Skulle det inte vara lättare att se vad som finns utanför solsystemet om vi bara skickar sonder direkt upp?
Dammit, vetenskapsfolk! Varför skjuter du alltid sonder "utåt"? Då måste de gå förbi allt detta, som planeter och asteroider och skit för att undkomma solsystemet. Inser du inte att om vi vill se vad som finns utanför solsystemet behöver vi bara skjuta dem rakt upp?
Då behöver vi inte gå förbi allt detta skräp, och vi kan äntligen se vad som finns mellan oss och nästa stjärnsystem över! Är det tjock goo? Är det tunt goo? Är det etern ?!
Vad pokker är fel med dig! Det är så lätt. Bara gå upp! Varför ska vi alltid ut?
När vi pratar om solsystem använder vi alltid platta objekt som referens. Tallrikar, flygskivor, pannkakor och pizzor, som det är ordnat på en platt skiva som kallas ekliptikens plan.
Bildas från en klump vätgas och damm i solnebulan. Tyngdekraften drog samman allt, och bevarandet av vinkelmomentet gjorde att allt blev snurrande, snabbare och snabbare. Snurrningen drog hela solsystemet in i den skiva vi ser idag, med vår stjärna i mitten och planeterna inbäddade i den omgivande disken. Som ett resultat rör sig solen, månen, planeterna och deras månar genom en relativt liten region på himlen.
Detta gör definitivt saker enklare att skicka rymdskepp från världen till världen. NASA: s Voyager 2 kunde besöka Jupiter, Saturn, Uranus och Neptune eftersom de alla var uppradade som dominoer.
När Willie Sutton frågades varför han rånade banker, svarade han, "det är där pengarna är", och vi utforskar längs ekliptikens plan för det är där vetenskapen är. Allt i vårt solsystem är ordnat längs detta platta område, så det är vettigt att titta längs denna region.
Men vänta! Som du vet är solsystemet faktiskt inte platt. Vissa föremål stiger lite över eller under ekliptikens plan. Detta är känt som en planets kretsloppshöjning.
Av alla planeterna har Merkurius den största med 7-procent. Det är ännu galnare för dvärgplaneterna, Pluto är 17 procent utanför ekliptikens plan och Eris är 44 procent.
En av anledningarna till att Eris gick oupptäckt så länge är att den kretsar så långt utanför ekliptikens planet. Det var inte förrän Mike Brown och hans team från Caltech såg tillräckligt långt utanför de vanliga döljutrymmena att de hittade dessa ytterligare dvärgplaneter.
Det finns verkligen inte mycket utanför ekliptikens platta plan, det är också mycket svårare att få rymdskepp att resa över eller under. När rymdskepp lanseras har de redan en enorm hastighet precis från jordens rotation och jordens hastighet som kretsar runt solen.
Jag inser att det här är bara mer "outwardistisk" propaganda för dig. Så varför ingen "upp"? Om du ville gå den vägen, behöver du en kraftfull raket som kan skapa hastighet i denna riktning eller den riktningen.
Om du ville undkomma jordens tyngdkraft och utforska solsystemet på vanligt gammalt sätt måste du lägga till cirka 10 km / s hastighet till ditt rymdskepp. Men för att få uppåt behöver du cirka 30 km / s, vilket betyder mer bränsle och komprometterar med din nyttolast.
Det låter fortfarande som om jag gör ursäkter. Här är affären, du kan bli förvånad över att få veta att rymdskepp faktiskt har skickats "upp".
Europeiska rymdorganisationens rymdskepp Ulysses, som lanserades 1990 hade målet att se ner på solen uppifrån. Det var inte möjligt att göra detta bara med en raket, men ingenjörerna kunde använda en gravitationshjälp från Jupiter för att sparka Ulysses till en kretslopp på 80 grader, och för första gången kunde vi se solen från över och under.
Ett nytt europeiskt uppdrag är i verk som kallas Solar Orbiter, och det kommer att få en orbital lutning på 90 grader för att kunna se solens poler direkt för första gången. Om allt går bra kommer det att lanseras under 2018.
Så varför går vi inte upp? Vi gör det faktiskt. Vi kommer upp igen mycket snart. Det är bra att gå upp. Det är alltid bra att komma utanför våra vanliga promenader och se vårt solsystem från nya vinklar och perspektiv.
Om du kunde skicka en sond var som helst i vårt solsystem, var skulle du välja?
Podcast (ljud): Ladda ner (Längd: 4:42 - 4.3MB)
Prenumerera: Apple Podcasts | Android | RSS
Podcast (video): Ladda ner (Längd: 5:05 - 60.4MB)
Prenumerera: Apple Podcasts | Android | RSS