¿Cómo deshacerse de la selva tropical por una luna desértica con solo polos habitables?

Quiero construir un mundo desértico habitable que sea una luna gigante gaseosa. Los parámetros deseados y ya semi-fijos son:

  • masa entre 0,4 y 0,25 masas terrestres

  • solo del 10 al 30 por ciento de la cubierta oceánica mundial, el agua se encuentra principalmente cerca de los polos

  • orbita un superjoviano cálido de 13,1 masas de júpiter

  • extenso vulcanismo y algo de tectónica de placas

  • temperatura promedio global entre 40 C y 45 C, apenas por debajo de un efecto invernadero desbocado

  • solo una celda de circulación atmosférica debido a la rotación lenta (la luna está bloqueada por mareas)

  • el sol es un viejo tipo F con solo unos pocos cientos de millones de años en la secuencia principal

Para los propósitos de la historia, quiero que los polos estén separados por un desierto ecuatorial enorme y abrasador. No quiero ningún bosque lluvioso o incluso sabana cerca del ecuador. Las bandas cálidas y semiáridas (clase climática de Koepen BSh) en el ecuador serían lo máximo que estaría dispuesto a aceptar, incluso sería bienvenido un oasis.

Jugar fuertemente con la inclinación axial no es una opción, ya que no quiero un cambio climático de polo-ecuador o estaciones extremas.

¿Mi configuración ya entregará lo que quiero? Si no, ¿qué podría modificar?

Simplemente curioso. ¿Un gigante gaseoso tan masivo no debería convertirse en una estrella?
@Lupus No estás muy lejos. El límite de masa superior aún debatido para los gigantes gaseosos es 13,8 masas jovianas, hasta donde yo sé. Por encima de eso comenzaría la fusión de deuterio, convirtiendo la cosa en una enana marrón. A las 65 masas jovianas, el litio también se fusionaría. Solo una vez que la cosa tenga 0,08 masas solares (84 masas jovianas), comenzará la fusión de hidrógeno, convirtiendo el objeto en una estrella propiamente dicha.
Cha 110913-773444 es una enana marrón de 8 masas jovianas, por lo que la composición de 13,1 masas jovianas jugará un papel importante en la clasificación de su planeta.
@Ash HR2562 b se considera un planeta con 30 masas de Júpiter. El límite entre el gigante gaseoso y la enana marrón está mal definido y debatido. ¿Cómo tendría que manipular la composición para obtener un gigante gaseoso en lugar de una enana marrón?
Las enanas marrones dependen de la fusión del deuterio, en lugar del hidrógeno, por lo que si el deuterio es muy raro en el planeta en su conjunto, entonces la fusión no puede ocurrir, así es como los objetos más masivos siguen siendo planetas en lugar de convertirse en estrellas. Dada la edad del sistema estelar en cuestión, es posible que fuera una enana marrón, pero se ha quemado la mayor parte o la totalidad de su suministro de deuterio, las enanas marrones no se mantienen calientes durante casi tanto tiempo como las estrellas "propias".
Entonces, ¿cómo le va a tu planeta durante los largos eclipses solares que experimentará?
@Erik Supongo que no es muy diferente que durante las largas noches.

Respuestas (3)

Si no quieres selva tropical alrededor del ecuador, tienes que deshacerte de la lluvia. ¿Cómo?

¡Fácil! ¡Llévate el océano!

Si el cinturón comprendido entre los trópicos y el ecuador está por encima del nivel del mar, no habrá océano del que el agua pueda evaporarse y luego condensarse en lluvia. La lluvia solo ocurrirá alrededor de aquellas áreas donde el océano está presente y la circulación atmosférica puede traer la humedad generada sobre ellas.

Eliminar la lluvia del ecuador, combinado con la fuerte iluminación, necesariamente convertirá esa región en un desierto abrasador, como deseas.

Gracias, eso más o menos lo que pensaba. Por curiosidad, durante las fases de la historia de la luna donde había drenaje/cuenca oceánica en el ecuador, habría habido selva allí, ¿verdad? Además, algunos lagos hipersalinos que se evaporan tan rápido como agitaron la salina que inundaron no le darán al ecuador suficiente agua para las selvas tropicales de abetos, ¿o sí?
@TheDyingOfLight, eso es plausible: cuanto menos agua hay, menos lluvia se puede formar.

El mar de grava, en realidad estará compuesto en gran parte por rocas mucho más grandes, pero si la zona ecuatorial/tropical está compuesta en gran parte por llanuras de cantos rodados y grava intercaladas con picos de roca dura remanentes, puede llover tanto como quiera en cualquier latitud excepto en la el nivel freático será inaccesiblemente bajo para que crezca la vegetación. Este es un ciclo que se refuerza a sí mismo ya que la falta de cobertura vegetal aumenta la erosionabilidad de las partículas de roca más finas. Esto requiere condiciones de viento relativamente consistentes para alejar continuamente el polvo fino de las latitudes ecuatoriales, pero eso tiene sentido en una situación de marea bloqueada. Ocasionalmente habrá agua disponible en lugares:

  • donde rocas más grandes de lo habitual crean aberturas que se extienden hasta el nivel freático, esta agua probablemente será bastante salobre o posiblemente incluso activamente salina.

  • donde las bolsas de sedimentos más finos soportan la migración capilar del agua desde la profundidad a la superficie, dicha agua puede ser bastante fresca, parecida a un manantial mineral o bastante desagradable dependiendo de los sedimentos en cuestión.

  • donde termina una capa de sedimento fino en profundidad y la cabeza gravitacional crea manantiales, esta agua probablemente será bastante dulce.

Pero estos solo albergarán focos aislados de vida en un terreno inhóspito y bastante intransitable, cuanto más claro sea el color de las rocas, más se convierte en un desierto abrasador el área.

Salar de la muerte, una vez hubo un océano ecuatorial en tu luna, pero después de que el gigante gaseoso capturó otra luna grande en una órbita resonante, la luna habitable se calentó mucho más. Hay varios otros mecanismos que también podrían elevar la temperatura, pero la nueva órbita resonante es necesaria porque la flexión de la corteza hace que la luna sea más achatada, el océano que alguna vez fue razonablemente profundo ahora es muy poco profundo, toda la región se parece al Salar de Uyuni .salinas en Bolivia como se ve a continuación. El área tiene mucha agua en o justo debajo de la superficie de una costra de sal inestable y cambiante, parte de esa agua es extremadamente, letalmente, profunda. Hay mecanismos para formar manantiales de agua dulce ocasionales en partes aisladas de la bandeja, principalmente debido a los depósitos de grava cerca de los bordes. Las antiguas islas del mar ecuatorial ahora son picos de montañas que pueden tener vegetación, la luz reflejada de la bandeja mantendrá temperaturas efectivas más altas que la mayoría de las plantas, pero las especies del desierto deberían prosperar.

El Salar de Uyuni de Bolivia, 12.000 kilómetros cuadrados de agua salada e hipersalina.

No es realmente lo que estaba buscando, pero seguro que es un bioma interesante para mi planeta, gracias.
@TheDyingOfLight No, realmente no pensé que encajaría mejor en este escenario, pero es un entorno alternativo duro, difícil de cruzar, que puede valer la pena considerar para parte de su división planetaria, o para un proyecto diferente, ni siquiera necesariamente el suyo, con requisitos similares.