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Lentamente pero avanzamos

Autor por Emilio Silvera    ~    Archivo Clasificado en General    ~    Comentarios Comments (0)

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Poco a poco se van despejando los horizontes que nos impiden viajar al Espacio, existen muros que ahora nos parecen infranqueables pero que, con el Tiempo, llegan ideas nuevas que permiten realizar hazañas imposibles en el Presente.

Recordemos al Presidetnte de la Sociedad de Física de Londres cuando el hombre dijo:

“Nunca algo más pesado que el Aire podrá volar! 

17 Los Hermanos Wright

Poco después remontaba el vuelo el avión de los hermanos Wright

Otro orador también dijo: “Nunca podremos saber de qué está hecho el Sol”

 

Fraunhofer y cómo un infortunio dio lugar a un gran descubridor: Quizás  muchos conozcamos qué son las líneas de Fraunhofer y por qué son tan  importantes dentro de la espectroscopía. En primer

 

Unos meses después se supo de las Líneas de Fraunhofer  que son un conjunto de bandas oscuras que aparecen en el espectro continuo de las luz del Sol y de todas las estrellas, esas líneas nos dicen qué elementos están ahí pr4esentes.

 

El gran peligro para el futuro de la humanidad en el espacio

 

Digo todo esto para dejar claro que, mis conocimientos actuales, me dicen que, los humanos, nunca podrán conquistar el Espacio Inbterestelar que es un medio hostíl para nosotros. Somos hijos de la Tierra, en ella estamos confinados, en ella crecimos y nos adaptamos al medio que aquí se nos ofrecía: La Gravedad que genera a la que nuestros cuerpos están habituados, la atmósfera y su oxígeno, la radiación que recibe del Sol aminorada por el Conturón margnético y la “manta” atm´soférica…. En otros mundos con cartacterísticas diferentes… ¡Pereceremos!

 

Siempre nos hemos definido por la capacidad de superar lo imposible. Y  contamos esos momentos.

Embutidos en incómodos trajes espaciales que, realmente, no impiden que la radiación llegue al cuerpo, trajes que son rígidos e impiden el movimiento, la Ingravidez dentro de la Nave, problema que no hemos podido solcuionar, las distancias a otros mundos, a otras estrellas… ¿Cómo poder salvar todo eso?

Por eso digo todo esto, la conquista del espacio nos enfrenta a límites físicos y biológicos brutales, pero la ciencia y la ingeniería ya están desarrollando soluciones de vanguardia para superar cada uno de estos obstáculos. Lo cierto es que me parece difícil que se superen todos los inconvenientes que existen para que podamos viajar por el Espacio con destinos situados a años luz de nosotros. Sin embargo, no quiero que me  pase como a  aquellos que dijeron que nunca nada más pesado que el aire podría volar, o, que nunca se sabría de que estaba hecho el Sol, ambos se cubrieron de gñoria al no contar con la curiosidad y la imaginación que adorna a los miembros de nuestra especie.

 

Los trajes espaciales no son “simples trajes” en absoluto  Un traje  espacial extravehicular (EVA) es básicamente una nave espacial en miniatura  que se lleva puesta. Su función no es solo cubrir
Para salvar los límites actuales del viaje espacial, la humanidad está pasando de la tecnología de supervivencia rudimentaria a la ingeniería biomédica, los materiales avanzados y la física de propulsión de nueva generación.
Los astronautas que pasan seis meses en el espacio están expuestos a  aproximadamente la misma cantidad de radiación que si recibieran 1.000  radiografías de tórax. Tener diferentes tipos de radiación bombardeando su
1. Radiación espacial
Los trajes y naves actuales protegen del polvo y el vacío, pero no de los rayos cósmicos galácticos (GCR) ni de las tormentas solares que son morttales para la fragilidad del cuerpo humano.
  • Materiales ricos en hidrógeno: Se está sustituyendo el aluminio de las naves por polietileno y compuestos de carbono, que absorben mucho mejor la radiación sin generar metralla secundaria de partículas.
  • Deflexión magnética: Se investiga el uso de escudos magnéticos activos (similares al campo magnético de la Tierra) alrededor de las naves para desviar las partículas cargadas.
  • Medicina defensiva: Desarrollo de fármacos antioxidantes avanzados y terapias de edición genética (como CRISPR) para aumentar la capacidad de regeneración celular del propio cuerpo humano.

