Was würde passieren, wenn wir um Hawaii herum einen riesigen Kofferdamm bauen und das Wasser ablassen würden?

Ich hatte eine Idee für eine Science-Fantasy-Geschichte, die in einer fernen Zukunft spielt, wo es primitive menschliche Siedlungen am Fuße des Mauna Kea gibt, die sich nicht bewusst sind, dass sie tatsächlich auf dem Meeresboden des Pazifischen Ozeans leben. Der Ozean, der die Inseln von Hawaii umgibt, wurde entwässert und es gibt eine riesige kreisförmige Mauer, die mit "fortschrittlicher" Technologie gebaut wurde, um den Ozean in Schach zu halten.

Welche Auswirkungen würden Dinge wie der atmosphärische Druck in diesem Szenario auf Menschen am Meeresboden haben? Wären die Temperaturen am Meeresboden absurd hoch? Wie würde das Gelände nach Tausenden von Jahren aussehen?

Welche Art von Flora, wenn überhaupt, würde unter dem Meeresspiegel oder auf dem entwässerten Land wachsen?

Dies setzt voraus, dass die Ozeane der Erde nicht alle abgeflossen sind, nur innerhalb dieser kofferdammartigen Struktur, die den Mauna Kea umgibt.

Wenn der Meeresboden nicht für die Besiedlung geeignet wäre, welche umfassenderen Szenarien oder technologischen Workarounds müssten existieren, um dies zu ermöglichen?

Mauna Kea liegt auf Hawaii, der größten Insel des gleichnamigen Archipels. Es ist der höchste Gipfel der Insel, aber nicht der massivste Berg. Es gibt auch kein Wasser, das den Berg unmittelbar umgibt. Vielleicht möchten Sie also einen anderen Seamount für die Ästhetik auswählen, die Sie im Sinn haben.
Ich stelle mir eine Mauer Hunderte von Meilen von Hawaii entfernt vor, so dass die Basis des Mauna Kea trockenes Land wäre. Die Basis von Mauna Loa wäre auch trockenes Land. Ich frage mich, wie machbar menschliche Besiedlung am ausgetrockneten Meeresboden am Fuße dieser Berge wäre.
Ich habe den Beitrag so bearbeitet, dass er "das Wasser um Hawaii ablassen" sagt, um die Größe des abgelassenen Bereichs deutlich zu machen.
Das hat die Skala verdeutlicht, danke :)
Ich habe erkannt und in meiner Antwort ausgeführt, dass das Entfernen des Wassers von einer so großen Fläche auf dem Meeresboden auch den Meeresspiegel so weit ansteigen lässt, dass die meisten Küstenstädte überflutet werden.
Pumpen Sie kontinuierlich Wasser aus der Basis Ihres Kofferdamms? Weil Hawaii nass ist und all diese Flüsse und Bäche kontinuierlich arbeiten werden, um das Gebiet wieder aufzufüllen.
Die Rotation, das Wackeln und die Form der Erde würden sich ändern, und alle GPS-Uhren müssten angepasst werden, um die Änderung des Gravitationszentrums der Erde zu berücksichtigen.
Ich habe nur einen Punkt hinzuzufügen, also werde ich es nicht zu einer vollständigen Antwort machen: Sie werden ernsthafte Probleme mit der Pumpe haben. Hawaii hält zwei Positionen auf der Top-10-Liste der " feuchtesten Orte der Erde nach jährlichem Niederschlag ". Ja, es ist der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein nach Ozeanstandards - aber Sie sollten nicht unterschätzen, wie viel Wasser Sie Tag für Tag für Tag entfernen müssen ....
Ist Ihnen klar, dass Sie Wasser auf halber Höhe des Mount Everest pumpen? Sie sind einige Pumpen !!!!!!

Antworten (5)

Es ist an der Zeit, einige Annahmen zu treffen, um die Beantwortung der Hauptfrage zu erleichtern.

  • Setzen Sie den Radius der Mauer auf 100 km. Die große Insel hat einen Radius von ungefähr 50 km. Dadurch wird die Mauer weit genug entfernt, um die ~ 6 km hohe Mauer nicht so offensichtlich zu machen und tatsächlich etwas Platz zum Leben / Farmen zu haben.
  • Gleichzeitig wurden Sumpfpumpen installiert, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
  • Die Wandstärke beträgt 1 m, die Wandhöhe erstreckt sich 10 m über dem mittleren Meeresspiegel. Dies lässt nur das extremste Regenwasser über. Lässt Wettersysteme passieren.
  • Der Kofferdamm erstreckt sich 500-1000 m in den Meeresboden, um zu verhindern, dass Wasser unter den Damm fließt.
  • Kofferdamm ist wegen seiner strukturellen Stärke aus Unobtainium gebaut.
  • Nach dem Bau des Damms wird das eingeschlossene Meerwasser im Laufe des nächsten Jahres abgepumpt.

Dinge, die nach der Platzierung im ersten Jahr zu erwarten sind

  • Meereslebewesen, die nahe an der Oberfläche lebten, sterben.
  • Viele Erdrutsche, da der Böschungswinkel unter Wasser viel steiler ist als über Wasser.
  • Aufgrund von Druckänderungen und Änderungen der Nahrungsverfügbarkeit werden fast 90% des Lebens in den Gewässern rund um die Insel getötet.
  • Viele signifikante (7-8 meistens wahrscheinlich einige 9+), massive Erdbeben aufgrund sich ändernder Massenverteilung.
  • Viele Gesteine/Mineralien, die unter Ozean stabil waren, sind es nicht mehr. ZB würden alle Gashydrate schmelzen/sublimieren

In den nächsten hundert Jahren

  • Langsame fortgesetzte Entsalzung des vorherigen Meeresbodens.
  • Wettermuster ändern sich zunächst viel trockener, Massenverlust von Biomasse auf der Insel. weniger Wasser bei moderaten Temperaturen. Dies ändert sich, wenn sich der Meeresboden erwärmt.
  • Massensterben aller dort lebenden Menschen, weniger Fisch, weniger Wasser für die Landwirtschaft.
  • Seltsame Chemie im umliegenden Tal aufgrund höherer Temperaturen und großer Druckschwankungen.
  • Einige Pflanzen beginnen, sich abwärts zu besiedeln.
  • Fortgesetzte massive Erdbeben, als sich das Gebiet anhob.
  • Magmaausbrüche würden wahrscheinlich um die Südbasis des Berges herum auftreten, da sich der Weg des geringsten Widerstands ändert, um den Magmadruck freizusetzen.
  • Die Temperatur des Meeresstroms beginnt zu steigen, ohne dass eine Abkühlung über 100 K zu erwarten wäre.
  • Die erhöhte Temperatur beginnt, Stürme zu treiben. die beginnen, für eine erhebliche Kühlung zu sorgen.

