¿Cuánto tiempo se puede esperar que el Voyager vaya sin detenerse?

detalles de la pregunta tal como aparecen actualmente (en caso de que se editen / eliminen más adelante):

Dado que el espacio exterior en realidad contiene polvo, partículas aleatorias y otra materia, el Voyager debe encontrarse con una ligera medida de resistencia que lo atraviesa. ¿Cuánto tiempo se puede esperar para viajar sin detenerse por completo? Suponiendo que no encuentre ninguna otra interferencia

¿Punto final relativo a qué? ¿El sol? La trayectoria de la nave espacial Voyager lo sacará del sistema solar, donde estará en una órbita alrededor del centro galáctico en un camino elíptico diferente al de nuestro sol. La órbita de la Voyager y la órbita del sol se verán perturbadas ligeramente por las influencias gravitacionales de otras estrellas y nubes de gas en la galaxia. Por lo tanto, no es razonable esperar que el Voyager alcance una posición fija estable con respecto al sol. En algún momento, su velocidad instantánea, en algún marco inercial, puede ser cero en relación con el sol (por ejemplo, cuando se cruzan en sus órbitas galácticas), pero salvo que sus órbitas produzcan una colisión, quizás miles de millones de años a partir de ahora , cuando el sol se reduce a un remanente estelar, nunca se detendrán por completo entre sí. (Tomo ‘punto final’ para significar que todas las derivadas de posición van a cero).

Nunca se espera que las Voyager 1 y Voyager 2 se detengan y vuelvan a caer hacia el sol. Ambos tienen suficiente impulso para continuar durante cientos de miles de años, hasta que se vean bajo la influencia de otras estrellas. La Voyager 1 se encuentra actualmente en el espacio interestelar. Voyager 2 se acerca a lo que se llama heliosheath, la región más externa de la helisfera. Se espera que sus “baterías” de propulsión nuclear expiren en 2020.

Esto no puede responderse sin un modelado completo de la galaxia. No por el polvo, sino porque las Voyager 1 y 2 están viajando bien por debajo de la velocidad de escape galáctica regional: el modelado le dirá dónde la nave se curvará parabólicamente hacia el centro galáctico (o la gravedad que domine en la posibilidad remota de que un colisión probable).

Las embarcaciones Voyager viajan 17 km / s. La velocidad de escape de Milk Way cerca del sistema solar es de 537 km / s (317 km / s si se tiene en cuenta la velocidad dada por el impulso del Sol).

¿Un punto final relativo a qué? Tierra? Dom ? Centro galáctico? Porque no hay un marco de referencia preferencial en el universo. Lo más cercano que tenemos a eso es quizás la radiación de fondo cósmica.

Además, si está dispuesto a tener en cuenta las muy pocas partículas que hay, también debe tener en cuenta que la resistencia no es la única fuerza que actúa sobre la sonda. Todavía está sometido a la gravedad de todos los objetos cercanos, siendo el Sol el más grande alrededor, pero quién sabe, algunos objetos grandes pueden acechar en las sombras más allá de Neptuno y acelerar efectivamente la Voyager.

Entonces no, la Voyager nunca se detendrá por completo. Puede que en algún momento tenga exactamente el mismo vector de velocidad que el Sol por ejemplo (lo que significa que son estacionarias entre sí), pero eso será solo por un breve momento. Y no estoy seguro de si podemos predecir con precisión cuándo sucederá dado el hecho de que estos factores (resistencia, gravedad) son tan pequeños y no tenemos una forma práctica de medirlos.

Todo lo que puedo decir es que estaremos muertos hace mucho tiempo antes de que suceda.

¿Punto final relativo a qué? ¿El sol?
Todo está en movimiento en relación con otra cosa. La gravedad está en todas partes. Entonces los objetos siempre se aceleran. Si no están acelerando por ser alimentados, están en caída libre. Si el objeto se aleja lo suficiente del Sol, de 2 a 4 años luz, caerá hacia la próxima estrella. Si no, eventualmente caerá hacia el Sol. Puede entrar en un período de órbita muy largo de millones de años, volver al Sol o ser capturado por algún otro objeto masivo. Incluso podría afectar a otro objeto. Pero, nunca se quedará quieto.

Increíble.
Pueden controlar y comunicarse con una nave a miles de millones de millas de distancia, pero no pueden localizar ciertas aeronaves perdidas, que están mucho más cerca de casa.
La mente se aturde.

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