Cuando vemos cometas en el cielo, generalmente tienen cola. ¿Por qué algunas partículas se quedan atrás y forman una cola si no hay fricción de ningún tipo? El espacio es un vacío. ¿No deberían todas las partículas moverse en todas las direcciones?

Ligera presión y gravedad. El cometa está cayendo hacia la tierra debido a la gravedad mientras es empujado por la radiación (es decir, la luz). La gravedad gana para el núcleo del cometa, mientras que la presión de radiación funciona gana para el gas en la cola.

Cada átomo en el cometa actúa sobre tres fuerzas. Primero, hay gravedad que lo empuja hacia el sol. En segundo lugar, hay una ligera presión de la luz solar. Tercero, están las fuerzas internas de otros átomos siempre que el átomo esté en el núcleo sólido.

El núcleo sólido del cometa se mantiene unido por sus fuerzas internas. Por eso el núcleo es sólido. Entonces el núcleo actúa como un cuerpo masivo. Este cuerpo es demasiado masivo para ser afectado significativamente por la presión leve. Entonces el núcleo sigue una trayectoria estrictamente kepleriana alrededor del sol.

El núcleo del cometa también está gaseando. Los átomos y las moléculas de gas se liberan de las fuerzas internas y abandonan el núcleo sólido.

No hay fuerzas significativas entre los átomos y las moléculas de gas. Actúan de forma independiente. Estos átomos y moléculas no son muy masivos, pero tienen un área de sección transversal enorme. Entonces, estos átomos se ven más afectados por la presión de radiación que por la gravedad.

Entonces las moléculas de gas no siguen con precisión las trayectorias keplerianas. La luz del sol los empuja hacia atrás lejos del sol. Entonces, estos gases forman una cola que siempre se aleja del sol.

La luz que ves desde la cola es causada por la fotoluminiscencia. Los gases también absorben más luz solar que el núcleo sólido. Entonces los gases fluorescen más que el núcleo. Esta es la razón por la cual la cola es altamente visible a simple vista, pero el núcleo apenas puede verse.

Todo esto se puede resumir con una ley de escala. Las leyes del cubo cuadrado son aplicables en este caso.

La presión ligera sobre un cuerpo aumenta a medida que el cuadrado del tamaño de los objetos. La masa del cuerpo aumenta a medida que el cubo del tamaño de los objetos. Entonces, la gravedad supera la presión ligera de un cuerpo grande como el núcleo sólido. La presión ligera supera a la gravedad de un cuerpo pequeño como un átomo o molécula.

Entonces, la cola apunta lejos del sol porque está hecha de cuerpos pequeños (presión de radiación) y el núcleo apunta hacia el sol porque el núcleo es grande (gravedad).

¡Toma eso, Velikovsky!

Cuando vemos cometas en el cielo, generalmente tienen cola. ¿Por qué algunas partículas se quedan atrás y forman una cola si no hay fricción de ningún tipo? El espacio es un vacío. ¿No deberían todas las partículas moverse en todas las direcciones?

Los cometas son trozos de agua congelada, hielo, gas y polvo. Cuando un cometa se acerca al Sol, comienza a calentarse. El hielo se transforma directamente de un sólido a un vapor, liberando las partículas de polvo incrustadas en su interior. La luz del sol y la corriente de partículas cargadas que fluyen del Sol, el viento solar, barren el material evaporado y el polvo en una larga cola. [1]

Notas al pie

[1] HubbleSite – Mesa de referencia – Preguntas frecuentes

El material que forma la cola de un cometa es impulsado por el viento solar, que consiste en partículas elementales de alta energía que salen del Sol. Como resultado, la cola no siempre está detrás del cometa: siempre apunta lejos del Sol, por lo que conduce al cometa cuando está en la parte de salida de su trayectoria.

La mayor parte de la respuesta a esto hasta ahora tiene algunas cosas correctas y al menos una cosa no del todo correcta.

Las colas de los cometas son expulsadas del sol por la presión de radiación y el viento solar cargado eléctricamente. Es por eso que los cometas pueden tener dos o más colas que no todas apuntan en la misma dirección. Pero siempre señalan principalmente lejos del sol si el cometa se acerca al sol o se aleja.

Puede haber una cola de polvo impulsada por la radiación solar y una cola de iones impulsada por el viento solar.

Aquí hay una fuente confiable de información: ¿Por qué los cometas tienen cola? – Cielo y telescopio

Las corrientes de polvo y gas liberadas forman una atmósfera enorme y extremadamente tenue alrededor del cometa llamada coma, y ​​la fuerza ejercida sobre el coma por la presión de radiación del Sol y el viento solar hace que se forme una cola enorme, que apunta lejos del Sol. .

explicación de la cola del cometa – Búsqueda de Google

Se llama “viento solar”. La superficie del sol emite una corriente constante de partículas cargadas; El último eclipse se podía ver esto como la corona. El sol calienta la membrana y el material que se evapora es expulsado del sol.

Conservación de momento. La radiación de las fuentes de calor tiene un impulso lejos de su fuente, razón por la cual la cola está apuntando lejos de la fuente de calor. Como las partículas liberadas por el cometa también tienen impulso, en la misma dirección que el núcleo, la ‘cola’ estará ‘siguiendo’ al núcleo.

La “cola” de un cometa no es en realidad una cola por lo general … es como una sombra en el sentido de que siempre está apuntando lejos del Sol, pero, a diferencia de una sombra, se debe a que el polvo del cometa está siendo expulsado del cometa. por el “viento” de partículas provenientes del Sol, el Sol no solo produce luz.

Muy ocasionalmente, un cometa puede tener dos colas, una de las cuales es la normal y la otra es polvo que el mismo cometa está liberando … esta segunda es una cola “real” y podría apuntar en una dirección completamente diferente. de la “cola” normal.

La cola se forma no por fricción sino por la presión de la luz solar, aunque el viento solar también puede contribuir. Cuando un cometa se aleja del Sol, la cola se adelanta en lugar de arrastrarse detrás de él.