No puede usar un campo magnético para desviar el rayo cósmico (partícula cargada de alta velocidad) ya que cuando dobla algunos rayos cósmicos para desviarlo, otro tendrá el ángulo y la velocidad correctos para golpearlo. Por lo tanto, debe hacer que sea completamente ciclado en su campo magnético. Un campo de 1 Tesla le dará a un rayo cósmico de 0.3GeV (que es el rayo cósmico más común debido al rayo cósmico – Wikipedia) un radio de rotación de 1 metro. Por lo tanto, al menos a 2 metros a la redonda, debe ampliarse a un valor alto de 1 Tesla. Si desea proteger a su tripulación del 99.9% de los rayos cósmicos, necesita un campo magnético más grueso. Además, las partículas cargadas que van paralelas al flujo no se verán afectadas. Necesita diseñar un campo magnético muy complejo, agregando más peso a su nave espacial. Agregar un escudo de metal grueso es una mejor solución.
Si la radiación es una preocupación para los astronautas, ¿por qué no usaríamos un campo magnético artificial, similar a la Tierra?
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Todo depende de la partícula y su energía respectiva, así como de la energía necesaria para generar un campo lo suficientemente fuerte como para desviarlo. Las partículas alfa y beta son mucho más fáciles de eliminar que los rayos gamma de alta energía y los neutrones, que se ven mucho menos afectados por los campos magnéticos que las alfa / beta debido a sus características electrónicamente neutras. En estos casos, las barreras materiales como el plomo denso o una gran capa de agua alrededor de los astronautas serían la mejor forma, y la que consume menos energía, para protegerlos.
Podemos usar un campo magnético externo para desviar partículas cargadas como las partículas alfa y beta, pero otros tipos de radiaciones como los rayos gamma, los rayos X y casi todas las ondas electromagnéticas no se ven afectadas por los campos magnéticos. Por lo tanto, no puede proteger a los astronautas de ese tipo de radiaciones a través de un campo magnético externo.
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