Wie könnte ich einen riesigen unterirdischen Raum auf meiner Welt haben?

Ich hätte gerne eine Welt mit viel unterirdischem Raum, um alte böse Wesen zu erforschen, zu kolonisieren und zu fangen.

Nun, während die Fragen zu Ernährung und Belüftung auf Worldbuilding gut angesprochen sind, möchte ich die Frage geologisch stellen.

Soweit ich weiß, können Höhlen auf der Erde sein:

  • Kalksteinhöhle
  • Lavahöhle
  • Künstliche Höhlen (Steinbruch...)

Die erste existiert mit einem bis zu 200 km großen System. Der zweite scheint eher anekdotisch. Der dritte betrifft uns nicht.

Was ich verlange:

Welche Arten von Höhlen könnten wir in einer Welt wie dieser antreffen, welche Bedingungen würden sie schaffen und welchen geologischen Unmöglichkeiten könnte ich begegnen?

Woran ich dachte:

Mehr Kalkstein, mehr antike Welt, mehr Zeit für die Natur, um diese Höhlen zu formen, mehr vulkanische Aktivität, mehr Regen

Wie kann eine Welt mit etwas ähnlicher Oberfläche wie die Erde diese sehr großen unterirdischen Formationen entwickeln?

Bearbeitet: Ich habe zuerst eine Skizze gesendet, sorry.

Lavatunnel sind alles andere als Anekdoten. Lavaröhren können bis zu 14 bis 15 Meter (46 bis 49 Fuß) breit sein, sind jedoch oft schmaler und verlaufen zwischen 1 und 15 Metern (3 Fuß 3 Zoll bis 49 Fuß 3 Zoll) unter der Oberfläche. Lavaröhren können auch extrem lang sein; Eine Röhre des Mauna Loa 1859-Flusses mündet etwa 50 Kilometer von seinem Ausbruchspunkt entfernt in den Ozean, und das Cueva del Viento-Sobrado-System auf Teide auf Teneriffa ist aufgrund seiner Ausdehnung über 18 Kilometer lang geflochtene Labyrinthbereiche in den oberen Zonen des Systems.
Kalkstein, glaube ich, impliziert in dieser Größenordnung viele Ozeane. Stellen Sie sicher, dass die Skalierung sinnvoll ist. Ich würde wahrscheinlich etwas mit Tektonik vorschlagen. Risse zu schaffen. Dann schlagen weitere tektonische Kräfte auf die Risse zu. Besser noch, lassen Sie Ihre Tunnel aus einer Vielzahl von Quellen entstehen, es ist realistischer, wenn eine Vielzahl von Kräften dazu beigetragen hat. Ich mag die Idee, dass sie abgebaut werden. Star Trek tat dies mit einem Horta auf Siliziumbasis.

Antworten (4)

Könnte dies eine zukunftsartige Kulisse mit einer Erde sein, die von Ressourcen verschlungen ist, den riesigen klaffenden Höhlen, Überresten schwerer Bergbaubetriebe (verschiedener Art)?

Andernfalls hat ein Ereignis in unserem Sonnensystem große Erdbeben verursacht, die die Struktur der Kruste geschwächt, aber ein 3D-Gitter aus Megahöhlen geschaffen haben, von denen einige sogar mit Meerwasser gefüllt sind. Sie müssten das Ereignis nicht erklären, Sie könnten es ein "unbekanntes Ereignis" nennen.

Nur ein paar Ideen zum Nachdenken.

Wenn sich ein sehr effizientes kohlefressendes Bakterium entwickelt, das alle Kohleablagerungen verbraucht und sie wieder in CO2 umwandelt und riesige leere Räume hinterlässt. Dies sollte wahrscheinlich ein relativ neues Ereignis sein, sagen wir in den letzten 10 Millionen Jahren, damit nicht alles durch tektonische Aktivität und Erosion zerstört wurde. Denken Sie auch daran, dass nur die Höhlen, die über dem örtlichen Grundwasserspiegel liegen, mit Luft gefüllt werden, was wahrscheinlich auf Berggebiete und andere Hochländer übertragen wird.

