¿Puedo tener un sistema de anillo planetario de líquido o de gas?

Mis colonos espaciales han encontrado un hogar en el sistema de anillos de un gigante gaseoso (quizás ctónico). Los anillos se basan en los de Saturno en términos de apariencia, pero ¿pueden estar hechos de gases o líquidos (tal vez gotas) en lugar de rocas? Sé que no suena bien ya que los anillos están hechos de materiales sólidos, pero sé que existen estructuras similares a partir de gas y plasma (toro de plasma).

El líquido generalmente requiere presión sin vacío, por lo que probablemente no. No estoy seguro sobre el gas.
Los gases volarían al espacio. Los líquidos (si no se evaporaran) se dividirían en pequeñas gotas por las fuerzas gravitatorias/mareales, tal como lo haría un anillo sólido.
No. Suficiente dicho
Tienes razón; el toro de gas/plasma parece ajustarse a su descripción.
La mayoría de los líquidos se congelan y se solidifican a las temperaturas del espacio exterior. Muchos gases se vuelven líquidos a temperaturas extremadamente frías que también podrían congelarse y convertirse en sólidos. Necesitaría una fuente de calor extrema cercana para mantenerlos en su estado nativo. Aún siendo el 3º desde el sol, sales de nuestra órbita y vuelve a hacer mucho frío.
¿"Os gases"? no sigo
Referencia útil: el diagrama de fase del agua .

Respuestas (1)

Los anillos que contienen gas en realidad se estudian como parte de la formación de planetas. Esto provoca efectos fluidodinámicos como el arrastre. Entonces, el anillo de gas es de corta duración y, mientras tanto, interactúa con los cuerpos sólidos.

Sin embargo, eso es "corto" en una escala geológica. Si las condiciones se mantienen durante algunos miles de años, la gente podría decidir mudarse.

Entonces ¿como puede ser esto? Respuesta: es reciente. Eche un vistazo a Saturno, que mencionó, para obtener más inspiración. Cuando se demuelen las lunas internas, se obtiene un campo de escombros extendido durante un tiempo (geológicamente corto, humano largo) antes de reformarse en nuevas lunas y anillos de corta duración. Esto sucedió más recientemente hace 115 millones de años.

Ahora su sistema no es Saturno, sino diferente. Se puede hacer que las lunas contengan mucha agua, y la inestabilidad orbital provoca una reacción en cadena que las tritura... y algo más sobre el planeta o la estrella de alguna manera hace que se caliente lo suficiente como para formar un anillo de vapor, o lunas líquidas que se mantienen calientes. en lugar de congelar, o algo así.

Oye, ¿qué tal un púlsar? El viejo sol podría "calentar en el microondas" agua líquida para evitar que se congele, incluso después de expulsar el gas del gigante gaseoso original. Tal vez sea un magnitar, y la reformación del sistema planetario después de la supernova podría hacer que el reeminente chtoniano migre hacia adentro, como lo hacen los planetas en formación en los nuevos sistemas.

Entonces, el intenso campo magnético del púlsar y el planeta de hierro mantienen las lunas y el polvo en una órbita estrecha junto con el gas que no se expulsa porque su momento angular no puede ir a ninguna parte (agitando la mano... está protegido para permanecer estable). Y se mantiene agradable y cálido, en la región de agua líquida.

Entonces, el Anillo de Humo de Nivin en miniatura, con planetas pulsar.

En lugar de tener una estrella exótica, preferiría tener el planeta muy cerca de su estrella para hacerlo ctónico; debería funcionar también, excepto que creo que desestabilizaría aún más el anillo. si es un anillo de gas, ¿tienes idea de cuán denso podría ser?
Depende de lo cerca que esté de ese sol. La temperatura importa mucho aquí. (+1 para las opciones de meltyforce)
Bueno, ¡los "júpiter calientes" son tan calientes que el hierro es un gas! Entonces, si está lo suficientemente cerca como para haber perdido la envoltura en unos pocos miles de millones de años, y el sol sigue siendo el mismo, el cuerpo restante (todavía) estará muy caliente. Si quieres gases, tendrás elementos pesados, no volátiles tradicionales. Según su postulado, todo el "gas" normal ya se ha ido. En este caso, la envoltura de gas extendida puede reponerse mediante la sublimación continua del planeta. Y el gas, hecho de cosas como el vapor de hierro, se ve afectado por los campos magnéticos...
@JDługosz ¡¿Pensé que los metales en la fase gaseosa no retienen propiedades magnéticas?!
Correcto, el "ferromagnetismo" normal con el que está familiarizado es una propiedad del material a granel.