100 bis eine Million Jahre

überspringe das meistens.

  • Wetterformationen stabilisieren sich.

In den nächsten 1-10 Millionen Jahren (unter der Annahme, dass Mauer und Pumpen gewartet werden)

  • Erde bebt zurück auf das Niveau vor dem Damm
  • die Mitte wird genug angestiegen sein, um eine sanfte Neigung von der Mitte zur Wand zu haben.
  • Gut geformter neuer Vulkankegel.
  • Die Pflanzen erstrecken sich über einen Großteil des Hangs. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Pflanzen den vorherigen Meeresboden erreicht, höhere kühlere Stellen würden ebenfalls besiedelt.
  • Der Talboden wird langsam grüner, aber hohe Temperaturen und/oder Druck halten das meiste Grün und sicherlich die Landwirtschaft fern.
  • Menschen folgen dem Pflanzenwachstum weiter bergab. Sind aber aufgrund der Temperatur und Stürme begrenzt.
  • Das massive Sturmsystem veranlasst die Sturmgötter, die Vulkangötter als die mächtigsten zu verdrängen.
  • Die Lufttemperatur im Boden beginnt zu steigen. Dies wird einige sehr große Stürme antreiben. Theoretisch 30 K/Km oder 180 K über der Oberfläche, also werden die Temperaturen ohne Kühlung dazu neigen, weit über dem Siedepunkt im Tal zu liegen
  • Der Luftdruck hängt von der Lufttemperatur ab. Wenn er 30 K/km beträgt, entspricht der Luftdruck ungefähr dem der Oberfläche. Wenn es 0K/km ist, könnte der Luftdruck doppelt so hoch sein wie der normale Luftdruck. Zwischen Temperatur und Druck wird es einige fantastisch starke Wettersysteme geben.

Die letzten beiden Punkte sind von „Luftdruck und Luftdichte in Bergwerken“ abgeleitet.

Möglicher Wettertrend

Nicht sicher, aber es scheint, dass sich ein massiver Donut in Form eines nahezu ewigen Sturms bilden würde. Kältere, mit Feuchtigkeit beladene Luft würde um die Wand herum in den Talboden ziehen, wo sie sich erwärmen würde, mehr Wasser aufnehmen würde, das aus der Mitte fließt, und dann zu steigen beginnen. Tropfende Feuchtigkeit, als es über der Mitte abkühlte. Dann fallen Sie zurück zur Wand. Je nachdem, wie viel Wolke dies die Nahrungspflanzen wirklich einschränken könnte.

Schließen

Der Talboden/vorherige Meeresboden wird höchstwahrscheinlich zu heiß zum Leben sein. Es muss ständig gekühlt werden, um die Temperatur niedrig zu halten. Der ständige Regen und die Flussströmung würden verhindern, dass es in den Siedebereich geht. Vieles, wenn nicht das ganze Tal, könnte weit über komfortables Wohnen hinausgehen. Wenn es kühl genug ist, um zu leben, wird der höhere Luftdruck eine Komplikation sein. Wie viel Komplikation bin ich mir nicht sicher.

Wie könnte die Talsohle als Lebensraum lebenswerter werden? Zusätzlich zu den Meerespumpen würde es wahrscheinlich ein großes Netzwerk von Wärmepumpen tun, um die Hitze unter 30-40 ° C zu halten. Womöglich. Das würde auch die Stürme beruhigen.

1-10 Millionen Jahre für die Übernahme durch die Vegetation scheinen nicht mit der Geschwindigkeit übereinzustimmen, die die Wälder seit der Eiszeit vor nur 20.000 Jahren übernommen haben. Liegt der Unterschied am Salz? Ich glaube nicht, dass Luftdaten für in Felsen eingeschlossene Minen anwendbar sind; sonst wären Täler Hochöfen. 6,5 K/km scheint die Rate für oberirdische Temperaturen zu sein, von der Atmosphärenisolierung anstelle der Erdwärme, für eine Temperatur von maximal 60 ° C. Ansonsten hat mir diese Antwort sehr gut gefallen und ich fand sie gut recherchiert. Der Donut-Sturm scheint meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit zu sein, das Hitzeproblem so oder so zu lösen.
Vielen Dank für die Gedanken, die Sie in diese Sache gesteckt haben – Sie haben mir viele Ideen gegeben, und diese Details werden mir helfen, der Geschichte eine gesunde Portion Realismus hinzuzufügen. Wenn ich Ihren Zusammenbruch durch meinen wissenschaftlichen Analphabetismus interpretiere, stelle ich mir hartnäckige menschliche Siedlungen am Hang des neuen Vulkankegels vor, mit Blick auf den stürmischen ehemaligen Meeresboden / das Tal darunter? Stürmisch, bewölkt (aber mit gelegentlicher Sonne am Hang des Vulkans?), windgepeitscht . . . Wäre es auch vernünftig anzunehmen, dass sich die Menschheit und andere Fauna über Millionen von Jahren physisch und kulturell entwickelt haben, um sich anzupassen?
Ich glaube, Sie haben die Anzahl der Erdrutsche und Erosionen unterschätzt, die passieren würden. Im Moment wird die Hauptinsel von Hawaii von einer riesigen Masse geteilt, die sich darauf vorbereitet, zu rutschen. Auf der Nordseite von Oahu gab es so viele Rutschen, die durch starken Regenfall getrieben wurden, dass es große Klippen gibt. Die älteste Insel ist weniger als 5 Millionen Jahre alt. Der Rest der Inseln ist bereits unter den Meeresspiegel erodiert. Nur wenige Vulkane halten sehr lange. Die meisten erodieren ziemlich schnell, wenn die Lava zerbröckelt.
Vergessen Sie nicht den neuen Vulkan Lōʻihi Seamount, der sich gerade bildet. Es wird erwartet, dass es in den nächsten 10.000 Jahren den Meeresspiegel erreicht.
Eine zusätzliche kleine Komplikation: Durch das Abpumpen dieses Wassers haben Sie den globalen Meeresspiegel um 52 Zentimeter angehoben . Dies ist ungefähr so ​​viel wie für die globale Erwärmung im nächsten Jahrhundert vorhergesagt, wird aber schnell passieren (ein Jahr in Gaults Antwort).
Abgesehen davon ... Das plötzliche Entfernen von 193584960660000 Tonnen (Kreis 100 km Radius, 6 km tief, hauptsächlich Meerwasser) Druck in einem sehr begrenzten Bereich wird wie das Anlegen einer Vakuumpumpe an einen Pickel sein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines oder alle der drei großen Magmareservoire unter Hawaii zum Platzen kommen? Oder möglicherweise sogar eine Blutung verursachen, indem die primäre Hawaii-Mantelwolke an die Oberfläche gezogen wird? Hallo Siberian Traps Mark II, die Tropical Edition!
Letzte kleine Kleinigkeit: Werden die unteren Regionen bei 2 bar Atmosphärendruck und 64 ° C Temperatur zum Kochen, ähm, Wohnen für Menschen geeignet sein?

