Die Planeten in STGC |
Klasse: |
A |
Bezeichnung: |
Gas-Supergigant |
Leben: |
unmöglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
4000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
20000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
gewaltige Vorkommen von Metallerzen, kaum Mineralien und Latinum |
Beschreibung: |
Diese gewaltigen Planeten können das tausendfache der Erdmasse erreichen und liegen meist am Rande eines Sternensystems. Die sehr hohe Gravitation verursacht viele Meteoriteneinschläge und unter der dichten Wasserstoffatmosphäre sorgen die extremen Temperaturen für starke Stürme. Leben ist unter diesen Umständen nicht möglich und beschränkt sich auf Orbitalstationen. |
Beispiele: |
Jupiter |
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Klasse: |
B |
Bezeichnung: |
Gas-Gigant |
Leben: |
unmöglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
6000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
25000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
große Vorkommen von Metallerzen, wenige Mineralien, kaum Latinum |
Beschreibung: |
Planeten der Klasse B sind sehr groß, erreichen oft das hundertfache der Erdmasse und liegen meist am Rande eines Sternensystems. Das Zusammenspiel aus geringer Sonneneinstrahlung und hohen Kerntemperaturen bewirkt ein lebensfeindliches Klima. Lebewesen können nur auf Orbitalstationen überleben. |
Beispiele: |
Saturn, Neptun |
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Klasse: |
C |
Bezeichnung: |
Gesteinsplanet |
Leben: |
unter hohem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
18000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
37500 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
Metallerze, Mineralien und Latinum sind in unterdurchschnittlicher Menge vorhanden |
Beschreibung: |
Planeten der Klasse C gehören zu den sogenannten terrestrischen Planeten, ähneln also der Erde, wenn es um Masse und Sonnenabstand geht. Die Atmosphäre ist jedoch meist sehr dünn. Mit den entsprechenden technischen Möglichkeiten und regelmäßiger Versorgung von außen, können diese Welten jedoch dauerhaft besiedelt werden. |
Beispiele: |
Venus |
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Klasse: |
D |
Bezeichnung: |
Zwergplanet |
Leben: |
unter hohem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
3600 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
20000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
gewaltige mineralische Ablagerungen, kaum Metallerze und Latinum |
Beschreibung: |
Klasse D-Planeten sind relativ junge Himmelskörper in der etwas kälteren Zone eines Sternensystems und kommen auf gerade einmal 8% der Erdmasse. Unterhalb der meist auf Wasserstoff basierenden Atmosphäre, liegt eine tektonisch wenig aktive Oberfläche. Leben ist nur mit massiver technologischer Unterstützung und einer regelmäßigen Versorgung möglich. |
Beispiele: |
Charon |
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Klasse: |
E |
Bezeichnung: |
Terrestrische Welt |
Leben: |
unter geringem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
20000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
37500 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
überdurchschnittliche Mineralienvorkommen |
Beschreibung: |
Klasse E-Planeten sind terrestrische Welten, deren Entwicklung sich noch in einem recht frühen Stadium befindet. Zwar ist der Kern noch flüssig, doch eine dünne Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre ist bereits vorhanden. Mit einem überschaubaren Maß an technologischer Unterstützung, können sich Lebewesen auf einer Welt der Klasse E ansiedeln. |
Beispiele: |
- |
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Klasse: |
F |
Bezeichnung: |
Terrestrische Welt |
Leben: |
unter geringem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
21000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
37500 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
überdurchschnittliche Vorkommen an Latinum |
Beschreibung: |
Ähnlich wie die Klasse E, sind auch Planeten der Klasse F nach geologischen Maßstäben noch sehr jung (ca. 1 Milliarde Jahre). Die Atmosphäre ist bereits recht dicht, sauerstoffreich und für die meisten Lebewesen atembar. Jedoch hat die Planetenoberfläche noch nicht ihre endgültige Form erreicht und es gibt starke tektonische Aktivität. Mit einem überschaubaren Maß an technologischer Unterstüzung können sich Lebewesen auf einer Welt der Klasse F ansiedeln. |
Beispiele: |
- |
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Klasse: |
G |
Bezeichnung: |
Wüstenplanet |
Leben: |
unter geringem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
22500 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
37500 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
große Vorkommen von Metallerzen |
Beschreibung: |
Planeten dieser Klasse liegen äußerst dicht an ihrer Sonne, was extrem heiße Oberflächentemperaturen und eine bestenfalls winzige Flora und Fauna zur Folge hat. Da in der Atmosphäre, die hauptsächlich aus schweren Gasen und gasförmigen Metallen besteht, jedoch auch Sauerstoffverbindungen existieren, können sich Lebewesen hier ansiedelen, wenn sie über ausreichende technische Hilfsmittel verfügen. |
Beispiele: |
Ceti Alpha V |
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Klasse: |
H |
Bezeichnung: |
Zwergplanet |
Leben: |
unter hohem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
12000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
25000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
Metallerze, Mineralien und Latinum sind in unterdurchschnittlichen Mengen vorhanden |
Beschreibung: |
Klasse H-Planeten sind junge Himmelskörper in der kalten Zone eines Sternensystems und kommen auf gerade einmal 10% der Erdmasse. Unterhalb der meist auf Wasserstoff basierenden Atmosphäre, liegt eine tektonisch sehr aktive Oberfläche. Leben ist nur mit massiver technologischer Unterstützung und einer regelmäßigen Versorgung möglich. |
Beispiele: |
Pluto |
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Klasse: |
I |
Bezeichnung: |
Terrestrische Welt |
Leben: |
unter hohem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
