les humains pourraient-ils vraiment zoomer dans l’espace à la vitesse de la lumière?

les humains pourraient-ils vraiment zoomer dans l’espace à la vitesse de la lumière?

Si Homo sapiens est une espèce interplanétaire, aller hardiment là où personne n’est allé auparavant signifie que nous allons devoir trouver un moyen de nous rapprocher au moins de la limite de vitesse cosmique de 186 000 miles par seconde—la vitesse de la lumière.

la Physique a quelque chose à dire à ce sujet., Dans sa théorie de la relativité spéciale, qui tourne autour de l’idée que la vitesse de la lumière reste constante, peu importe la vitesse à laquelle vous vous déplacez par rapport à la lumière que vous poursuivez, Einstein a déclaré que les obstacles qui se dressent entre nous et le voyage à la vitesse de la lumière étaient la relativité du temps et l’énergie nécessaire pour propulser un objet à travers l’espace, qui continuerait à augmenter plus il était dirigé (et augmenter infiniment s’il n’avait pas de destination). Le fait que le temps n’ait pas un taux stable ressemble à quelque chose de Doctor Who, mais Einstein l’a dit, donc votre argument est invalide., Le temps est relatif à la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans l’espace. Cela signifie qu’il peut accélérer ou décélérer avec vous en fonction de la vitesse à laquelle vous photographiez dans l’espace par rapport à autre chose. Entrez le phénomène autrement connu sous le nom de dilatation du temps.

cela deviendrait encore plus de science-fiction si vous atteigniez hypothétiquement la vitesse de la lumière et que le temps venait de s’arrêter, mais nous n’y sommes pas encore. Nous pouvons au moins imaginer ce qui se passerait. Si un astronaute était capable de gérer physiquement voyager à la vitesse de la lumière (plus de détails plus tard) et s’envolait vers Proxima Centauri, notre étoile voisine la plus proche à 4.,À 25 années-lumière, il s’écoulerait beaucoup moins de temps pour l’astronaute que tout le monde sur la planète d’origine. L’astronaute aura vieilli beaucoup moins que les autres terriens à l’atterrissage.

Nous ne pouvons donc pas encore envoyer de projectiles dans l’espace à la vitesse de la lumière, mais le corps humain survivrait-il même à un tel tour de frisson? Le plus rapide qui soit jamais monté en flèche à travers le cosmos a été lorsque la capsule de la mission Apollo 10 de la NASA a atteint un stupéfiant 24,790 mph par rapport à la Terre., Lorsque L’Agence spatiale lancera Orion en 2021, le vaisseau spatial pourrait battre ce record. Il en faudrait plus pour nous briser.

Les Humains ne seraient pas capables de gérer un véhicule qui est passé de zéro à la vitesse de la lumière à la fois. L’inertie, la force responsable des objets dont la masse résiste aux changements de mouvement, rendrait cela mortel. Newton nous l’a dit dans sa première loi du mouvement. G-force pourrait aussi vous tuer avant de sortir du système solaire, peu importe Proxima Centauri., La force d’accélération sur une masse est mesurée en forces gravitationnelles ou G, Un G étant l’équivalent de l’attraction de la gravité terrestre (au niveau de la mer) vers son centre à 9,8 mètres par seconde au carré. Les forces G verticales de l’accélération négative enverront du sang se précipiter vers votre tête, et vice versa. La plupart des gens ne peuvent gérer que 5 g avant que des choses dangereuses ne commencent à se produire. Le corps humain peut en prendre plus pendant de courtes périodes, en particulier dans une combinaison High-tech high-G, mais ce n’est pas exactement conseillé pour quelqu’un qui n’a pas suivi une formation intense de pilote ou d’astronaute.,

Vous ne devriez pas perdre le sommeil sur la mort potentielle par G-force, car à moins que vous ne soyez vraiment un pilote ou un astronaute, le reste d’entre nous ne sera pas soumis à des vitesses où cela serait un réel danger jusqu’à ce que les gens décollent régulièrement vers des exoplanètes.

Proxima Centauri, la frontière finale (ou du moins suivante). Crédit: NASA

Nous n’avons toujours pas compris que l’on sort., Les vaisseaux spatiaux pourraient un jour accomplir cela par la fission nucléaire, la fusion ou la technologie la plus théorique de toutes, l’annihilation de l’antimatière. La fission nucléaire se produit déjà dans les réacteurs nucléaires et sera nécessaire pour transformer H2O en combustible de fusée viable si nous voulons un jour vivre dans des pods sur Mars. La fusion nucléaire, la même réaction d’atomes fusionnés en atomes plus lourds qui maintient le soleil flamboyant, n’a pas encore été comprise en termes de rotation des vaisseaux spatiaux à la vitesse de distorsion. L’annihilation de l’antimatière implique que la matière et les molécules d’antimatière s’écrasent frontalement pour libérer une explosion d’énergie., Cela a été fait à l’échelle nano, mais est loin d’alimenter une fusée.

Donc, sommes-nous vraiment freiné par notre incapacité à atteindre la vitesse de la lumière? Pour l’instant, mais rappelez-vous que les technologies que nous pensions impossibles il y a plusieurs décennies ont vu le jour plus tôt que l’humanité ne le pensait. Cela pourrait être à la fois grisant et terrifiant.

(VIA NBC Mach)

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