¿Con qué lentitud tendrían que girar los engranajes continentales para no destruirlo todo?

Allá afuera, en la inmensidad del espacio, hay una máquina colosal de fabricantes desconocidos. Todo un planeta artificial que, debajo de la corteza inicial, tiene enormes sistemas de relojería con las piezas superiores siendo engranajes del tamaño de un continente que funcionan lentamente.

Al marcar, quiero decir que en el transcurso de un período de tiempo, comenzarán a girar lentamente, girarán durante un tiempo y luego se detendrán nuevamente.

Lo que quiero saber es, ¿qué tan rápida podría ser esta rotación sin destruir una ciudad moderna o incluso una ciudad similar a Roma en el apogeo del Imperio Romano con la ciudad ubicada al borde del engranaje?

Información adicional:

  • El planeta es aproximadamente del tamaño de la Tierra.
  • Los engranajes continentales tienen aproximadamente el tamaño de Europa o alrededor de 4 millones de millas cuadradas.
  • Los engranajes están hechos de un material que actúa de manera similar al acero, excepto que es lo suficientemente fuerte como para soportar las escalas masivas de todo esto.
  • Los engranajes no están directamente expuestos, están debajo de una gran capa de roca y tierra que actúa como una costra.
Bastante seguro de que a escalas continentales, los dientes de los engranajes simplemente se doblarían y aplastarían en lugar de girar las ruedas.
No hay suficiente información en esta pregunta para ningún tipo de respuesta específica. ¿Qué tan grandes son los engranajes? ¿De qué están hechos? ¿Qué tan grande es el planeta? ...etcétera.
Intenté agregar información adicional para resolver este problema.
Océano de WD-40...

Respuestas (2)

Los engranajes de ese tamaño son, por supuesto, imposibles, pero estamos ignorando esto, son lo suficientemente fuertes, etc.

En el interior, puedes moverlos como quieras, pero puedes obtener efectos divertidos como los de los giroscopios (es decir, influir en el movimiento/rotación de los planetas).

En el exterior habrá dos zonas:

  • Alrededor de los bordes/entre los engranajes
  • Todo lo demas

Para la última parte, debe verificar cómo se mide la fuerza de los terremotos, de esa manera podría calcular cuánto movimiento (fuerza de aceleración para ser exactos) sería qué tipo de terremoto. Podrías moverte mucho, mucho más rápido que las placas de la Tierra.

Para una aproximación aproximada, calcule qué tan rápido los bordes de los engranajes cambian de velocidad (circular). Esta es la aceleración que usted compara con la aceleración de los terremotos de la Tierra, los efectos en el engranaje serán menores que los del terremoto de la Tierra con esa aceleración.

En las áreas entre los engranajes/en sus bordes, sería mejor que tuvieras algunos océanos para ocultarlos convenientemente, o tendrás profundos abismos (porque lo que sea que esté encima de ellos inevitablemente se caerá) e incluso con muy poco movimiento no lo lograrás. No seas capaz de vivir en los bordes porque todo simplemente cae al abismo (también necesitas resolver el problema de por qué los engranajes no se ahogan en la tierra y las cosas que caen en el medio).

No puede tener fácilmente los bordes cubiertos por la corteza (aunque con suficiente movimiento de la mano...) porque están cubiertos, eso significa que la corteza no se mueve con los engranajes y básicamente obtiene los eventos sísmicos que desea de la Engranajes porque ya estás agitando mucho la mano . O la corteza gira junto con los engranajes debajo de ella, y luego la estás desgarrando por los bordes. Sin embargo, puede minimizar el desgarro (simplemente diciendo que los desgarros se llenan de tierra o algo así), pero entonces este será el factor limitante para la velocidad de movimiento de su equipo, y no la parte del efecto sísmico.

Placas tectónicas

Los continentes mismos se mueven, por lo que, como mínimo, el mundo probablemente sea seguro si los engranajes se mueven tan rápido como lo harían los continentes. Esto equivale a 10 cm/año. Para un engranaje del tamaño de 'Europa', digamos un diámetro de 2500 km (la distancia de Londres a Moscú) y 10 cm/año es igual a 4 × 10 8 radianes/año. Ridículamente lento, unos 157 millones de años por rotación.

El núcleo giratorio de la Tierra

Por otro lado, el núcleo interno de la tierra gira a una velocidad diferente a la de la superficie. La agradable zona de amortiguamiento del núcleo exterior y el manto asegura que los dos puedan girar de forma independiente. Suponiendo que sus engranajes estén sumergidos en un núcleo/manto de metal líquido, también podría girar a una velocidad diferente. Nadie sabe con certeza qué tan rápido gira el núcleo, pero este artículo dice que el núcleo interno sólido está supergirando, completando una rotación 2/3 de segundo más rápido que el resto de la Tierra. Eso equivale a un cuarto de vuelta cada 100 años, según el artículo, o 0,016 radianes por año, o 5 × 10 9 RPM. Como velocidad superficial, eso equivale a 0,00062 metros/seg.

A las velocidades que enumeré, los residentes de la superficie ni siquiera sabrían que el núcleo/engranajes estaban girando a una velocidad diferente a la del planeta, al igual que nosotros hasta hace unas décadas.

10 cm al año es la placa continental que se mueve más rápido, el promedio es de 3 cm/año. en la Tierra, la mayor parte del manto se parece más a un plástico, pero la capa de roca fundida (astenosfera superior) justo debajo de la corteza es muy fluida. muchas placas tectónicas están girando, así que eso no es un problema.
¡Nunca antes había oído hablar de una velocidad de rotación diferente del núcleo! Lo que enumera no parece significativo con respecto al movimiento que causa la geodinamo.
Después de mirar su enlace: el movimiento del núcleo interno sólido no causa el campo magnético. Está siendo girado debido a la exposición al campo magnético. Y el manto no amortigua el movimiento, que está entre el núcleo interno y externo , no la corteza.
Lo dice muy directamente: «El campo magnético empuja hacia el este en el núcleo interno, lo que hace que gire más rápido que la Tierra, pero también empuja en la dirección opuesta en el núcleo externo líquido, lo que crea un movimiento hacia el oeste». El núcleo interno de hierro sólido es aproximadamente del tamaño de la Luna. Está rodeado por el núcleo exterior líquido, una aleación de hierro, cuyo movimiento genera el campo geomagnético.»