¿Cómo puedo explicar una herida ecuatorial gigante?

Tengo una luna en mi historia que tiene un corte o cañón delgado y profundo que se encuentra en su ecuador y se extiende por toda la luna.

Mi idea original involucraba el decaimiento orbital repentino de un sistema de anillos, causado por un aumento repentino en la masa de unas pocas colisiones a pequeña escala. Sin embargo, los sistemas de anillos son invisibles o casi invisibles vistos desde un lado, que es la vista que debe ser. La herida debe ser apenas visible a simple vista.

Mi segunda idea fue que la luna fue capturada por el planeta y atravesó su sistema de anillos, pero eso causa los mismos problemas que antes.

Hice los cálculos y la energía liberada por colisiones tan pequeñas de un sistema de anillos no crearía cráteres lo suficientemente grandes como para ser vistos desde lejos.

¿Cuáles son algunas formas posibles de explicar esta herida ecuatorial? Las buenas respuestas proporcionarán teorías científicamente plausibles sobre la formación de la herida.

¿Se extiende por todo el ecuador de la luna? Principalmente pregunto porque eso sería una cicatriz de anillo. . . Solo puedo pensar que algo comenzó a partir la luna por la mitad y falló, pero la estructura de la luna era demasiado rígida para asentarse nuevamente en una esfera. . . ¿O tal vez alguna estructura que rodea la luna explotó catastróficamente?
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Tiene que ser natural?
Entonces, ¿el anti-Japeto?
Más o menos el anti-Japeto, sí. Pero es un corte delgado que solo puedes distinguir a simple vista.
El anillo planetario es común alrededor de los planetas gigantes, dudo que pueda formarse alrededor de una luna pequeña, pero me gusta la idea del choque del anillo planetario causado por un aumento repentino de la gravedad.

Respuestas (3)

Veo tres formas de hacer esto: ir por algo natural, pero imperfecto, como el Valles Marineris en Marte; hacer trampa usando una luna pequeña que no está en equilibrio hidrostático, específicamente un binario de contacto; o elija una característica de superficie artificial.

Valles Marineris y Rift Vallies

Valles Marineris es probablemente el valle del rift más visualmente impresionante del sistema solar, con 4000 km (2500 millas) de largo, 200 km (120 millas) de ancho y hasta 7 km (23 000 pies) de profundidad y libre de agua o nubes que oscurecen, parece muy impresionante. Se han encontrado valles de grietas y estructuras sospechosas de ser valles de grietas en todo el sistema solar. La Tierra, Marte, Venus, Caronte, Titania, Ariel, Oberón, Miranda, Tethys y Luna tienen tales estructuras.

Si bien el marciano Valles Marineris podría ser el ejemplo más conocido y atractivo,

imagen de Marte con Valles Marineris de Wikipedia

Ithaca Chasma en Thetys podría ser lo más cercano a lo que desea, ya que tiene hasta 100 km de ancho, de 3 a 5 km de profundidad y 2000 km de largo y recorre aproximadamente las tres cuartas partes de la circunferencia de Tethys.

Ithaca Chasma en Thetys forma Wikipedia

Tampoco descartaría las dorsales oceánicas de Eath, ya que también son bastante largas.

