Una barra de acero gigante que cuelga de la luna con su otro extremo en la atmósfera

Suponga que hay una barra gigante de acero (o cualquier metal con un buen coeficiente de conductividad térmica) que cuelga de la luna con su otro extremo en la atmósfera (digamos 5 km sobre el nivel del mar).

1.) Dado que el otro extremo de la varilla está en el espacio donde hace mucho frío, ¿ayudará de alguna manera a transferir el calor de la atmósfera al espacio?

2.) Si es así, ¿puede hacerse más eficaz para frenar el calentamiento global?

3.) ¿Qué otras consecuencias no deseadas tendría?

Creo que tal barra (requeriría un material más fuerte que el acero) en realidad AGREGARÍA calor porque viaja a través de la atmósfera a una velocidad muy alta, superior a los 400 metros por segundo. La fricción hará que... se queme.
La Tierra está a 384.400 kilómetros de la Luna. Eso significa que su barra teóricamente fuerte tiene un margen de error de una milésima parte de un porcentaje antes de estrellarse contra la Tierra; estoy bastante seguro de que la variación en la órbita es más que eso.

Respuestas (3)

El metal por sí solo no será suficiente: el problema con los viajes espaciales es cómo mantener las cosas frescas mientras se calientan muy rápidamente.

El calor conductivo apesta cuando no hay nada a lo que conducir: usted depende de la radiación para enfriar; los satélites usan radiadores que ciclan el amoníaco.

Si planeas bombear cosas hacia arriba y hacia abajo para enfriar, lo olvidaría; las cantidades de material necesarias serían monumentales y la energía requerida requeriría mucha mano.

Una forma de reducir el calentamiento global desde el espacio sería una sombra espacial ; esto refleja la luz del sol antes de que llegue a la atmósfera.

editar: Además, una vara que cuelga en la atmósfera viajará a la velocidad de rotación de la tierra (que es de 1,036 millas por hora ), por lo que tendría que ser algo mucho más fuerte que el acero para manejar todos los golpes del viento. .

Como quieres algo que esté basado en la ciencia, no podría existir tal barra , de la misma manera que no podemos poner un cable de hierro del espacio a la Tierra, simplemente se romperá por su propio peso. La seda de araña o los nanotubos de carbono colosales serían mucho mejores que el acero en cuanto a resistencia/peso, pero todavía no son suficientes para eso (ver preguntas sobre el ascensor espacial ). Sin mencionar que la Tierra gira alrededor de su propio eje.

Y no, no podrá sacar el calor de la atmósfera porque el calor que se toma del aire delgado a baja altura se liberará en la atmósfera a altitudes más altas (todavía debido al aire).

Si está buscando una buena alternativa para la reducción masiva del calentamiento global, mire las turbinas eólicas . O a la vegetación modificada genéticamente . Esa sería una buena alternativa porque reutilizarás la energía eólica.

Otra alternativa es hacer que la superficie de la Tierra sea más reflectante para reducir la radiación entrante.

Con respecto a "el espacio es frío": Así no es como funciona el espacio.

Hay tres mecanismos que transfieren calor : Conducción, Convección y Radiación. El vacío del espacio no ofrece ni conducción ni convección, por lo que en realidad es un aislante térmico y no un medio refrigerante.

En realidad, la temperatura de un vacío perfecto no está definida, porque solo la masa tiene temperatura. Todavía se puede hablar de que el espacio está frío midiendo la temperatura de las partículas individuales que flotan en el espacio cercano a la Tierra, y es posible que se mida una temperatura bastante baja. Pero no hay suficientes de estas partículas para causar una transferencia de calor notable de los objetos más grandes con los que interactúan.

La única forma en que un cuerpo en el espacio puede perder calor es a través de la erradición, que no depende de la temperatura.

No hice los cálculos, pero es bastante probable que la barra de metal ganaría más calor al estar expuesta al sol de lo que irradiaría al espacio.

+1, agregaría que un cuerpo colocado en un vacío perfecto sin ninguna radiación entrante irradiará rápidamente toda la energía térmica hacia el 0 absoluto. Si realmente existe el vacío perfecto es otra pregunta: D