Detectar una Tierra que se escapa

Supongamos que, algún día, por razones, la Tierra es misteriosamente acelerada progresivamente hasta que alcanza la velocidad de escape. Luego comienza una trayectoria que lo sacará del sistema solar. Puede que nos lleve algunos siglos o milenios salir realmente del sistema solar, pero en este caso específico pasaríamos por la órbita de Marte en dos meses y la de Júpiter en once meses.

La aceleración ocurre durante aproximadamente doce horas y luego se detiene. Sin embargo, no se detecta ninguna fuente de aceleración: nunca se notan estrellas, agujeros negros ni ninguna otra cosa que haga un sobrevuelo dentro del sistema solar. Considere que la Tierra está "acelerando mágicamente por sí misma".

Una vez que suceda este misterioso evento, ¿cuándo y cómo podríamos detectar que estamos en camino de abandonar el sistema solar? Supongamos que la tecnología 2020.

Un impulso progresivo no hará que la Tierra abandone el Sistema Solar, nunca. space.stackexchange.com/questions/20249/…
No conozco las cifras, pero espero que los astrónomos se den cuenta bastante rápido de que los otros planetas y estrellas no están exactamente donde deberían estar y seguirán las investigaciones. También supongo que pequeños cambios inesperados en los tiempos de retraso de la comunicación con las sondas espaciales también se notarían muy pronto.
@Topcode si aceleramos la Tierra a 1m/s2 durante 3h21m40s alcanzaríamos la velocidad de escape. Eso es aproximadamente 0.1G, apenas dañino.
@Spencer, si alcanza la velocidad de escape, tiene tendencia a escapar de un sistema. Y el impulso que pretendo hacer aquí no es pequeño (aumentaría la velocidad orbital de la Tierra en alrededor de un 30%).
El hecho de que las cosas se estén poniendo bastante frías de repente podría ser una pista
entonces debo ser muy malo en matematicas
el mismo día: cualquier observación de asteroides se arruinará casi de inmediato, problemas inmediatos con la conexión a la red del espacio profundo y se sentará allí. ¿la luna también se acelera? no está ligado a la tierra por la gravedad, en aproximadamente 10 horas su tamaño se reducirá al doble del original, por lo que las mareas se verán afectadas. taaan, bastante rapido por todo tipo de cosas
@Spencer Por supuesto que sí. La velocidad de escape es solo una velocidad, no una dirección. Mientras esté viajando a la velocidad de escape de un cuerpo, nunca regresará, independientemente de hacia dónde apunte. Un impulso progresivo aumentará la velocidad y, si se mantiene, en algún punto excederá la velocidad de escape del Sol.
@La ley del cubo cuadrado 1m/s2 sería enorme. Causará huracanes y maremotos gigantes. Para la mayor parte de la superficie de la Tierra, todas las estructuras verticales se convertirían en una "Torre Inclinada de Pisa", y muchas no sobrevivirían a este desafío.
@La Ley del Cuadrado-Cubo 1m/s2 es el 10% de la gravedad de la Tierra. A modo de comparación, la gravedad de la Luna, que es responsable de la mayoría de nuestras mareas, logra hacerlo con un pequeño gradiente de 0,0003% en la superficie de la Tierra.
@Alexander Lo tendré en cuenta: inicialmente pensé que una aceleración global mantendría las cosas intactas. Es posible que tenga que agitar eso con la mano, o hacer que la aceleración sea menor pero en un lapso más largo.
Ligo: "¡Error de calibración!"
"o hacer que la aceleración sea menor pero en un lapso más largo" - sin dispositivo de cancelación de inercia en el volumen que envuelve el planeta y su órbita más cercana +200 km al menos - no hay forma de mover el planeta sin eso, no importa lo que se note (1 mm /ss como ejemplo) aceleración que haces. incluso un rayo de gravedad tal vez no sea lo suficientemente bueno. a escala planetaria, el planeta y su comportamiento ante las fuerzas pueden compararse con un globo de agua recubierto con una capa de vidrio muy delgada.
@TheSquare-CubeLaw Si la Tierra realmente sintiera una aceleración de 0,1 g, no habría sobrevivientes para notarlo; eso es mucho más de lo que la Tierra misma puede soportar, la Tierra fluiría hacia una nueva forma que equilibraría las fuerzas.

