Hipotéticamente, si una persona naciera y creciera en un planeta del tamaño de Júpiter, viniera a la Tierra, ¿cuál sería el efecto de sus fortalezas aquí?

Dejando de lado las numerosas imposibilidades, profundicemos en el núcleo de esta pregunta: “¿Cómo es vivir en un planeta con una gravedad significativamente menor de lo que estás acostumbrado?”

Las respuestas van desde “WEEEEEEEEE !!!!” a “Oh no, nunca podré volver a ver a mi familia”.

Entonces, sí, hay un espectro completo.

En el lado de “WEEEEEEEEEEEE !!!!”, tenemos el hecho de que 1/6 de gravedad fue aparentemente muy divertida para los astronautas del Apollo, una vez que lo dominaron:

Astronautas: no elegidos por sus habilidades en las artes musicales.

Pero, por supuesto, hay un inconveniente. La raza humana evolucionó en tierra firme , bajo 9.8 m / s / s de aceleración gravitacional constante. De hecho, cada especie que ha vivido aquí ha experimentado esencialmente esta misma atracción gravitacional. Desde nuestros primeros antepasados, todo tenía que funcionar aquí .

Pero ve allí , y las cosas dejan de funcionar tan bien. Congestión nasal por líquido que simplemente no se cae muy bien del cráneo. Músculos débiles de la atrofia que viene con menos trabajo. Pérdida de masa ósea por la misma reducción en el estrés. Estas y muchas otras enfermedades potenciales nos esperan si elegimos vivir a largo plazo en un mundo de baja gravedad.

Los astronautas del Apolo pasaron tan poco tiempo en la Luna que nunca sufrieron ninguna consecuencia. Pero si pasamos meses o años en un mundo de menor gravedad (y no tendremos otra opción durante un período de tiempo significativo: la Tierra tiene la mayor gravedad de todos los objetos sólidos en nuestro sistema solar), podemos encontrar que no solo sufrimos efectos a largo plazo, potencialmente fatales, sobre la salud, pero somos demasiado débiles para regresar a la Tierra.

Incluso en un viaje “corto” a Marte, los humanos experimentarían mucho menos que la gravedad de la Tierra durante más de un año, y posiblemente de 2 a 3 años. La única excepción es si construimos una nave que gira, proporcionándonos gravedad artificial. Pero un barco de este tipo sería tan grande y costoso que sería improbable durante bastante tiempo.

Si su hipotético alienígena joviano viniera a la Tierra, él o ella serían increíblemente fuertes, podrían levantar un automóvil. Pero a lo largo de los meses y años, perderían esa fuerza, lentamente, cada vez más como nosotros.

Pero más triste que nosotros: el joviano nunca volvería a casa.

Hipotéticamente, obtienes Kal-El.

Sin embargo, como han dicho otros, hay una pérdida de equilibrio.

“Una encuesta de 13 astronautas de la estación espacial descubrió que su fuerza ósea disminuyó en al menos un 14 por ciento en promedio durante sus estancias de medio año a bordo del laboratorio en órbita.

Tres de los astronautas perdieron hasta el 30 por ciento de su fuerza ósea durante sus vuelos espaciales de larga duración, poniéndolos a la par con la fuerza ósea de las mujeres mayores con osteoporosis en la Tierra, informó el estudio “.

La pérdida de fuerza por microgravedad de larga duración fue de hasta un 25% en los cuádriceps, lo que significa que perdieron la cuarta parte de su fuerza. La pérdida bajo una gravedad como la de la Tierra no sería tan mala, pero cuanto más tiempo permanecieran, más débiles se volverían.

… bueno. Un planeta del tamaño de Júpiter tiene veinticinco veces la gravedad de la tierra. Su ‘persona’ es una bolsa de gas que utiliza gases de densidad más ligera para flotar en la atmósfera, o es una forma de vida ameboide que se arrastra a lo largo del borde del hidrógeno metálico. Tal ‘vida’ tendría una química completamente inimaginable por la biología actual. No tiene ojos, porque no llega luz a la superficie de Júpiter. En cambio, estarían envueltos en una niebla de gases súper caliente tan caliente que brillarían. Si tal vida realmente llegara desde la superficie de Júpiter, hasta los 43,000 km de atmósfera y cruzando las 4 UA que separan la Tierra de Júpiter, probablemente se congelaría y moriría. No podría vernos, y probablemente tampoco podría escucharnos. La atmósfera de Júpiter sería tan espesa y caliente que sería como vivir en palomitas de maíz. De todos modos, no tendría suficiente comida para sobrevivir aquí, ya que nos faltan cristales metálicos de hidrógeno y carbono (también conocidos como diamantes) para que se metabolice.

La diferencia de gravedad entre la tierra y la luna es 1/8 de la de la tierra. No es una gran diferencia. La diferencia de gravedad entre la tierra y Júpiter es 1/25. Su persona bien podría explotar por la presión diferencial.

Así que imaginemos que aquí existe este escenario, la forma plausible de explicar esto sería la gravedad.

En la Tierra, experimentamos la gravedad de manera constante a una fuerza constante de 1 g durante nuestra vida, pero cuando se trata de otros planetas en nuestro sistema solar, esto no es posible debido a varios factores. Sí, los investigadores están trabajando en formas de hacer que la gravedad artificial sea real para lograr tales resultados. Todos hemos escuchado el hecho de que, mientras que en el espacio los astronautas crecen 2 pulgadas más, ¿no? Esto se debe a que la gravedad reducida permite la verberación del cuerpo. fluidos que les permiten expandirse. De hecho, pierden esta altura dentro de los 10 días posteriores al regreso a la gravedad aplastante de la Tierra … que también puede ser la razón por la cual los trajes espaciales de la NASA siempre son más grandes de lo requerido.