Haftungsausschluss: Die Wissenschaft und Methodik hier wird ein wenig skizzenhaft sein. Hoffentlich ist das in Ordnung. Meiner Meinung nach muss diese Art von spekulativem Worldbuilding wirklich nur eine ungefähre Zahl geben; wichtig sind die Folgen davon, wo es ungefähr landet.

Springen Sie zum Ende für die aufregendste Schlussfolgerung.

Zusammenfassung:

  • Sie könnten eine Sauerstoffvergiftung bekommen .

  • Sie könnten eine Kohlendioxid-Erstickung und eine Vulkangasvergiftung bekommen .

  • Sie könnten riesige Tiere bekommen , die entwickelt wurden, um den Sauerstoff auszunutzen und sich gegen ihn zu verteidigen.

  • Die Ökologie wird wahrscheinlich durch die Nährstoffverfügbarkeit begrenzt sein , die einem normalen Entwicklungsmuster des Ökosystems folgt.

  • Sei vorsichtig, wie du die Ozeane entfernst, damit du keine dicke Schicht aus getrocknetem Meersalz hinterlässt , die alles tötet.

  • Sie können Oberflächentemperaturen von bis zu 60 ° C erreichen, aber vielleicht auch nicht , und Sie können die Chancen verbessern, wenn Sie die Wände so formen, dass sie Winde erzeugen und Wärme leiten .

  • Der ganze Ort wird überschwemmt , ohne dass Regenfälle abfließen könnten. Dies zu beheben bedeutet wahrscheinlich entweder viele Pumpen oder ein (wahrscheinlich trockenes) Klima mit Verdunstung und Niederschlag im Gleichgewicht.

  • Erdbeben werden Ihre Mauer wahrscheinlich zerstören, wenn die dünne Kruste des Meeresbodens nach oben steigt, um das verlorene Gewicht des Wassers darüber auszugleichen.

  • Jede globale Küstenstadt außerhalb der Mauern wird aufgrund der Menge an Wasser, die für Ihren Kofferdamm entfernt wird, dauerhaft überflutet.

  • Hydrothermalquellen werden außerhalb des Ozeans interessant zu sehen sein.

  • Die Bedingungen unten sind perfekt für biologisch realistische riesige feuerspeiende Drachen .


Das Meer rund um Hawaii ist offenbar an manchen Stellen bis zu 6 km tief – etwa der gleiche Höhenunterschied wie die Oberfläche und der Gipfel des Mount Everest, wo die Luft weniger als halb so dicht ist. Höherer Luftdruck bei gleichen Elementen bedeutet auch höheren Sauerstoffpartialdruck. Dies könnte für unangepasste Menschen unmittelbar gefährlich werden:

  • Sauerstoffvergiftung – Zu viel Sauerstoff oder Sauerstoff bei zu hohem Druck kann Orientierungslosigkeit und Schäden an vielen Organen verursachen.

Hawaii ist vielleicht auch nicht der beste Ort dafür. Kohlendioxid ist ohnehin schwerer als Luft, und ab und zu baut sich eine Wolke davon in einem Tal auf und erstickt dort alle . Vulkane stoßen viel Gas aus, vieles davon giftiger als CO2.

Selbst wenn die Gase nicht ausreichen, um den gesamten Sauerstoff zu verdrängen und alles zu ersticken, könnte der höhere Druck ausreichen, um genug davon durch die Lungen zu drücken, um das Blut gefährlich sauer zu machen ganz zu schweigen davon, dass eine chronische Exposition gegenüber gefährlicheren vulkanischen Gasen dies tun würde wahrscheinlich ungesund sein. Mit der Mauer, die Hunderte von Kilometern entfernt ist, wäre es wahrscheinlich in Ordnung, aber Sie könnten Probleme haben, wenn sie viel kleiner wäre oder während einer besonders vulkanisch aktiven Zeit. Vielleicht gibt es in der Nähe der tiefsten Stellen des Meeresbodens sofort tödliche Gastaschen, die Ihre Leute in Mythen über die Unterwelt verwandeln werden.

Je nachdem, wie schlimm das alles ist, könnten Arten einem ziemlich harten und aggressiven/schnellen Selektionsdruck ausgesetzt sein, um sich anzupassen.

  • Gigantismus – Das Wachsen größerer Körper ist sowohl eine Gelegenheit, die sich durch höheren Druck bietet, als auch eine Möglichkeit, mit mehr Sauerstoff fertig zu werden.

Viele der größten prähistorischen Organismen, die heute biologisch nicht mehr lebensfähig wären, existierten in Zeiten mit höherem Luftsauerstoffgehalt. Gänsefliegen und Flugsaurier erreichten ihren Höhepunkt während der Karbon- und Kreidezeit, als die Atmosphäre bis zu 50 % mehr Sauerstoff enthieltals heute. Mehr Sauerstoff in der Luft sollte es dem Körper ermöglichen, mehr Energie zu verbrauchen, ohne dass ein Atmungssystem viel teurer ist, was bedeutet, dass sie viel, viel größer werden können, wenn es einen Wettbewerbsvorteil gibt. Gleichzeitig kann dies auch einen Vorteil mit sich bringen – Wenn die Menge an Sauerstoff und anderen Gasen ausreicht, um das Gewebe und die Organe einer normal großen Kreatur zu schädigen, dann könnte das Wachsen eines größeren Körpers diese Gase wieder verdünnen sicher nutzbare Ebenen.

  • Biodiversität – Belassen Sie Nährstoffe an Ort und Stelle?

Solange es Sonnenlicht gibt, sehe ich keinen bestimmten Grund, warum es keine ziemlich normale Flora geben sollte. Die Evolution erschafft jedoch normalerweise nicht einfach Leben aus dem Nichts, daher denke ich, dass die Flora, die dort unten wächst, weitgehend auf die Flora beschränkt sein wird, die sich bereits in der Region ausbreiten kann, und auf ihre Nachkommen. Am Anfang werden Sie wahrscheinlich durch die Verfügbarkeit von Nährstoffen eingeschränkt sein – In den Meeren rund um Hawaii gibt es anscheinend eine Menge Fische und anderes Zeug . Wenn Sie also bereit sind, das sterben und auf den trockenen Meeresboden fallen zu lassen, könnten Sie sich einen Vorsprung verschaffen . Andernfalls müssen Sie möglicherweise warten, bis die üblichen Pionierarten wie Flechten, Algen und einfache Pflanzen einziehen und die Felsen zu Erde zersetzen.

