¿Pueden los humanos alejar a la Tierra del Sol?

Se dice que la tierra se acerca al sol. ¿Podemos alejarlo poco a poco?

Aunque podemos emitir cohetes hacia el sol, pero es demasiado caro hacer un cohete:

paso 1

Así que creo que tal vez podamos reciclar el cohete, al principio, el cohete se envía a una velocidad muy rápida, así que devuelve una gran fuerza a la tierra. Y luego, dejamos que el cohete regrese lentamente a la tierra y lo volvemos a enviar:

paso 2

Bueno, esta solución suena un poco ineficiente. Todavía no sé si funciona. ¿Mejores ideas?

EDITAR

Umm.. Parece que la tierra está dejando al sol. Está bien. Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos empujar la tierra hacia el sol, es decir, corregir la órbita por la fuerza humana? Incluso si el sol se convierte en un gigante rojo algún día, finalmente podemos encontrar una manera de poner la tierra en una posición segura lo suficientemente lejos del calor.

Además de los problemas inherentes a las diferencias de masa (es peor que un ser humano tratando de mover un rascacielos por sus propios medios), su idea tiene un problema importante: si lanza el cohete , solo moverá la Tierra durante un período breve. de tiempo - sería 'mucho mejor' dejar el cohete en la tierra y simplemente apuntarlo hacia el cielo. Debería poder obtener una quemadura sostenida mucho más tiempo de esa manera. Por supuesto, cualquier cohete lo suficientemente potente como para mover la Tierra probablemente rompería la corteza, así que...
Relacionado: physics.stackexchange.com/q/38542/2451 y enlaces allí.

Respuestas (4)

La Tierra es bastante pesada. Ningún cohete que podamos fabricar actualmente tendrá mucho efecto en su movimiento.

La única sugerencia remotamente factible que he visto es desviar los asteroides del cinturón de asteroides para que pasen cerca de la Tierra en una órbita de tirachinas . La idea es acelerar el asteroide y desacelerar la Tierra, lo que hace que la Tierra se mueva a una órbita más grande. Cualquier asteroide no tendrá un gran efecto, pero hay muchos asteroides por ahí, así que lo harías repetidamente.

Hay problemas potenciales, por supuesto. Todavía necesitas bastante energía para desviar el asteroide, aunque podrías hacerlo con una vela solar si tuvieras suficiente tiempo. Además, debe estar bastante seguro de poder desviar el asteroide con precisión, ya que un error en la trayectoria de los asteroides podría resultar vergonzoso.

De todos modos, ¿quién te dijo que la Tierra se está acercando al Sol? Por lo que sé, no lo es, aunque debido a que la órbita de la Tierra es una elipse, la distancia entre la Tierra y el Sol disminuye durante seis meses y luego aumenta nuevamente durante los próximos seis meses.

"un error en la trayectoria de los asteroides podría resultar vergonzoso" Buena.
Defina órbita 'más grande'. Corrígeme si me equivoco, pero ¿la desaceleración de la Tierra no la dejaría más cerca del sol?
Los planetas en órbitas más grandes se mueven más lentamente, por lo que después de mover la Tierra hacia afuera, se moverá más lentamente de lo que era. Sin embargo, en realidad lo haría acelerando la Tierra para ponerla en una órbita elíptica con el eje mayor más grande que la órbita actual. Luego, cuando la tierra está en el perihelio, la aceleras nuevamente para hacer que la órbita sea circular. Así que en realidad lo aceleras dos veces, pero termina moviéndose más lentamente. Eso es porque después de la primera aceleración, la Tierra se desacelera a medida que se acerca al perihelio y la segunda aceleración no compensa toda la velocidad perdida.
Sin embargo, tiene razón en que si desacelera la Tierra, la colocaría en una órbita elíptica con el eje semi-mayor igual a la distancia orbital actual y el eje semi-menor menor que la órbita actual. ¡Solo para confundir las cosas, la Tierra en promedio se movería más rápido a pesar de que la desaceleraste!
En realidad, no hay nada confuso al respecto. En el punto de la órbita donde aplicas la aceleración, la Tierra se moverá más rápido. Sin embargo, al otro lado de la órbita, la Tierra se moverá más lentamente. Por supuesto, la distancia desde el Sol en ese punto será mayor, y ahí es donde se ve la energía extra. A continuación, puede realizar una segunda maniobra en ese punto más lento y lejano para empujar el opuesto (punto más cercano y rápido) más lejos del Sol.

