¿Qué pasaría si toda el agua del océano de Europa se teletransportara a la Tierra?

Ciertamente sería un desafío.

El radio de Europa es de 1900 millas. Esto significa que tiene:

[matemáticas] V = \ frac {4} {3} \ cdot \ pi \ cdot r ^ 3 [/ matemáticas]

[matemática] V = \ frac {4} {3} \ cdot (3.14) (1900) ^ 3 [/ matemática]

[matemáticas] V = \ frac {4} {3} \ cdot (2.1 \ times10 ^ {10}) [/ matemáticas]

[matemáticas] V = 2.873 \ veces10 ^ {10} [/ matemáticas] millas cúbicas de agua. Asumimos que todo está hecho de agua. Se cree que es un núcleo de hierro y níquel, pero nadie sabe qué tan grande es.

¿Cuántos galones es esto?

Hay [matemáticas] 1.101 \ veces10 ^ {12} [/ matemáticas] galones de agua por milla cúbica.

Esto significa que tenemos que multiplicarlos para obtener la cantidad de galones de agua que Europa posee teóricamente:

[matemáticas] (2.873 \ times10 ^ {10}) \ cdot (1.10 \ times10 ^ {12}) = 3.163173 \ times10 ^ {10 + 12} [/ matemáticas]

[matemáticas] 3.163173 \ veces10 ^ {22} [/ matemáticas] galones

Hay mucha agua que podríamos usar. Pero transportarlo a la Tierra podría plantear varios problemas:

(1) ¿Cómo lo transportamos? Como Europa es una luna pequeña, tiene un campo gravitacional débil. Puede ser fácil de extraer y eliminar, pero ¿cómo lo llevaríamos a la Tierra? El proceso de reingreso sería un desafío si fuera casi imposible. El peso del agua tendría que ser tratado para que el contenedor no explotara en el espacio y perdemos el agua.

(2) ¿Qué cantidad de agua es agua dulce? Claro que podemos sentir que es agua, pero ¿cuánto es potable? ¿Y qué tenemos para extraer esa agua dulce? ¿Hay algún proceso que podamos usar para que el resto sea potable?

(3) RADIACIÓN. Júpiter emana cantidades peligrosas de radiación. Los cuatro satélites galileanos están inmersos en esto. Si este es el caso, entonces el agua en y en Europa contendrá radiación. Puede tener una concentración muy alta de radiación. ¿Es manejable? ¿Podemos neutralizar esto de alguna manera?

Si no podemos, entonces esta tarea puede ser perdida.

Pero si podemos, y de alguna manera encontramos una solución a estos problemas, será de gran beneficio para la raza humana.

Definitivamente puedo ver un conflicto evolucionando entre todas las naciones del mundo para obtener un pedazo de este pastel acuoso. Eso lleva a la siguiente pregunta (si (1) a (3) se resuelven):

(4) ¿Quién distribuye esto? ¿Y cómo se distribuirá? Quizás la mejor fiesta para hacer esto sería las Naciones Unidas. Esto significa que esta sería la primera vez que la ONU estaría a cargo de un esfuerzo espacial.

(5) ¿Cuánto gana cada nación? Eso en sí mismo podría conducir a una gran cantidad de problemas que serían demasiado largos y detallados para mencionar en una simple publicación de Quora.

El agua de Europan sería excelente, pero debe haber procesos establecidos en términos de extracción, transporte y distribución, así como quién obtiene qué y cuánto. Porque todas las naciones tendrían su propio argumento sobre por qué deberían obtener cuánto.

Según Europa (luna) – Wikipedia

Hay alrededor de [matemáticas] 3 \ por 10 ^ {18} [/ matemáticas] metros cúbicos de agua en Europa.

Si la Tierra fuera uniformemente plana, esto crearía una capa esférica cuyo grosor se puede calcular utilizando la fórmula:

[matemáticas] V = \ frac {4} {3} \ pi (R ^ 3-r ^ 3) [/ matemáticas]

En este caso, “r” es el radio de la Tierra. Dado que la Tierra no es una esfera perfecta, esto se desvanecerá un poco, pero usando el estándar de 6,371,000 metros como radio y resolviendo para R, obtenemos:

[matemática] R = \ sqrt [3] {\ frac {3 (V + \ frac {4} {3} \ pi r ^ 3)} {4 \ pi}} [/ matemática]

Conectar nuestros valores nos da R = 6,376,876 metros.

Restando el radio de la Tierra, obtenemos: 5,876 metros.

¿Qué tan alto es eso?

