Реалистичный геологический и химический состав съедобной поверхности планеты

Все мы когда-то в детстве думали, что луна сделана из сыра. Поэтому я подумал: при каких обстоятельствах планетарная поверхность может сформироваться таким образом, чтобы она была съедобной (и в идеале питательной) для людей?

Поскольку идея чего-то подобного никогда (насколько мне известно) не обсуждалась в научной фантастике, я решил задать соответствующий вопрос здесь:

  • Какие (реалистичные) (био)химические и геологические составы и структуры поверхностей планет (которые следует определить как «уходящие на несколько метров от земли») делают их съедобными для человека, например, неядовитыми, хотя бы слегка питательными и, если можно, вкусно?

Бактериальным разложением можно пренебречь (если только оно не играет роли в образовании такого расходного слоя в вашем растворе). Вам решать, являются ли лежащие в основе процессы чисто химическими (а планета, идеально терранская по массе и размеру, не требует жизни как таковой) или микроорганизмы (или другие формы жизни) вносят значительный вклад в формирование.

Поверхность в идеале должна легко обрабатываться лопатами или другими простыми инструментами.

Каменная соль съедобна. Но вы же ищете сложные органические соединения (белки, углеводы, жиры), верно?
это один из тех вопросов, на который не существует последовательного ответа с точки зрения существующей биологии. все съедобное съедается или изолируется под чем-то несъедобным.
@theRiley Что, если на планете не осталось ничего живого? Смотрите мой ответ :)
@kingledion - я считаю, что твой ответ - лучшее, что можно сделать.
У нас есть это на земле, это называется солью. мы добываем его, чтобы мы могли съесть его.
Блин, пока я не прочитал слово "реалистичный", я думал о марципане...
Поверхность спутника Юпитера Европы буквально состоит из съедобного льда.
Я заметил, что вы так и не приняли ответа ни на один из ваших вопросов. Если вы вернетесь и найдете хорошие ответы, которые помогли вам, вы должны принять их. Это часть работы платформы Stack Exchange!

Ответы (10)

Большая рок-конфетная планета

  1. Планета полностью покрыта океанами.
  2. На этой планете развивается микробная жизнь. Эта микробная жизнь получает энергию, превращая углекислый газ в сахар .
  3. Океан становится очень сладким.
  4. Звезда планеты внезапно увеличивается в яркости. Океаны планеты выкипают, и вся жизнь исчезает.
  5. Теперь вся планета покрыта карамельной коркой. Там могут быть какие-то другие вещества, но они не слишком токсичны, и по массе это в основном сахар.
за исключением того, что сахар тает и разлагается при нагревании с течением времени
@anon Не раньше 160 C. В любом случае планета, покрытая карамелью, все еще съедобна.
Я думаю, что тепло, необходимое для выпаривания целых океанов и облаков из атмосферы, превысит 160°С.
В качестве альтернативы пусть он притянет Марс, а океаны исчезнут из-за замерзания на полюсах.
На большой планете леденцов вы никогда не меняете носки. И маленькие струйки алкоголя стекают по камням...
@Wildcard Теперь вы проникаетесь духом! Я полностью пошел бы с планетой выпивки кроме a. спирт испаряется раньше воды и б. чистая выпивка убьет вас (якобы).
@kingledion Я не уверен, что вы уловили отсылку . ;) (Да, я вижу, что вы это сделали.)
@Wildcard у всех копов деревянные ноги? Мне не нужно нажимать на эту ссылку :)
@kingledion Чистая выпивка тебя не убьет. Я все еще здесь.
Кармель быстро превращается в нефть, если вы продолжаете готовить ее месяцами.
@John Нефть не убивает вас, если ее проглотить, она просто регулирует ваш IQ до среднего уровня .
Я назову эту планету Жужубес-питер.

