¿Qué pasaría si siguieras volando después de llegar al espacio exterior?

Los cohetes A2A no suben para llegar al espacio exterior.

Para alcanzar la órbita, una nave espacial debe acelerar a 17,600 km / h de lado o simplemente caerán de regreso a la Tierra.

La primera etapa de un cohete, o los motores de refuerzo unidos al costado, están diseñados para elevar el cohete con su combustible a un lugar alto en la atmósfera donde la segunda etapa puede acelerar el cohete en una dirección horizontal para lograr una trayectoria orbital. y velocidad suficiente para mantener la órbita. Los cohetes no suben, van de lado.

Si voló, pronto volvería a bajar, ya que no hay forma de levantar suficiente combustible para subir y seguir subiendo. Pronto se quedaría sin combustible yendo hacia arriba, y disminuiría la velocidad y volvería a caer hacia abajo, al igual que una pelota de béisbol cae hacia abajo.

Una vez que una nave espacial alcanza la órbita, se maniobra para aumentar la altitud de esa órbita, en una danza programada para llevarla a otro mundo.

La única excepción a esta regla ha sido la nave espacial New Horizons, que se lanzó directamente a una trayectoria de escape desde la plataforma de lanzamiento. Luego usó la gravedad de Júpiter para aumentarla a la velocidad requerida para lograr la velocidad de escape del sol. No volverá, y no bebe agua, ni tampoco necesita oxígeno para respirar.

Sus posibilidades serían limitadas en el mejor de los casos, y no puede transportar suficiente oxígeno para un viaje prolongado en el espacio. El peso (o masa) en la plataforma de lanzamiento es el factor más importante para determinar el éxito o el fracaso en el lanzamiento. Debe equilibrar la masa de combustible con la masa de oxígeno para respirar, agua, alimentos y otros elementos que desea llevar consigo.

New Horizons no necesitaba ninguno de estos elementos, pero tú sí.

El lanzamiento más rápido: New Horizons

Crédito de imagen: Plutón y la Tierra en Transcend Media Service

La nave espacial New Horizons es relativamente pequeña, aproximadamente del tamaño de un piano de cola [bebé]. Dada la gran distancia del Sol, la nave espacial no podría ser alimentada por paneles solares; en cambio, dependía de 24 libras de dióxido de plutonio, que genera solo 200 vatios de potencia para operar la nave espacial y sus siete instrumentos, con 12 vatios destinados a transmitir datos de regreso a la Tierra.

Ese disco de comunicaciones tiene solo 2,1 metros de diámetro, y todo el conjunto, incluido el combustible, tiene una masa de 455 kg.

Su nave espacial sería mucho más pesada y mucho más grande que esta, y aún estaría limitado en combustible, oxígeno, agua y alimentos. Tendría que planear regresar a la Tierra antes de abandonar la plataforma de lanzamiento.

Bueno, suponiendo que aceleraste al menos a la velocidad de escape de la Tierra –40,270 km / h (25,020 mph) – entonces continuarías y dejarías la influencia gravitacional de la Tierra incluso si luego detenías tus motores.

Eso es 11.2 km / s (para escapar de la gravedad de la Tierra). Entonces estarías en órbita alrededor del Sol. Usted permanecería en órbita alrededor del Sol a menos que acelere a la velocidad de escape del Sol a la distancia de la Tierra: 42.1 km / s.

Una vez que alcanzas esta velocidad, ya no estarás en órbita alrededor del Sol. Entonces, la fuerza gravitacional más significativa sería la de la galaxia de la Vía Láctea, cuya velocidad de escape (en el radio orbital del Sistema Solar) es de aproximadamente 500 km / s.

Por cierto, necesitaría una nave espacial extremadamente avanzada para ejecutar estas maniobras, y tomaría mucho, mucho, mucho tiempo una vez que llegara a distancias interestelares. (¿Quieres salir de la Vía Láctea? Buena suerte con eso).

Fuentes:

  1. Fórmula de velocidad de escape
  2. Velocidad de escape (Wikipedia)

Si simplemente fue hacia arriba (90 grados), se caería tan pronto como detuviera el movimiento “hacia arriba”. Ni siquiera se quemará de la misma manera que un transbordador espacial, o una cápsula de reentrada, debido al hecho de que le falta la velocidad que tienen los objetos anteriores y durante la reentrada, use el arrastre atmosférico como frenos para reducir la velocidad a un punto para descender sin estrellarse.

Para permanecer en órbita, necesitaría acelerar alrededor de la Tierra en órbita. La velocidad necesaria para mantener un LEO estable (órbita terrestre baja) es de alrededor de 7,8 kilómetros por segundo. La descomposición orbital sería un problema (debido a la gravedad y una resistencia atmosférica minúscula pero no obstante existente), por lo que necesitaría combustible para un impulso ocasional para mantener la velocidad y altitud dada alrededor de la órbita.

……… .. resistiendo la tentación de solicitar una definición del espacio exterior (suponiendo que se refiere más allá del punto de la velocidad de escape de la Tierra)

1 / Modelo de velocidad constante; Entrarías en una órbita excéntrica del sol, determinada en detalle por tu dirección en relación con otros objetos gravitacionales relevantes en tu camino.

2 / Modelo de aceleración constante; Suponiendo que evite los efectos gravitacionales de todos los otros objetos dentro o alrededor del sistema solar, eventualmente excedería la velocidad de escape del sol y abandonaría el sistema solar.

Anexo a 2 / Usted todavía estaría dentro del campo gravitacional de la galaxia de la Vía Láctea, ver arriba: se aplican las mismas condiciones con respecto a escapar de la gravedad de la Vía Láctea.

Suponiendo que SI escapas de la Vía Láctea (y aún eres capaz de navegar de manera efectiva), puedes tener la velocidad suficiente para “escapar”, ¡pero es posible que no tengas suficiente tiempo de vida para llegar a otro lugar!

¡No te olvides de llevar tus galloshes!

rafe

Simplemente sigue siendo ‘externo’ (o ‘más externo’, o ‘externo’, o algo así) … en serio.

Nuestro planeta es interesante porque estamos en él, pero de lo contrario, usted (con su cinturón mágico de elevación) se encontrará con refinamientos crecientes de la nada. Sus posibilidades de encontrar algo de interés disminuyen a medida que avanza. Todo, en realidad, será abrumadoramente aburrido.

De hecho, es por eso que gastamos mucho esfuerzo enviando sondas en trayectorias muy bien definidas en momentos muy precisos porque de lo contrario tienden a llegar a la mierda en términos de resultados útiles.

Los viajes son normalmente a la órbita terrestre baja. Pueden continuar, como con las misiones Apolo a la luna. Las sondas no tripuladas también han ido mucho más lejos que eso.

Pero tendrías que acelerar mucho para alcanzar la velocidad de escape de la Tierra, y más aún para la del Sistema Solar. De lo contrario, finalmente volverá a su punto de partida.