Jul
26
¿Cómo podremos algún día (muy lejano) viajar al espacio?
por Emilio Silvera ~
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Cuando oigo hablar de cviajes al Espacio, de llegar a planetas lejanos que, situados a decenas de años luz de nosotros, nos esperan para comenzar en ellos una segunda etapa de la Humanidad que (al menos eso esperamos), habrá cambiado su manera de atender las cosas que se miran (entonces sí), desde una perspectiva más realista, y, sobre todo, con más conocimietnos que los que ahora tenemos.

- Distancias extremas: Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, unos nueve billones y medio de kilómetros. Un planeta a decenas de años luz está a cientos de billones de kilómetros.
- Límite de velocidad: Nada puede viajar más rápido que la luz, según las leyes de la física actual.
- Tiempo de viaje: Con las naves actuales, tardaríamos cientos de miles de años en llegar a esos mundos lejanos.
Y, a todo esto, hay que pensar en las dificultades biológicas del frágil cuerpo humano que, sometido a radiación…. ¡Está perdido!
A 60.000 Km/h., solo ha recorrido ¡1 Día Luz!
La dificultad de viajar al Espacio en una nave tripulada por humanos, no es que sea muy grande, sino que lo es de una dimensión inconmensurable. No podemos someternos a una prueba que el cuepro humano no soportaría, y a eso habría que añadir las dificultades que impone la misma física en relación a los comportamientos de la materia cuando se somete a velocidades muy grandes.
Viajar al espacio con tripulación humana es un desafío enorme debido a la biología del cuerpo y las leyes de la física. Los factores principales son:
- La gravedad extrema durante el despegue.
- La radiación peligrosa fuera de la Tierra.
- Los límites de velocidad de la materia.
- La capacidad de aguante de los materiales a las tremperaturas del Espacio.
- La energía necesaria para realizar un viaje de este tipo y hacer frente a los imprevistos.
- La lista es interminable.

Viajar en cápsulas de criogenización o hibernación espacial es una tecnología en estudio. La congelaciómn del cuerpo humano produciría la cristalización de lasd células.
Una alta velocuidad convertiría los inofensivos granos cósmicos en aut´çenticas balas que perforarían (en algún tiempo), el fuselaje de la nave.
La hibernación espacial y la criopreservación enfrentan retos físicos colosales, destacando la prevención de daños celulares mediante la vitrificación, el peligro de la radiación cósmica y la resistencia del blindaje de la nave.
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La hibernación espacial y la criopreservación enfrentan retos físicos colosales, destacando la prevención de daños celulares mediante la vitrificación, el peligro de la radiación cósmica y la resistencia del blindaje de la nave. Estos obstáculos limitan la viabilidad actual de los viajes interestelares prolongados.
- Cristalización vs. Vitrificación: La congelación simple rompe las células con cristales de hielo. La vitrificación usa enfriamiento ultrarrápido y químicos para volver el agua en un estado parecido al vidrio sin formar hielo.
- Metabolismo en pausa: Reducir las funciones vitales protege el cuerpo del paso del tiempo y el desgaste físico, pero reactivar órganos complejos de manera segura sigue sin ser posible.
- Radiación cósmica: Los rayos galácticos dañan el ADN y las células de forma grave.
- Impactos a alta velocidad: Las partículas minúsculas en el espacio actúan como proyectiles peligrosos que desgastan o perforan los cascos de las naves con el tiempo.
- Blindaje necesario: Se requieren materiales avanzados y capas gruesas para proteger tanto la circuitería como a los pasajeros durmientes, lo que mno tenemos medio de realizar, ni por el coste y la exigencia dee energía de la que no disponemos como por la tecnología de la que carefemos.
Emilio Silvera V.
















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