¿Se puede andar en bicicleta en Deimos?

Deimos es la pequeña luna de Marte. La gravedad de la superficie es de 0,003 m/s2 (en comparación con la Tierra a 9,807 m/s2 ). En teoría, una persona con una bicicleta podría despegar y aterrizar en Deimos con una bicicleta y una rampa.

En teoría, se podría usar una variación del bucle que se muestra a continuación para aumentar la tracción en Deimos para el despegue y el aterrizaje.

Bicicleta temerario Diavolo bucles el bucle

Pero, ¿serías realmente capaz de andar en bicicleta en Deimos? Con solo el poder humano, ¿habría suficiente fricción para avanzar o girar?

¿Te refieres a una superficie construida especialmente, oa la superficie natural real del planeta, con cráteres y todo? ¿Neumáticos de goma inflados normales o neumáticos "especiales Deimos"? Me refiero a que los neumáticos y las rampas podrían tener imanes o SpaceVelcro® nanointeligente del siglo XXII. ¿Cuáles son las restricciones?
No había pensado en imanes ni velcro (una calzada de hojalata o acero, tiene muchas posibilidades ahora que lo mencionas. No puedes usar una fuente de energía para sujetarte. Usar cohetes para reducir la presión sería contrario al principal de energía humana. Estaba pensando principalmente en la superficie natural, pero la infraestructura que no consume energía estaría bien. Bucles, rampas, caminos, senderos, casi todos los lugares en los que andas en bicicleta en la Tierra han tenido algún desarrollo de infraestructura. Las modificaciones de bicicletas son ilimitadas , siempre y cuando te quedes solo con el poder humano.

Respuestas (3)

Con esa gravedad superficial, no veo cómo sería posible andar en bicicleta. La fricción entre los neumáticos y la carretera es cómo el movimiento de las ruedas se convierte en movimiento de la bicicleta y el ciclista.

0,3 miligés prácticamente no tiene gravedad. Se necesitarían 80 segundos para caer a la superficie desde una altura de un metro, no tanto una caída como una deriva perezosa. No creo que una persona pueda siquiera caminar efectivamente sobre la superficie de Deimos.

Los rovers de JAXA están de acuerdo. "La gravedad en la superficie de Ryugu es muy débil, por lo que un rover impulsado por ruedas o orugas normales flotaría hacia arriba tan pronto como comenzara a moverse. Por lo tanto, se adoptó este mecanismo de salto para moverse a través de la superficie de cuerpos celestes tan pequeños. El rover se espera que permanezca en el aire hasta 15 minutos después de un solo salto antes de aterrizar, y se mueva hasta 15 m horizontalmente".
@CamilleGoudeseune Me gustaría leer más sobre eso, ¿tiene un enlace al artículo del que tomó eso?
@Speedphoenix El texto aparece en varias noticias, pero creo que este es el origen: hayabusa2.jaxa.jp/en/topics/20180919e

Sí, con las modificaciones adecuadas.

El bucle debe ser ferroso. Su bicicleta necesita imanes fuertes en las ruedas. Comenzarás con baja fricción y tendrás que pedalear muy suavemente, pero a medida que aumentes la velocidad, tu fricción aumentará. Arregle el bucle para que pueda dar vueltas y vueltas tantas veces como quiera antes de dejarlo. Podrías acumular una velocidad sustancial de esa manera, suficiente para una órbita de escape.

Si su guía fue lo suficientemente buena, podría aterrizar de la misma manera: ingrese al bucle y aplique suavemente los frenos. Sin embargo, no tendría mucho margen, no puedo imaginar que un sistema de aterrizaje de este tipo se use realmente.