3600 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
20000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
gewaltige Latinumvorkommen, kaum Metallerze und Mineralien |
Beschreibung: |
Welten der Klasse I haben in etwa dieselbe Masse wie die Erde und liegen auch in einer vergleichbaren Entfernung zu ihrer Sonne. Hohe vulkanische Aktivität und eine äußerst toxische Atmosphäre machen sie jedoch sehr lebensfeindlich. Nur mit massiver technologischer Unterstützung und einer regelmäßigen Versorgung ist überhaupt Leben möglich. |
Beispiele: |
- |
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Klasse: |
J |
Bezeichnung: |
Mond |
Leben: |
unter hohem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
12000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
25000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
kaum Metallerze, hohe Vorkommen von Mineralien und Latinum |
Beschreibung: |
Klasse J-Welten sind atmosphärenlose und geologisch inaktive Himmelskörper. Die Oberfläche ist meist von Meteorkratern übersät und völlig karg. Ein Überleben ist nur mit starker technologischer Hilfe und einer regelmäßigen Versorgung zu realisieren. |
Beispiele: |
Luna (Erdmond) |
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Klasse: |
K |
Bezeichnung: |
Terrestrische Welt |
Leben: |
unter hohem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
16000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
25000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
Metallerze, Mineralien und Latinum sind in unterdurchschnittlichen Mengen vorhanden |
Beschreibung: |
Zwar kommen Welten der Klasse K nur auf etwa 10% der Erdmasse, doch ihr höheres geologisches Alter und die daraus resultierende Stabilität der Oberfläche verhindern eine Einstufung als Zwergplanet. Ihre Gravitation ist meist nicht stark genug, um eine dichte Atmosphäre zu bilden und Wasser anders als im eisförmigen Zustand zu halten, mit der entsprechenden Unterstützung und einer regelmäßigen Versorgung ist jedoch Leben möglich. |
Beispiele: |
Mars |
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Klasse: |
L |
Bezeichnung: |
Eiswelt |
Leben: |
unter geringem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
12000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
25000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
unterdurchschnittliche Mineralienvorkommen, wenig Latinum |
Beschreibung: |
Zwar kommen Welten der Klasse L nur auf etwa 10% der Erdmasse, doch ihr höheres geologisches Alter, die daraus resultierende Stabilität der Oberfläche und der gefrorene Kern verhindern eine Einsstufung als Zwergplanet. Die Entfernung zur Sonne ist sehr groß, wodurch Klasse L-Planeten ganzjährig von Eis und Schnee bedeckt sind. Mit einer regelmäßigen Versorgung und etwas technologischer Hilfe ist jedoch Leben möglich. |
Beispiele: |
- |
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Klasse: |
M |
Bezeichnung: |
Terranische Welt |
Leben: |
möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
36000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
40000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
durchschnittliche Vorkommen aller wichtigen Rohstoffe |
Beschreibung: |
Welten der Klasse M ähneln der Erde in nahezu jeder Hinsicht. Masse, Sonnenabstand, Zusammensetzung der Atmosphäre und Wasservorkommen; all diese Faktoren sind erdähnlich und ermöglichen so ideale Lebensbedingungen. |
Beispiele: |
Terra, Bajor, Romulus, Qo'Nos, Cardassia, Betazed etc. |
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Klasse: |
N |
Bezeichnung: |
Wasserwelt |
Leben: |
möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
40000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
50000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
leicht unterdurchschnittliche Vorkommen aller wichtigen Rohstoffe |
Beschreibung: |
Klasse N-Welten sind in Bezug auf Masse, Sonnenabstand und Atmosphärenzusammensetzung ähnlich beschaffen wie die Erde, jedoch ist ihre Oberfläche zu mehr als 90% mit Wasser bedeckt. Kontinentale Landmassen gibt es meist nicht, nur einige Inselgruppen, die jedoch Leben in jedweder Form begünstigen. |
Beispiele: |
Risa |
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Klasse: |
O |
Bezeichnung: |
Gasplanet |
Leben: |
unter hohem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
6000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
16000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
große Vorkommen von Metallerzen, kaum Mineralien, geringe Latinumvorkommen |
Beschreibung: |
Welten der Klasse O sind die kleinsten unter den Gasriesen (etwa das zwanzig- bis fünzigfache der Erdmasse) und liegen meist am Rand eines Sternensystems. Geringe Sonneneinstrahlung und hohe Kerntemperaturen machen ein Leben außerhalb von Orbitalstationen unmöglich. |
Beispiele: |
- |
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Klasse: |
X |
Bezeichnung: |
Asteroid |
Leben: |
nicht möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
0 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
0 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
keine |
Beschreibung: |
Hierbei handelt es sich nicht um einen Planeten im klassischen Sinne. |
Beispiele: |
Ceres (Asteroid im Sol-System) |
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Klasse: |
Y |
Bezeichnung: |
Dämonplanet |
Leben: |
nur unter gewaltigem technologischem Aufwand möglich |
Max. benötigte Sicherheit:* |
12000 * Ohne Forschung |
Lagerplatz:* |
20000 * Ohne Silos |
Rohstoffe: |
sehr hohe Vorkommen aller wichtigen Rohstoffe |
Beschreibung: |
Dämonenplaneten sind die Personifizierung des Wortes "lebensfeindlich". Die Atmosphäre ist überdurchschnittlich dicht und mit stark toxischen Gasen durchsetzt, die die meisten bekannten Materialien sofort korrodiert. Die sehr häufig auftretenden Stürme erreichen mehrfache Schallgeschwindigkeit und die durchschnittliche Oberflächentemperatur beträgt rund 230° Celsius. Leben ist nur mit äußerst starker technologischer Unterstützung und einer täglichen Versorgung möglich. |
Beispiele: |
- |
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