¿Cómo podría un planeta estar hecho de montañas? (Y océano)

¿Cómo sería posible tener un planeta con dos características superficiales definitorias, océano y montañas? Tal planeta tendría que ser habitable para los humanos que lleguen allí, aunque no es necesario que los humanos evolucionen y se desarrollen con el tiempo. Todo lo que se encuentra sobre el nivel del mar tiene que ser montañas, con valles mezclados.

Si te ayuda, piensa en la serie de libros Riverworld. Excepto que en realidad no me estoy metiendo en ningún río ni nada, y estoy permitiendo océanos.

Los océanos pueden tener llanuras submarinas, pero no quiero que los océanos ocupen más del 80 % de toda la superficie. Tampoco quiero un planeta cubierto por nubes de ceniza volcánica. La geografía de este planeta también debe ser natural, sin terraformación.

¿Quieres decir que no hay llanuras planas?
@JDługosz Solo pequeños y aislados. Como, un valle plano de hasta unas cinco millas probablemente sería aceptable. Cualquier longitud estaría bien. Ahora que lo entiendo, sería comparable a Riverworld .
"No meterse en ningún río" ¿significa esto que los ríos no existen, o simplemente que no te importa de ninguna manera?
@colmde Existen, simplemente no son realmente relevantes en este momento.

Respuestas (4)

Tenemos la topografía que tenemos en gran parte debido a las tasas de erosión, el tamaño de las placas y las tasas de transporte. Para generar un planeta "más áspero", necesita reducir las tasas de erosión, reducir el tamaño de las placas o aumentar el transporte. (O cualquier combinación de los tres).

1. Las tasas de erosión dependen en gran medida de la composición química general y de la hidrología. Brevemente, para generar tasas de erosión más bajas, desea que sus rocas sean más máficas (que contengan elementos más pesados) y menos félsicas (que contengan elementos más ligeros). Este es un asunto de la composición y posición en el disco planetario que formó su sistema, por lo que querrá que su planeta se haya desarrollado en una región alrededor de su estrella un poco más cerca que la nuestra 1 .

En cuanto a la hidrología, desea un ciclo del agua un poco menos vigoroso que el nuestro. Podría hacer que el planeta contuviera una cantidad significativamente menor de agua: digamos, una cobertura del 20 % en lugar del 80 %. Alternativamente, podría tener la misma cobertura pero ralentizar el ciclo del agua al ralentizar la evaporación. (Esto se puede hacer enfriando el planeta o ralentizando su tasa de rotación 2 ).

2. La plasticidad de las placas y otros factores determinarán el tamaño de sus placas tectónicas. Puede pensar que es desafortunado que todos los factores en (1) que hacen que sus rocas sean más duras y menos propensas a la erosión también hagan que sus placas sean más duras, pero tenga en cuenta que eso también hace que las placas sean más quebradizas. Para dividirlos en fragmentos generalmente más pequeños, solo necesitamos asegurarnos de que el planeta se amasa vigorosamente: deshazte de cualquier idea de una luna y obtén un verdadero sistema binario de planetas.

3. El transporte de placas surge de las células de convección en el manto, por lo que queremos asegurarnos de que esas células sean más vigorosas. Desafortunadamente, los factores químicos en (1) que hacen que las rocas sean más duras también hacen que el magma sea menos viscoso, así que tenemos que vigorizar las células de convección de otra manera. Podemos aumentar el calor (del núcleo) o aumentar las tasas de rotación diferenciales entre el núcleo y la corteza. Afortunadamente, si estamos creando un planeta más cerca de su padre que nosotros, entonces probablemente se creó en una región del disco planetario más propensa a los vórtices energéticos, y no es descabellado que tenga un núcleo que gira rápidamente. Combine eso con un compañero binario lento y podemos imaginar una corteza lenta y un núcleo rápido creando celdas de convección vigorosas y relativamente pequeñas. Quizás eso conduzca a placas tectónicas más pequeñas.

En resumen , tiene la composición química, la cobertura de agua, la temperatura de la superficie, la tasa de rotación de la superficie, el tamaño de la pareja orbital, la tasa de rotación del núcleo, la temperatura del núcleo que afectarán la geomorfología final. Espero haber explicado lo suficiente sobre cómo funciona cada uno y cómo podrían interactuar para que pueda tomar sus decisiones.

Puede haber muchas más cosas en las que no estoy pensando o de las que ni siquiera soy consciente. ¡Feliz cacería!