На планете, где нет жизни, могут накапливаться жирные кислоты, или представьте себе океан непосредственно перед появлением жизни, насыщенный аминокислотами, липидами и простыми сахарами. Затем планету сбрасывает с орбиты или звезда сгорает, в любом случае планета замерзает, и вот у вас есть планета, покрытая замороженным бульоном. Это будет жидкий бульон, но в некоторых местах может быть более высокая концентрация из-за разделения при замораживании (аналогично приготовлению яблочного джека). Хотя он будет немного соленым.

введите описание изображения здесь

Вам не нужно далеко ходить, все, что вам нужно, это известняк или мел .

введите описание изображения здесь

( источник )


Известняк (или его рассыпчатая версия: мел) состоит в основном из карбоната кальция CaCO 3 . Вы, вероятно, знаете его лучше как антацид:

введите описание изображения здесь

Это может быть чрезвычайно полезно, если у вас есть планета, покрытая конфетами, как это предлагается в одном из других ответов!


Карбонат кальция нетоксичен и легко усваивается кислотой нашего желудка. Это богатый источник кальция (очевидно), а также других важных минеральных питательных веществ, таких как магний, иногда железо, марганец и фосфор.

Минеральная вода в бутылках, которая протекала через известняки, обычно очень вкусна, потому что впитала в себя все минералы (и карбонаты) из воды.

Проблема в том, что он не имеет энергетической ценности, так как в нем нет органических веществ, но он является отличной добавкой к этим минералам и улучшает вкус некоторых вещей.

Так что я собирался проголосовать за это, потому что это действительно единственный реалистичный ответ, если вы не считаете мой взлом ледяной планеты одним. Затем я понял, что нереально покрыть всю поверхность планеты карбонатом кальция. Биология и геология, необходимые для его уточнения, не поддаются здравому смыслу.
@anon Я не думаю, что разумно ожидать, что любая планета или луна будут иметь 100% однородный состав поверхности. Я полностью за планету наполовину известняковую, наполовину мармеладную планету.
По этому праву Земля во многом удовлетворяет сценарию. Вы можете есть лед, пить воду, есть соль, есть известняк. Есть много полезных ископаемых, которые вы можете потреблять из земли. Вы даже можете получить съедобную органику из почвы.
@Gimelist Империя будет удивлена, услышав это.

1) В океанском мире

2) Простая водоросль эволюционирует, запасая свой сахар снаружи в виде длинных нитей. Эти водоросли, как и многие другие, процветают на поверхности и слипаются, образуя пленки.

3) Нити растворяются в воде.

4) С течением времени водоросли растут по всей планете, в то же время содержание растворенного сахара делает воду студенистой и позволяет водорослям покрывать всю поверхность планеты.

5) Теперь, когда водоросли покрывают поверхность, а под ней становится слишком тесно, нити растут в воздухе, как волосы.

6) Поскольку океаны покрыты водорослями, меньше воды испаряется из океанов, что приводит к меньшему количеству осадков, меньшему количеству поверхностной влаги и большему количеству солнечного света.

7) Из-за уменьшения поверхностной влаги и ливневых систем нити начинают отрастать длинными и ломкими. Ветер скручивает нити в клубки, образуя:

Сложный глобальный ландшафт сахарной ваты

Конечно, водоросли отмирают в тех местах, где сахарной ваты скопилось так много, что она загораживает солнце. Но там, где он не накапливается, он все равно растет, что приводит к образованию сложного рельефа. В какой-то момент все водоросли могут быть уничтожены.

Ps сладкая вата решает проблему снежного кома Земли, действуя как изолятор и улавливая тепло внутри.

Вы упускаете лучшую часть этого сценария... перекати-поле из сладкой ваты!

Вода питательна, так как насчет ледяной планеты?

для удовольствия вы можете добавить фотосинтезирующие бактерии, живущие на льду, которые добавляют питательные вещества и ароматы. Это была бы снежная планета

Пища представляет собой смесь сложных органических молекул.

Сложные органические молекулы по большей части не образуются естественным путем. Существуют более простые органические молекулы, которые образуются естественным образом, но они не подходят для хорошей еды.

