Was ist die ideale Tageslänge bei extremem Wetter?

Diese Frage bezieht sich auf eine frühere Frage von TrEs-2b und SRM : Ich möchte einen Planeten mit einem wesentlich längeren Tag als dem der Erde erschaffen. Allerdings konnte ich nur eine Frage zu einem Planeten mit 9 Jahre langen Tagen finden. Dies ist eine viel zu lange Rotationsperiode. Wie die verknüpfte Frage zeigt, bedeuten längere Tage extremeres Wetter (starke Winde, Regenfälle, unterschiedliche Hemisphären). Ich suche nach solchem ​​Wetter, möchte aber nicht die unterschiedlichen Hemisphären (eine superheiße und eine superkalte).

Wie groß wäre also der Bereich der Tageslängen, der erforderlich wäre, um extremes Wetter ohne unterschiedliche Hemisphären zu erreichen?

Erläuterungen:

  • Der fragliche Planet ist nur geringfügig größer als die Erde
  • Es gibt einen Superkontinent, ähnlich der Größe und Form von Pangaea, in der Mitte des Planeten, umgeben von Ozeanen
  • Alles andere ist identisch mit der Erde (Atmosphäre, Druck usw.)
  • Ich suche nach der minimalen Tageslänge, um extremes Wetter zu erreichen, und nach der maximalen, bevor sich die unterschiedlichen Hemisphären bilden
  • Was ich mit unterschiedlichen Hemisphären meine, ist, dass der einzige bewohnbare Raum in der Mitte ist. Polarregionen und Wüsten sind ok.

Bonuspunkte, wenn die Umlaufzeit um die Pseudo-Sonne einen "Tag" beträgt, wenn die Tageslänge beispielsweise 400 Erdentagen entspricht, dann dauert es 400 Erdentage, um eine vollständige Umlaufbahn zu absolvieren.

Um eine Tageslänge zu haben, die der Umlaufzeit entspricht, müssen Sie lediglich Ihren Planeten eine rückläufige Rotation haben lassen.
Schwierig: die "verschiedenen Hemisphären (eine superheiße und eine superkalte)". verursacht das extreme Wetter. Auch auf der Erde bezieht der größte Teil des Wetters seine Energie aus dem Tag-Nacht-Zyklus von Erwärmung und Abkühlung, außerdem erhalten die Polargebiete keinen nennenswerten Tag.

Antworten (1)

Wir kennen einige Planeten mit langen Tagen (Merkur hat einen längeren Tag als seine Umlaufzeit), aber ich denke, dass die Venus dem, was Sie suchen, am ähnlichsten ist.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Venus für extrem raue Bedingungen an der Oberfläche in Bezug auf Druck und Temperatur bekannt. Aber er hat auch Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 m/s und umkreist den Planeten alle vier bis fünf Erdentage.

Venustage sind 116 Erdtage, während ein Venusjahr 225 Erdtage hat. Damit macht der Tag 62 % der Jahreslänge aus.

Die Venus ist ungefähr so ​​groß wie die Erde, aber sie hat definitiv nicht die gleichen atmosphärischen Bedingungen. Aber wenn Sie etwa 50 km in die Atmosphäre aufsteigen, haben Sie den gleichen Druck wie auf der Erde, eine ähnliche Temperatur und die Winde sind immer noch 85 m/s.

Und hier ist etwas, das Ihre Besorgnis darüber, dass eine Hemisphäre super heiß und die andere super kalt ist, ausräumt: Bei solch starken Winden ist der ganze Planet fast gleich heiß, weil die Wärme durch die starken Winde verteilt wird. Sie könnten einen gezeitenabhängigen Planeten mit schnellen Winden haben, um die Wärme über den Planeten zu verteilen. Grundsätzlich kann jede Rotationsperiode, die lang genug ist, um extrem schnelle Winde zu erzeugen, ihre unterschiedlichen Hemisphären beseitigen.

In Bezug darauf, dass die Umlaufzeit die gleiche wie der Tag ist, müssen sie entweder gezeitengesperrt sein, was bedeutet, dass eine Seite immer der Sonne zugewandt ist (was Sie gesagt haben, dass Sie es nicht wollen, aber Sie könnten es tun mit den Winden, wie ich oben sagte) oder es in die entgegengesetzte Richtung der Umlaufbahn drehen lassen.

Ich hoffe das hilft. Ich habe versucht, die Frage zu beantworten, indem ich ein reales Beispiel für einen Planeten gegeben habe, der dem ähnelt, was Sie beschreiben, was ich persönlich beim Entwerfen von Planeten hilfreich finde, aber in Ihrem Fall möglicherweise nicht hilfreich ist. Wenn nicht, lassen Sie es mich wissen und ich würde gerne mehr Theorien aufstellen.

Ich bin eher skeptisch, dass selbst sehr starke Winde die Temperaturen zwischen den Hemisphären einer gezeitengesperrten oder langsam rotierenden Welt "ausgleichen" könnten. Eine Atmosphäre hat im Allgemeinen viel weniger thermische Masse als das Gestein, über dem sie sitzt – es ist eine schlechte Möglichkeit, Wärme von einer Seite eines Planeten zur anderen zu transportieren. Ich gehe davon aus, dass es so sein wird, als würde man einen Pool mit einem Schlauch füllen und gleichzeitig versuchen, ihn mit einem Fingerhut zu entleeren.