Ohne zu spoilern, diese Idee stammt aus dem Film Titan AE . Wie würde man in einem vernünftigen Zeitrahmen (100-250 Jahre) einen erdähnlichen Planeten erschaffen, der sowohl die Schwerkraft der Erde als auch ein Magnetfeld hat?
Nehmen Sie für die Zwecke dieser Frage an, dass die Menschen über ausreichend fortgeschrittene interstellare Raumfahrt verfügen, um dies realisierbar zu machen, und dass sie eine exakte Nachbildung der Erde erstellen möchten, wie sie vor der Andromeda-Milchstraßen-Kollision war, nachdem sich unsere Sonne ausdehnt und das Sonnensystem ist aus der Galaxie geworfen .
BEARBEITEN:
Nach ihrer Entstehung vor 4,5 Milliarden Jahren brauchte die Erde 200 Millionen Jahre, um abzukühlen . Zur Verdeutlichung interessiert mich mehr, wie man die natürliche Bildung eines erdgroßen Planeten und seine anschließende Abkühlung auf den oben aufgeführten Zeitrahmen von 250 Jahren drastisch beschleunigen würde. Danach sollte es für eine Zivilisation dieser Technologiestufe trivial sein, eine atembare Atmosphäre und etwas Meerwasser hinzuzufügen.
Paradoxerweise möchten Sie Ihren Planeten langsam zusammenbauen .
Wenn Sie Steine mit hoher Geschwindigkeit gegeneinander schlagen (wie es bei der natürlichen Planetenbildung der Fall ist), wird die Energie der Kollision als Wärme freigesetzt, und Sie haben eine sehr heiße Kugel aus geschmolzenem Gestein.
Schiebet man die Komponenten hingegen langsam zusammen, bleiben die äußeren Schichten relativ kühl. Der Innenraum würde sich durch radioaktiven Zerfall und Kompression durch die Schwerkraft noch etwas aufheizen.
Eine sehr langsam aufgebaute Welt könnte zu kalt sein, um viel geologische Aktivität zu haben, was nicht unbedingt das ist, was Sie wollen. Sie könnten einen Mittelweg suchen, indem Sie Felsbrocken mit sorgfältig kontrollierter Geschwindigkeit kollidieren lassen (obwohl ich nicht sicher bin, ob dies mit einem Zeitrahmen von 250 Jahren vereinbar ist).
Laut Anixx' Kommentar würde es auch sehr lange dauern, bis die Kruste bis zu dem Punkt oxidiert, an dem sie eine sauerstoffreiche Atmosphäre unterstützen würde. (Wir brauchen freien Sauerstoff in der Luft, anstatt ihn sofort an die Felsen binden zu lassen.) Dies steht etwas im Widerspruch zu Ihrem Ziel einer schnellen Abkühlung, da die Oxidation bei einer heißen Kruste schneller erfolgt.
Eine mögliche Lösung besteht darin, nur die oberste Schicht der Kruste zu erhitzen, während die tieferen Schichten durch langsames Zusammenfügen kühl gehalten werden. Aber ich bin kein Geologe und ich weiß nicht, ob es machbar wäre, das richtige Gleichgewicht in Ihrem Zeitrahmen zu finden.
Ohne wirklich magische Technologie ist dies in 250 Jahren nicht möglich.
Die Erde ist leicht massiv genug, dass Sie nicht einfach die richtigen Materialien an der richtigen Stelle platzieren können, selbst wenn Sie Teleportationstechnologie verwenden und sie zum Laufen bringen. Materialien, die wir für inkompressibel halten, sind es nicht, wenn sie einem ausreichenden Druck ausgesetzt sind (geschweige denn hohe Temperaturen und Drücke).
Die Erde erholt sich immer noch von den relativ geringen Drücken der letzten Eiszeit. Wasser, Granit. Eisen, sogar Diamant, sind angesichts der Drücke im Kern komprimierbar.
Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, Schicht für Schicht aus Materialien zusammenzusetzen, die bereits die gewünschte Zusammensetzung, Temperatur und den gewünschten Druck und die gewünschte Bewegung aufweisen, wie sie nach dem vollständigen Zusammenbau sein sollen. Materialien haben während der Bauphase keine Zeit, sich auf natürliche Weise in die erforderlichen Eigenschaften umzuwandeln, es sei denn, sie beginnen sehr nahe am gewünschten Endergebnis.
Sie müssen den Planeten während des Baus unter Druck setzen, dh wenn Sie nur 1 km Eisenkern zusammengebaut haben, muss er über ein Kraftfeld oder ähnliches auf 380 GPa unter Druck gesetzt werden, um ihn während des Bauprozesses vor massiver Verformung zu bewahren.
Wenn Sie immer mehr Schichten hinzufügen, muss der erforderliche Kraftfeld-Eindämmungsdruck entsprechend abfallen, um dem natürlichen Druck dieser Schicht für das Endprodukt zu entsprechen.
Sogar die Ozeane und die Atmosphäre benötigen eine ähnliche Behandlung, da vorübergehende Bedingungen Ihre harte Arbeit zunichte machen, wenn Sie dies nachlässig tun. Um eine ideale Übereinstimmung zu erzielen, müssen Sie auch während der Bauphase nach Bedarf Leben säen – es ist wirklich schwierig, Leben auf dem Meeresboden oder tief unter der Erde zu säen, ohne Zugang zu dieser Schicht zu haben.
Weltraumaffe
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