¿Caerán finalmente todos los satélites que flotan en el espacio debido a la microgravedad que los arrastra?

No estoy seguro de que otros estén respondiendo lo que creo que estás preguntando, aunque sus comentarios sobre la microgravedad no están equivocados …

Todos los satélites en órbita alrededor de la Tierra en la actualidad eventualmente ingresarán a la atmósfera de la Tierra, generalmente ardiendo pero con algunas piezas llegando a la superficie de la Tierra. Esto se debe a que todavía hay suficiente atmósfera, incluso a miles de kilómetros sobre la Tierra para desacelerarlos y así disminuir su altura. Con el tiempo, esto los afectará a todos, aunque podría llevar mucho tiempo. La velocidad con la que se reduce su órbita depende de cuán densos sean. El satélite LAGEOS-1 es muy denso y se prevé que permanezca en órbita durante 8,4 millones de años.

Es posible, aunque extremadamente improbable, que un satélite en órbita terrestre pueda colisionar con algo más que lo sacaría de la órbita terrestre, en cuyo caso se convertiría en un objeto en órbita solar. La cantidad de energía para hacer esto seguramente lo destruiría.

El destino de los satélites que orbitan alrededor del Sol u otros planetas es más variado. Esos planetas en órbita probablemente chocarán con ese planeta. Los que orbitan alrededor del Sol pueden pasar mucho tiempo y sus órbitas se volverían bastante impredecibles. Voy a arriesgarme a adivinar que no sobrevivirán para colisionar con el Sol, pero es más probable que sean destruidos por una colisión con un planeta, cometa, asteroide o Crucero Imperial. 🙂

No es microgravedad: en la órbita terrestre baja, la gravedad sigue siendo aproximadamente el 90% de lo que está aquí en la superficie. Pero la velocidad horizontal (~ 17,000 MPH para LEO) permite que el satélite “caiga” alrededor de la tierra en lugar de golpearlo.

Sin embargo, todavía hay pequeñas trazas de atmósfera, y cada vez que un satélite golpea incluso una sola molécula de aire, se ralentiza solo un poco. Esto se acumula con el tiempo y hace que la órbita baje más y más. Y eso significa que las huellas de la atmósfera que está golpeando se vuelven cada vez más gruesas, lo que significa que golpea más y más moléculas de aire, y se ralentiza más y más, y se vuelve más y más bajo. Muy pronto, estas bolas de nieve catastróficamente, haciendo que el satélite se hunda profundamente en la atmósfera y se queme.

Los satélites necesitan combustible para el mantenimiento de la estación; de lo contrario, sus órbitas se deteriorarán debido a las perturbaciones de terceros cuerpos, la oblatura de la Tierra, etc. Cuando se les agote el combustible, eventualmente colisionarán con la Tierra. Nada que ver con la microgravedad.

La respuesta corta a su pregunta es que la microgravedad no es lo que causa la caída de los satélites. Los satélites terrestres bajos aún entretienen con trazas de la atmósfera terrestre. Esto crea fricción entre el satélite y el gas, lo que hace que el satélite se desacelere.

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