Ahora Júpiter con un valor de gravedad de 2.5 veces el de la Tierra, los niños nacidos y crecidos serían mucho más bajos (más cortos que los enanos) que los de la Tierra y cuando lleguen a la Tierra, los mismos problemas que enfrentan los astronautas cuando van a la microgravedad aumentarán Es decir, los problemas de masa muscular y densidad ósea, ya que también se mueven de una gravedad más alta a la que están acostumbrados, a una más baja.

En resumen, así es como se ve un escenario hipotético como el suyo

Espero haber respondido tu pregunta 😉

Una simple búsqueda de Goggle responderá a su pregunta.

En este escenario de tipo superhombre de alta fantasía, el Jovian estaría con todos los demás factores sin cambios ciertamente impresionantes … pero no tan impresionantes como esperabas, pensaría simplemente mirando el planeta.

Júpiter, un planeta gaseoso, no es muy denso y, por lo tanto, tiene poca masa / gravedad en proporción a su volumen.

Júpiter es 1300 veces el volumen de la Tierra ..,. pero su gravedad es apenas 2,4 veces mayor que la de la Tierra. Por lo tanto, su superhombre joviano sería 2.4 veces más fuerte … hasta que su cuerpo sufriera pérdida de masa ósea y muscular por la exposición prolongada a nuestra gravedad.

Esto significa, por ejemplo, que si puedes levantar 100 kg (220 lb) sobre tu cabeza como un terrano, levantarías 240 kg (528 lb) como joviano en la Tierra … al menos por un tiempo.

En comparación con lo que hemos visto de los terranos en la luna (1/6 de la gravedad), apenas podríamos notar … En la luna, en comparación, su superfuerza terran le permitiría pasar de 100 kg (220 lb) a 600 kg (1320 lb) . Y de nuevo en adelante; y por un tiempo.

Es por eso que la versión moderna de Superman abandonó la idea de 1930 de un extraterrestre de mayor gravedad y fue a tenerlo con energía solar.

Veo que Dave Consiglio ya ha dado su respuesta. Es evidente que está ausente su escenario de “Todos mueren”, pero si no puedes volver a casa, entonces es igual de malo.

Asumiendo que tenía una persona que vivía en un planeta como Júpiter con una gravedad mucho más pesada que la nuestra, tenemos que suponer que él (digamos que es un “él” por el argumento) ha pasado por todas las etapas de evolución posibles para su especies. Eso significaría millones de años de evolución, adaptándose a la atmósfera y la gravedad.

También significaría que posiblemente desarrolló la capacidad de caminar erguido. O no. Tal vez en cuatro patas o dos. Tendría una estructura esquelética y muscular mucho más fuerte que la de un humano. Sería capaz de levantar pesas tremendas y saltar lejos y largo. A menos que haya desarrollado su propio campo gravimétrico a la Superman, la súper fuerza y ​​la capacidad de salto serían todo lo que tiene. Si el planeta está oscuro, estando tan lejos del sol, entonces su vista probablemente sería mejor por la noche, pero no durante el día.

Ahora, aquí está el pateador. Si viene a la Tierra, al principio sería un Superman, pero luego su cuerpo se adaptaría a la presión aquí, por lo que no podría quedarse aquí sin perder su fuerza y ​​su habilidad para saltar. Podría tomar un mes más o menos, pero eventualmente, tendría que regresar a su mundo y, si es posible, ingresar a una cámara que aumentaría gradualmente la presión gravitacional y permitiría que su cuerpo se volviera a aclimatar a su mundo.

Entonces nadie muere … si tenemos mucha suerte.

Y Superman todavía es genial.

En realidad, en principio es posible que las personas vivan en ciudades flotantes en Saturno o Júpiter y disfruten de una gravedad no muy diferente de la de la Tierra. Esto se debe a que sus atmósferas son tan profundas que los elementos pesados ​​están mucho más lejos que en la Tierra y si eliges un nivel donde la presión atmosférica (principalmente hidrógeno y / o helio) sea la misma que en la Tierra, obtienes una gravedad manejable.

Sé que eso no es lo que estás preguntando, pero la respuesta a tu pregunta real es: “No sé, pero te garantizo que no será como en los cómics”.

La vida inteligente en un planeta de alta gravedad es probable que sean criaturas muy pequeñas como hormigas. Si resulta que hay un límite para la inteligencia por milímetro cúbico de cerebros, podría ser una mente colectiva (colmena / paquete).

Si vinieran aquí, no será tanto que podrán pasear mucho mejor que en casa, más de lo que pueden saltar. Serán como pulgas, capaces de usar las poderosas patitas que necesitan para moverse en casa, tal vez con la ayuda de un apéndice, ¡para saltar por primera vez en su vida, cientos de veces su estatura!

El tamaño importa. La vida es mucho más emocionante para las pequeñas criaturas. Al menos cuando se trata de saltar.

Suponiendo que esa persona tuviera la fuerza para caminar en este planeta súper masivo, en la Tierra, el efecto probablemente sería que la persona podría saltar extremadamente alto. La gravedad sería muy baja para él.

No, no lo harían, una persona que nace y se cría en un planeta con tanta gravedad se desarrollaría de manera muy diferente. No se vería como un humano y probablemente se arrastraría o rodaría en lugar de caminar erguido. También tendría una gran cantidad de huesos y músculos fuertes. O podría haberse adaptado para flotar. Por lo tanto, estar en la Tierra sentiría menos gravedad, pero aún así sería incómodo. No sería capaz de saltar y colgar en el aire como esos astronautas en la luna.

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