
Ship in a strange landscape.
My vision of a wooden boat in an alien landscape, made for my friend
Pr-Theodose

Category Artwork (Traditional) / Doodle
Species Unspecified / Any
Size 1108 x 811px
File Size 139.2 kB
Eh bien dis donc, ce projet a l'air de t'inspirer...
Mais c'est réciproque, vu que tes croquis me font penser à des aspects nouveaux ou déroutants du modèle physique que je suis en train de mettre en place. Par exemple :
- Quel est la taille du soleil local dans le ciel ?
La naine blanche à un diamètre de 10 000 km et la rayon moyen de la zone habitable est de 20 000 km, d'où un diamètre apparent tan(d/r) de 45°. Elle occupe donc près de 1/64ème de l'étendue du ciel !
- Est-il pour autant une énorme boule aveuglante ?
Et bien pas forcément... Lorsque l'on se trouve dans le zone habitable, la luminosité globale de l'étoile est égale par définition à celle du Soleil. Or notre Soleil a un diamètre apparent de seulement 0.5°, ce qui signifie un rapport des surfaces apparentes de pi*(da_Naine/2)² / pi*(da_Soleil/2)² = 7205. La naine blanche a donc une luminosité par unité de surface 7205 fois plus faible que notre Soleil et apparaîtra donc comme une énorme boule de gaz d'un blanc-bleuté brillant mais pas aveuglant.
- Quel est la couleur du ciel ?
Elle est probablement proche de celle de la Terre, mais pas identique. En effet, le spectre d'émission de la naine blanche est fortement décalé vers les ultraviolets par rapport à celui du Soleil, ce qui signifie beaucoup plus de violet-bleu-indigo dans la palette finale. Il y a de plus une forte proportion d'hydrogène et d'hélium dans l'atmosphère, ces deux gaz possédant des spectres d'absorption et de diffusion dont il faut tenir compte.
- À quel distance peut voir un des marins ? Pas très loin, en fait : la distance à l'horizon A se calcule pour une planète sphérique comme A²=2*RayonPlanète*HauteurObservateur, ce qui donne respectivement 450m et 1000m pour des îles D de diamètre 100 et 500 km, comme 4700m sur Terre... La courbure de l'horizon est de surcroît visible même du sol.
- Y a-t-il des arbres sur une île D ? Rien ne s'y oppose forcement à leur existence, tant qu'il y a de l'eau et des matériaux carbonés disponibles, mais ils ont de bonnes chances de se distinguer de leurs homologues terrestres par leur taille démesurée. En effet, la hauteur maximale que peut atteindre un arbre (ou un gratte-ciel) est celle au-delà de laquelle il s'effondre sous son propre poids. Comme la force de gravité est bien plus faible sur une île D que sur Terre, le poids apparent de la structure de l'arbre sera très faible et sa hauteur maximale au moins décuplée... sauf qu'il n'y a probablement pas assez de ressources naturelles sur de telles îles pour autoriser des arbres kilométriques.
Mais c'est réciproque, vu que tes croquis me font penser à des aspects nouveaux ou déroutants du modèle physique que je suis en train de mettre en place. Par exemple :
- Quel est la taille du soleil local dans le ciel ?
La naine blanche à un diamètre de 10 000 km et la rayon moyen de la zone habitable est de 20 000 km, d'où un diamètre apparent tan(d/r) de 45°. Elle occupe donc près de 1/64ème de l'étendue du ciel !
- Est-il pour autant une énorme boule aveuglante ?
Et bien pas forcément... Lorsque l'on se trouve dans le zone habitable, la luminosité globale de l'étoile est égale par définition à celle du Soleil. Or notre Soleil a un diamètre apparent de seulement 0.5°, ce qui signifie un rapport des surfaces apparentes de pi*(da_Naine/2)² / pi*(da_Soleil/2)² = 7205. La naine blanche a donc une luminosité par unité de surface 7205 fois plus faible que notre Soleil et apparaîtra donc comme une énorme boule de gaz d'un blanc-bleuté brillant mais pas aveuglant.
- Quel est la couleur du ciel ?
