No sé lo suficiente de la física involucrada para comenzar a sacar muchas conclusiones, pero escribiré lo que sé.
La densidad de la Tierra es de aproximadamente 5.51 g / cm³, mientras que LEGO en promedio (ensamblado a partir de 2 × 3 ladrillos, que es aproximadamente el tamaño promedio del ladrillo basado en el tamaño y el peso) está más cerca de 0.521 g / cm³.
Tomaría aproximadamente 293,839,518,229,166,666,666,666,667 ladrillos 2 × 3 (293 septillones), y pesaría aproximadamente 564,171,875,000,000,000,000,000 kg (564 sextillones), en comparación con la masa actual de la Tierra de 5,972,370,000,000,000,000,000,000 kg (5.97 septillones). Eso está en el estadio de béisbol de la masa de Marte (un poco menos que Marte).
Entonces, el planeta pesaría MUCHO menos. Eso probablemente envía a la luna en espiral hacia el sistema solar, porque la atracción de la luna “¡POOF!” es mucho menos También significa que probablemente nos veamos arrastrados a una órbita más cercana alrededor del Sol (aunque podría estar equivocado en eso, no estoy seguro).
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(en la imagen: el proyecto LEGO Earth de Kohsuke Kawaguchi )
A partir de aquí, mi física comienza a fallarme. Pero iré con lo que puedo adivinar.
Un ladrillo LEGO bajo presión directa puede tomar aproximadamente 4,240 newtons de fuerza, un equivalente de aproximadamente 375,000 ladrillos directamente encima:
¿Cuánto abuso puede soportar un solo ladrillo de Lego?
Pero esta no es una situación ideal, por lo que los ladrillos serán más vulnerables, y ahora hay aproximadamente 663,645,833 ladrillos encima de los ladrillos “centrales” en el núcleo de la Tierra. Aproximadamente 1769 veces más que el máximo que puede tomar. ¡PERO! La fuerza de la gravedad es menor, porque ahora hay menos masa en la Tierra. Cuanto menos Ay, no estoy seguro. Tampoco estoy seguro de lo que sucede, porque en el centro del planeta, la gravedad es menor de todos modos.
Pero supongo que a los ladrillos del medio todavía no les irá muy bien. Comenzarán a ser aplastados.
Entonces, comienza The Great Squishening, que genera mucho calor. El plástico ABS comienza a ponerse blando apenas a 200 grados Fahrenheit, por lo general lo moldean alrededor de 450 grados, y va a comenzar una bola de fusión en el centro de la Tierra. Pero curiosamente, la bola de fusión se va a condensar, porque LEGO derretido ocupa mucho menos espacio que LEGO no derretido.
Con lo que terminas es con una gran bola de goo fundido en el medio, y una gran caparazón alrededor del exterior que está cayendo y derritiéndose rápidamente. Al hacerlo, la capa externa comienza a perder su estabilidad y se divide en trozos muy grandes, que caen hacia abajo en el núcleo fundido.
Eventualmente, toda la superficie se desmorona y te quedas con un planeta mucho más pequeño. No estoy seguro de cuán grande, probablemente en algún lugar entre Mercurio y Marte. La presión en el centro sigue siendo bastante sustancial, y los ladrillos en el medio se han derretido, deformado o destrozado. Pero la superficie está hecha de un conjunto maravillosamente divertido de ladrillos con los que está perfectamente bien jugar. … Si quedara alguien para jugar con ellos.
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Como David Rupp señala a continuación, he descuidado abordar el aire que presumiblemente todavía está llenando todos los espacios pequeños en los ladrillos LEGO. Si no hay ninguno, lo anterior probablemente se mantenga. Pero si hay aire, eso empeora las cosas.
El plástico ABS es muy inflamable. Por esa razón, LEGO realmente agrega algunos retardantes de llama en su plástico, pero no los hace no inflamables. LEGO todavía se quemará bastante bien.
Cuando comienza The Great Squishening, el LEGO en el centro se calienta, junto con el aire que lo rodea, probablemente llevando al LEGO a temperaturas suficientes para comenzar a estallar en llamas. Y hay algo de oxígeno allí para alimentar el fuego. Pero el fuego no dura demasiado. Hay tanto plástico y tan poco aire (relativamente) que las llamas se extinguen bastante rápido, y acabamos con gas súper caliente y ABS derretido.
El aire cada vez más caliente significa que crea una mayor presión y empuja más en las capas externas de la superficie, probablemente abriendo grandes fisuras en la construcción de la Tierra y liberando gases que se escapan a la atmósfera, posiblemente con pequeños chorros de fuego. Por lo tanto, ¡The Great Squishening es probablemente mucho más violento!
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