¿Cuánto más suave sería el aterrizaje de helio líquido en comparación con el aterrizaje de agua?

No estoy seguro de lo que tienes en mente. El líquido de helio 4 hierve a aproximadamente 4K, a una presión de atmósfera, que es – 269 ° C. ¡Esta es la temperatura del espacio profundo! Se han alcanzado temperaturas tan bajas en la tierra, pero solo para volúmenes de espacio muy pequeños, a menos que se usen presiones muy altas, dentro de un conjunto sellado de tuberías o tubos. En cualquier caso, toma mucho tiempo y energía, usando una serie de procesos diferentes.

¿Estás pensando en la salpicadura de algún vehículo espacial en la superficie de un planeta o luna, con un océano de helio líquido? Este sería un planeta helio o luna. Si es así, la densidad muy baja y la viscosidad casi inexistente, que es cero si se convierte en un superfluido, significaría que la salpicadura sería tan suave que sería casi imperceptible. El vehículo continuaría acelerando hacia abajo hasta que golpee el fondo del océano sólido, si tiene uno, y este impacto sería catastrófico.

No. No puedes aterrizar en una superficie líquida de helio. El vehículo necesitaría retro-jets para reducir la velocidad a medida que se acercaba a la superficie, y luego permitir que se desplazara por la superficie. El vehículo también necesitaría calentadores potentes para mantenerlo caliente, ya que estaría rodeado por una atmósfera extremadamente fría de helio gaseoso, que podría dañar algunos componentes (¡en particular, cualquier miembro de la tripulación!).

Hasta donde sabemos, no hay planetas o lunas de helio en el Sistema Solar, pero puede haber exoplanetas como este. ¡El problema es que están a decenas o cientos de años luz de distancia!

El helio líquido es aproximadamente 1/8 tan denso como el agua. Entonces, la respuesta debería ser 1/8 de una desaceleración tan repentina como la que se experimentaría con el agua.

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