Bearbeiten: Eine andere coole Möglichkeit ist, dass der Prozess noch andauert und dass die Bakterien eine symbiotische Beziehung mit einigen Insekten entwickelt haben, die sie bewirtschaften. Die Höhlen könnten in Geschichten erklärt werden, da all dies über Tausende von Jahren von den Felsenfresserwespen ausgegraben wurde, sie gehen im Unterlauf immer noch um einen Meter pro Jahr vor. Die Idee dahinter ist, dass die Wespen die Bakterien mit Mutrienten versorgen, die in den Kohleflözen schwer zu bekommen sind, wie etwa Phosphor.

Arg, du hast einen guten Punkt mit der Luftsache. Denken Sie, dass Höhlen unter dem Meeresspiegel völlig unmöglich sind, selbst in einem kontinentalen Gebiet?
Schwer zu sagen, ich bin kein Geologe
Zu wenig Stickstoff. Ihr Gleichgewicht ist aus dem Gleichgewicht geraten. Auch müssen Schwefel und Sauerstoff berücksichtigt werden. Wenn die Bakterien anaerob sind, treten einige thermodynamische Probleme auf, aber diese sind weniger problematisch.
@DPT Stickstoff könnte aus der Luft fixiert werden, oder nicht? Sowie Sauerstoff. Schwefel würde wahrscheinlich eine ähnliche Lösung wie Phosphor benötigen.
@lijat Wenn die Bakterien Kohle (Tonnen Kohlenstoff) fressen und Höhlen verlassen, benötigen sie Zugang zur Atmosphäre, um genügend N zum Fixieren zu haben. Dieser Zugang muss also in das Design eingearbeitet werden. Wenn es, wie in der Antwort vorgeschlagen, Bereiche unter Wasser gibt, gibt es eine N-Beschränkung (kein Luftzugang) und wahrscheinlich auch eine P- und S-Beschränkung. Ich denke, das Gleichgewicht ist ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten, das bedeutet nicht, dass Bakterien keine Kohle fressen, sondern dass es Ernährungsbeschränkungen gibt, weshalb wir wahrscheinlich 250 my alte Kohleflöze haben, die nicht mit Glück durchsetzt sind Bakterientunnel....
@DPT Das ist eigentlich eine ganz nette Einschränkung, nur die Kohleflöze, die von der Atmosphäre gut belüftet werden, bekommen genug Stickstoff und ein anderer Prozess bringt P und S. Dies vermeidet das Ausheben der Adern unter zu viel Wasser.

Massive Aquifere, die nach einem Ereignis, das den Wasserspiegel des Planeten reduziert (um etwa hundert Meter), trocken geblieben sind. Stellen Sie sich eine stark von Ozeanen bedeckte Welt vor, 80 % oder mehr Oberflächenwasser und dann eine schnelle Erwärmung oder vielleicht einen flüchtigen Schlag von ein großer Meteor sublimiert oder verdunstet viel von diesem Oberflächenwasser.

Der "kaum zu glaubende" Teil hier ist jedoch, dass massive Höhlen dazu neigen, zusammenzubrechen, sobald das, was sie unterstützt hat, weg ist, und im Fall von Grundwasserleitern ist dies oft der Wasserdruck, der diese Unterstützung bietet.

Kontinentalplatten bewegen sich, heben und senken sich, gleiten übereinander. Sie bestehen aus Schichten verschiedener Mineralien.

Stellen Sie sich eine Platte vor, die aus drei Hauptschichten besteht: eine, die direkt auf dem Magma in der Tiefe schwimmt, darüber eine Schicht aus zerbrechlichen Mineralien und darüber eine ziemlich stabile, irgendwie leicht elastische Schicht.

Diese Kontinentalplatte gleitet teilweise auf eine andere und hebt sich an. Der erhabene Teil, der nicht schon auf der anderen Platte liegt, liegt nicht mehr direkt auf Magma. Die Kontinentalplatte spaltet sich horizontal entlang der zerbrechlichen Mittelschicht. Die untere Platte fällt auf das Magma zurück. Die stabile, leicht elastische Schicht wird gehalten, weil sie teilweise auf einer anderen Kontinentalplatte liegt.

Zwischen oberer und unterer Schicht befindet sich eine riesige Höhle mit den Trümmern der mittleren Schicht. Es wird teilweise mit Magma (und Meerwasser?) gefüllt, bis sich alles beruhigt hat.

Die obere Schicht muss stabil und leicht elastisch sein, sonst würde sie einfach zusammenbrechen. Ich bin gespannt, wie dies auf geologischem Weg erreicht werden könnte.