Potremmo fare la gravità artificiale?

Pin
Send
Share
Send

È un punto fermo di Scifi e un requisito se viaggeremo a lungo nello spazio. Svilupperemo mai la gravità artificiale?

È sicuro dire che abbiamo trascorso una parte significativa della nostra vita consumando fantascienza.

Berks, video, film e giochi.

La fantascienza è fantastica per l'immaginazione, è ricca di ferro e calcio e ci porta in luoghi che non potremmo mai visitare. Ci aiuta anche a capire e prevedere cosa potrebbe accadere in futuro: tablet, clonazione, satelliti per telecomunicazioni, Skype, porte scorrevoli magiche e rasoi con 5 lame.

Queste sono solo alcune delle previsioni fatte dalla fantascienza che si sono avverate.

Poi ci sono un sacco di previsioni che devono ancora accadere, ma potrebbero ancora, cose divertenti come l'apocalisse del cambiamento climatico, l'apocalisse robotica regolare, l'apocalisse robotica gigante, l'apocalisse invasione aliena, l'apocalisse apocalisse, l'apocalisse cometa e il grande Brawndo carestia del 2506.

Per non parlare di cose che probabilmente non accadranno mai, cose che non potrebbero essere, in conformità con le leggi della natura. Viaggio più veloce della luce, teletrasporto istantaneo e capacità di distruggere interi pianeti con un puntatore laser della stazione spaziale.

Ma c'è una tecnologia futura, una massiccia violazione delle leggi della fisica che avrà un ruolo in quasi ogni singolo libro, spettacolo e film che puoi menzionare.

Ti prometto che, se autori, sceneggiatori e registi provassero ad aderire alle leggi della fisica con un pizzico di precisione, il tuo film preferito si svolgerebbe in modo molto diverso.

Sto parlando di gravità artificiale.

È magico. Il Capitano Kirk può effettivamente * stare * sul ponte della USS Enterprise, e sta semplicemente lì. Può sedersi nel caos e godersi una pinta di birra Romulana non servita in un sacchetto di plastica, o andare in bagno senza un bizzarro aspirapolvere strano.

Capisco che gli autori di scifi stanno immaginando astronavi come navi oceaniche, ma nello spazio.

Ecco dove vanno male.

Sulla Terra, puoi stare sul ponte della tua nave da guerra, bere la tua Ale Romulana da un contenitore aperto e non pieghevole, ed è tutto grazie a te, gravità. La Terra sta tirando la birra verso il suo centro, e viene fermata dal vetro, che viene fermato dalla tua carne e dallo scheletro, fermato dai tuoi stivali ben lucidati, fermato dai piatti sul ponte della nave, sostenuti dal resto di a la nave, sostenuta dalla galleggiabilità, che tutti lavorano per impedire che tutto si sposti al centro del pianeta, o almeno al fondo dell'oceano.

Nello spazio, senza gravità. Hai visto l'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Una volta che sei in microgravità, ti muovi come un pallone. Devi bere e fare pipì in un tubo e uno di questi prevede un aspirapolvere. Protip: non mescolare quelle provette.

Ancora più importante, una volta che un'astronave ha iniziato a muoversi, o ha intrapreso manovre evasive, tutti hanno iniziato a giocare a ping pong come croccanti palline da bingo carnose.

Svilupperemo mai la gravità artificiale?

L'unico modo per ottenere la gravità è con la massa. Più massa, più gravità ottieni. Senza massa, non puoi avere la gravità.

Prima di andare oltre, non esiste l'antigravità.

Ora che è fuori mano, ci sono alcuni modi in cui possiamo fingere.

La forza di gravità che sentiamo in realtà è solo un'accelerazione verso il centro della Terra a 9,8 metri al secondo al quadrato, o 1G.

Come ci ha mostrato Einstein, tutto è relativo. Se tu fossi in un veicolo spaziale e si stesse accelerando lontano dalla Terra ad una velocità di 1G, sembrerebbe esattamente lo stesso se ti trovassi a terra.

Questo è noto come accelerazione costante e se in qualche modo potessi alimentare un veicolo spaziale con così tanta energia, sarebbe proprio quello di cui avevi bisogno.

Vuoi arrivare sulla luna? Accelera a 1G per un'ora e mezza, girati e decelera per lo stesso periodo di tempo. Non solo raggiungeresti la Luna in meno di 3 ore, ma avresti sperimentato la gravità terrestre per tutto il tempo.

Vuoi volare a Giove? Ci vorrebbero solo circa 80 ore di accelerazione e poi 80 ore di decelerazione. A metà del viaggio, stai percorrendo più di 2.800 chilometri al secondo, che è vicino all'1% della velocità della luce.

Vuoi viaggiare un anno luce? Accelera per circa un anno, quindi decelera per un anno. A metà, andrai alla velocità della luce.

Uh Oh. C'è il problema Come probabilmente saprai, quando ti avvicini alla velocità della luce, richiede sempre più energia. E non puoi andare più veloce della velocità della luce. Quindi l'utilizzo di questo metodo ti consente di viaggiare solo per un anno luce alla volta.

C'è un'idea che sono sicuro che voi fan di Arthur C Clarke sappiate, che richiede molta meno energia: gravità artificiale dalla forza centripeta ... rotazione.

Prendi un veicolo spaziale abbastanza grande e mettilo in moto.

Grazie all'inerzia, gli oggetti fluttuanti liberi all'interno dell'astronave, come gli astronauti, avrebbero tentato di volare nello spazio, ma lo scafo dell'astronave li avrebbe tenuti dentro.

Per renderlo confortevole, è necessario un veicolo spaziale a forma di anello con un raggio di 250 metri. Questo anello dovrebbe girare circa due volte al minuto affinché gli astronauti all'interno del veicolo spaziale possano sperimentare 1 G.

Costruire un veicolo spaziale come questo è una sfida ingegneristica, ma è probabilmente alla portata della nostra attuale tecnologia.

Qualcosa del genere ci aiuterebbe a esplorare il sistema solare senza i rischi per la salute della microgravità.

Esatto, non solo la microgravità è fastidiosa per aver provato a fare pipì, ma ti rovinerà anche.

A meno che non scopriamo l'antigravità, probabilmente non avremo mai il tipo di gravità artificiale che vediamo nella fantascienza. Saranno enormi anelli rotanti per il prossimo futuro, purtroppo.

Qual è la tua storia di fantascienza preferita che sembra aver ignorato il problema della gravità artificiale? Dicci nei commenti qui sotto.

Podcast (audio): Download (Durata: 6:28 - 5.9MB)

Abbonati: Podcast Apple | Android | RSS

Podcast (video): Download (Durata: 6:51 - 81,0 MB)

Abbonati: Podcast Apple | Android | RSS

Pin
Send
Share
Send