Bueno, el lugar habitado más alto de la Tierra es La Rinconada: el lugar habitado más alto de la Tierra (fotos) a 5.486 metros.

Estas personas solo tienen 390 metros de agua sobre sus cabezas.

En pocas palabras, si el agua de Europa se teletransportara a la Tierra, inundaría todas las montañas excepto las más altas.

Todos mueren ™

Sospecho que todos morirían: el cambio en el momento angular solo sobrecalentaría el agua en vapor (al menos) para que todos en el planeta fueran desollados y hervidos.

Solo desea aumentar el volumen de agua en la superficie de la tierra por el volumen de agua en Europa, ¿verdad?

Si quieres hacer los cálculos, se cree que hay 3 × 10 ^ 18 metros cúbicos de agua en Europa … divídelo por el área de la superficie del radio de la Tierra como esfera 6371000m y obtienes la altura que tendría el agua sobre el nivel del mar (en realidad un poco más alto porque la tierra desplaza a algunos).

Eso llega a 5882m de altura, así que más que eso, llámelo 6000m … ahora puede ir a un mapa y ver algunas alturas sobre el nivel del mar. es decir, el pico más alto del Monte Everest está a 8848m sobre el nivel del mar … Tibet está a unos 4500m sobre el nivel del mar … mira a lo que me refiero: básicamente todos mueren.

Hay mapas de la Tierra con niveles de mar variables como este con los que puedes jugar:
Tierra calculada

… tiende a romperse por encima de los 3000m. Google por ahí probablemente hay algunos otros.

Agregando a otras respuestas –

Solo las montañas más altas estarán sobre el agua. Supongamos que podemos movernos a esas montañas mientras se transporta el agua. Todavía puede ser posible que las tierras de montaña sobrantes mantengan a la mayoría de las personas y animales en un estado muy concurrido. La presencia de tanta agua cambiará las temperaturas en picos altos a condiciones habitables para que el frío no sea un problema. La entrada de agua asegurará que calienta la tierra lo suficiente (¡puede ser demasiado!) Los niveles de oxígeno también estarán bien en ese escenario, la gravedad no sería muy diferente.

Habrá varios otros problemas como:

Poca o poca tierra fértil para cultivar.

Con tanta agua, habrá lluvias mucho más fuertes que harán que la tierra sobrante se inunde todo el tiempo.

El viento soplará muy rápido ya que habrá pequeñas obstrucciones.

Suena horrible PERO, si descubrimos tal planeta / lugar en otro lugar del universo, sería con mucho el lugar más cercano a la tierra en términos de habitabilidad.

Hay alrededor de 3 × 1018 metros cúbicos de agua en Europa.

Si la Tierra fuera uniformemente plana, esto crearía una capa esférica cuyo grosor se puede calcular utilizando la fórmula:

V = 43π (R3 − r3)

En este caso, “r” es el radio de la Tierra. Dado que la Tierra no es una esfera perfecta, esto se desvanecerá un poco, pero usando el estándar de 6,371,000 metros como radio y resolviendo para R, obtenemos:

R = 3 (V + 43πr3) 4π −−−−−−−− √3

Conectar nuestros valores nos da R = 6,376,876 metros.

Restando el radio de la Tierra, obtenemos: 5,876 metros.

¿Qué tan alto es eso?

Bueno, el lugar habitado más alto de la Tierra es La Rinconada: el lugar habitado más alto de la Tierra (fotos) a 5.486 metros.

Estas personas solo tienen 390 metros de agua sobre sus cabezas.

En pocas palabras, si el agua de Europa se teletransportara a la Tierra, inundaría todas las montañas excepto las más altas.

Todos mueren ™

En pocas palabras, no tenemos suficiente espacio para almacenar tanta cantidad de agua. El nivel del mar de la Tierra aumentaría en 7 m aproximadamente si todos los glaciares se derritieran. Imagínense lo que sucedería si toda el agua de Europa se teletransportara aquí.

La Tierra tiene alrededor de 330 millones de millas cúbicas (1,375 KM ^ 3) de agua. Europa tiene entre 600–800 millones de millas cúbicas (2,500–3,335 KM ^ 3) de agua (significativamente más que el agua superficial aquí). Esto significa que la Tierra sería un océano gigante de agua con quizás trozos de los Andes y el Himalaya asomando por encima de la superficie. Todos los animales y plantas terrestres estarían muertos. La mayor parte de la vida acuática también perecería (cambio repentino en la salinidad), pero la vida persistiría y un mundo exclusivamente oceánico continuaría y la nueva vida se adaptaría al nuevo entorno.