¿Qué estrellas y composición de gases deben tener mis planetas para tener un cielo para cada color del arcoíris?

Hay siete planetas, y cada uno tiene un cielo de diferente color. Uno tiene rojo, otro tiene naranja, hasta el índigo y el violeta. Por supuesto, no tienen un cielo de este color todo el tiempo, pero preferiblemente durante la mayor parte del 'día'.

Sin embargo, esas no son las únicas limitaciones. Los humanos deben poder sobrevivir en cada uno de los siete sin equipo especial, y debe ser posible que las personas de cualquier planeta puedan sobrevivir (quizás con un poco de entrenamiento especial) en cualquiera de los otros planetas.

Estos deben ser 'humanos', con una anatomía al menos aproximadamente idéntica a la nuestra en la Tierra, aunque el planeta 'azul' no tiene por qué ser la Tierra.

La inclinación, la composición de la mayor parte del planeta, el color y el tipo de estrella pueden ser diferentes si es necesario, y estos planetas no tienen por qué estar en el mismo sistema solar.

¿Cuál es la mejor manera de lograr esto?

Gafas de sol y tal vez considere obtener un prisma...

Respuestas (2)

No sucederá con los gases. No si quieres una vida tipo Terran al aire libre. El azul de nuestro cielo es principalmente dispersión de Raleigh. https://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh_scattering

Este será el final azulado de cualquier luz a la que la atmósfera sea transparente.

La mayoría de los gases no están coloreados. Excepciones: * Cloro: amarillo verdoso * Bromo: marrón * Yodo: púrpura * Dióxido de nitrógeno (NO2): marrón rojizo.

Pero todos estos son tóxicos.

Tabla con más colores: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_of_chemicals

Una mejor manera de colorear el cielo puede ser con polvo. Los cielos de Marte están rosados ​​debido al polvo superfino que flota en el aire.

La mayor parte de nuestro polvo terrestre es blanco o gris, por lo que se obtienen cielos opacos e incoloros.

El humo es lo suficientemente fino como para mostrar algo de dispersión de Raleigh, por lo tanto, el color azulado cuando se ilumina desde el frente. La neblina de montaña (principalmente materia orgánica y agua) también es azulada. Iluminado por detrás los colores son rojizos. El azul se dispersó y el rojo es lo que queda. Cuantas más partículas hay, más tenue es la luz, que percibes como más saturada.

El oro, si es lo suficientemente fino (unos pocos átomos de espesor) será verde en la transmisión y dorado en la reflexión. Así que alrededor del sol en el cielo sería verde. Lejos del sol sería oro. La dispersión de Raleigh agregaría un componente azul en ángulo recto con el sol. El mundo en general tendría un aspecto verdoso debido al filtrado. Necesitas algo de geología interesante para crear esto.

En general, cualquier color de polvo debe ser utilizable de esta manera:

Si el tamaño de la partícula es lo suficientemente grande como para que sea opaca, entonces la reflexión es la única actividad. El color del polvo domina, pero se mezcla con la dispersión de Raleigh.

Si el tamaño de la partícula es lo suficientemente pequeño para ser transparente, entonces tiene dos colores: el color a granel como dispersión posterior y la luz del sol menos el color a granel como dispersión frontal, nuevamente con Raleigh dispersando los gases.

Si el tamaño de la partícula es pequeño en comparación con la luz, también se obtiene la dispersión de Raleigh de las partículas.

Además de esto, la forma de las partículas tiene un efecto. El hielo en la atmósfera de la Tierra produce un montón de efectos de refracción, reflexión y difracción. Comienza aquí: https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(optical_phenomenon) Con cristales de colores puedes teñir los fenómenos resultantes. Tenga en cuenta que los ángulos mencionados en el artículo son específicos del hielo de agua. Es posible que necesite obtener más detalles de los foros de física.

Vas a tener que investigar mucho más, pero tienes el potencial para montar un gran espectáculo en tu historia.

Recuerde, el ángulo también es un factor. El cielo es rojo al atardecer/amanecer, por lo que si el sol se mueve alrededor del horizonte en lugar de atravesarlo verticalmente, en un área determinada, el cielo podría considerarse rojo.

Las de Aurora son la clave

Originalmente, iba a sugerir que había dos atmósferas, una con sustancias químicas venenosas que daban color, y la otra era la atmósfera "segura", pero ahora tengo una idea aún mejor...

Todos los planetas podrían tener la misma atmósfera pero campos magnéticos protectores realmente fuertes. La clave está en el Sol. Cada planeta sería golpeado constantemente por los rayos del sol para formar una aurora constante, mientras que ciertas condiciones podrían cambiar el color, por ejemplo, un planeta tendrá un sol fuerte, por lo que el cielo será rojo, otro planeta será montañoso y la altitud será realmente alto y el cielo será verde

Más información aquí: http://www.webexhibits.org/causesofcolor/4D.html

¿Puede proporcionar algún detalle sobre lo que se requiere para cada aurora?
El verde y el amarillo verdoso están en altitudes elevadas (120-180 km), el azul y el violeta en altitudes más bajas (generalmente por debajo de 120), el rojo en altitudes aún más bajas (90-100 km), pero también cuando el sol está "tormentoso". La cantidad de químicos en la atmósfera también lo afectan pero el artículo lo explica mucho mejor
Está bien, pero ¿que el cielo sea de ese color en todo momento...?
Básicamente sería lo mismo, la aurora iría constantemente pero el campo magnético en el centro de la tierra evitará que los rayos maten a la gente. La gente podría sobrevivir en el planeta, pero podría tener problemas para ingresar al planeta. Tal vez incluso podría ser una cosa de día/noche para mantener las cosas equilibradas.