Elle est probablement proche de celle de la Terre, mais pas identique. En effet, le spectre d'émission de la naine blanche est fortement décalé vers les ultraviolets par rapport à celui du Soleil, ce qui signifie beaucoup plus de violet-bleu-indigo dans la palette finale. Il y a de plus une forte proportion d'hydrogène et d'hélium dans l'atmosphère, ces deux gaz possédant des spectres d'absorption et de diffusion dont il faut tenir compte.
- À quel distance peut voir un des marins ? Pas très loin, en fait : la distance à l'horizon A se calcule pour une planète sphérique comme A²=2*RayonPlanète*HauteurObservateur, ce qui donne respectivement 450m et 1000m pour des îles D de diamètre 100 et 500 km, comme 4700m sur Terre... La courbure de l'horizon est de surcroît visible même du sol.
- Y a-t-il des arbres sur une île D ? Rien ne s'y oppose forcement à leur existence, tant qu'il y a de l'eau et des matériaux carbonés disponibles, mais ils ont de bonnes chances de se distinguer de leurs homologues terrestres par leur taille démesurée. En effet, la hauteur maximale que peut atteindre un arbre (ou un gratte-ciel) est celle au-delà de laquelle il s'effondre sous son propre poids. Comme la force de gravité est bien plus faible sur une île D que sur Terre, le poids apparent de la structure de l'arbre sera très faible et sa hauteur maximale au moins décuplée... sauf qu'il n'y a probablement pas assez de ressources naturelles sur de telles îles pour autoriser des arbres kilométriques.
Et l'hydrogène dans l'atmosphère, ça n'affecte pas la respiration des gens concernés (s'ils sont vaguement humains, évidemment) ?
Sachant que la gravité est inférieure à celle de la Terre, qu'est-ce que ça donne au niveau de la pression atmosphérique ? Quant au soleil, est-ce qu'une naine blanche ne produit pas plus de rayonnements dangereux ?
A ma décharge, c'est toi qu'as commencé !
Sachant que la gravité est inférieure à celle de la Terre, qu'est-ce que ça donne au niveau de la pression atmosphérique ? Quant au soleil, est-ce qu'une naine blanche ne produit pas plus de rayonnements dangereux ?
A ma décharge, c'est toi qu'as commencé !
Pour faire court :
- Vu que le mélange gazeux hydreliox (hydrogène-hélium-oxygène) est couramment employé en plongée profonde à saturation jusqu'à 500m, je ne vois pas de souci majeur de ce coté-là. De toute façon la proportion totale d'hydrogène dans l'atmosphère ne peut dépasser 4%, car sinon le mélange avec l'oxygène s'enflamme facilement pour donner de l'eau et retirer l'hydrogène brulé de la circulation.
- Il faut savoir que l'atmosphère circumstellaire qui enveloppe les îles n'est pas retenue par la gravité des îlots, mais par la gravité de l'étoile elle-même.
- Comme il s'agit d'une naine blanche de classe Da non variable, il n'y a pas de bouffées de rayons X à craindre. En revanche, le fort rayonnement UV dû à sa température de surface de 20 000 K peut poser problème malgré son absorption par l'ozone présent dans l'atmosphère.
Pour plus de détails, tu peux consulter le document de synthèse que j'ai rédigé à ce sujet et posté sur Francefurs : http://forum.francefurs.org/downloa.....ile.php?id=812
- Vu que le mélange gazeux hydreliox (hydrogène-hélium-oxygène) est couramment employé en plongée profonde à saturation jusqu'à 500m, je ne vois pas de souci majeur de ce coté-là. De toute façon la proportion totale d'hydrogène dans l'atmosphère ne peut dépasser 4%, car sinon le mélange avec l'oxygène s'enflamme facilement pour donner de l'eau et retirer l'hydrogène brulé de la circulation.
- Il faut savoir que l'atmosphère circumstellaire qui enveloppe les îles n'est pas retenue par la gravité des îlots, mais par la gravité de l'étoile elle-même.
- Comme il s'agit d'une naine blanche de classe Da non variable, il n'y a pas de bouffées de rayons X à craindre. En revanche, le fort rayonnement UV dû à sa température de surface de 20 000 K peut poser problème malgré son absorption par l'ozone présent dans l'atmosphère.