  • Salinen – Wenn Sie die Ozeane austrocknen, indem Sie das Wasser verdunsten – im Gegensatz zum Pumpen oder anderweitigen Verschieben – dann bekommen Sie eine dicke Salzschicht auf der Oberfläche. In diesem Fall wird offensichtlich im Grunde nichts wachsen, außer einigen extremophilen Archaea- Arten und dergleichen.

Auf Ihrer Zeitachse von nur ein paar tausend Jahren glaube ich nicht, dass sich eine neue Spezies entwickeln kann, obwohl Sie möglicherweise Pygmäen- und Riesenversionen bestehender Arten erhalten können. Dies könnte eine Kombination der einzigartigen Herausforderungen von höher sein Luftdruck und der übliche Gigantismus und Zwergwuchs, der in abgelegenen Umgebungen auftritt .

  • Unbewohnbare Temperaturen – Möglicherweise müssen Sie einen permanenten Hurrikan erzeugen, nur um zu vermeiden, dass Sie bei 60 ° Hitze lebendig kochen.

Unterhalb von 10 km Höhe steigen die Temperaturen offenbar um etwa 6,5 ​​°C für jeden Kilometer abwärts. Wenn sich dieser Trend unterhalb des Meeresspiegels fortsetzt, werden die tiefsten Teile des trockenen Meeresbodens etwa 60 °C (140 °F) haben.

Um dies zu umgehen, könnten Sie sehr starke Winde haben. Die scharfen Wände eines Kofferdamms versprechen, in der Lage zu sein, einen permanenten Wirbel im Hurrikan-Stil zu erzeugen. Wenn die Achse dieses Hurrikans vertikal ist (dh er wirbelt um die zentrale Spitze herum), dann könnten die Winde verwendet werden, um den Tieren zu helfen, sich abzukühlen. Wenn die Achse dieses Hurrikans tangential zur Oberfläche ist (dh er wirbelt vertikal gegen die Wand des Kofferdamms), wie in Howard Taylors Eina-Afa-Raumschiff , dann könnte er dazu dienen, Luft aus der heißeren unteren und kühleren oberen Atmosphäre zu vermischen, Halten Sie die Temperatur am Boden angemessen. (Beachten Sie jedoch, dass dies wahrscheinlich das nächste Hochwasserproblem verschlimmern würde.)

Die äußersten Ränder des Kofferdamms werden auch viel Schatten haben, was die Temperatur unmittelbar um sie herum stark reduzieren sollte. Aber zu anderen Tageszeiten könnten sie möglicherweise zusätzliches Sonnenlicht auf den Boden reflektieren, wenn sie eine helle Farbe haben.

Die Wolkendecke würde auch Schatten spenden, und ein massiver Druck- und Temperaturgradient, der von Ozean umgeben ist, sollte viele Chancen haben, ihn zu bilden.

Der Ozean ist wie immer auch als Wärmesenke vielversprechend . Der beste Weg, das potenzielle Temperaturproblem zu lösen, wäre wahrscheinlich, eine große Wärmeübertragung zu und von den Meeren sicherzustellen, indem man starke Winde hat und möglicherweise den Kofferdamm aus Wärmerohren baut, die mit Kühlrippen oder ähnlichem ausgekleidet sind.

Beachten Sie, dass selbst wenn die Temperaturen an manchen Orten auf 60 °C steigen, Hawaii bereits ein vielfältiger Ort mit mehreren Biomen ist und nicht alle Teile das gleiche Klima haben werden. Das Meer unmittelbar um die Inseln herum ist flacher und sollte auch bei diesem Modell im Bereich von 30-40 °C bleiben.

Wenn hohe Temperaturen am Ende auftreten und ungemildert bleiben, werden sie offensichtlich den normalen Ökosystemen, die sich sonst dort entwickeln könnten, einen Strich durch die Rechnung machen. Es ist jedoch nicht ganz dasselbe, als würde man die gesamte Region in eine Wüste verwandeln, da es wahrscheinlich auch ziemlich viel Niederschlag geben wird.

  • Niederschlag und Stabilität – Den Ozean zu entleeren bedeutet nichts, wenn er sich gleich wieder füllt. Dieser Ort muss möglicherweise zu einer Wüste werden oder dauerhaft mit Dampf gefüllt sein, nur um trocken zu bleiben.

Normales trockenes Land ist nicht trocken, weil es einmal trockengelegt wurde. Normales trockenes Land ist trocken, weil es höher als der Meeresspiegel liegt, sodass der Niederschlag darauf direkt in den Ozean zurückfließt.

Das kann bei Ihrem Kofferdammland nicht passieren, also muss es einen anderen Mechanismus geben, um es trocken zu halten. Entweder gibt es Pumpen, Erdwärmekessel oder andere spezialisierte Mechanismen, um Wasser aktiv zu entfernen, oder die Verdunstungs- und Niederschlagsraten entsprechen natürlich denen einer Wüste.

In einigen Teilen Hawaiis regnet es anscheinend schon ziemlich . Mit den schnellen Druck- und Temperaturänderungen, die durch den Kofferdamm verursacht werden, könnte dies möglicherweise noch schlimmer werden – ich glaube nicht, dass es auf dem größten Teil der Oberfläche des Meeresbodens im Grunde überhaupt keinen Regen geben würde, wo der höhere Druck und die höhere Temperatur dies zulassen Luft, um eine wahnsinnige Menge Wasser aufzunehmen, ohne dass es kondensiert, aber die Wände des Kofferdamms und der Hang der zentralen Insel und des Gipfels werden wahrscheinlich Wolken aus dieser feuchten Luft bilden.

In den Niederlanden wird bekanntermaßen viel unter dem Meeresspiegel gebaut . Sie könnten eine gute Referenz dafür sein, wie diese Art von System funktionieren könnte.

  • Erdbeben – Es scheint gefährlich, das Gewicht des Ozeans von der dünnen ozeanischen Kruste zu entfernen.

Hawaii wird bereits jedes Jahr von Tausenden von Erdbeben heimgesucht . Die Tiefe des Wassers, das Sie entfernen, entspricht ungefähr der Dicke der Meereskruste darunter , und Felsen sind nur etwa 2-3 mal so dicht wie Wasser – im Wesentlichen entfernen Sie im Grunde genommen ein Viertel davon Gewicht der gesamten Erdoberfläche in dieser Region, während nichts unternommen wird, um die Kräfte des Drucks und des hydrostatischen Gleichgewichts zu verringern, die dieses Gewicht zuvor gehalten haben.