Respuestas (4)

En unos minutos, cuando el GPS se apaga

El Sistema de posicionamiento global y sistemas similares, como el GLONASS ruso , se basan en mediciones muy precisas de la distancia entre un receptor y varios satélites.

Los satélites están orbitando la Tierra, pero eso no significa que las aceleraciones aplicadas a la Tierra se apliquen a los satélites en órbita. A menos que la magia se extienda a ellos, sus órbitas relativas a la Tierra cambiarán y los receptores GPS comenzarán a confundirse.

Haciendo las sumas, la Tierra necesita ganar 12,3 km/seg de velocidad durante 12 horas. Llámalo una aceleración de 1 km/s por hora, o 1000/3600 = 0,27 metros/segundo/segundo, que es aproximadamente 0,03 g. Los receptores GPS civiles se desconectarán por completo cuando la velocidad de la Tierra relativa a donde debería estar alcance los 500 metros por segundo, pero eso llevará media hora, y los receptores se habrán confundido antes que eso.

Los satélites de órbita baja también habrán estado golpeando la cara principal de la Tierra durante un tiempo, pero la mayoría de ellos no se notarán.

¿Se ha ocupado el mago de evitar que la Tierra choque con la Luna? Eso estropearía el efecto.

Me atrevería a decir que la pérdida de satélites de órbita baja también se notaría rápidamente porque ahí es donde están todos los satélites de comunicaciones.
@GrumpyYoungMan: los satélites de comunicaciones celulares están en órbita baja, pero todavía no son una gran parte del tráfico, AFAIK. La fibra óptica maneja la mayoría de las comunicaciones de larga distancia en estos días.
Transmisiones de televisión satelital (Dish Network, DirectTV), telefonía satelital (Iridium), proveedores de Internet satelital (la próxima constelación de Starlink), enlaces ascendentes de transmisión de video utilizados por camiones satelitales de noticias, etc. Estoy de acuerdo en que el ancho de banda total es minúsculo en relación con la fibra, pero un la interrupción se notaría de inmediato porque el tráfico tiende a ser en tiempo real y/o de alto impacto.
La velocidad de escape solar desde la órbita terrestre es de unos 42 km/seg. en.wikipedia.org/wiki/Escape_velocity Entonces, ¿de dónde sacaste 12,3 km/seg?
@WhatRoughBeast: El OP especificó "prograde", que interpreté como tangencial a su órbita, en la dirección en que se movía en el momento en que comenzó la aceleración. Ya tiene 29,8 km/seg de velocidad orbital, por lo que solo necesita agregar unos 12,3 km/seg.

Probablemente muy rápido.

Hay observadores de estrellas en todo el mundo, así como telescopios de alta sensibilidad en el espacio. Se garantiza una observación del espacio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El cambio puede parecer diminuto, pero este desplazamiento puede crear grandes discrepancias con el objetivo de estos telescopios, así como con los datos esperados que nos devuelven. Tenemos aplicaciones que pueden mostrar la posición y los nombres de estrellas y planetas. Estos datos provienen de bases de datos cuidadosamente creadas, todas hechas con cálculos y observaciones. Si el planeta se ha acelerado, seguro que lo notamos en los datos. Al principio podríamos estar confundidos por estos datos y las conclusiones, pero la comprensión se establecerá con bastante rapidez.

Sin embargo, creer en esta realización podría llevar más tiempo.

Ummm... Pasarán siglos antes de que las posiciones de las estrellas cambien debido a que la Tierra se aleja del sol. Pasarán MUCHOS días antes de que las posiciones de los planetas se desvíen notablemente, incluso para buenos telescopios de grado de observatorio. Notarías el desplazamiento del sol, antes.
@PcMan, está dando las mismas razones en su propia respuesta que en la mía ... no necesita comunicaciones bidireccionales para que ocurran efectos doppler u otros efectos.
No. pero notará que un canal de comunicaciones de frecuencia bloqueada se aleja mucho antes de notar que Marte está 0.00000000000000000001 arcsegundo fuera de lugar de donde debería estar. El primero es inmediato, dependiente de la velocidad relativa. El segundo requiere que ocurra una cantidad discreta de desplazamiento, lo que lleva mucho tiempo a distancias interplanetarias.

