Métodos para estabilizar la geología en grandes entornos espaciales artificiales

Todo el mundo ama una esfera Dyson o un mundo anular, mucho más espacio para disfrutar que un planetoide redondo tradicional, se trata de la eficiencia espacial para las civilizaciones avanzadas. Sin embargo, hay una serie de problemas con estos grandes entornos espaciales artificiales, en el que me gustaría centrarme hoy es la erosión y otras inestabilidades geológicas de los entornos artificiales.

Todos comienzan tan prístinos; una capa inferior de unobtanium para soporte estructural, coloque unos pocos (aproximadamente 1-10) km de roca, esculpe algunas cadenas montañosas, salpique el paisaje con algunos cometas para el agua, establezca algunas capas iniciales de suelo y alguna flora y fauna deseada, y disfruta de la biosfera ideal de tu especie. Pero a medida que pasan los milenios surgen problemas; ¡Las montañas se están erosionando! Todos los ríos están arrojando sedimentos y obstruyendo los mares, convirtiendo nuestra propiedad frente al mar en desastres frente a los pantanos. ¿Qué debe hacer un ingeniero de Ring World? En serio, ¿qué deberían hacer?

Esos planetas esféricos ineficientes mueven sus continentes alrededor de enormes masas de roca fundida, esto hace roca nueva, eleva los continentes y recicla los materiales durante largos períodos de tiempo para contrarrestar esa molesta erosión. Ese ciclo ineficiente no funcionará en nuestra delgada estructura espacial.

Algunas ideas que nuestros ingenieros han estado explorando:

  • Podríamos ejecutar algunas operaciones masivas de eliminación de sedimentos, dragar los mares y enviar los materiales minerales cuesta arriba para formar nuevas montañas, incluso podríamos probar algunos sistemas automatizados masivos de tuberías para crear subducción artificial y zonas de elevación de montañas.
  • Tal vez estamos pensando demasiado en el problema, la erosión va a ser bastante lenta, podríamos simplemente engrosar la "corteza" en las áreas sujetas a la erosión. Seguramente esto podrá garantizar una vida útil estructural funcional para igualar o superar la vida útil de nuestra especie (varios millones de años).
  • ¿Podríamos hacer las rocas "más duras" para resistir la erosión? Pero esto no detendría la erosión de nuestra capa superior del suelo.
  • Quizás un método poco ortodoxo podría funcionar, ¿podríamos flexionar la subestructura para cambiar el terreno periódicamente?
  • ¿Detonaciones nucleares submarinas para lanzar el polvo al aire?
  • ¿Poner algunos asteroides en órbitas para arrojar meteoritos periódicamente a baja velocidad relativa para formar nuevas montañas?

¿Cuál es el mejor método para mantener fresca la geología de nuestra construcción espacial? Algo que nuestros ingenieros han propuesto, o nuestras ideas son defectuosas, ¿hay alguna otra solución mejor que no se nos haya ocurrido? Preferiblemente algo con un aporte mínimo de las sociedades de habitantes (tienen el desagradable hábito de la regresión tecnológica en escalas de tiempo geológicas). Le debemos a nuestros descendientes hacer esto bien.

También quiero saber por qué no habrá el propio viento permanente con fuerza de vendaval de Dios soplando en dirección opuesta a la rotación, arrasando la tierra hasta el scrith-- ups, unobtanium-- y extirpando toda la vida...
@akaioi por la misma razón que no hay vientos constantes de 1000 mph alrededor del ecuador de la Tierra debido a la rotación de la Tierra (24000 millas de circunferencia/24 horas para rotar): el aire se mueve con la tierra, por lo que el movimiento relativo entre los dos es casi cero.

Respuestas (3)

Si está pensando en operaciones de dragado, ¿por qué no dar el pequeño paso adicional de los mantenedores robóticos? Ellos se encargarán del dragado de un edificio de montaña.

De todos modos, mi idea real además de eso

Recrear el proceso de subducción. Cree puntos bajos en sus cuerpos de agua de modo que el material fluya inevitablemente allí. Luego crea un tubo de lava artificial/tubería de fundición que recoja y derrita ese material en lava. Luego, eso canaliza la lava hacia un volcán artificial. De acuerdo, esto no hace nada por las montañas no volcánicas, pero da como resultado montañas. El proceso volcánico se puede controlar fácilmente para que no sea demasiado destructivo mientras se construye la montaña.

Las plantas también son un gran controlador de la erosión, sus raíces pueden bloquear el suelo en su lugar evitando la erosión del suelo.

Puedes hacer que tu lecho de unobtainio sea esculpido para imitar la actividad tectónica.

Cuando demasiados sedimentos ensucian el océano, puede hacer que esa sección del "plano base" se eleve (muy lentamente, en edades geológicas) para crear nuevas montañas mientras las rocas agotadas se sumergen para formar una nueva cuenca oceánica.

El verdadero desafío sería ser lo suficientemente lento.

Suena como la pregunta para mí: o) Si podemos tomarnos las molestias suficientes para construir 1-10 km de roca superficial, seguramente podemos agregar un poco de manto semifundido para que "flote" directamente sobre el casco de unobtainium. Si es necesario, deberíamos poder proporcionar algo de calor adicional para "engrasar las ruedas" (no estoy muy seguro de cuáles son las propiedades térmicas del unobtainio).

También podríamos proporcionar algunas crestas de unobtainio ubicadas estratégicamente para dirigir el movimiento y algún punto caliente local para permitir que la lava se forme y suba a la superficie, ya que el líquido será menos denso que la corteza sólida (como una de esas viejas lámparas de lava, bueno no). en serio, pero entiendes la idea). Por supuesto, será necesario aplicar muchas medidas adicionales para embellecer las cosas, pero eso es solo las partes artísticas complicadas.