¿Cuál es la forma más fácil, barata y rápida de destruir la Luna?

Bueno, estás a punto de destruir un objeto espacial muy grande, ¡así que la palabra más barata va a la basura de inmediato! ahora sigue siendo más fácil, lo que también puede disolverse en gases si solo observa el hecho de que está a solo un segundo de distancia de su hogar y es masivo evaporarse. Ahora que casi elimino la idea, ¡te diré dos hipotéticas formas en que podemos destruir la luna y, por lo tanto, nuestra tierra!
1) a través de un láser muy muy fuerte (500terrawats)
2) bombas nucleares (algo así como el zar ruso Bomba x 600 billones de ellas)
LÁSER:
El láser más poderoso en la Tierra es el haz de confinamiento en la Instalación Nacional de Encendido, un laboratorio de investigación de fusión. Es un láser ultravioleta con una potencia de 500 teravatios. Sin embargo, solo se dispara en pulsos individuales que duran unos pocos nanosegundos, por lo que la energía total entregada es aproximadamente equivalente a un cuarto de taza de gasolina.
Imaginemos que de alguna manera encontramos una manera de encenderlo y dispararlo continuamente, le dimos uno a todos y les señalamos a todos a la Luna. Desafortunadamente, el flujo de energía láser convertiría la atmósfera en plasma, encendiendo instantáneamente la superficie de la Tierra y matándonos a todos.
Pero supongamos que los láseres de alguna manera atraviesan la atmósfera sin interactuar.
En esas circunstancias, resulta que la Tierra aún se incendia. La luz reflejada de la Luna sería cuatro mil veces más brillante que el sol del mediodía. La luz de la luna se volvería lo suficientemente brillante como para hervir los océanos de la Tierra en menos de un año.
Pero olvídate de la Tierra: ¿qué le sucedería a la Luna?
El láser en sí ejercería suficiente presión de radiación para acelerar la Luna en aproximadamente una diez millonésima parte de un gee. Esta aceleración no sería notable a corto plazo, pero a lo largo de los años, se suma a lo suficiente como para liberarla de la órbita terrestre.
… Si la presión de radiación fuera la única fuerza involucrada.
40 megajulios de energía son suficientes para vaporizar un kilogramo de roca. Suponiendo que las rocas lunares tienen una densidad promedio de aproximadamente 3 kg / litro, los láseres bombearían suficiente energía para vaporizar cuatro metros de roca lunar por segundo:
[5 mil millones de personas × 500terawattsperson / π × Radio de la luna ^ 2]
× [20 megajulios / kilogramo × 3 kilogramos / litro] ≈ 4 metros / segundo

Sin embargo, la roca lunar real no se evaporará tan rápido, por una razón que resulta ser muy importante.
Cuando se vaporiza un trozo de roca, no solo desaparece. La capa superficial de la Luna se convierte en plasma, pero ese plasma sigue bloqueando la trayectoria del haz.
Nuestro láser sigue vertiendo más y más energía en el plasma, y ​​el plasma se calienta cada vez más. Las partículas rebotan entre sí, chocan contra la superficie de la Luna y eventualmente despegan al espacio a una velocidad tremenda.

NUCLEAR:
hemos decidido hacer explotar la Luna, y hacerlo requeriría el equivalente a 30 billones de megatones de TNT.
Cuando decimos explotar, no solo queremos decir explotar un poco. Mira, si no borras completamente la Luna, los fragmentos restantes probablemente se unirán en un objeto del tamaño de la Luna. Claro, no se verá tan bonito o tan esférico como nuestra Luna moderna, pero será bastante similar en su efecto gravitacional en la Tierra. Y no queremos que vuelva la luna, así que con nuestras bombas y cohetes listos, ¡simplemente golpeamos la luna por todos lados y esperamos los resultados del experimento más grande e idiota!
Con los fragmentos de la Luna demasiado pequeños para unirse gravitacionalmente, comienzan a extenderse. Primero, una gran cantidad de ellos se dirigen hacia la Tierra y llueven rocas de la Luna fundida en nuestro planeta. Las ciudades se destruyen, los países se borran del mapa y comenzamos a preguntarnos si volar la Luna fue una idea tan brillante.
El material lunar restante entra en órbita alrededor del mundo, formando un anillo alrededor de nuestro planeta. Pero, como el anillo de Saturno, no solo se queda allí. Periódicamente, durante el resto de la vida de la Tierra, los meteoritos se rompen del anillo y chocan contra la superficie. Ahora estamos bajo el bombardeo constante de una Luna aparentemente vengativa.