Notas:

1: La abundancia relativa de elementos pesados/ligeros varía a medida que uno se acerca a la estrella central en un disco planetario de la misma manera que la abundancia relativa de gases pesados/ligeros varía con la altitud. ¡Y solo se necesita una diferencia de un pequeño % de abundancia de silicio para cambiar radicalmente las propiedades de las rocas!

2: reducir la velocidad de la rotación disminuirá las bandas de viento predominantes, pero aumentará los diferenciales térmicos en el terminador. Efectivamente, los vientos alisios y los vientos polares/ecuatoriales del este desaparecerán (menos evaporación), pero la brisa marina y la brisa costera antes del amanecer y el anochecer se harán más fuertes (más evaporación). Dado que no tengo idea de cuál afectaría más la evaporación, le sugiero que permanezca con nuestra rotación y presione algunas de las otras palancas.

3: Desafortunadamente, probablemente le hayas hecho grandes cosas a tu campo magnético: tu planeta tiene un metal (núcleo) más grande debido a su perfil de abundancia original, y está girando más rápido. YMMV. 4

4: "Tu magnetismo puede variar"

Me gusta tu respuesta, además, el 80% fue el máximo, tiene que ser tanto o menos. Entonces tu respuesta cumple en todos los sentidos.
@XandarTheZenon gracias. Sin embargo, esa es una verificación de aceptación realmente rápida. Debe saber que hay mucha experiencia al acecho en este sitio y no hay vergüenza en esperar unos días para elegir una respuesta. (No me sorprendería si algún geólogo con doctorado viniera en unas pocas horas y dijera "¡Idiota! ¿No sabes que todo lo que necesitas es un 1% más de flubberium en la composición del manto y todo el problema estaría resuelto!")
En 1, un planeta más cercano a la estrella es más caliente, por lo que debe marcar qué tan caliente está la estrella. El calor afectará la evaporación. Más o menos no puede ir muy diferente a la Tierra. Baja erosión significa incluso menos terreno de cultivo En 2-3, las placas más pequeñas también tendrán menos masa y una situación con mucho movimiento significa terremotos. No creo que le gustaría tener una situación en la que las condiciones que originaron las montañas sean permanentes o sería realmente difícil vivir allí.
@ nitsua60, ¡la idea de jugar con palancas para manipular en qué consiste un planeta y sus consecuencias es increíble! Me hace desear que hubiera un juego como este :)

Simplemente puede tener un planeta donde el nivel del agua subió en un momento de la historia y solo las cadenas montañosas están por encima del nivel del agua, nadie limita la cantidad de montañas que podría haber en un mundo. Y aunque las montañas se pueden crear por el movimiento, los volcanes también pueden crear montañas bastante decentes, por lo que uno podría pensar que el planeta estuvo completamente sumergido en el pasado y, finalmente, las erupciones crearon las montañas existentes, esto podría ser volcanes que ya no están activos, por lo que no hay nubes de ceniza, suelo volcánico. también es muy fértil. En cuanto a la agricultura, hay muchos ejemplos de cultivo en terrazas en nuestro mundo, ya sea para cultivos que necesitan mucha agua como el arroz o no. En los Andes los Incas usaban mucho el sistema

Tener un mundo más cálido también ayudará, además de las otras sugerencias, los glaciares y los ciclos de congelación/descongelación son factores importantes en el "aplanamiento" del terreno y la aceleración de la erosión. Así que estás buscando un mundo altamente tectónicamente activo con una gran cantidad de volcanes y placas que chocan entre sí constantemente combinados con la falta de hielo y nieve para aumentar la erosión.

Una idea interesante sería que el planeta fuera realmente una luna en órbita alrededor de un gigante gaseoso y sujeto a muchas fuerzas de marea. Las constantes fuerzas de marea que aprietan y estiran el planeta inyectarían calor que mantiene la corteza delgada y los volcanes activos.

Las montañas se crean mediante procesos de elevación debajo de la corteza. Obtenemos montañas debido a la tectónica de placas cerca de los bordes pero no en el medio de los continentes.

Necesita tener procesos que se apliquen en todas partes . Tal vez placas más pequeñas o más plumas del manto.

Plumas: puntos calientes como Hawái, Islandia y Yellowstone.
OK gracias por eso. ¿Podrías ampliar un poco? Por ejemplo, ¿qué podría hacer que muchos platos sean más probables? ¿Sería esto factible? Quiero decir, probablemente hay una razón por la que la Tierra tiene placas tan grandes.