¿Cómo rebota el radar en los planetas y regresa a un receptor cuando los planetas se mueven a altas velocidades?

De la misma manera, el radar rebota en todo lo que se está moviendo. Cuando la radiación electromagnética golpea el objeto, está golpeando y reflejando a la velocidad de la luz. El objeto que está “pintando” bien podría estar parado en ese momento.

Créeme, la velocidad de un planeta es MUCHO más cercana a la de un caza a reacción que a la velocidad de la luz.

Ahora, la mejor pregunta es cómo un haz enfocado de radiación electromagnética (como un haz de luz coherente, un láser) disparado desde la Tierra se reflejaría en un planeta distante y regresaría. El radar se emite en un amplio arco que disminuye su alcance efectivo pero hace que apuntar sea menos importante. La luz coherente se puede utilizar para determinar el alcance a distancias mucho mayores. Pero, en el caso de un planeta lejano que puede estar a una hora luz o más de distancia, la respuesta es que tienes que mirar el planeta desde la Tierra, calcular dónde está REALMENTE (porque la imagen que estás viendo es una hora luz o más viejo), luego calcule dónde estará dentro de una hora más o menos y dispare su láser en ese punto. Cuando regrese, habrá golpeado el planeta. Si no vuelve … bueno, te lo perdiste.

De la misma manera, la luz rebota en los planetas para que todos la vean con los ojos.

El pulso del radar se dispersa en todas las direcciones desde cada punto que ilumina. Aunque el movimiento introduce cambios Doppler en frecuencia. Esto se puede utilizar para medir la velocidad radial que, combinada con la ubicación del eco, proporciona información precisa.

Radar Doppler – Wikipedia

https://echo.jpl.nasa.gov/astero

https://arxiv.org/pdf/1403.2414.pdf

http://pds-geosciences.wustl.edu

No se mueven a nada cerca de la velocidad de la luz. Su movimiento puede afectar la frecuencia de las señales de radar con eco, que es la base del radar meteorológico Doppler y las pistolas de radar de la policía. Pero para evitar que un eco regrese, tendrían que alejarse de nosotros a la velocidad de la luz o cerca de ella. Y no lo son.

Bueno, golpeando la superficie y rebotando.

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