El planeta gigante hace que un lado de su luna sea mortal, el 'lado de la sombra' habitable. ¿Cómo?

Mi proyecto se refiere a un mundo "A", que es una luna de un gigante gaseoso "Jovi", en un sistema solar sin otros planetas del que hablar y una estrella anfitriona muy parecida a la nuestra.

"A" tiene el tamaño de la Tierra, no tiene un campo magnético propio y mantiene una atmósfera similar a la de la Tierra en composición y densidad. Está bloqueado por mareas a "Jovi".

"Jovi" tiene pocas propiedades definidas además de ser un gigante gaseoso del tamaño aproximado de nuestro Júpiter.

Ahora, para "A" me gustaría que su hemisferio 'antijoviano' (el hemisferio que mira hacia el lado opuesto de "Jovi") sea habitable para los humanos, mientras que su hemisferio 'subjoviano' (el hemisferio que mira hacia "Jovi") sea inhabitable, y demasiado mortal incluso para cruzar a pie sin protección, todo debido a algún tipo de radiación u otro efecto que emana del planeta "Jovi". El problema es que no puedo pensar en el conjunto correcto de circunstancias que produciría esta división específica. Lo que más se acerca a lo que quiero es la luna Io de Júpiter, que es bombardeada con radiación de los cinturones de radiación de Júpiter en su hemisferio posterior, en contraste con el 'tiempo' muy diferente en su hemisferio anterior. Pero quiero una división específicamente subjoviana/antijoviana Y específicamente mortal/habitable respectivamente.

¿Podría alguien presentar algún tipo de propiedades científicamente plausibles de este sistema planetario, particularmente las propiedades del gigante gaseoso "Jovi", que resultarían en el tipo de división de la luna "A" entre hemisferios habitables e inhabitables como lo describí?

Salud

PD: Pensé que dejar a "A" sin su propio campo magnético y, en su lugar , confiar en el campo magnético de Jovi haría más fácil pensar en una forma de que parte de él sea propenso a la radiación mortal.

tal vez podría ser una cosa asteroide?
tal vez en lugar de un gigante gaseoso, podría orbitar una en.wikipedia.org/wiki/Brown_dwarf que podría emitir radiación que mataría cosas en ese lado, pero aún podría estar orbitando una estrella también.
@Topcode, entonces tendría que lidiar con el hecho de que está bloqueado por mareas y, por lo tanto, el lado oscuro probablemente sería inhabitable ... con una luna que está bloqueada por mareas, aún recibiría suficiente sol en ambos lados, como lo demuestra nuestro ciclo de la propia luna...

Respuestas (6)

tormentas termonucleares

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellification

La estelificación es un proceso teórico por el cual una estrella enana marrón o un planeta de clase joviana se convierte en una estrella, o por el cual la luminosidad de las estrellas tenues se magnifica considerablemente.

Para su escenario, elijo el 3d de los tres escenarios ofrecidos: fusión de deuterio por pulverización catódica.

Encendido termonuclear. Está bien establecido que los planetas de clase joviana consisten principalmente en hidrógeno y helio.[2] Se teoriza que las concentraciones de isótopos de hidrógeno y helio a ciertas profundidades de un planeta gigante gaseoso pueden ser suficientes para soportar una reacción en cadena de fusión, si se puede suministrar suficiente energía para iniciar la reacción. Si un gigante gaseoso tiene una capa con una gran concentración de deuterio (>0,3 %), la colisión a ultra alta velocidad (2 × 10⁷ m/s) de un asteroide suficientemente grande (diámetro > 100 m) podría desencadenar una reacción termonuclear.[ 3]

Su gigante con aspiraciones estelares a veces sufre extensas reacciones termonucleares en el nivel de deuterio de su atmósfera. ¿Quizás provocado por asteroides? Tal vez por rayos endógenos o eventos que ocurren más abajo. Son tormentas atómicas que se propagan en círculos a lo largo de la superficie del gigante gaseoso. La reacción y el consiguiente calor expanden la atmósfera y luego se apagan las luces. Pero mientras continúa la tormenta, enormes cantidades de radiación, ionizante y de otro tipo, brillan desde el planeta mientras intenta convertirse en una estrella. Quieres estar en el lado oscuro de la luna cuando eso suceda.

A veces pasan un par de días entre tormentas termonucleares. ¿Tal vez puedas salir del lado positivo y regresar antes de que llegue uno? ¡Sacude una pierna!

No estoy seguro de que la siguiente pueda ser realmente una respuesta basada en la ciencia, o más bien científica.

  • El cinturón de radiación producido por Jovi induce una gran cantidad de cargas en la atmósfera superior de A.
  • La tierra de A tiene una alta capacidad piezoeléctrica.
  • El tirón de gravedad de Jovi desencadena otras cargas en el suelo.
  • Como resultado del aumento de las cargas en el suelo y en la alta atmósfera, hay una gigantesca lluvia de relámpagos en el lado de Jovi.

Como resultado práctico, es muy probable que algo quede atónito en cuestión de segundos, con resultados fácilmente imaginables.

