Каким будет химический состав коры и ядра планеты, состоящей в основном из алмазов?

Я создаю мир для веб-комикса и сталкиваюсь с некоторыми трудностями, а именно со своими ограничениями. Я не ученый и даже не знаю, как начать задавать вопросы, на которые хочу получить ответы. Во всяком случае, вот характеристики моей системы;

Моя планета Лискуэль вращается вокруг Керейола, покоящейся богатой углеродом М-звезды возрастом 2 миллиарда лет, с температурой 3100 кельвинов и 40% солнечной массы. Если он вообще вспыхивает, то он крошечный. У него есть четыре вращающиеся планеты, только одна из которых, Лискуэль, находится в зоне Златовласки. Лискуэль находится на расстоянии 0,15 а.е. от Керейола и имеет период обращения 35 дней.

Лискуэль — это влажная каменистая планета с активным ядром, заблокированная приливами. Поверхность на 70% покрыта глубокой водой и на 30% сушей. Это в 1,5 раза больше Земли с площадью поверхности 1147,5 миллионов квадратных километров, но с такой же массой и гравитацией, что и Земля.

Это связано с тем, что, в отличие от нашей планеты, на которой преобладают кислород и силикаты, Лискуэль богат алюминием, титаном, кремнием, углеродом и литием и в основном состоит из кварца или алмаза. (В основном из эстетических соображений. Веб-комикс!)

Возможна ли эта предпосылка?

Ваше здоровье!

Просто для ясности: вы знаете, что и графит, и алмаз являются кристаллическими формами углерода, верно? В конце концов, химический состав ядра, который вы описываете, таков... Ну, углерод.
Только в очень абстрактном смысле. Спасибо за указание на это - я отредактировал это. Это имеет больше смысла?

Ответы (3)

Алмаз образовался бы под корой вашего мира, так что единственное присутствие на поверхности было бы из-за вулканизма. В большем мире было бы больше вулканизма, но это все равно ограничивало бы его количество на поверхности. Их было бы больше, чем на Земле, но все же довольно редко. При обилии алюминия, как вы сказали, у вас было бы и обилие кристаллов корунда (рубина). Если есть обилие силикатов, то у вас может быть обнаружено больше кристаллических структур кварца, но я не могу представить, чтобы из них был кристаллический мир.

Теперь из графита и графена можно делать кристаллы. Если в вашем мире очень мало металлов и слишком много углерода, то вы можете иметь ландшафт с графитовыми и графеновыми кристаллическими структурами, обычными для этого мира.

Это абсолютно бесценная (ха-ха, извините) информация - спасибо. Это действительно интригующая визуальная идея, и я рассмотрю ее еще немного. Еще раз спасибо!

Конечно, это возможно!

Очевидно, что на Мире ДеБирса какая-то титаническая сила в глубинах времени заставила весь этот углерод раздробиться и превратиться в ядро ​​из чистого адамана и довольно драгоценную корку. Алмаз формируется из углерода в основном за счет воздействия высокой температуры и сильного давления, таких сил, которые обнаруживаются глубоко в земной коре или в грозовых облаках Юпитера. Есть мнение, что Юпитер и другие газовые гиганты могут даже иметь жидкие алмазные океаны с плавающими в них твердыми бриллиантами.

Это фундаментальная концепция геопоэзии, особенно такого научно-фантастического толка: вы создаете мир, вы устанавливаете его правила . Не волнуйтесь, что вы не ученый --- просто берите их вкусности и бегите! Итак, я говорю, идите в мир с алмазной коркой!

Я не уверен, что это очень расширенный комментарий или реальный ответ, но вот...

Ваша планета, как вы ее описываете, не может поддерживать жизнь. Любого вида.

В конечном счете, планете, которая поддерживает жизнь, нужны две вещи; обильный элемент высокой валентности и окисляющий элемент. Давайте сначала разберемся с этим последним.

Как следует из названия, наиболее распространенным окислителем (на сегодняшний день) является кислород. Это элемент, который реагирует с другими элементами, высвобождая энергию из химических связей. При дыхании земные животные дышат кислородом, смешивают его с углеводами с образованием воды и CO 2 . Эти соединения находятся в более низком энергетическом состоянии, а это означает, что преобразование сахаров и молекулярного кислорода в воду и углекислый газ высвобождает энергию, которую животное использует для жизни. Вы также можете использовать другие элементы, такие как фтор, но в подавляющем большинстве случаев кислород будет элементом, который вы используете, потому что, вообще говоря (не жесткое правило), чем ниже атомный номер вашего элемента, тем более он распространен. находится во Вселенной.

В любом случае; без какой-либо формы окисляющего элемента у вас не может быть жизни.

Теперь займемся валентностью. Нас называют формами жизни, основанными на углероде, потому что углерод как элемент имеет валентность 4. Я не буду вдаваться в подробности этого, кроме как сказать, что это причудливый способ сказать, что вы можете соединить больше атомов вместе с углеродом. чем вам нужны атомы углерода, что, в свою очередь, означает, что эти ужасно сложные органические соединения теперь возможны. Элементы с валентностью 2 (например) не могут поддерживать жизнь, потому что существует предел молекулярной сложности, которую они могут поддерживать.

Теперь кремний и (в определенных ситуациях) хром также являются элементами с высокой валентностью, но опять же углерод является наиболее распространенным во Вселенной, и ваша планета с большим количеством алмазов означает большое количество углерода. Но он заперт в кристаллической форме, и вам действительно нужен углерод, чтобы быть свободнее в окружающей среде, чтобы поддерживать жизнь.

Так; ваша планета должна иметь кислород и углерод в больших количествах, чтобы поддерживать жизнь. Должны быть и другие элементы, но это те, которые действительно имеют значение, если только вы не станете действительно экзотичными и не создадите на основе кремния дышащую жизнь на основе фтора, которая может действительно работать на вашей планете (но я отвлекся).

В конце концов, у вашего планетарного дизайна есть ограничения, и я уже написал учебник по ксенобиологии для другого вопроса, который также может быть полезен вам при проектировании вашей планеты. Однако важным моментом является то, что если у вас есть жизнь, основанная на углероде, вам все равно нужен кислород, и углерод не может быть заперт в кристаллических решетках, которые не изнашиваются, выделяя более свободные формы углерода в окружающую среду.

Вау, еще раз большое спасибо. Это именно та информация, которую я искал! Это фантастический учебник для начинающих, спасибо, я скопировал и сохранил его. Я также обязательно рассмотрю фторсодержащую дышащую жизнь на основе кремния, которая выглядит действительно увлекательно — у них не было бы никаких проблем, живущих на такой планете, не так ли? Отличный момент по поводу алмаза - есть ли у кварца такая же проблема? Я предполагаю, что это так, верно?
Я должен сказать, что кристаллы, о которых я упоминал, вероятно, не образовались бы в больших количествах в среде, богатой кислородом. Более чем вероятно, что он будет производить карбонаты (то есть CaCO4), поэтому вместо кристаллического ландшафта у вас будет много известняка.