¿Hasta qué punto los imanes (o velcro) que te sujetan a la pista resisten la fuerza que estás aplicando para moverte a un lugar diferente de la pista?
@WGroleau Magnets, no el velcro , no tendrá ningún efecto en su movimiento alrededor de la pista. Si los imanes están en el borde, los que se acercan al suelo tiran de la rueda exactamente en la misma cantidad que los que se alejan te retrasan. Si tiene un imán fijo detrás del volante, no se mueve ni se acerca ni se aleja.
Pero el que toca la vía se resiste a ser sacado de la vía. Cuando traté de separar dos imanes, parece que la fuerza requerida no es linealmente proporcional a la distancia.
@WGroleau Pero mientras eliminas uno de la pista, estás poniendo otro en la pista. Las dos fuerzas se equilibran.
@WGroleau Tienes razón en eso. Según la ley de Coulomb: la fuerza que ejercen los imanes es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia que los separa.

Creo que, si asumes una superficie plana, nada impediría físicamente andar en bicicleta, lentamente, en Deimos.

En particular, la fricción no es un problema: la fricción limita la cantidad de fuerza que los neumáticos pueden ejercer sobre el suelo, pero la fuerza que necesitas es extremadamente baja si la aceleración que necesitas es extremadamente baja, que es lo que es. Andar en bicicleta es algo en lo que las cosas escalan con gramo : se puede andar en bicicleta por cualquier valor de gramo > 0 , solo tienes que montarlo con aceleración (y, en última instancia, velocidades, si no quieres alcanzar la velocidad de escape en la superficie) que escalan como gramo . Todo esto es perfectamente posible.

Creo que el problema sería conseguir que un humano hiciera esto. Hemos pasado mucho tiempo evolucionando para la vida en un planeta donde el gramo 9.8 metro / s 2 así que hemos evolucionado en torno a los tipos de fuerzas, poderes y constantes de tiempo que nos permiten caminar (y andar en bicicleta) en la Tierra. Para hacerlo en Deimos, tendrías que retroceder todo esto por un factor enorme, lo que significaría que muchas de las cosas que hacemos inconscientemente en fracciones de segundo ahora tendrías que hacerlas conscientemente durante muchos segundos. Supongo que a los humanos les resultaría extremadamente difícil. Tal vez se podría enseñar a los robots a andar en bicicleta en Deimos (casi seguro que aquí hay una historia de ciencia ficción...).

Por otro lado, la gente puede aprender cosas bastante bien, y hay mucho tiempo: el tiempo necesario para que sucedan las cosas escala como 1 / gramo , así que si asumes que necesitas corregir las cosas en la Tierra en una quinta parte de un segundo para andar en bicicleta, entonces en Deimos tendrías alrededor de diez segundos para pensar. El problema sería suprimir tus reflejos. Así que no estoy dispuesto a concluir que los humanos no puedan hacerlo, solo que podría ser difícil.

Por supuesto, en la vida real la superficie no es lisa, lo que haría las cosas mucho más emocionantes. Y además andar en bicicleta sería realmente lento , especialmente en una superficie no lisa: si querías llegar rápido a algún lado, mejor saltar.

Un argumento que no es cierto es que no se puede andar en bicicleta porque las bicicletas están estabilizadas por las fuerzas giroscópicas de las ruedas. Puede que lo sean, pero lo que sin duda es el caso es que los humanos pueden sostener una bicicleta mientras está estacionaria (esto es mucho más fácil, y puede que solo sea posible, si la bicicleta está cuesta arriba o no tiene rueda libre), para que puedas andar en bicicleta sin ayuda giroscópica.

@JamesJenkins: las respuestas existentes, desafortunadamente, son incorrectas: la fricción no es un problema (agregué un párrafo que lo indica explícitamente) ya que andar en bicicleta es algo que se puede hacer por cualquier valor de gramo > 0 . Lo que es un problema son los reflejos humanos: un humano probablemente no pueda andar en bicicleta, una máquina ciertamente podría.
@JamesJenkins: No había notado que la pregunta era antigua. Siempre asumo ingenuamente que las cosas que aparecen en la parte superior de la lista son nuevas, lo que obviamente no es cierto, pero no entiendo cuál es el mecanismo.
@JamesJenkins Gracias, estoy de acuerdo, ¡la primera versión se escribió demasiado rápido!