¿Qué pasaría si la Tierra de repente comienza a girar alrededor del sol en una dirección perpendicular a su actual?

Supongo que, por perpendicular significa que el nuevo plano orbital de la tierra es perpendicular al actual plano orbital. Entonces supongamos que la Tierra de alguna manera logró una órbita tan estable y segura y el resto es el mismo, es decir, la rotación toma 24 horas y el número de días para una revolución completa es de 365 días. La imagen a continuación representa el movimiento orbital real de la tierra, sin embargo, debido a la representación 2D del sistema, podemos usar el mismo para nuestro caso también. Por el momento, ignoremos la representación exacta del sistema Sol-Tierra que figura en la figura. Según nuestro nuevo plano orbital, la tierra izquierda (L) y derecha (R) en la figura a continuación es correcta. Sin embargo, cuando la tierra está en la parte inferior (B), el polo norte estaría frente al sol y, a diferencia de la figura de abajo, el lado soleado sería el hemisferio norte (NH) y el hemisferio sur (SH) sería oscuro. Cuando la tierra llega a la cima (T), el polo sur se enfrentaría al sol y, en consecuencia, a diferencia de la figura de abajo, el lado soleado sería SH y NH sería oscuro. ¿Qué significa esto?

Cuando la Tierra esté en L y R, (21 de junio y 22 de diciembre) las cosas serán las mismas que experimentamos. Pero esto solo puede durar de 2 a 3 meses en L y otros de 2 a 3 meses en R. Cuando la Tierra está en B y T (23 de septiembre y 21 de marzo), solo un hemisferio obtendría luz solar. Entonces, cuando en B, NH estaría soleado y SH estaría completamente oscuro. La mayoría de NH estaría soleado durante casi 4–5 meses. Esto significa que casi experimentaríamos 4 meses continuos y 4 meses nocturnos (aproximadamente) y entre estos habría 2 meses (aproximadamente) 12 horas día-noche. Esto podría incluso provocar la fusión completa de las capas de hielo en NH y la congelación de SH durante 3 a 4 meses. Normalmente, la mayoría de los rayos solares se reciben en las regiones ecuatoriales y estas regiones se calientan y las regiones polares permanecen relativamente frías, lo que resulta en la transferencia de calor a los polos desde las regiones ecuatoriales a través de los vientos atmosféricos y las circulaciones oceánicas. Pero según la órbita alterada, cuando la Tierra está en B, la transferencia de calor sería del polo norte al polo sur y esto alterará todos los patrones de corriente estacional observada por el viento y el océano. Cuando el Sol está en T, se pueden esperar cosas similares, es decir, todas las corrientes de viento y océano se revertirían. Nosotros, los seres humanos y los animales que vivimos en los trópicos, estamos diseñados biológicamente para seguir un ciclo de 12 horas de día y 12 horas de noche y la órbita alterada podría cuestionar la forma actual de existencia. Lo más probable es que hubiéramos evolucionado como los osos polares que hibernan durante meses, es decir, ahorran energía en forma de grasa al comer mucho durante 6 meses de sol y estar inactivos durante otros 6 meses de oscuridad. Esto también dará como resultado un clima extremadamente cálido durante un par de meses y un clima extremadamente frío durante otros dos meses, y no estoy seguro de si el ser humano sobrevivirá o no. Lo más probable es que las regiones ecuatoriales sean las mejores para los seres humanos y los animales debido al clima moderado, si es que todos sobrevivimos. Si los seres humanos se adaptan y comienzan la hibernación, entonces podría haber caos en todas partes. Los países que están activos en un hemisferio podrían invadir países donde las personas están inactivas o romper las fronteras y otros intereses nacionales. En tal situación, los países cercanos al ecuador se alegrarían. Loco no?

En la actualidad, sabemos que la luna sigue un ciclo de 27 a 28 días, es decir, la luna nueva ocurre cada 28 días. Pero según la órbita alterada, las personas en el lado más oscuro de la Tierra podrían ver las fases de cuarto de la luna la mayoría de las veces dependiendo de la rotación de la tierra. Esto significa que solo verían eso, excepto por 2 a 3 meses cuando la Tierra está en R y en L. Cuando la Tierra está en R y L, se pueden ver lunas nuevas y lunas llenas.

Las mareas en el océano también se ven afectadas por el Sol y la Luna y su propagación es predominantemente en dirección este-oeste. Según la órbita alterada, el componente de la marea de la luna estaría en dirección este-oeste. Sin embargo, el componente de la marea del sol estaría casi en dirección norte-sur. El sol estaría arrastrando agua hacia el hemisferio más cercano en B y T y los cambios debidos al componente de la marea del Sol serían graduales. El componente de la marea del Sol que normalmente sigue un ciclo de 24 horas seguiría un ciclo de 365 días debido a la órbita alterada. Esto marcaría una gran diferencia en el patrón de altura de marea observado a lo largo de las regiones costeras.

En la actualidad, las órbitas de todos los planetas de nuestro sistema solar son coplanares, lo que facilita el envío de cohetes a otros planetas como Marte y Júpiter. Si se altera la órbita terrestre, lo más probable es que esperemos hasta el 21 de junio (L) o el 22 de diciembre (R) para lanzar cohetes interplanetarios para mayor comodidad económica, técnica y de tiempo de viaje.

Estas son las cosas que me vinieron a la mente, habría muchas otras cosas que cambiarían. Ni siquiera estoy seguro de si me había perdido algunos aspectos críticos o no. Si pudiera pensar más, agregaré lo mismo más tarde. Espero que esto ayude.

¿Qué significa perpendicular a una elíptica? Si quiere decir que en cualquier punto de la órbita, toma un giro de 90 grados en cualquier dirección, mientras mantiene su velocidad, entonces ya no gira realmente.

Teniendo en cuenta que se ha movido hacia el Sol, la Tierra se estrellaría contra el Sol, no se necesitan muchos más detalles.

Teniendo en cuenta que se ha alejado del Sol, la Tierra comenzaría lentamente a reducir su velocidad ya que ya no hay movimiento orbital. La Tierra no se mueve lo suficientemente rápido como para poder superar la velocidad de escape del Sol. A medida que se ralentiza, ya que su dirección es perpendicular a su órbita inicial pero el Sol todavía se mueve en la misma dirección, un movimiento elíptico comenzará a desarrollarse nuevamente. Comenzaría a regresar lentamente en dirección al Sol. Al hacer esto, su velocidad aumentará. Es casi seguro que se perderá un golpe directo con el Sol en el primer intento. Imagina aquí, la órbita de un cometa. Si en el primer tirachinas alrededor del Sol, la Tierra obtiene suficiente velocidad, abandonará permanentemente el Sistema Solar. Si no lo hace, se moverá lentamente en una órbita degradante que todavía es altamente elíptica, y nuevamente, eventualmente colisionará con el Sol; no necesariamente en la siguiente órbita, pero eventualmente.

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