Ich wäre nicht überrascht, wenn sich der Meeresboden schließlich nach oben erholen würde. Theoretisch müsste er um etwa zwei Kilometer steigen, um das verlorene Gewicht des Wassers darüber auszugleichen, also werde ich sagen, dass ich als konservative Schätzung mit bis zu ein paar hundert Metern Anstieg rechnen muss. Und da es aus dichter ozeanischer Kruste besteht, wird es dies wahrscheinlich auf eine heftige, zitternde Art und Weise tun, die für große, starre Strukturen eher ein schlechtes Zeichen ist. Ihre Kofferdammwände sollten besser aus Gummi oder etwas ähnlich Flexiblem bestehen.

  • Apocalyptic Worldwide Flooding – Das ganze Wasser muss irgendwohin.

Ein Volumen mit einem Radius von 200 Meilen und einer Tiefe von 5 km beträgt etwa 1.600.000 Kubikkilometer . Das berücksichtigt nicht das Volumen der Inseln, aber auch nicht die Länge der Inselkette, und 200 Meilen ist der Mindestradius, der der Beschreibung der Abfrage von "Hunderte von Meilen entfernt" entspricht, also ist dies wahrscheinlich alles eine konservative Schätzung der beteiligten Wassermenge.

Über die Oberfläche der Ozeane der Erde verteilt, wird dies den Meeresspiegel um mindestens 5 Meter erhöhen. Viele große Küstenstädte werden überflutet.

Es gibt ein paar aktive hydrothermale Quellen rund um Hawaii. Diese sind eine Wärmequelle und pumpen regelmäßig Chemikalien aus, die sowohl nahrhaft als auch giftig sein können . Ich weiß nicht wirklich, was passieren würde, wenn Sie sie austrocknen, und ich nehme nicht an, dass das etwas ist, mit dem sich wahrscheinlich jemand zu viel beschäftigt hat. Vielleicht werden sie ohne Wasserquelle inaktiv, vielleicht verhalten sie sich genauso wie ein normales vulkanisches Merkmal an Land, vielleicht bilden sie eine neue Art von Biom um sie herum, das nirgendwo sonst auf der Erde zu finden ist, oder vielleicht ... werden so viel Gas ausspucken, dass sie das ganze Becken mit Gift füllen (aber wahrscheinlich nicht).


  • Flug? Mit großem Sauerstoff kommt große Kraft, mit großem Druck kommt große Dichte, und mit großer Kraft und großer atmosphärischer Dichte kommt FLUG!

Der Druck an der Erdoberfläche sollte gleich dem Gewicht der darüber liegenden Luftsäule pro Fläche sein. Der Druck darunter entspricht diesem Gewicht plus dem Gewicht weiterer Luft zwischen dem Meeresspiegel und der neuen Oberfläche.

Allerdings nimmt auch die Dichte der Luft mit jeder zusätzlichen Drucktiefe zu, was bedeutet, dass die Zunahme nicht linear modelliert werden kann.

Luft wiegt auf Meereshöhe etwa 1,2 kg/m³, was einer momentanen Druckanstiegsrate pro Tiefe von 0,013 kPa/m entspricht. Das ist (1,3/10000)/m relativ zum atmosphärischen Druck auf Meereshöhe von etwa 100 kPa, und sie bilden zusammen linear die Zunahme der Dichte (und damit die Rate des weiteren Druckanstiegs) weiter unten ab, also denke ich, dass ich den Druck modellieren kann unter dem Meeresspiegel als 100*1.00013**(depth/m) kPa. Dieses Modell bringt mich zu einem Baseballplatz innerhalb der Genauigkeit der Zahlen, auf denen ich es basierte, wenn ich es mit der Höhe des Mount Everest teste, also gehe ich davon aus, dass es gut genug ist.

(Hawaii ist klein genug, dass ich das Volumen der restlichen Atmosphäre als unendlich betrachte. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden nicht berücksichtigt.)

Das bedeutet, dass die Luft an den untersten Stellen des Meeresbodens einen Druck von 190 kPa bis 220 kPa haben wird, etwa doppelt so hoch wie auf Meereshöhe.

Es wird eine effektive Sauerstoffkonzentration von 42% und eine doppelt so hohe Dichte wie auf Meereshöhe haben, wobei sowohl mehr Sauerstoff für das Leben als auch mehr Masse zum Abstoßen der Flügel zur Verfügung steht.

35 % O2 reichten aus, damit Libellen Adlergröße erreichten. 30 % reichten aus, damit Flugsaurier die Größe von Schulbussen erreichten, mit gepanzerten Schädeln und Flügeln, die sie über Kontinente tragen konnten. Und das ohne nennenswerte Zunahme der atmosphärischen Dichte.

Mit 42 % O2-Äquivalent und doppelt so dicker Luft? Wenn Sie Ihre Karten richtig spielen, werden Sie Drachen bekommen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass man bei etwa 2 atm Druck oder etwa 0,4 atm Sauerstoffpartialdruck keine Sauerstoffvergiftung bekommt.
@AlexP Wikipedia sagt, dass die Lungen bei einem Partialdruck von 50 kPa Probleme haben, was etwa 2,4 atm entspricht (0,5 atm Partialdruck) ... Also ja, nah dran, aber nicht ganz. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das akut ist. Chronische Schäden treten wahrscheinlich schon bei einer niedrigeren Schwelle (unter anderem sogar bei 1 atm) auf, zumindest mit einer ausreichenden Chance, erwähnenswert zu sein.
Drachen!?!? . . . bruh . . . vielen Dank für Ihren nachdenklichen und detaillierten Kommentar - Sie haben mir eine Menge Ideen gegeben. Tödliche, außerirdische Umgebungen und potenzielle Katastrophen. . . lässt mich denken, dass diese Welt ein fruchtbarer Boden für Dramen sein könnte, wenn nicht für die Landwirtschaft ;)
Ich versuche mir nicht oft einzugestehen, dass eine Antwort besser ist, als ich es getan hätte. Tolle Ideen!
Es ist wirklich erstaunlich, ich werde Wills Antwort auf jeden Fall als Referenz verwenden. Alle bisherigen Reaktionen waren besser, als ich es mir erhofft hatte.

Die geografische Lage ist eine gute Art mysteriös

Dies erinnert an Larry Nivens Ringworld-Serie, da Sie ein Füllhorn an Handlungsmechanismen aus Textur, Gelände und (möglicherweise) zerbröckelnder „alter, aber fortschrittlicher“ Technologie haben. Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, wer das dort gebaut hat? Und warum? Kommen sie zurück, oder sind diese „Urmenschen“ tatsächlich eine logische Folge von fortgeschrittenen Menschen, die implodiert sind? Großartige Idee.

