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0:00Traductor: Denise RQ Revisor: Sebastian Betti
0:06En el tercer acto de "El lago de los cisnes",
0:09el cisne negro lleva a cabo una serie de vueltas interminables,
0:14subiendo y bajando en un pie en punta,
0:16girando y girando y girando incesantemente 32 veces.
0:22Es una de las secuencias más difíciles en ballet
0:25y durante estos 30 segundos o más,
0:27la bailarina es una peonza humana en continuo movimiento.
0:31Esos giros espectaculares se llaman "fouettés"
0:34lo que en francés significa "azotes"
0:36y describen la increíble capacidad de la bailarina de girar sin cesar.
0:40Pero, ¿mientras el fouetté nos maravilla, podemos desentrañar su física?
0:44La bailarina empieza el fouetté y empuja con el pie para generar torque.
0:48Pero la parte más difícil es mantener el giro.
0:52Con cada vuelta,
0:53la fricción entre la punta de la zapatilla y el suelo,
0:55y la de su cuerpo con el aire reduce su impulso.
1:00¿Por lo tanto, cómo sigue girando?
1:02Con cada giro,
1:03la bailarina para una fracción de segundo y mira al público.
1:07Su pie de apoyo se aplana,
1:08luego da medida vuelta, se eleva de nuevo en punta sobre sus zapatillas,
1:12dando un empujón para generar un poco de torque.
1:16Al mismo tiempo, tiene los brazos abiertos para ayudarse a mantener el equilibrio.
1:21Los giros son más eficaces si su centro de gravedad se mantiene constante,
1:25y una bailarina con experiencia podrá mantener su eje de giro vertical.
1:30Los brazos extendidos y el torque de los pies
1:33le ayudan a aumentar su fouetté.
1:35Pero el secreto y la razón de que todo esto apenas se note
1:38es que la otra pierna nunca deje de moverse.
1:41Durante su pausa momentánea,
1:43el pie de la bailarina se endereza y se mueve hacia delante
1:48antes de que doble su rodilla.
1:50Al mantener el movimiento, la pierna almacena parte del impulso de giro.
1:56Cuando la pierna se acerca de nuevo al cuerpo,
1:58el impulso almacenado se transfiere de nuevo al cuerpo de la bailarina,
2:02propulsándola mientras se eleva de nuevo en punta.
2:06A medida que la bailarina extiende y flexiona la pierna con cada giro,
2:09el impulso viaja entre su pierna y su cuerpo
2:14manteniéndola en movimiento.
2:16Una gran bailarina puede girar más de una vez con cada extensión de su pierna
2:20de una de estas dos maneras.
2:22En primer lugar, extiende la pierna hacia delante.
2:24Cuanto más extiende la pierna, mayor impulso almacena
2:28y cuanto más impulso, más fuerza se genera para que el cuerpo gire.
2:32Cuanta más energía, más vueltas puede dar
2:35antes de tener que reponer lo que perdió debido a la fricción.
2:38La otra opción sería que la bailarina
2:40mantuviese los brazos o las piernas más cerca del cuerpo
2:44a la vez que vuelve a elevarse.
2:45¿Por qué funciona?
2:46Al igual que todas los demás movimientos en el ballet,
2:49el fouetté se rige por un momento angular,
2:51que es igual a la velocidad angular de la bailarina
2:54multiplicada por su inercia.
2:56Y excepto por lo que se pierde por la fricción,
2:58el momento angular debe ser constante mientras que la bailarina está de punta.
3:03Esto se llama conservación del momento angular.
3:06La inercia de rotación puede considerarse
3:09como la resistencia de un cuerpo al movimiento de rotación.
3:12Aumenta cuando se distribuye más peso más lejos del eje de rotación,
3:17y disminuye cuando la masa se distribuye más cerca al eje de rotación.
3:22Por lo tanto, al mantener los brazos más cerca del cuerpo,
3:25su inercia de rotación se reduce.
3:28Para conservar el momento angular,
3:29su velocidad angular, la velocidad de su giro,
3:32debe aumentar,
3:33permitiendo que la misma cantidad de impulso
3:36la mantenga girando durante muchas vueltas.
3:39Quizás habrás visto patinadores sobre hielo que hacen lo mismo,
3:42girando cada vez más rápido recogiendo sus brazos y piernas.
3:46En el ballet de Tchaikovsky, el cisne negro es una bruja
3:49y sus 32 fouettés cautivantes parecen algo casi sobrenatural.
3:55Pero no es la magia lo que los hace posibles.
3:57Es la física.