Contacto Binario Asteroide-Luna

El concepto de equilibrio hidrostático también se ha vuelto importante para determinar si un objeto astronómico es un planeta, un planeta enano o un cuerpo pequeño del Sistema Solar. Según la definición de planeta adoptada por la Unión Astronómica Internacional en 2006, una característica definitoria de los planetas y los planetas enanos es que son objetos que tienen suficiente gravedad para superar su rigidez y asumir el equilibrio hidrostático. Tal cuerpo normalmente tendrá el interior diferenciado y la geología de un mundo (un planemo), aunque los cuerpos casi hidrostáticos como el protoplaneta 4 Vesta también pueden diferenciarse. A veces, la forma de equilibrio es un esferoide achatado, como es el caso de la Tierra. Sin embargo, en los casos de lunas en órbita síncrona, las fuerzas de marea casi unidireccionales crean un elipsoide escaleno. También, el planeta enano Haumea es escaleno debido a su rápida rotación. Se pensaba que los objetos helados con un diámetro superior a unos 400 km suelen estar en equilibrio hidrostático, mientras que los más pequeños no lo están. Los objetos helados necesitan menos masa para el equilibrio hidrostático que los objetos rocosos. El objeto más pequeño que parece tener una forma de equilibrio es la luna helada Mimas a 397 km, mientras que el objeto más grande que se sabe que tiene una forma de no equilibrio es el asteroide rocoso Vesta a 525 km (573 × 557 × 446 km). Sin embargo, Mimas no está realmente en equilibrio hidrostático para su rotación actual. El cuerpo más pequeño que se ha confirmado que está en equilibrio hidrostático es el planeta enano Ceres, a 945 km, mientras que el cuerpo más grande que se sabe que no está en equilibrio hidrostático es la luna helada Jápeto, a 1470 km. Debido a que los planetas terrestres y los planetas enanos (y también los satélites más grandes, como la Luna e Io) tienen superficies irregulares, esta definición tiene cierta flexibilidad, pero aún no se ha anunciado un medio específico para cuantificar la forma de un objeto según este estándar. Las irregularidades locales pueden ser consistentes con el equilibrio global. Por ejemplo, la base masiva de la montaña más alta de la Tierra, Mauna Kea, ha deformado y reducido el nivel de la corteza circundante, de modo que la distribución general de la masa se aproxima al equilibrio. La cantidad de margen de maniobra otorgada a la definición podría afectar la clasificación del asteroide Vesta, que puede haberse solidificado mientras estaba en equilibrio hidrostático, pero posteriormente se deformó significativamente debido a grandes impactos (ahora 572,6 × 557,2 × 446,4 km). - De Wikipedia en como la Luna e Io) tienen superficies irregulares, esta definición tiene cierta flexibilidad, pero aún no se ha anunciado un medio específico para cuantificar la forma de un objeto según este estándar. Las irregularidades locales pueden ser consistentes con el equilibrio global. Por ejemplo, la base masiva de la montaña más alta de la Tierra, Mauna Kea, ha deformado y reducido el nivel de la corteza circundante, de modo que la distribución general de la masa se aproxima al equilibrio. La cantidad de margen de maniobra otorgada a la definición podría afectar la clasificación del asteroide Vesta, que puede haberse solidificado mientras estaba en equilibrio hidrostático, pero posteriormente se deformó significativamente debido a grandes impactos (ahora 572,6 × 557,2 × 446,4 km). - De Wikipedia en como la Luna e Io) tienen superficies irregulares, esta definición tiene cierta flexibilidad, pero aún no se ha anunciado un medio específico para cuantificar la forma de un objeto según este estándar. Las irregularidades locales pueden ser consistentes con el equilibrio global. Por ejemplo, la base masiva de la montaña más alta de la Tierra, Mauna Kea, ha deformado y reducido el nivel de la corteza circundante, de modo que la distribución general de la masa se aproxima al equilibrio. La cantidad de margen de maniobra otorgada a la definición podría afectar la clasificación del asteroide Vesta, que puede haberse solidificado mientras estaba en equilibrio hidrostático, pero posteriormente se deformó significativamente debido a grandes impactos (ahora 572,6 × 557,2 × 446,4 km). - De Wikipedia en La forma de s por este estándar aún no ha sido anunciada. Las irregularidades locales pueden ser consistentes con el equilibrio global. Por ejemplo, la base masiva de la montaña más alta de la Tierra, Mauna Kea, ha deformado y reducido el nivel de la corteza circundante, de modo que la distribución general de la masa se aproxima al equilibrio. La cantidad de margen de maniobra otorgada a la definición podría afectar la clasificación del asteroide Vesta, que puede haberse solidificado mientras estaba en equilibrio hidrostático, pero posteriormente se deformó significativamente debido a grandes impactos (ahora 572,6 × 557,2 × 446,4 km). - De Wikipedia en La forma de s por este estándar aún no ha sido anunciada. Las irregularidades locales pueden ser consistentes con el equilibrio global. Por ejemplo, la base masiva de la montaña más alta de la Tierra, Mauna Kea, ha deformado y reducido el nivel de la corteza circundante, de modo que la distribución general de la masa se aproxima al equilibrio. La cantidad de margen de maniobra otorgada a la definición podría afectar la clasificación del asteroide Vesta, que puede haberse solidificado mientras estaba en equilibrio hidrostático, pero posteriormente se deformó significativamente debido a grandes impactos (ahora 572,6 × 557,2 × 446,4 km). - De Wikipedia en de modo que la distribución global de la masa se acerque al equilibrio. La cantidad de margen de maniobra otorgada a la definición podría afectar la clasificación del asteroide Vesta, que puede haberse solidificado mientras estaba en equilibrio hidrostático, pero posteriormente se deformó significativamente debido a grandes impactos (ahora 572,6 × 557,2 × 446,4 km). - De Wikipedia en de modo que la distribución global de la masa se acerque al equilibrio. La cantidad de margen de maniobra otorgada a la definición podría afectar la clasificación del asteroide Vesta, que puede haberse solidificado mientras estaba en equilibrio hidrostático, pero posteriormente se deformó significativamente debido a grandes impactos (ahora 572,6 × 557,2 × 446,4 km). - De Wikipedia enequilibrio hidrostático

Esencialmente, un objeto debe tener una cierta masa para que la gravedad pueda forzarlo a adoptar una forma esférica. Por debajo de este límite mal definido son posibles geometrías impares. Si observa las imágenes de 2014 MU69 (Ultima Thule), 67P/Churyumov–Gerasimenko o 25143 Itokawa, por ejemplo, verá ejemplos de contactos binarios. Dos asteroides que chocan entre sí y se acercaron tanto que se tocaron. Me imagino que el límite superior de tamaño plausible para esto sería tomar 2 asteroides metálicos como 16 Psychecon un diámetro de aproximadamente 200 km y golpéelos juntos. Esta sería una luna considerable que podría ser estable en escalas de tiempo geológicas. La advertencia sería que la herida no será un gran obstáculo, uno probablemente podría saltar sobre ella con un poco de esfuerzo. Por qué la herida es ecuatorial y no polar como sería al principio podría explicarse por impactos posteriores.

asteroides visitados por naves espaciales de blog.adafruit.com

artificial

Uno puede ser bastante creativo con las razones por las que una civilización crearía una gran herida ecuatorial en una luna. Las razones podrían incluir

  • Porque pueden Es un proyecto de arte o una demostración de poder.