 

Las claves de los trajes espaciales que nos llevarán a la Luna y Marte

 

2. Trajes espaciales rígidos e incómodos
Los trajes actuales son pesados “globos inflados” a presión que agotan a los astronautas en minutos debido a la resistencia que oponen al doblar las articulaciones. Los trajes espaciales actuales (como el EMU de la NASA o el Orlan ruso) son conocidos por ser rígidos, pesados e incómodos debido a la alta presión interna necesaria para mantener con vida a los astronautas en el vacío. Moverse con ellos es similar a intentar doblar un globo completamente inflado.
  • Contrapresión mecánica (BioSuit): Se diseñan trajes de biotensión elástica (como una segunda piel de neopreno y filamentos de memoria). En lugar de usar gas a presión para proteger el cuerpo, el propio tejido se encoge y aprieta físicamente la piel, otorgando una flexibilidad casi total.
  • Exoesqueletos integrados: Trajes motorizados que asisten los movimientos del astronauta para reducir la fatiga en caminatas espaciales o en la gravedad de Marte.

Cuándo llega la atrofia muscular y por qué razón?

 

3. El problema de la ingravidez (Atrofia muscular y ósea)
La falta de gravedad destruye la densidad ósea y debilita el corazón, que ya no tiene que bombear sangre contra la gravedad.
  • Gravedad artificial por centrifugación: La solución definitiva es el diseño de naves en rotación (o módulos rotatorios acoplados). La fuerza centrífuga empuja a los astronautas hacia las paredes del módulo, simulando la gravedad terrestre o marciana.
  • Centrífugas de brazo corto: Pequeñas camillas giratorias dentro de la nave donde los astronautas pasan una o dos horas al día para “engañar” al cuerpo y reactivar el sistema cardiovascular y óseo.

 

Otro estudio demuestra que es posible superar la velocidad de la luz

 

4. Las distancias abismales a otros mundos
Con la propulsión química actual (combustible convencional), tardaríamos unos 9 meses en llegar a Marte y decenas de miles de años en llegar a la estrella más cercana (Próxima Centauri).
  • Propulsión Térmica Nuclear (NTP): Utiliza un reactor nuclear para calentar hidrógeno líquido. Podría reducir el viaje a Marte a la mitad del tiempo (unos 3 o 4 meses).
  • Velas solares y de plasma: Naves impulsadas por el viento solar o por potentes láseres desde la Tierra (como el proyecto Breakthrough Starshot), capaces de acelerar microsondas a un 20% de la velocidad de la luz, llegando a Próxima Centauri en solo 20 años.

 

Hibernación humana para explorar el espacio ¿ciencia ficción o futura  realidad?

 

  • Hibernación humana (Torpor): Para los viajes largos, la ESA y la NASA estudian inducir un estado de hipotermia y baja actividad metabólica controlada. Esto reduciría drásticamente el consumo de recursos (agua, comida, oxígeno) y protegería la salud mental de la tripulación.
Todo esto me sigue cponfirmando que, los viajes espaciales a largas distancias están vetados para nosotros, nuestro físico no los permite, las condiciones físicas de nuestros cuerpos y las del Espacio son antagónicas. Bueno, eso es lo que creo en el Presente, no vislumbro la manera de solucionar estos graves problemas. Sin embargo, si nos retrotraemos en el Tiempo y vemos la Humanidad del Pasado y la del Presente…
La humanidad estuvo a un paso de no existir. La salvación fue una migración  hace más de 900.000 añosPuede superar la IA a los humanos: Google da una respuesta que sorprende a  más de uno - Infobae
Podemos contemplar una asombrosa diferencia entre la vida de nuestros ancestros y la nuestra. Así las cdsas, me decanto porque los Viajes Espaciales son “casi” impoosibles para los humanos, y, con ese “casi” me curo en salud dejando ese “por si macaso” en el aire de lo que pueda o no pueda ser. Después de ver todo lo que hemos conseguido… Resulta difícil negar lo que se pueda conseguir.
Emilio Silvera V.
 


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