Pour plus de détails, tu peux consulter le document de synthèse que j'ai rédigé à ce sujet et posté sur Francefurs : http://forum.francefurs.org/downloa.....ile.php?id=812
Ben, merci pour toutes ces explications... C'est vrais que ça commence à me permettre de visualiser un peu mieux l'environnement !
Au moins, il y a une chose qui semble plus ou moins « normale » : les bateaux flottent sur de l'eau liquide ! C'est déjà ça !
En ce qui concerne le paysage, tu ne sembles pas avoir prêté attention au fait qu'il s'agit de montagnes « archaïques »... Dans mon esprit, c'est un univers assez « jeune », où l'érosion n'a pas encore eu le temps de raboter les rochers pour les arrondir. D'où ces montagnes aux apparences « agressives ».
A toi de me dire si ça te semble vraisemblable ou pas...
En ce qui concerne les arbres aux dimensions colossales, ça me semble une jolie voie à explorer... On pourrait imaginer ainsi des sociétés totalement arboricoles, avec des « autochtones » apparentés aux félins ou aux écureuils (pour en revenir à mon idée des écureuils volants expliquées ailleurs).
Au moins, il y a une chose qui semble plus ou moins « normale » : les bateaux flottent sur de l'eau liquide ! C'est déjà ça !
En ce qui concerne le paysage, tu ne sembles pas avoir prêté attention au fait qu'il s'agit de montagnes « archaïques »... Dans mon esprit, c'est un univers assez « jeune », où l'érosion n'a pas encore eu le temps de raboter les rochers pour les arrondir. D'où ces montagnes aux apparences « agressives ».
A toi de me dire si ça te semble vraisemblable ou pas...
En ce qui concerne les arbres aux dimensions colossales, ça me semble une jolie voie à explorer... On pourrait imaginer ainsi des sociétés totalement arboricoles, avec des « autochtones » apparentés aux félins ou aux écureuils (pour en revenir à mon idée des écureuils volants expliquées ailleurs).
Je n'ai pas encore trop réfléchi aux ordres de grandeur concernant l'érosion éolienne et pluviale, car je ne possède pas les rudiments nécessaires en climatologie et géologie pour me débrouiller à ce sujet. Il faudrait faire appel à Dark Blood sur le coup...
En revanche, une tectonique des plaques telle qu'on la connait sur Terre n'est pas possible, car le noyau des îles D est trop froid pour être ductile et donc se déformer. A ma connaissance, seuls des impacts de météorites et des déformations de la croûte sous l'effet des forces de marée dues à l'étoile (comme pour Io et Jupiter) peuvent engendrer des reliefs notables, voire même quelques volcans (Io) ou des geysers gigantesques (Encelade)...
Pour les arbres géants, j'avais surtout pensé à des sortes de bambous/gratte-ciels d'au moins 4m de diamètre et 50m de haut occupés par des, qui prendraient soin à percer le moins d'ouvertures dans le tronc pour l'endommager le moins possible, utilisant donc des champignons symbiotiques luminescents pour l'éclairage, et les lieraient les uns aux autres par des passerelles tressées pour améliorer leur stabilité.
Sinon, si tu as une espèce à proposer pour le jeu, n'hésites pas à en parler sur le wiki dédié afin que tout le monde soit au courant et puisse juger sur pièces.
En revanche, une tectonique des plaques telle qu'on la connait sur Terre n'est pas possible, car le noyau des îles D est trop froid pour être ductile et donc se déformer. A ma connaissance, seuls des impacts de météorites et des déformations de la croûte sous l'effet des forces de marée dues à l'étoile (comme pour Io et Jupiter) peuvent engendrer des reliefs notables, voire même quelques volcans (Io) ou des geysers gigantesques (Encelade)...
Pour les arbres géants, j'avais surtout pensé à des sortes de bambous/gratte-ciels d'au moins 4m de diamètre et 50m de haut occupés par des, qui prendraient soin à percer le moins d'ouvertures dans le tronc pour l'endommager le moins possible, utilisant donc des champignons symbiotiques luminescents pour l'éclairage, et les lieraient les uns aux autres par des passerelles tressées pour améliorer leur stabilité.
Sinon, si tu as une espèce à proposer pour le jeu, n'hésites pas à en parler sur le wiki dédié afin que tout le monde soit au courant et puisse juger sur pièces.
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