¿Qué pasaría si un protón con [math] 1 \, \ mathrm {MJ} [/ math] energía cinética se estrellara contra la Tierra? ¿Qué pasa con [math] 10 \, \ mathrm {MJ} [/ math] o [math] 100 \, \ mathrm {MJ} [/ math] proton?

Antes de responder eso, debo señalar que tal partícula no podría moverse a través del espacio para alcanzarnos, porque su energía excedería ampliamente el límite de GZK. La idea general detrás de ese límite es que las partículas con energía superior a aproximadamente 8 julios interactuarán con los fotones de microondas del Fondo Cósmico de Microondas y se ralentizarán.

Sin embargo, ignorando esa posibilidad, me temo que la respuesta no es particularmente interesante. El abrumador equilibrio de probabilidad sería que la partícula simplemente pasaría directamente a través de la tierra sin interactuar. En el caso de que interactuara, crearía una pequeña lluvia de partículas de alta energía que igualmente continuarían a través de la tierra y hacia el otro lado.

Eso supone, por supuesto, que no hay procesos de energía súper alta de los que actualmente ignoramos. Es completamente posible que las leyes de la física tal como las conocemos no se apliquen a energías tan enormes, eso no está en la escala de Planck, pero está bastante cerca. Pero no podía empezar a imaginar lo que podría pasar, así que … ¿quién sabe?

Dudo si eso es posible sin aumentar la masa como con el uso de múltiples partículas. Porque si la masa permanece constante, solo puedes aumentar la energía aumentando la velocidad, y no puedes pasar la velocidad de la luz

Una partícula de rayos cósmicos, probablemente un protón, se midió una vez. Viajaba a 99.99999999999999999999951% C. Su energía sería de 48 julios. Una fracción de un MJ.

Partícula Oh Dios mío

Corrígeme si me equivoco y explica por qué