Вода... питательна?? Я не уверен, что это слово означает то, что вы думаете...
@JoeBloggs Вода является жизненно важным питательным веществом, на самом деле вы умрете, если не съедите достаточно.
@JoeBloggs Мне пришлось погуглить, чтобы быть уверенным... черт возьми, технически правильно
Но питательный не означает «питательный». Кальций является жизненно важным питательным веществом: вы никогда не скажете, что кусок мела был питательным.
@JoeBloggs Это «питательно» точно так же, как Трикс является «частью сбалансированного завтрака», если этот завтрак включает в себя все необходимое, чтобы считаться «сбалансированным», даже если миска Трикс не была включена.

Многие почвы уже съедобны.

Глина.

По сути, глину собирают и очищают как пищевую добавку. Она не добавляет питательных веществ, но используется таким образом... вы можете есть глину, чтобы очистить организм от вредных продуктов или токсичных материалов.

Проверьте: https://www.encyclopedia.com/medicine/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/french-green-clay

Было бы неразумно, чтобы ядро ​​планеты было съедобным. Так же, как формируются планеты, этого не произойдет.

Но съедобная корка толщиной в несколько километров? Да не вопрос.

Сначала покройте всю планету одним тонким слоем кишащих бактерий. Разделите этот мат на слои: фотосинтезаторы в верхнем слое и те, которые питаются остатками верхнего слоя, обеспечивая при этом структуру и поддержку внизу и превращая поверхность в минералы, которые проходят вверх.

Опорные слои растут все глубже и глубже, каждый слой должен переносить питательные вещества, увлажнение и т. д. к нижележащему слою.

По сути, у вас есть гигантская грибовидная капля с одной планетой. Врежьтесь в него, и чем глубже вы идете, тем толще и прочнее должны быть построены опорные конструкции.

На вкус грибы или леденцы, переработанная говядина или мел, не имеет значения - все это либо живое, либо поддерживает структуру, и огромная его масса нужна для транспортировки питательных веществ снизу и энергии сверху. Существует конкурентное давление, чтобы построить слой выше, чтобы конкурировать на местном уровне за питательные вещества (такое же давление, которое существует, делая наши леса выше), и копать полезные ископаемые глубже и быстрее. Таким образом, слой биологического материала становится глубже.

Это похоже на дерево, если бы деревья были зонтиками, а стволы деревьев никогда бы не приобрели твердость дерева, поэтому зонтики должны были бы плавать поверх поддерживающей слизи.

Титан имеет гидросферный цикл, основанный на метане, что приводит к естественному образованию и отложению простых углеводов. При надлежащем осаждении вы можете получить камни, состоящие из спирта, сахара, кофеина или псилоцина — без какой-либо биологической активности.

Тем не менее, кофеин и псилоцин все еще требуют некоторого размахивания руками.

Сначала была планета, похожая на Землю. Эволюционная гонка вооружений с жирафами привела к тому, что яблони стали еще больше. Плоды тоже росли, пока не достигли астрономических размеров.

Первоначальная планета с тех пор значительно уменьшилась и теперь делит свою орбиту с дюжиной яблок размером с Луну. На них можно посадить космический корабль и попробовать!