Existen mareas solares y mareas lunares. La luna se aleja de la tierra debido a las mareas , debido a los balances de energía y momento angular.

Lo mismo está ocurriendo muy lentamente con la distancia de la órbita de la tierra al sol.

No, no nos acercamos al sol, nos alejamos lentamente de él, como la luna se aleja de la tierra.

Hay un efecto que nos está haciendo alejarnos muy lentamente del Sol. Esa es la interacción de marea entre el Sol y la Tierra. Esto ralentiza la rotación del Sol y empuja a la Tierra más lejos del Sol.

Pero, ¿qué tan grande es este efecto? Resulta que el aumento anual en la distancia entre la Tierra y el Sol debido a este efecto es de solo un micrómetro (una millonésima de metro o una diezmilésima de centímetro). Así que este es un efecto muy pequeño.

y continúa:

Hay otro efecto que también es pequeño, pero algo mayor que el efecto de marea. El Sol está alimentado por fusión nuclear, lo que significa que el Sol está transformando continuamente una pequeña parte de su masa en energía. A medida que la masa del Sol disminuye, nuestra órbita se hace proporcionalmente más grande. Sin embargo, durante toda la vida de la secuencia principal del Sol (alrededor de 10 mil millones de años), el Sol solo perderá alrededor del 0,1% de su masa, lo que significa que la Tierra debería alejarse solo ~ 150,000 km (pequeño en comparación con el total de la Tierra). -Distancia al sol de ~150.000.000 km). Si asumimos que la tasa de fusión nuclear del Sol hoy es la misma que la tasa promedio durante esos 10 mil millones de años (una suposición audaz, pero debería darnos una idea aproximada de la respuesta), entonces nos estamos alejando del Sol. a razón de ~1,5 cm (menos de una pulgada) al año

Gracias por agregar eso, Ana. He escuchado ambos argumentos: que la Tierra se acerca y que la Tierra se aleja del Sol.

¿Por qué crees que necesitamos empujar la Tierra más lejos del Sol? La velocidad a la que la Tierra se acerca al Sol es tan mínima que es intrascendente. El Sol se convertirá en gigante roja antes de que la Tierra se acerque lo suficiente como para convertirse en materia, y en ese momento el aumento de la distancia no nos ayudará.

En cualquier caso, para alejarnos del Sol no empujaríamos a la Tierra fuera de la dirección del Sol. Más bien, en el afelio empujaríamos a la Tierra en la dirección del viaje de la Tierra alrededor del Sol. Si estás interesado, quizás quieras leer un poco sobre la mecánica orbital .

Tenga en cuenta también la respuesta de Anna de que la Tierra en realidad puede estar alejándose del Sol.

¿Quiere decir que aplicar la fuerza en la dirección del vector tangente es más eficiente que en el vector perpendicular?
Nuestro sol nunca nova...
Gracias, Bill, tienes razón. El Sol se convertirá en una gigante roja, no en una nova. ¡Estoy avergonzado ahora!
@Xiè: No es cuestión de eficiencia sino de cambiar la forma (excentricidad) de la órbita y por lo tanto la distancia al Sol (dos maniobras). Debería leer el artículo vinculado sobre mecánica orbital.

Respuesta corta, sí.

Respuesta más útil...

Tome un satélite con algún tipo de control de altitud.

Cuando el satélite esté en el lado de la Tierra alejado del Sol, muévase a una órbita más alta.
Cuando el satélite esté en el lado de la Tierra que mira hacia el Sol, muévase a una órbita más baja.

Esto resultará en una fuerza sobre la Tierra que se alejará del Sol.

Prácticamente, el efecto de un solo satélite sería completamente imperceptible. Así que construya muchos miles de ellos hasta que el efecto imperceptible se vuelva ligeramente perceptible.