Usando las últimas tecnologías y maniobras, ¿qué velocidades podemos esperar alcanzar en el vuelo espacial?

Usando la luz para empujar cosas, puedes empujarlas a la velocidad de la luz.

Grande o pequeño.

http://ykbcorp.com/downloads/Bae…

http://www.lunarsail.com/LightSa…

https://neurophysics.ucsd.edu/co…

Amplificación de pulsos de electrones relativistas por aceleración directa de campo láser

Los fotones pueden ser absorbidos de manera que produzcan antimateria.

http: //gabrielse.physics.harvard…

Las vigas colimadas pueden estar hechas de positronio

http://miil.stanford.edu/publica…

Entonces, transmitimos energía a un receptor para que el receptor acelere a la velocidad de la luz y absorba energía y la almacene como positronio. Luego usa positronio para reducir la velocidad en el destino.

Intensidad de luz mayor que la superficie solar. Entonces podemos hacer máquinas que sobrevivan a la superficie solar.

  1. Caída de semillas auto replicantes en la superficie solar.
  2. Crece al tamaño necesario
  3. Haz de energía para enviar
  4. El barco absorbe energía y acelera
  5. El barco almacena energía como positronio
  6. Enviar costas a alta velocidad
  7. La nave usa positronio para reducir la velocidad en la estrella objetivo.
  8. Suelta la semilla auto replicante en el objetivo.
  9. Use velas sin almacenamiento para transportar objetos a la velocidad de la luz y a bajo costo.

Los láseres también se modulan para enviar información de ida y vuelta entre las estrellas.

De acuerdo con Wikipedia:

New Horizons actualmente está haciendo 15.73 kilómetros por segundo en camino a un sobrevuelo de Plutón / Caronte en julio de 2015, impresionante pero no el tipo de velocidad que nos llevaría al territorio de la sonda interestelar . Curiosamente, la nave espacial más rápida jamás construida no salió del Sistema Solar en absoluto, sino hacia el Sol.

Fin de la cita. Ahora analicemos esto en términos de viaje interestelar. Los mejores candidatos para posibles planetas habitables que conocemos cerca son parte del sistema TRAPPIST-1, que tiene 3 planetas directamente en “la zona habitable”.

Este sistema es muy, muy cercano en comparación con el resto de la Vía Láctea y el universo: solo 40 años luz.

Los cambios de gravedad funcionan muy bien dentro de un sistema solar. En el espacio profundo entre las estrellas sin otros planetas o cuerpos para asistir a la gravedad, solo viajarás con la asistencia de gravedad más rápida que puedas lograr antes de abandonar nuestro sistema solar. Eso sería aproximadamente 15.73 km / s.

Dado que un año luz es de aproximadamente 5.88 trillones de millas, o alrededor de 9.5 trillones de kilómetros y un trillón equivalen a mil billones, y mil millones equivalen a mil millones, viajar 40 años luz a 15.73 kilómetros tomaría un tiempo. 15,73 km por segundo es 56,628 km por hora. Entonces, si dividimos 9,5 billones por 56,628 km, nos dirá cuántas horas tomaría llegar a TRAPPIST-1. De esta manera, dividir ese número entre 24 le indicará que tomaría 1,359,072 días llegar allí, o aproximadamente 3,723 años.

En otras palabras, yendo tan rápido como podamos, tomaría tres mil setecientos veintitres años alcanzar ese sistema, qué decir de cualquier otra estrella más lejos.

Nunca iremos allí, y nadie del espacio jamás vendrá aquí.

Muy cerca de la velocidad de la luz.

Desafortunadamente, solo podemos enviar partículas a esa velocidad ya que, bueno, usaremos el acelerador de partículas y cualquier otra cosa podría aplastarse.

En cuanto a una nave espacial, había una idea para usar armas nucleares como propulsor. Esto nos llevaría al 10% de la velocidad de la luz. Puede leer más sobre esto aquí https://en.m.wikipedia.org/wiki/