Не мой отрицательный голос, но ... с вопросами, имеющими тег «научно обоснованный», такие ответы, хотя и творческие, получают отрицательные голоса, потому что они выбрасывают каждую часть науки. Фрукты обычно не вырастали больше, чем можно было съесть; фрукты не могли вырасти больше доступной воды; деревья не могли бы вырасти такими высокими, животные, конечно, не могли бы вырасти такими высокими, вывод гигантского фрукта на орбиту требует огромных тангенциальных скоростей, чтобы он не пролетел мимо планеты на пути вниз, яблоко не осталось бы съедобным, а клетки не остались бы нетронутым мимо поверхностного слоя и т.д. до бесконечности.
Спасибо, хорошие моменты! С другой стороны, растения, не приносящие космических плодов, неизбежно обречены жить и умирать в одной звездной системе. Таким образом, растения с космическими плодами имеют эволюционное преимущество перед космическими масштабами времени и в конечном итоге будут доминировать. Конечно, они, вероятно, будут иметь некоторые отличия от обычного яблока.
Я согласен: семенам панспермии нужно МНОГО отличий, да: вам нужно что-то легкое, устойчивое к радиации, холоду, теплу и ускорению. Съедобность не была бы необходимой чертой, поэтому фрукты были бы пустой тратой массы. Побег с планеты означал бы достижение скорости убегания (33 Маха, 11 км/с, 25 000 миль в час), независимо от того, насколько высоким было дерево, если только это не был какой-то орбитальный лифт, что невозможно.
Съедобность помогла бы расселиться по галактике, где обитают космические травоядные размером с планету. (Я полностью заслуживаю отрицательного голоса. Приношу извинения за этот ответ.)
Лунные коровы! Конечно! Подвыпившие лунные коровы бродят по Солнечной системе, опьяненные ферментированными лунными яблоками. Может быть, это и не сверхсложная наука, но крепкий сидр и чертовски хорошая история! И если мы немного ослабим размер планет (хорошо, хорошо, может быть НАМНОГО!), он станет близким к разумному. Скажем, планетарный диск, который так и не слился за пределы планетоидной стадии? Множество маленьких планет, астероидов и других объектов Солнечной системы с космическими растениями, растущими изо льда и минералов. Избегает проблемы с гравитационным колодцем и в значительной степени ЗАСТАВЛЯЕТ их попытаться переместиться в другие тела.
Фактически, эта биологическая вещь могла быть тем, что мешало планетам строиться. На любом планетоиде, который становится достаточно большим, обязательно есть растения, превращающие его массу в плоды и порождающие их. Будет максимальный размер, которого может достичь любая планета, прежде чем она будет засеяна и полностью преобразована в растительную материю, которая затем плодоносит и фрагментируется, пытаясь найти другие планеты.
Лунные коровы могут использовать алкоголь из перебродивших фруктов для тяги! Пылающие коровники! [Теперь это мой любимый ответ, и это абсолютно точная наука. Проголосовал. :П]

Земля такова в некоторых местах.

В северных и южных полярных регионах можно есть снег. Конечно, лучше свежий снег из районов, удаленных от городов. Это питательно, потому что вашему телу нужна вода, хотя она немного безвкусна по сравнению с чем-либо еще.

В Андах есть куполообразные области, где самый верхний слой почвы состоит из чистой соли. Это потому, что миллионы лет назад Анды были под водой — горы поднялись, когда их тектоническая плита прошла над другой, и они до сих пор немного «растут» каждый год. Много океанской соли попало в ловушку. Часть его была взята из-под земли озерами, и когда озера высыхают, они образуют области, называемые саларами . Самый большой находится в Боливии:

Салар де Уюни

Салар-де-Уюни (или Салар-де-Тунупа) — крупнейший в мире солончак площадью 10 582 квадратных километра (4086 квадратных миль). Он находится в провинции Даниэль Кампос в Потоси на юго-западе Боливии, недалеко от гребня Анд, на высоте 3656 метров (11 995 футов) над уровнем моря.

Салар образовался в результате трансформации нескольких доисторических озер. Он покрыт несколькими метрами соляной корки , которая имеет необычайную плоскостность со средними перепадами высот в пределах одного метра по всей площади Салара. Корка служит источником соли и покрывает бассейн рассола (...)

По оценкам, Салар-де-Уюни содержит 10 миллиардов тонн (9,8 миллиарда длинных тонн; 11 миллиардов коротких тонн) соли, из которых ежегодно добывается менее 25 000 тонн.

Посмотрите, как некоторые люди буквально убирают пол для соли!

Пол кухонная соль!

А теперь представьте, что настоящая Земля — это высохшие по каким-то причинам океаны. Более 75% поверхности планеты будет покрыто метрами соли.