Ayer creé un exoplaneta en Space Engine y luego comencé a imaginar cómo podría ser posible la vida en esa pequeña roca.
Empecé a pensar en células bacterianas/arqueas, organismos anaeróbicos que viven bajo el hielo.
Y después de eso, en este momento, tengo una pregunta más importante: ¿Cómo los humanos podrían comenzar una colonia aquí con tecnologías realistas de "ciencia dura"?
El planeta parece un mundo de hielo, la temperatura promedio está por debajo de 0, incluso si algunos lugares deberían estar por encima de eso.
La estrella madre es una G7.2V, 0,7 veces más brillante que el sol y con aproximadamente la misma masa.
Especificaciones del planeta:
Nombre: Marpal c
Clase: Mundo rocoso templado
Diámetro: 6224,8 km
Masa: 0,1242 Masa terrestre
ISE: 0,824
Período orbital: 283.355 días
Período de rotación: 11h 36m 45s
Inclinación axial: 4° 15'39"88
Edad: 1.730 x 10^9 años
Gravedad: 0,52 G
Composición de la atmósfera: 98,2% Co2, 1,63% N2, 0,131% de H2O
Presión atmosférica: 0,0979 atm
Temperatura media: -8.601 °C
Densidad: 5,9 g/cm3
Para este escenario, podríamos usar 1000 colonos, tendrán tecnología moderna y, por supuesto, una nave de generación capaz de llegar a ese planeta (digamos, a 10 años luz de nosotros), algo capaz de mantenerlos con vida y alcanzar el 10-15 %. de la velocidad de la luz (como el Proyecto Orión)..
Y finalmente, tenían conocimiento sobre el planeta antes de llegar (usaron sondas para analizar el mundo)
Si bien sería posible colonizar este planeta, no creo que sea viable a largo plazo, principalmente debido a la falta de agua líquida.
Para simplificar las cosas, supongamos que sus colonos tienen la capacidad de protegerse de la intensa radiación ultravioleta, las temperaturas bajo cero y los entornos de baja presión. Lo primero que necesitarán entonces es establecer un suministro sostenible de oxígeno y agua. Si bien es posible mantenerse por un tiempo con filtros de agua y depuradores de CO2, eso no durará el tiempo y el aumento de población que vendrá con el establecimiento de una colonia.
El oxígeno se puede producir de una de dos maneras: a través de una reacción química o una reacción sintética. Una reacción química implicaría el uso de productos químicos fabricados para romper el carbono del CO2 y producir oxígeno puro. Si bien este método es eficiente, es posible que los productos químicos requeridos no estén fácilmente disponibles en el planeta que ha descrito, por lo que su única fuente sería lo que trajeron consigo, lo cual no es viable de ninguna manera. Las reacciones sintéticas, por el contrario, utilizan reactivos y catalizadores biodegradables, al estilo de la fotosíntesis y la quimiosíntesis, por lo que deberían estar más disponibles, ya que se pueden utilizar alimentos y restos para perpetuar la reacción. De la fotosíntesis y la quimiosíntesis, creo que la fotosíntesis sería la mejor opción, considerando la mayor exposición a la luz.
Entonces, podemos hacer que nuestros colonos traigan consigo una planta específicamente modificada para poder soportar una alta exposición a los rayos UV, que pueda operar a bajas temperaturas (también a altas temperaturas, ya que es probable que la superficie del planeta fluctúe salvajemente con una capa tan delgada). atmósfera), y es capaz de crecer en suelos deficientes. Pero luego tenemos nuestro mayor problema: el agua líquida. Dado que la vida basada en arsénico es incompatible con nuestra biología actual, en realidad no hay forma de evitar este problema. Con un bajo contenido de H2O atmosférico, el mejor método para rectificar esto es a través de los acuíferos, depósitos subterráneos de agua líquida, pero que pueden existir o no en este planeta, ya que no sabemos nada sobre su geología interna. Entonces, sin ningún tipo de gran cantidad de agua, estos colonos tendrían dificultades para terraformar la superficie del planeta.
La Ley del Cuadrado-Cubo
L. holandés
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