¿Consecuencias de golpear un planeta similar a Plutón con un meteorito altamente luminífero?

Si bien el estado final previsto es que este planeta pueda albergar formas de vida que viajen por el espacio, la solución en cuestión necesita un control de cordura. No puedo comprometerme con muchos números con lo especulativo que es todo esto en la actualidad.

El planeta es similar a Plutón, en que es pequeño, frío, tiene un núcleo rocoso rodeado de hielo con un posible manto de agua líquida y al menos una luna comparativamente grande (y posiblemente algunas otras pequeñas). Preferiría que al menos una de estas lunas fuera más rica en minerales de lo que parece ser Caronte en comparación con Plutón, pero es probable que eso no sea relevante por ahora.

El meteorito handwavium tiene algunas propiedades exóticas, la más importante de las cuales es su conexión con un universo de bolsillo del tamaño de un sistema solar, que contiene una sola estrella. La conexión permite el paso de la luz, pero en condiciones normales, eso es todo. (Podría permitir que pase algo de gravedad, si joder con la gravedad y el baricentro del sistema ayuda en lugar de perjudicar). Normalmente es unidireccional, y es muy poco probable que surjan las condiciones bajo las cuales esto podría cambiar sin una intervención inteligente, por lo que es efectivamente una gran roca que emite luz.

Me imagino este meteorito (o tal vez del tamaño de un pequeño asteroide, si es necesario) golpeando el planeta en una latitud norte alta y dirigiéndose hacia el sur y cualquiera que sea el este/oeste que tenga los mejores efectos a largo plazo a medida que penetra en la superficie. ¿Y que? Mi mejor suposición es que eventualmente se hunde hasta el límite entre el núcleo y el manto, ya que la energía que emite debería derretir todo lo demás a su paso, y debería perforar de alguna manera el núcleo exterior, a partir de una mezcla de calor puro y la explosión perpetua. envuelto en una poderosa corriente de convección que genera. Pude ver que tenía suficiente influencia para evitar que el planeta y la luna principal se bloquearan mutuamente, lo que con suerte permitiría que las presiones de las mareas en el manto crearan una variación periódica en la forma de las corrientes que rodean el cráter.

¿Me he perdido algo que altera dramáticamente la situación? ¿Cuáles serían las consecuencias más probables de que un objeto de este tipo penetre en un planeta de este tipo? ¿Existe una luminosidad donde los resultados puedan ser más parecidos a esta tormenta primordial, en lugar de un punto de acceso sin valor o un rompeplanetas?

¿Cómo los eventos que describes conducen a que este se convierta en un planeta habitable?
Agregando energía, mezclando minerales, jugando con la geología, y no sé cómo afecta a la química, pero parece que habría algunos chanchullos químicos importantes relacionados con ello. Hacer que el planeta (en lugar de unos pocos kilómetros cúbicos alrededor del meteorito) sea adecuadamente habitable es más complicado, seguro. Pero parece una forma cruda y contundente de que Europa forme una región y permita que la vida tenga un punto de apoyo. ¿Tal vez?
Agregué la etiqueta de verificación de la realidad porque parece que desea que se verifique la plausibilidad / autoconsistencia de sus ideas.
Mucho depende del tamaño de este meteorito y de lo caliente que esté. También siempre que sea invulnerable, de lo contrario se vaporizará al impactar. Si el resultado final es hacer que Plutón sea habitable, podríamos trabajar hacia atrás, pero es probable que las consecuencias de un impacto tarden miles o cientos de miles de años en estabilizarse. Podría ser más fácil ponerlo en órbita como un sol local.
Mi primer borrador de la pregunta mencionaba que el meteorito sobrevive explícitamente al impacto debido a las ondas manuales. ¿Debería volver a editar eso?
si el handwavium es lo suficientemente alto (como en este caso), ¡puedes hacer cualquier cosa!

Respuestas (1)

Lo que estás haciendo, en esencia, es agregar una fuente de calor al interior de un planeta enano similar a Plutón. Los posibles resultados de esto dependen de la cantidad de calor que estás produciendo en relación con la masa y la temperatura de tu planeta enano. Por lo tanto, debe elegir un resultado y trabajar hacia atrás a partir de eso.

  • Con poco calor suficiente, nada cambia mucho.
  • Con demasiado, se derrite la capa de hielo hasta la superficie y se evapora en el vacío del espacio. Esto no es favorable a la vida.
  • Con el rango correcto de calentamiento, tienes un océano bajo el hielo, similar al que parece existir dentro de Europa. Ese es un entorno concebiblemente posible para que la vida comience.

La diferencia obvia con Europa es que tienes una poderosa fuente de luz debajo del hielo, que permite la vida fotosintética , en lugar de la vida quimiosintética que puede existir en Europa , análoga a la vida que se basa alrededor de los respiraderos hidrotermales en los océanos de la Tierra.

Una vez que haya establecido la vida, con una mejor fuente de energía que la quimiosíntesis, debe averiguar cómo llegan al espacio.