온갖 종류의 터무니없는 시나리오가 발생할 수 있습니다. 무산소 진공 상태의 우주에서는 불이 타오를 수 없지만, 총은 쏠 수 있습니다. 현대 탄약에는 우주 어디에서나 화약 폭발을 일으켜 총알을 발사하는 화학물질인 자체 산화제가 포함되어 있습니다. 대기 산소가 필요하지 않습니다. 지구에서 방아쇠를 당기는 것과 우주에서 방아쇠를 당기는 것의 유일한 차이점은 연기 흔적의 모양입니다. 우주에서는 충돌 분화구를 연구하는 브라운 대학의 천문학자 피터 슐츠는 "그것은 배럴 끝에서 나오는 연기의 팽창하는 구체일 것"이라고 말했습니다. 우주에서의 총격 가능성은 모든 종류의 터무니없는 시나리오를 허용합니다.
멈추지 않는 총알
당신이 은하계 사이의 진공 상태에서 자유롭게 떠다니고 있다고 상상해 보십시오. 당신과 당신의 총과 총알 하나만 있으면 됩니다. 두 가지 옵션이 있습니다. 당신은 어떻게 거기에 도달했는지 알아내려고 영원히 시간을 보낼 수도 있고, 아니면 빌어먹을 우주를 쏴버릴 수도 있습니다. 후자를 수행하면 뉴턴의 운동 제3법칙에 따라 총알에 가해지는 힘은 총에 동일하고 반대되는 힘을 가하게 되며, 당신이 총을 쥐고 있기 때문에 당신도 마찬가지입니다. 자신을 보호할 수 있는 은하계 원자가 거의 없기 때문에 뒤로 이동하기 시작합니다. 총알이 초당 1,000미터의 속도로 총신을 떠난다면, 여러분은 그보다 훨씬 더 무겁기 때문에 초당 몇 센티미터의 속도로 반대 방향으로 향할 것입니다. 한번 발사된 총알은 문자 그대로 영원히 계속됩니다. 하버드 대학교와 세티 연구소에서 공동 임명된 천문학자 마티자 쿡은 "총알은 결코 멈추지 않을 것이다. 왜냐하면 총알이 어떤 심각한 질량을 따라잡을 수 있는 것보다, 우주가 더 빠르게 팽창하고 있기 때문이다"라고 말했습니다. 만약 우주가 팽창하지 않는다면, 진공에 가까운 공간에서 총알이 만나는 입방센티미터당 1~2개의 원자는 천만 광년 후에 우주를 정지시킬 것입니다.
세부적으로 살펴보면, 우주는 메가파섹당 초당 73km(약 300만 광년 또는 은하 사이의 평균 거리)의 속도로 팽창합니다. 쿡의 계산에 따르면 이는 총알에서 40,000~50,000광년 떨어져 있는 물질이 총알이 이동하는 속도와 거의 같은 속도로 총알에서 멀어져 영원히 도달할 수 없다는 것을 의미합니다. 우주의 전체 미래에서 총알은 총의 약실에서 약 40,000 광년 미만의 원자만을 따라잡을 것입니다. 당신에 대해 말하자면, 당신도 영원히 우주를 떠돌게 될 것입니다.
총알을 빨아들인 목성의 거대한 중력장
총은 실제로 우주로 운반되지만 은하계 사이의 공허한 공간으로 운반되는 것은 아닙니다. 수십 년 동안 러시아 우주 비행사의 표준 생존 팩에는 총이 포함되었습니다. 우주 역사학자 제임스 오버그에 따르면 최근까지 이 무기는 단순한 총이 아니라 총신 3개와 삽 역할도 할 수 있고 회전식 마체테가 포함된 접이식 개머리판을 갖춘 고급 올인원 무기였습니다. 우주비행사가 지구로 돌아갈 필요가 있을 경우 우주총이 발행됩니다. 소유즈 우주선의 비상 착륙으로 인해 위험한 지역에 버려지는 경우 자신을 보호할 수 있습니다. 그러나 이론적으로 우주비행사는 착륙하기 전에 총을 쏠 수 있습니다. 그렇다면, 우주 유영 중에 우주비행사가 목성에 총격을 가했다면 어떨까요? 그 또는 그녀는 엉덩이에서 자유롭게 슛을 해야 합니다. 유니버시티 칼리지 런던의 물리학자인 로버트 플랙에 따르면, 목성의 거대한 중력장은 겨냥이 잘못되더라도 총알을 빨아들일 가능성이 높습니다. 플랙은 "목성은 너무 거대해서 총알을 포착한 다음 곡선 경로를 따라 행성으로 내려갈 것"이라고 말했습니다. 그리고 그렇게 되면, 그것은 심각한 증기를 얻게 될 것입니다. 숄츠에 따르면 총알이 목성을 향해 똑바로 발사되면 행성의 중력으로 인해 탄약이 가스 거인의 문지방을 통과할 때까지 초당 거의 60km의 놀라운 속도로 탄약이 가속됩니다.
뒤에 총을 쏘는 것
뒤에서 누군가를 쏘는 것은 비겁한 행동입니다. 슐츠는 우주에서는 "이론적으로 자신의 뒤에서 총을 쏠 수 있다"라고 말했습니다. 예를 들어, 행성 주위의 궤도에 있는 동안에도 그렇게 할 수 있습니다. 행성 주위를 도는 물체는 실제로 지속적인 자유 낙하 상태에 있기 때문에 설정을 올바르게 해야 합니다. 총알이 행성을 돌고 시작된 곳(당신)으로 떨어지려면 적절한 고도에서 수평으로 발사해야 합니다. 그리고 발사할 때 얼마나 뒤로 쫓겨날지(결과적으로 고도가 얼마나 변할지)도 고려해야 합니다. 슐츠는 "목표는 완벽해야 한다"라고 말했습니다. 그러한 시나리오는 들리는 것만큼 터무니없는 것이 아닙니다. 실제로 슐츠는 "과학자들이 고속 충격의 영향을 조사하기 위해 우주에서 자폭을 설정하는 것을 고려하고 있다"라고 말했습니다. 그러나 관련된 모든 수학을 고려할 때 쿡은 "달의 산에 서서 우주 죽음을 맞이 하는 것이 더 쉬울 수도 있다"라고 제안합니다. 그는 "'뒤에 총을 쏘는 것'은 달의 산 꼭대기에서 초속 1600미터 정도의 속도로 수평선에 총알을 쏘는 경우 원칙적으로 작동한다"라고 말했습니다. 그는 달 모양의 덩어리와 불규칙성을 고려하여 목표를 조정하는 한 효과가 있을 것이라고 생각합니다. 이는 총알이 이동하는 동안 고도에 영향을 미칠 수 있습니다.
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