Die Physik eines tiefen Tals ohne Wasser

Ein kurzer Blick auf Google Oceans zeigt, dass sich Mauna Kea 6000 Meter oder fast 4 Meilen unter dem Meeresspiegel erstreckt. Sie sagten, das Wasser wird entfernt, also haben wir es hier nur mit atmosphärischem Druck zu tun. Dies führt zu einem atmosphärischen Druck, der ungefähr doppelt so hoch ist wie auf Meereshöhe oder etwa 28 psi. Bei diesem Druck kocht Wasser bei 120 C. Mit anderen Worten, kein großer Unterschied, wenn Ihre Siedler Feuer zum Kochen verwenden und nicht einige verbleibende "alte Tech" -Öfen.

Der Boden ist heiß, aber der Boden ist keine Lava

Wenn Sie 5000 m unter dem Meeresspiegel bohren würden, würden Sie laut [British Geological Survey][1] feststellen, dass die Bodentemperaturen bei etwa 130 ° C oder 266 ° F liegen. Jetzt ist dies technisch offen für Luft und möglicherweise nicht gebohrt viel kühler aufgrund von Wind, Regen und anderen Elementen. Der Meeresboden ist jedoch bekannt für dampfende, saure, geothermische Quellen. Ich würde davon ausgehen, dass diese geblieben sind und immer noch aktiv sind. Das heißt, aktiv, es sei denn, die uralte Technologie deckt sie ab, um Energie zu nutzen oder nur als Sicherheitsventil. Solche Geysire könnten nützlich oder eine Gefahr für die Gesellschaft sein.

Das lagen des landes

Es würde wahrscheinlich ziemlich schlammig aussehen, wie der Meeresboden. So effektiv wäre es ein riesiger Strand, der von Mauern umgeben wäre. Es würde wahrscheinlich signifikante vulkanische Klippen geben, obwohl Mauna Kea ruht, also würde ich keine neue Lava erwarten.

Flora und Fauna

Oof diese Leute hätten ein hartes Leben mit Vegetation und Landwirtschaft. Obwohl die Hawaii-Inseln ziemlich üppig sind; Viele der Samen dieser Pflanzen können nicht so weit über den Ozean zur nächsten Insel treiben. Außer Kokosnüssen. Ich würde also Palmen und eine Gesellschaft erwarten, die sich um Palmöl, Kokosnussfleisch usw. dreht. Ein bisschen wie die Osterinsel. Selbst wenn andere Samen es dort geschafft haben, ist es fraglich, ob sie in einer Meeresbodenart von Schlick Wurzeln schlagen könnten. Vielleicht hätten sich einige Seetang- oder Amphibienpflanzen schnell genug anpassen können. Sicherlich würden Sie bakteriellen Schleim, Algen und Schimmel sehen, wie Sie es überall tun.

Wenn die Temperatur des Meeresbodens 130 Grad beträgt, würde man erwarten, dass das darauf liegende Wasser über dem Siedepunkt liegt.
Danke schön! Der Vergleich mit der Osterinsel macht es mir viel leichter, mir kulturelle Analogien vorzustellen. Auch die Möglichkeit für aktive Geysire und wie diese zur Folklore beitragen. . . Ich werde mir die Ringworld-Serie ansehen.

Der Damm

Jede Insel würde ihren eigenen Damm bekommen - er kann am besten auf dem Bogen um die Insel herum platziert werden, der Damm wird zu einer riesigen ringförmigen Struktur, die sich 3500 m bis zum Grund des Ozeans erstreckt und über dem Ozean herausragt, sagen wir 500-1000 m , je nach Sicherheitsvorschriften. Siehe Bild unten.

Angenommen Herr Bezos und Herr Musk leben auf Hawaii und beide sind bereit zu investieren, sagen wir insgesamt 350 Milliarden für den ersten Teil des Projekts (ca. 30 Jahre). Zunächst geht es darum, Gigatonnen (Teratonen?) Sand auf den Arch zu kippen, um die Meerestiefe zu verringern. Der Sand könnte auf einigen nahe gelegenen Inselgruppen gewonnen werden, die aufgrund des Klimawandels ohnehin evakuiert werden. Der Sand von anderen Inseln wird auch auf Hawaii selbst abgeladen, um den Bau des eigentlichen Damms in Beton vorzubereiten. Nach der ersten Phase – Bezos ist längst weg, es wird einen weiteren milliardenschweren Sponsor geben – wird eine Metallform gebaut (ein Käfig) und der verbleibende Sand wird zum Füllen der Form verwendet, sodass eine Betonwand mit einem pyramidenförmigen Profil entsteht. Auf beiden Seiten des Damms wird es irgendwann einen Schiffshebewerk auf beiden Seiten und einen Kanal auf der Oberseite des Damms geben.

Wenn der Damm fertig ist, haben die Hawaiianer 200% Land gewonnen. Sie können auf dem Damm leben. Dort Häfen bauen. Sagen wir, die Höhe des Damms muss 4 Meilen betragen, ca. 2 Meilen davon wären der Beton Teil ... das abgeflachte Pyramidenprofil des Betondamms wird an der Basis etwa 20-40 Meilen breit sein, oben auf dem Sand, der auf den Bogen gefallen ist ... Sie müssen ca. 10 Jahre warten, bis sich all dieser Sand stabilisiert hat. Die Struktur hätte eine flache Oberseite von sagen wir 5 bis 10 Meilen, je nach Berechnung. Wenn der Meeresspiegel steigt, wird der Druck des umgebenden Ozeanwassers enorm sein. Es wird ein sehr steifer und starker Ringdamm benötigt. Die Menschen müssten überhaupt nicht unten im Trog leben. Der Trog bleibt zunächst Wasser.

Wie oben erwähnt, würde es endloses Pumpen erfordern, das gesamte Wasser aus dem Trog zu bekommen, und das Ergebnis ist nicht wirklich eine gesunde Umgebung. Und auch unsicher wegen des Höhenunterschieds und des Drucks des Ozeans außerhalb des Damms. Der Durchgang muss aufgefüllt werden. Dies wird ein Projekt sein, das in seiner Größe mit dem Staudamm selbst vergleichbar ist. Das Problem ist ... wie bekommt man den ganzen Sand über den Damm in den Trog? Und das Wasser sollte in diesem Szenario auch bewegt werden .. Ich betrachte dies als ein offenes Ende in meiner Geschichte, in diesem Beitrag geht es um den Damm selbst.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

https://www.mbari.org/flexural-arch/

https://volcano.oregonstate.edu/hawaiian

Ich werde eine abweichende Meinung vertreten.

