Si dejamos un objeto en el espacio, ¿viajará en la misma dirección que el sistema solar o se retrasará?

Supongamos que estás en una nave espacial dentro del Sistema Solar. Tomas un objeto, dices una tetera y lo arrojas a una esclusa de aire.

El objeto continuará moviéndose con la velocidad (velocidad + dirección) de la nave espacial más la velocidad (tal vez varios metros por segundo) que le impartas. Si su nave espacial viaja a menos de la velocidad de escape del Sol en su ubicación (aproximadamente 42 km / seg a distancia de la Tierra), permanecerá dentro del Sistema Solar, de hecho será parte de ella, siguiendo una órbita que diverge lentamente de lo que su nave espacial estaba atravesando en el momento en que la arrojó. A lo largo de los eones, es probable que sea desviado por la gravedad de otros cuerpos (planetas / satélites / asteroides), pero lo más probable es que orbite al Sol durante millones / miles de millones de años.

Otras posibilidades incluyen: ser capturado gravitacionalmente por un planeta u otro cuerpo y atrapado en órbita a su alrededor; chocando contra un planeta, otro cuerpo o incluso el Sol; o mediante una combinación de interacciones gravitacionales (efecto de tirachinas), podría adquirir suficiente velocidad para abandonar el Sistema Solar. Cualquiera de esos puede suceder millones o miles de millones de años después de que lo descartes.

Si está orbitando la Tierra u otro cuerpo a menos de la velocidad de escape de ese cuerpo cuando lo arroja, el objeto continuará orbitando ese cuerpo y podría, si está en una órbita terrestre baja (como la ISS), perder velocidad por fricción con el atmósfera exterior y eventualmente caer a la Tierra (o más probablemente, arder en la reentrada).

Se necesita mucha energía para empujar un objeto fuera de la Tierra, contra la gravedad. La velocidad de escape de la Tierra, es decir, la velocidad requerida para expulsar un objeto de la gravedad de la Tierra es de aproximadamente 11 km / seg. Menos de esto y el objeto volverá a caer a la Tierra.

Se necesita aún más energía para alejar un objeto de la gravedad del Sol. El objeto requeriría 42 km / seg adicionales para escapar de la gravedad del Sol y salir a la galaxia. Menos que esto y el objeto orbitarán alrededor del Sol. La NASA ha enviado algunas sondas fuera del sistema solar. En lugar de usar una cantidad masiva de combustible para alcanzar la velocidad requerida, usaron una técnica de tirachinas donde varios pases cercanos a los planetas aceleran las sondas y las arrojan al espacio profundo. Esto requiere un cálculo cuidadoso de la trayectoria pero requiere mucho menos combustible.

Para abandonar la gravedad de nuestra galaxia y salir al espacio intergaláctico se requiere aún más energía, una velocidad como 500 km / segundo. Los humanos aún no lo han hecho y no es una alta prioridad. Este proceso puede llevar decenas de miles de años y utilizar muchos recursos, y sería difícil saber si funcionó porque nunca volveríamos a saber de la investigación.

hmmmm, depende realmente. Si dejas la esfera de influencia de la Tierra y dejas el objeto allí. Orbitará el sol. O si lo deja en órbita (150–800 km), eventualmente bajará. Pero si estás en la esfera de influencia de la Tierra, volverá a caer a la Tierra y arderá en la atmósfera. Lo mismo con el sol. Si se quema retrógrado, arroje el objeto fuera de la nave espacial que se quemará en el camino hacia el sol.

En conclusión, realmente depende de dónde lo dejes.

Si se “quedara atrás”, probablemente quiere decir que el objeto está en la trayectoria de escape del sol.

Simplemente digamos que lanzamos un objeto al espacio para que salga del sistema solar, como la nave espacial Voyager.

Esa nave espacial le habría impartido, en virtud del hecho de que se originó en la Tierra, un determinado vector de velocidad con relación a toda la galaxia heredada de la Tierra. Por lo tanto, viajaría en la misma dirección que el Sistema Solar más cualquier vector de velocidad adicional que le legaran sus cohetes y su gravedad planetaria ayuda.

En términos generales, no se quedará atrás.

Mantendrá su posición en el sistema solar hasta un encuentro por una nueva influencia.

http: //www.creationoftheuniverse … Para más información.

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