Me gusta, pero me preocupa que, dado que se basa en el cinturón de radiación de Jovi, solo afectaría el hemisferio posterior o anterior de A (no estoy seguro de cuál), en lugar de solo el lado subjoviano, ya que así es como es Io. afectado por Júpiter. La idea de la piezoelectricidad combinada con las fuerzas de marea es interesante, pero nuevamente, ¿afectaría esto solo al lado subjoviano?

Solo sombra, y frío.

A orbita cerca de Jovi, en comparación con el tamaño de Jovi, y las órbitas de A y Jovi están en el mismo plano. Por lo tanto, casi la mitad del tiempo A está a la sombra de Jovi. Eso no es un problema para el lado exterior de A, porque está frente al sol cuando no está a la sombra de Jovi, lo que produce un ciclo razonable de día y noche.

Sin embargo, el hemisferio de A que mira hacia Jovi alterna entre estar en la sombra de Jovi y de espaldas al sol. En otras palabras, esa cara tiene un eclipse de sol que dura la mayor parte del día, mientras que el hemisferio que mira hacia afuera los eclipses ocurren de noche y ni siquiera se pueden ver.

Además, Jovi es muy oscuro, completamente negro si lo desea, por lo que su albedo no compensa mucho la falta de luz solar y no tiene suficiente calor interno para producir una radiación significativa.

El resultado será que el hemisferio que mira hacia Jovi será mucho más frío que el que mira hacia afuera, mucho más frío que los polos de la Tierra. Ir allí puede ser posible con la tecnología moderna, pero seguramente no es un lugar en el que desee vivir.

Jovi no tendrá una temperatura muy diferente a la cara "exterior" de A. Incluso si no le queda calor interno, la estrella lo calienta tanto como A, y el lado de A que mira hacia Jovi obtendrá un poca luz solar directa además de eso, incluso si está en una órbita muy cercana. Si está en equilibrio con las fuentes de calor externas, el lado que mira hacia Jovi probablemente tenga los cambios de temperatura más leves.
@ChristopherJamesHuff: Tienes un punto aquí y eso lo hace menos claro que en mi respuesta.

Si nos deshacemos de "bloqueado por mareas", entonces:

esporas

A medida que "A" gira, en algún momento o poco después del ascenso de "Jovi", todas las plantas nativas producen una gran cantidad de esporas. Estos funcionan como un cruce entre el polen y las semillas. Desafortunadamente, encuentran que los pulmones humanos (y la mayoría de los terrestres) son una condición ideal para el crecimiento. Si las esporas entran en tus pulmones, estás muerto en cuestión de días.

Afortunadamente, las esporas no duran demasiado. Tienden a estar muertos por "Jovi"-set. Esto puede ser el resultado de las radiaciones y la falta de luz "Jovi", o tal vez simplemente no se mantengan viables por tanto tiempo.

Las esporas también se filtran fácilmente, lo que permite máscaras y filtros simples en los edificios. La descontaminación de alguien que entra es más difícil, pero no imposible.

Como un giro, la liberación de esporas puede estar condicionada por el clima, lo que hace que las condiciones de las esporas sean una parte importante del informe meteorológico.

y si está bloqueado por mareas

Bueno, las esporas aún podrían funcionar, pero solo se encontrarían en la vegetación del lado "jovi", y es posible que no usen un sistema de liberación concurrente.

en "bloqueo de marea"

Si "A" está bloqueado por mareas, solo ocupa un hemisferio, y el lado mortal no es un factor significativo en la vida de las personas.

Los lados que miran a Júpiter de sus lunas cercanas ya son inhabitables (para la vida humana) debido a la alta radiación ionizante que arroja Júpiter. Probablemente haya algunas bacterias y microorganismos simples y resistentes que puedan sobrevivir a esto, pero es una razón perfectamente plausible para no tener nada más complicado.

Júpiter no "arroja" radiación ionizante, la atrapa en su magnetosfera. Hay una asimetría debido a que el toroide de plasma de Io gira con el campo magnético de Júpiter, pero no hay un lado "sombreado" que esté protegido de la radiación.

El único tipo de radiación que emitiría un gigante gaseoso que podría causar este tipo de efecto sería el calor. Los grandes gigantes gaseosos podrían ser lo suficientemente calientes como para brillar con un rojo opaco, calentados por la desintegración radiactiva y la contracción gravitacional... un calentador radiante gigante en el cielo, que suma su efecto al de la estrella local.

El efecto no estaría claramente definido, pero es plausible que el agua líquida no pueda existir donde el gigante gaseoso está alto en el cielo, mientras que el lado opuesto sería similar a la Tierra. Las condiciones climáticas pueden hacer que la habitación permanente del límite sea imposible, ya que el punto caliente es completamente imposible de sobrevivir sin equipo de protección.

No exactamente. Júpiter tiene un campo magnético muy fuerte que arranca partículas cargadas de su ionosfera (y de la parte superior de la atmósfera de Io) y las acelera a altas velocidades. Esto es lo suficientemente fuerte como para matar a los humanos en las superficies de las lunas de Júpiter en poco tiempo (horas o días)
@Innovine sí, exactamente. La radiación ionizante que describe no se limitaría a un hemisferio y dejaría el otro inhabitable. Probablemente tampoco penetraría en una atmósfera respirable... aunque bien podría destruir esa atmósfera ionizando y calentando las capas superiores y disociando el vapor de agua.