Si pudiera viajar al espacio más allá de nuestra galaxia, ¿cómo podría encontrar mi camino de regreso a la Tierra?

Supongamos que fue teletransportado al instante y no puede rastrear su camino de regreso. Pero puedes moverte a velocidades superluminales (si no puedes, estás jodido). Supongamos también que su nave tiene sensores bastante decentes.

Si pudiera “enfrentarse” a la Vía Láctea, sería un poco más fácil encontrar el camino de regreso. Aunque sigue siendo bastante complicado; Hay cientos de miles de millones de estrellas.

La Vía Láctea, como una galaxia espiral, tiene dos brazos prominentes que se originan en los extremos de la barra central. Hay muchos otros brazos y espuelas que se desprenden de estos.

Determinar su orientación es bastante complicado, ya que podría estar viendo esto desde el lado opuesto al descrito, en cuyo caso todo está invertido. Pero intente localizar el brazo más prominente que no se origina en la barra central y oriéntelo hacia la “parte inferior izquierda” desde su perspectiva. Este es el brazo externo. Gire un poco hasta que la barra central esté en un ángulo de 30 ‘desde su perspectiva.

El brazo principal que se origina en el extremo superior de la barra y se extiende hasta el fondo de la galaxia (desde su perspectiva) es el brazo de Perseo. Ahora, aproximadamente a la mitad “arriba” entre eso, y el otro brazo prominente es un espolón. Este es el brazo Orion-Cygnus . Esta es nuestra ciudad

Ahora te estás dando una oportunidad de pelear, pero todavía hay cientos de millones de estrellas.

Su mejor opción es intentar localizar la nebulosa de Orión. Es una de las ‘marcas de tierra’ más prominentes en el brazo.

Una vez allí, continúe alrededor de 1,000 años luz más o menos hacia una estrella supergigante roja, con un radio de 820 millones de kilómetros, aproximadamente en dirección al centro galáctico. Ahora estás en Betelgeuse, a unos 600 años luz del sol. Este es ahora nuestro barrio. Hay alrededor de 250,000 estrellas en esta área que podrían ser el Sol.

Como una estrella de secuencia principal bastante indescriptible, no tienes mucho que hacer en términos de señalar al Sol. Pero puedes reducirlo un poco más.

Continúe hacia el centro galáctico unos 500 años luz e intente localizar un Gigante Rojo (58 km de radio) con un compañero Enano Blanco. Ojalá sea Gacrux; El Gigante Rojo más cercano a la Tierra a 88 años luz. Estás en nuestra calle ahora.

Desde Gacrux, dibuja una esfera a 88 años luz e identifica todas las estrellas Tipo G a esta distancia. No debería haber muchos. Salte a cada uno por turno, y cuando llegue, busque señales de radio. El Sistema Solar está inundado de señales de radio de la Tierra. Cuando recoges algo, sabes que estás en casa.

El arreglo galáctico podría ser una opción, pero con la expansión del universo, no creo que sea una forma confiable. Pero luego estudié sobre Pulsars que podrían usarse como señales naturales.

Los púlsares son estrellas que se han derrumbado sobre sí mismas de una manera específica, lo que podría resultar muy útil.

El campo electromagnético de la Tierra está orientado de polo a polo. La Tierra también gira alrededor de un eje que va de polo a polo. Aunque los dos no están exactamente alineados, la rotación de la Tierra no implica una rotación dramática del campo electromagnético de la Tierra. Es como girar un imán de barra cilíndrica alrededor de su eje central. A medida que giraba, cualquier imán a su alrededor no sentiría un gran cambio en la atracción magnética sobre ellos.

Los púlsares, sin embargo, son estrellas cuyos polos magnéticos y ejes de rotación no coinciden en absoluto. Son más como un imán de barra cilíndrica que gira como un bastón. Cualquier otro imán alrededor de un púlsar sentiría una fuerte variación en su atracción al girarlo. Esto hace que los púlsares emitan haces de radiación fuertes y regulares.

Algunos púlsares miden su rotación en milisegundos y con la precisión de los relojes atómicos. Si el pulso de un púlsar pasa por la Tierra en un momento específico, y luego pasa por una nave espacial en otra, es posible determinar dónde están los dos en relación. Este es un plan que se ha propuesto como un sistema de respaldo para las naves espaciales que van a Marte, pero hay muchos púlsares y sus períodos exactos podrían ayudar a los viajeros interestelares a determinar su posición en comparación con otros objetos naturales conocidos. Es cierto que eventualmente incluso los mejores púlsares se calmarán, pero son mucho más resistentes a los golpes que la nave espacial promedio que lleva un faro hecho por humanos.

Referance: ¿Cómo navegarán nuestras naves espaciales en el espacio profundo?

Primero permítanme decir que viajar más allá de nuestra galaxia es extremadamente improbable porque es muy grande. La galaxia tiene aproximadamente 100,000 años luz de diámetro.

Pero digamos que podrías. Podrías encontrar el camino de regreso usando mapas del universo local, que muestran dónde está nuestra galaxia con respecto a otras galaxias. Nuestra galaxia es parte de un cúmulo de galaxias llamado Virgo Supercluster.

Otro póster menciona el uso de púlsares para navegar. Los púlsares son una excelente manera de navegar dentro de nuestra galaxia, pero no funcionarían para navegar fuera de nuestra galaxia porque la mayoría de los púlsares son demasiado débiles para ser vistos una vez que abandonas la galaxia. Pero podría usarlos una vez que haya regresado a la Vía Láctea para regresar a la Tierra.

Usas un mapa de la galaxia hecho por astrónomos, y haces un seguimiento de tu camino a medida que avanzas, observando las estrellas que pasas. Los marineros en la Tierra solían hacer lo mismo: rastrear qué tan rápido navegaban, y en qué dirección, las 24 horas del día, observando islas particulares que pasaban por el camino. Siempre y cuando no pierdas la noción, sabes dónde estás y cómo volver.

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