Pero la Luna aún no se ha recuperado. ¿Alguna vez has notado que la Luna está cubierta de cráteres? Bueno, eso es porque es golpeado por meteoritos, protegiendo a la Tierra de algunas de las rocas que se dirigen hacia nosotros. Con la Luna aniquilada, ahora también somos más vulnerables a las rocas espaciales.
Otros efectos incluirán océanos relativamente más tranquilos debido a la falta de mareas lunares.

Bueno felicidades acabas de deshacerte de la luna

tomado de What-if.xkcd y spaceanswers.com

Espere unos pocos miles de millones de años y el Sol lo envolverá (junto con la Tierra, Venus y Mercurio) mientras se transforma en un gigante rojo.

Bueno, no dijiste más rápido .

Hubo un buen hilo sobre esto en el escritorio de referencia de Wikipedia hace unos meses Wikipedia: Escritorio de referencia / Archivos / Ciencia / 2014 25 de febrero mi respuesta fue:

La forma más fácil podría ser intentar cambiar la órbita para que tenga una trayectoria parabólica. Podemos calcular la velocidad de escape de la luna usando
[matemáticas] v_e = \ sqrt {\ frac {2GM} {r}}, [/ matemáticas]
donde [matemáticas] G = 6.6 \ veces 10 ^ {- 11} m ^ 3 kg ^ {- 1} s ^ {- 2} [/ matemáticas], M es la masa de la Tierra [matemáticas] 5.97219 \ veces 10 ^ {24} kg [/ math], y r es el radio de la órbita de la luna, [math] 3.844 \ times 10 ^ 5 km [/ math]. Esto es aproximadamente [matemáticas] 1.4 km s ^ {- 1} [/ matemáticas]. La velocidad actual de la luna es [matemática] 1.022km s ^ {- 1} [/ matemática] y su masa es [matemática] 7.3477 \ veces 10 ^ {22} kg [/ matemática] por lo que su energía cinética actual es [matemática ] 3.82 \ veces 10 ^ {28} J [/ matemáticas] y la energía necesaria para escapar es [matemáticas] 7.203 \ veces 10 ^ {28} J [/ matemáticas]. Aproximadamente el doble. Mirando las Órdenes de magnitud (energía), [matemáticas] 10 ^ {23} J [/ matemáticas] es el total que podríamos obtener al usar todo el uranio en la tierra, por lo que la energía nuclear no podría hacerlo. Esa es también la energía del asteroide más grande que jamás haya golpeado la tierra, por lo que no parece probable que el billar galáctico. [matemáticas] 10 ^ {24} J [/ matemáticas] es la energía total del Sol que golpea la faz de la Tierra cada año. Potencialmente podríamos desviar toda esa energía a nuestra tarea de movimiento de la luna y solo tomaría 10 mil años.

Estrella de la Muerte:

Opción 1

Los cálculos precisos de las órbitas podrían ayudar aquí. En lugar de la corrección de órbita sugerida por Mridul Aggarwal hacia la Tierra, podríamos elegir un escenario diferente.
Cambiar la órbita de un asteroide o cometa extremadamente grande no requeriría mucha inversión (en términos relativos). Un objeto muy grande que colisionó con la Luna puede destruirlo en pedazos creando un anillo de polvo alrededor de la Tierra o cambiar su órbita hacia el Sol. Simplemente elija lo que se adapte a sus necesidades.

Esto requiere mayores inversiones en el seguimiento de asteroides. El asteroide Apophis podría ser una buena práctica para empezar.

opcion 2

Después de considerarlo, creo que habría una mejor opción.
Según los informes, Moon contiene bastante hidrógeno pesado. Este tipo se usa para la reacción termonuclear.
Por lo tanto, configure una instalación minera y una fábrica de bombas H directamente en la Luna. Eso será barato y eficiente.

Soplando suficientes bombas en los lugares correctos, puede cambiar la órbita de la Luna al escape de la Tierra.

Personalmente, preferiría un anillo de escombros.

Le pondría algunos paneles fotovoltaicos para alimentar motores de iones (averiguaré el medio de trabajo más tarde) para aumentar su velocidad orbital hasta que se libere bien de la gravedad de la Tierra, y luego usar el mismo método para sumergirlo en el Sol.

Calcular es este método más rápido que el de Lorenzo se deja al lector como ejercicio.

Convencer a BP de perforar petróleo en el Mar de la Tranquilidad.

Mire la luna en el espejo y luego rompa el espejo.

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