Wenn die Mauer/der Damm gebaut wird, 200 km. von der Küstenlinie der Inseln, dann ein 6 km. hohe Wand wird für die 200 km belanglos sein. von neuem flachen Land. Ich denke, die anderen Poster denken, es wäre wie ein Canyon, vielleicht wie der Grand Canyon, sehr hohe Wände im Verhältnis zur Breite. Es wäre genau das Gegenteil - eine breite flache (im Vergleich zur Wandhöhe) Untertasse. Man würde immer noch Wettermuster in diesem Becken bekommen. 400 km, von Wand zu Wand, ist eine beträchtliche Entfernung, über die Winde auffangen und über die 6 km fließen können. hohe Wand (denken Sie an eine vierstündige Fahrt mit 100 km/h). Es würde KEINE stagnierende Atmosphärenschicht innerhalb des „Tals“ eingefangen werden. Die Windmuster haben immerhin den gesamten Pazifischen Ozean zum Aufbau eines guten Vormarsches. A sechs km. fallen über 400 km. würde kaum auffallen.

Und bei so viel Luftstrom würden sie nicht erwarten, dass die Oberfläche heiß ist, genauso wenig wie es eine Erwartung gibt, dass die Oberfläche irgendwo auf der Erde heiß ist. Es wäre nicht durch eine 6 km dicke Erdschicht isoliert, so dass die Wärme nicht entweichen könnte, sondern es wäre wie jede andere Landmasse den Luftströmungen ausgesetzt. Winde und Regen würden ständig darüber strömen.

Die Sache ist, diese 400 km. wäre laut Google Maps FLAT. Keine Bergketten außer den Inseln in der Mitte. Ich würde erwarten, dass der Wind es durchkämmt, wie der Wind die Prärie durchkämmt. Es würde einen ständigen Austausch der Luft geben, wie in jedem anderen Prärie- oder Wüstengebiet.

Das Land wäre auch äußerst fruchtbar, mit reichlich Feuchtigkeit. Das gesamte vorhandene Meeresleben hätte sich beim Abpumpen des Wassers auf dem Grund abgesetzt. Es gibt kein Ziel. Es würde eine dicke Schicht aus organischem Material geben. Ich vermute, Pflanzen- und Tierleben wären reichlich vorhanden. Es wäre eine fast perfekte Wachstumsumgebung, was die Temperatur betrifft.

Mit etwas cleverer Landschaftsgestaltung würde die Mauer / der Damm genauso aussehen wie jede andere Bergkette auf der Erde, die ein riesiges Flugzeug mit ein paar anderen Bergen in der Mitte umgibt. Stellen Sie sich das Death Valley mit einem Berg in der Mitte vor, außer mit einer Fülle von Wasser und üppiger Vegetation.

EDIT Nachtrag

Was mir in den Sinn gekommen ist, WARUM sollte jemand das tun, für welches „Problem“ ist es die „Lösung“? Ich habe eine Antwort gefunden.

Aus irgendeinem mit der Geschichte zusammenhängenden Grund wurde die Erdatmosphäre teilweise weggeblasen – sagen wir, ein schwerer Sonnensturm. Etwas, das angeblich auf dem Mars passiert ist. Um jeden Anschein eines normalen Lebens zu bewahren, wird um Hawaii und vielleicht mehrere andere Gebiete der Ozeane ein Kofferdamm gebaut, so dass sich die verbleibende Atmosphäre in diesen „Untertassen“ so weit konzentriert, dass der verbleibende Luftdruck um unsere Strömung liegt eine Atmosphäre. Es würde erklären, warum die Bewohner nicht versuchen, sich hinauszuwagen – die Dichte und der Druck der Atmosphäre wären für ein dauerhaftes Leben nicht lebensfähig. Außerdem wäre die Strahlung zu hoch.

Dies erklärt auch, warum die Atmosphärendichte und der Druck in der Enklave „normal“ sind. Auf die Gipfel der Berge zu klettern (was der aktuelle Meeresspiegel wäre) wäre wie heute den Mount Everest zu besteigen. Wenn die Bewohner den Berg bestiegen hätten, würden sie offensichtlich erkennen, dass sie sich in einem Kofferdamm befanden und wo der tatsächliche Meeresspiegel war. Die Berge sind tatsächlich höher als der Meeresspiegel und höher als der Kofferdamm. Von oben konnte man auf jeden Fall sehen, was sich hinter dem Kofferdamm befand.

Dies wird durch den Antrag auf eine „Umgehungslösung, damit es funktioniert“ abgedeckt.