  • Proyecto de paraterraformación El corte fue creado por excavación o detonaciones y luego se domó para crear un jardín-paraíso que abarca toda la luna.

  • Rastros de una operación militar Misiles letales relativistas, antimateria, láseres de rayos gamma, rayos de partículas alimentados por estrellas, elige lo que quieras para crear un corte en un planeta.

  • Minería Era una mina a cielo abierto. Abajo en la herida encontrarás los restos de un impulsor de masa circunplanetario. Este tren al espacio solía exportar gigatoneladas de minerales diariamente para apoyar la economía de una civilización K2. Tal vez estaban construyendo un Dyson Swarm o alguna otra megaestructura que requería una mina a cielo abierto. Uno esperaría encontrar muchos pozos de mina que se ramifican desde el cañón central, que fue construido para acceder convenientemente a los pozos de mina más profundos.

¡Esta es una respuesta increíblemente completa! Me gusta más el contacto binario.

Armas espaciales:

Hace varios cientos de años, un señor de la guerra deshonesto llamado Krizakr llevó su nave espacial a la luna y construyó una base para usar como punto de partida para realizar incursiones en un mundo comercial cercano. Debido a que Krizakr era muy paranoico, colocó varios satélites láser potentes en una órbita ecuatorial baja.

Varios años después, Krizakr murió en un conflicto con la Flota de Protección Espacial y en su nave estelar se descubrieron las coordenadas de su base. El SPF envía una pequeña flota para acceder a la base. Se determinó que los satélites armados eran demasiado peligrosos para dejarlos activos y capaces de disparar sobre los barcos que se aproximaban. Desafortunadamente, no poseían propulsores de maniobra, y acercarse a ellos con personal se consideró demasiado peligroso hasta que fueron desarmados. ¿Quién sabía qué trampas explosivas había instalado el famoso señor de la guerra?

Afortunadamente, habían recuperado los códigos de control de disparo de la nave de Krizakr, por lo que los satélites apuntaron hacia la superficie de la luna (deshabitada) y dispararon hasta que se agotaron sus reservas de fluoruro de hidrógeno. Con las armas primarias agotadas, los satélites se quedaron orbitando la luna y se desplegó una boya advirtiendo a los barcos que pasaban que no se acercaran a los satélites.

Si desea cráteres en lugar de una sola gubia, reemplace los láseres químicos con algún tipo de bomba o misil.


Rift Fault cuando se estaba formando la luna

En marte está el Valles Marineris: ttps://en.wikipedia.org/wiki/Valles_Marineris Este es un cañón que tiene unos 4000 km de largo, es claramente visible y está aproximadamente de este a oeste. No soy geólogo y la página de wikipedia pasa un poco por mi cabeza, pero parece haberse formado cuando la tectónica de Marte estaba un poco más activa. No veo ninguna razón por la que esto no podría haber sucedido en una luna en alguna parte.


Ciencia inexplicable

Algo similar a lo que le pasó a Iapetus. Si no necesita explicarlo en detalle, probablemente pueda señalarlo como un "misterio del que los científicos aún no están seguros". Una herida gigante que rodea un planeta es algo lo suficientemente probable como para ser factible y lo suficientemente extraño como para desconcertar a los científicos si solo hay uno de ellos en el sistema solar.

Si su luna fue capturada por el planeta, podría haber sido desde más lejos en la órbita, incluso tal vez un pícaro (que no pertenece a ningún sistema estelar) y tenía mucha agua que estaba congelada porque hace frío en el espacio (como un cometa).

Ahora, cuando su luna se acerca demasiado a la estrella (ya sea en la órbita de su planeta o antes de que fuera capturada, pasando más cerca de su estrella natal, nuevamente, como un cometa), toda el agua podría haberse derretido y/o evaporado.

Ahora depende de ti lo que le pase a esta agua. Si quieres decir que la roca es muy porosa y que el agua líquida se filtró en ella y desapareció, está bien. Si quiere decir que se convirtió en gas, probablemente requiera más calor, por lo que sería más probable que se acercara más, a menos que prefiera decir que esto sucedió antes de que se desarrollara la vida en su planeta y en ese momento el sol era más fuerte.

El punto es que este hielo habría actuado como lo hicieron los glaciares durante la edad de hielo, formando lagos y, en general, destruyendo el paisaje . Incluso se podría decir que esta solía ser la región polar de su luna y este era un casquete polar, antes de que fuera capturado por su planeta y ocurriera un cambio de inclinación dramático. Avance rápido un par de miles (o millones) de años y, a través de las fuerzas de las mareas , su luna terminó atrapada en su planeta con un giro que no le permitiría sospechar que su ecuador ahora fue una vez su polo.