Al menos sabremos que algo importante está en marcha antes de que termine el período de aceleración. La velocidad de escape solar para la órbita terrestre es de aproximadamente 41,2 km/seg. Por coincidencia fortuita, una aceleración de 12 horas a esta velocidad requerirá una aceleración de aproximadamente 1 m/seg^2, o 1/10 g.

Si "la tierra acelera" significa solo la parte rocosa/metálica, el resultado serán efectos masivos de "marea" a medida que el océano se balancea para encontrar un nuevo equilibrio.

Pero sospecho que te refieres a un campo de aceleración "mágico" que encierra la tierra y sus habitantes hasta, digamos, el borde del espacio exterior, o 100 millas de altitud. Por debajo de esta altitud, nadie siente nada.

Como se ha mencionado, esto significa que nos deshacemos de nuestro caparazón de satélites con bastante rapidez. Sin embargo, no está claro qué tan bien monitoreadas están sus órbitas, o cuánto tiempo llevaría encontrar una explicación de su pérdida. Habrá una pista para encontrar (cuando alguien lo note) que aproximadamente la mitad de los satélites volverán a entrar y serán destruidos, y la mitad parecerá acelerar alejándose de nosotros, todos en la misma dirección. Esto se aplica a los satélites LEO como la constelación GPS mencionada y algunos otros. Para los satélites de comunicaciones geosync la situación dependerá del vector de aceleración. Si la aceleración se produce en el plano de la eclíptica, solo tendremos algunas reentradas, ya que el plano orbital de dichos satélites está inclinado con respecto a la eclíptica, por estar alineado con el ecuador, que está inclinado con respecto a la eclíptica. La mayoría se quedará atrás. Si la aceleración apunta a lo largo de nuestros polos, saldremos del anillo de geosincros. Todas sus órbitas se perturbarán de la misma manera, lo que dará como resultado una colección circularmente simétrica de nuevos caminos (no órbitas, ya que las dejaremos atrás con esta aceleración), y en este caso esa podría ser la gran pista de lo que es. pasando

Lo que sería bastante obvio sería perder la luna. Al final del período de aceleración, habremos cambiado de posición aproximadamente 1 millón de kilómetros, y la órbita de la luna tiene un radio de aproximadamente 400 000 km. Por lo tanto, será obvio para los astrónomos que algo realmente extraño está sucediendo a más tardar 6 horas después del evento.

Si nos alejamos directamente de la luna, parecerá alejarse de nosotros a aproximadamente 1 m/seg^2, y al final del período de aceleración parecerá tener solo el 40 % de su tamaño normal y encogerse constantemente. La gente se dará cuenta de este tipo de cosas.

Por supuesto, es muy posible que nadie se dé cuenta de lo que pasó. Alguna vez. Si realmente tenemos mala suerte, el nuevo camino de la tierra se cruzará con la órbita de la luna cuando la luna esté en el lugar equivocado. La colisión resultante destruirá toda la vida en la tierra y terminará la investigación.

"Sin embargo, no está claro qué tan bien monitoreadas están sus órbitas". Cuando todos los dispositivos GPS en el planeta dejen de funcionar, quedará bastante claro de inmediato que algo anda mal.
@KeithMorrison - Perdón por la confusión. Soy plenamente consciente de que la rápida degradación del servicio de GPS generará señales de alarma rápidamente. Por "supervisado" quiero decir observado de tal manera que se puedan determinar sus órbitas aparentes.

Si solo se acelera la Tierra, nos inundaría una lluvia de satélites de órbita baja que impactarían en la atmósfera. Casi inmediatamente, del orden de 10 minutos.

Si la Tierra y su espacio circundante hacia el pasado, incluida la Luna, se aceleran de manera uniforme , entonces muy pronto (también ordene 10 minutos) comenzaríamos a perder las comunicaciones con las muchas sondas del sistema solar que tenemos, ya que su objetivo estará ligeramente desviado. y sus comunicaciones se verán muy ligeramente alejadas de las frecuencias correctas. Las diversas agencias espaciales detectarán este dopplering (pueden detectar una diferencia de velocidad relativa en Voyager de 5 cm/hora, si están tratando de comunicarse con ellos).

Definitivamente tendrán información precisa sobre la nueva posición y velocidad de la Tierra en el primer día.
¿Cuánto tiempo hasta que CREEN eso, y se convierte en un aviso público? ¡Semanas, fácilmente!