Cool. Die anderen Antworten schienen die Möglichkeit menschlicher Besiedlung des Meeresbodens nicht auszuschließen – ich muss nur wissen, welche Art von Science-Fiction-Magie ich in das Weltenbauen einbauen muss, um es einigermaßen glaubwürdig zu machen. Wie würde sich Ihrer Meinung nach der höhere Luftdruck trotz des Luftstroms auswirken?
Ich bin mir nicht sicher, ob der höhere atmosphärische Druck eine größere Bedeutung hätte. Ich denke, es ist ein roter Hering. Mexiko-Stadt liegt 7.200 Fuß über dem Meeresspiegel und sie haben sich angemessen angepasst. Auch hier denke ich, dass andere Poster die enormen WASSER-Drücke mit LUFT-Drücken verwechseln. Therapeutische barometrische Kammern haben den dreifachen normalen Luftdruck bei 100 % Sauerstoff. medicalnewstoday.com/articles/313155#what-to-expect
Bei einem zusammenhängend strömenden Wind würde die Atmosphäre ständig ausgetauscht, und ich sehe keinen großen Unterschied in der Sauerstoffkonzentration. Bei typischen Wetterlagen liegen Hochdruckgebiete direkt neben Tiefdruckgebieten. Ich habe noch nie von Unterschieden in der Sauerstoffkonzentration zwischen ihnen gehört. Tatsächlich kann der höhere Luftdruck die Luft in einem kontinuierlichen Luftstrom herausdrücken und interessante Windmuster erzeugen, ähnlich denen zwischen hohen und niedrigen Drücken bei normalen Wettermustern. Aber die Luft würde ständig ersetzt werden. Denken Sie auch hier an „Untertasse“ und nicht an „Schlucht“.
Hmm okay. Das nächste Analogon zu dieser Art von Unternehmen, das ich finden konnte, ist das Atlantropa-Projekt en.wikipedia.org/wiki/Atlantropa . . . und nach meinem Verständnis würde die Trockenlegung des Mittelmeers eine unbewohnbare Wüste in der "Schlucht" des ehemaligen Meeres schaffen. Ist der Unterschied hier darauf zurückzuführen, dass der Meeresboden um Hawaii eine Untertasse und kein Canyon ist – oder hat das mit der Zeitskala oder anderen Faktoren zu tun?
Und wie genau wollten sie das Mittelmeer absenken, sodass es tiefer als der Atlantik war? Wo geht das Wasser hin? Diese Idee war nie mehr als ein schlecht durchdachtes Märchen. Es wird davon ausgegangen, dass das Wasser verdunstet? Im Wesentlichen müsste die gesamte erzeugte Energie verwendet werden, um das Wasser wieder abzupumpen. Die Meerenge von Gibraltar einzudämmen, damit sich das Wasser im Mittelmeer staut, jetzt gibt es einen Gedanken.
Wenn ich die Wände deutlich höher machen würde, würde das dann die Canyon-/Sauerstoff-/Hochdruckumgebung auf dem Meeresboden erzeugen? Wills Antwort bringt mich jetzt irgendwie dazu, Drachen zu wollen ;)
Hm. Gute Argumente. Ich bin jedoch mit Ihrer Identifizierung der beteiligten physikalischen Kräfte nicht einverstanden. Das Wichtigste ist nicht 6 km Höhe gegenüber 200 km Breite des Beckens; es ist die 6 km Höhe gegenüber der 10-20 km Dicke der unteren Atmosphäre. 6 km sind ungefähr so ​​groß wie der Himalaya. Die Luft wird aus dem gleichen Grund heiß sein, aus dem es auf dem Gipfel des Mount Everest kalt ist – weil es mehr/weniger Atmosphäre gibt , um sie zu isolieren – und das Wetter wird die ganzen 200 km aus den gleichen Gründen wie im Himalaya seltsam/stürmisch sein warf einen 1.000 km langen Regenschatten über die tibetische Halbinsel.
Einige der anderen Pfosten haben Erdisolierung mit atmosphärischer Isolierung verschmolzen, aber ich kombiniere nicht Wasser- und Luftdruck. Mexiko-Stadt liegt weniger als halb so hoch wie dieses Szenario. Ein passenderer Vergleich wäre wieder der Himalaya, wo die Luft buchstäblich zu dünn (und die Temperatur zu kalt) ist, als dass Menschen lange bleiben könnten. Therapeutischer Sauerstoff hält nur ein paar Stunden pro Link und ist IMO nicht vergleichbar mit dem Leben in einer Hochdruckumgebung. Laut den Grafiken auf Wikipedia dauert die Toxizität bei den entsprechenden Drücken normalerweise länger, aber es kommt vor.
@Gwood Ich glaube, Justin verwechselt Konzentration und Partialdruck. Ich habe nie gesagt, dass die physikalische Sauerstoffkonzentration höher sein wird. Was höher sein wird und was die Diffusion in die Lunge antreibt, ist der Sauerstoffpartialdruck . Es werden immer noch 21 % Sauerstoff pro Lufteinheit vorhanden sein, aber aufgrund des höheren Drucks und der höheren Dichte wird es mehr Luft mit mehr Kraft pro Volumen geben, und die Auswirkung auf die Biologie wird so sein, als ob 42 % Sauerstoff in einer normalen Atmosphäre vorhanden wären . Das einzige, was dies wirklich beeinflussen kann, ist die Tiefe (und irgendwie die Temperatur) – es sind keine höheren Wände erforderlich.
@Gwood Du kennst den Himalaya? Dieser 7 km hohe Ort, an dem die Luft wegen der dünnen Atmosphäre zu kalt zum Überleben und zu dünn zum Atmen ist? Dieser Ort, der auf der einen Seite eine 1.000 km lange Wüste und auf der anderen Seite ein riesiges Grasland schafft, weil er die Luft dazu zwingt, sich in der Höhe zu ändern? Ich denke, der beste Weg, dieses Kofferdammland zu verstehen, ist vielleicht das direkte Gegenteil davon (denn das ist es irgendwie): Heiße, dicke Luft, aus der die Lungen leicht Sauerstoff aufnehmen können, gefüllt mit ebenso extremen Wettermustern.
Gotcha, danke für die Widerlegung und Klarstellung Will.
@Will Chen Der Himalaya ist kein direkter Vergleich dazu. Der Himalaya ist eine Bergkette auf BEIDEN Seiten. Dies ist eine Bergkette nur auf EINER Seite. Die andere Seite ist flacher Ozean für, naja, für immer. Das Windmuster wird nicht nach oben und dann wieder nach unten gezwungen. Der Wind fällt einfach. Was diesen atmosphärischen Druck angeht. Da wäre das Bernoulli-Prinzip, wo der Wind über den Ozean und dann über die 400 km weht. 'Untertasse' würde ein Unterdrucksystem innerhalb der Untertasse erzeugen. Es würde die Luft OUT saugen, methinks. Und die Sherpas scheinen sich ganz gut an den Himalaya angepasst zu haben..
Astronauten atmen übrigens bei Weltraumspaziergängen 100 % Sauerstoff ein.
@JustinThymetheSecond Astronauten atmen 100% Sauerstoff bei weniger als der Hälfte des Atmosphärendrucks, gerade weil 100% Sauerstoff bei 1 atm Druck sowohl grenzwertig giftig als auch eine enorme Brandgefahr wären . Ich sehe nicht, welchen Unterschied Sie erwarten, dass der Himalaya zwei Seiten hat. Wenn überhaupt, würde dies der Luft die Möglichkeit geben, sich auf beiden Seiten auszugleichen, sodass dieses Kofferdamm-Szenario noch extremer wäre. Sherpas sind die Ausnahme, die die Regel bestätigt – Sie kennen sie nur, weil sie so einzigartig angepasst sind, um dort zu leben – Und genau das macht sie so exotisch und es wert, erkundet zu werden.
Ich bin mir nicht sicher, warum Sie so viel darüber gesprochen haben, dass der Wind direkt hineinfällt (was er tun wird) und dass das Becken eher eine offene Untertasse als eine Schlucht ist (was es ist), aber jetzt widersprechen Sie sich anscheinend selbst was darauf hindeutet, dass Luft irgendwie die magisch laminare horizontale Trägheit haben wird, um direkt über die Spitze eines 500 km langen Kraters zu blasen, ohne Turbulenzen und mit genug Geschwindigkeit, um eine Tiefdruckzone zu schaffen, die sich gleichzeitig den Gesetzen der Schwerkraft und des Drucks widersetzt? Es ist eine massive Delle in der Erdkruste mit Wänden, die den Himalaya beschämen, kein umkippendes Pitot-Rohr.
@Will Chen Verglichen mit der Größe des Pazifischen Ozeans ist es nur ein kleines Grübchen. Ein kleiner Reizstoff in den Windmustern über dem Pazifik.
@JustinThymetheSecond Ich glaube nicht, dass die Reynolds-Zahl und die Euler/Froude-Zahlen von der Größe des Pazifischen Ozeans so beeindruckt sein werden, wie Sie vorschlagen. Nur dass die Grube groß genug ist, dass Trägheit und Viskosität neben Druck und Schwerkraft vernachlässigbar sind.