Depende de lo que quieras decir con un planeta de hierro “tamaño Júpiter“. Gracias a la compresión gravitacional (la propia masa del planeta exprime sus átomos cada vez más pequeños) Los planetas de hierro * no * pueden ser del “tamaño de Júpiter” con un volumen interno que está lleno de hierro. Puede ser posible un caparazón de hierro del tamaño de Júpiter, pero a esa escala se rompería en pedazos por las fuerzas de marea, a menos que sea sostenido desde el interior por la presión del gas. Por lo tanto, es posible un globo de hidrógeno del tamaño de Júpiter hecho de hierro. A ese tamaño, el hierro, por sí solo, no es lo suficientemente fuerte como para contener el hidrógeno, pero el peso del caparazón a partir de la gravedad creada por la propia masa del caparazón, y la masa del gas dentro, puede limitarlo.
Tal globo de hidrógeno de hierro gigantesco tiene una masa mínima, dependiendo de la temperatura del hidrógeno dentro. También tiene una masa máxima, ya que el hidrógeno también colapsará sobre sí mismo, y eventualmente se convertirá en un planeta de masa de Júpiter y más allá. Júpiter está cerca del objeto más grande que puede estar hecho de 3/4 de hidrógeno y 1/4 de helio. Sigue aumentando la masa y, finalmente, la mezcla de hidrógeno / helio se encenderá como una estrella enana roja. Ya no será del tamaño de Júpiter.
Antes de que se vuelva tan pesado, considerámoslo como una enana marrón. El objeto sería del tamaño de Júpiter y, sin embargo, su masa sería aproximadamente 50 veces superior. Envuelto en una capa de hierro, golpeando el Sol a la velocidad de escape solar (~ 620 km / s) con una densidad promedio de aproximadamente 70 veces la del agua, dicho objeto pasaría a través de las capas exteriores enrarecidas del Sol y depositaría su energía directamente en el núcleo de fusión del Sol. Como el Núcleo concentra alrededor del 10% de la masa total del Sol, es un aumento de masa del 50% en el Núcleo y una gran inyección de energía.
¿Cuáles son los efectos entonces?
- Si pudieras ser cualquier persona en el mundo, ¿quién serías?
- ¿Qué pasaría si hubiera un corte de energía global y no hubiera forma de solucionarlo?
- ¿Cómo sería el clima y la atmósfera de la Tierra hoy si la vida nunca existiera aquí?
- Si pudieras clonarte a ti mismo, ¿serías el mejor amigo de tu clon?
- ¿Qué tan atrás en el tiempo podríamos llegar y todavía entender inglés?
Todos nos dicen que el Sol está alimentado por “reacciones de fusión”, en realidad está alimentado por varias cadenas de reacción de fusión distintas. La cadena de reacción predominante es la cadena de reacción Protón-Protón, que produce deuterio y helio-3, pero muy muy lentamente. La mayor parte de la energía proviene de reacciones energéticas mucho más rápidas por parte de los productos de reacción PP, como DD, D-3He, etc., que tienen un suministro limitado (se fusionan demasiado rápido para acumularse). Alrededor del 1.7% de las reacciones de fusión del Sol se fusionan a través del llamado ciclo de fusión catalítica CNO, que involucra protones individuales fusionándose con carbono-12, produciendo sucesivamente varios isótopos, antes de finalmente producir oxígeno excitado-16, que escupe un Helio-4 energético. núcleo para volver a ser Carbono-12. La cadena Protón-Protón * no es * muy sensible a la temperatura. El ciclo CNO es * muy * sensible a la temperatura, proporcional a (T) ^ 20.
Por lo tanto, si el núcleo del Sol aumentara la temperatura en un 10% debido a la colisión de la enana marrón envuelta en hierro, la tasa de fusión CNO en el Núcleo aumentaría al 10% de la producción del Sol. Si la temperatura del núcleo aumentara un 50%, la salida de fusión CNO sería 50 veces la salida TOTAL actual del Sol. Si la temperatura del núcleo se duplicara, la salida del Sol aumentaría a casi 16,000 veces más. Tal “reacción de fusión descontrolada” podría hacer que el Núcleo del Sol se expanda y, por lo tanto, se enfríe, apagando rápidamente la reacción, por lo que el aumento podría ser solo temporal: la Tierra se chamuscaría, pero luego tendría la oportunidad de enfriarse.
O la colisión puede causar una fusión de fusión que se extiende a través del Núcleo en un frente de fusión autosustentable y hacer que toda la estrella detone en una mini-supernova bastante exótica. Saber requeriría un modelado computacionalmente pesado de los procesos involucrados.
Ninguna de las opciones es saludable para la Vida en la Tierra.