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Venus - Um Efeito Da Estufa Do Runaway?

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A terra e o Venus são perto de se no sistema solar, e são similares no tamanho, na densidade, e na composição. Baseado em nossa compreensão da origem do sistema solar, nós esperaríamos que suas atmosferas iniciais seriam rather similares. Contudo as atmosferas atuais dos dois planetas poderiam mal ser muito mais diferentes do que são. Como isto vem ser? A razão é pensada encontrar-se em o que é denominado do "o efeito da estufa runaway".

A luz solar que cai na superfície de um planeta está primeiramente na parte visível do spectrum. Entretanto, a reflexão da luz da superfície tende a produzir a luz de um wavelength mais longo chamada a radiação (IR) infravermelha (sabida também como o calor radiante; A radiação IR é o calor que nós detetamos radiated de uma superfície quente como uma parte quente de metal).

Agora, por causa de suas estruturas molecular, determinados gáses como o dióxido de carbono e o vapor de água (e o muito outro) têm a propriedade que são essencialmente transparentes à luz visível mas absorvem a radiação IR muito fortemente. Tais compostos são denominados às vezes gáses da estufa porque, se estiverem atuais em uma atmosfera planetária, absorvem a radiação IR dispersada e tendem a levantar a temperatura da atmosfera pela energia solar prendendo. (a analogia com uma estufa real é imperfeita porque o mecanismo por que uma estufa permanece morna é diferente, mas ele é suficientemente bom que "o efeito (planetário) conhecido da estufa" é agora comum para este fenômeno.)

O efeito da estufa ocorre para todas as atmosferas planetárias que contêm gáses da estufa, e é responsável para seu estar mais morno do que seja o caso de outra maneira. O efeito da estufa por se não poderia esclarecer as circunstâncias que nós encontramos em Venus. Entretanto, sob determinadas circunstâncias nós acreditamos a lata do efeito da estufa "funcionada afastado". Para o exemplo, considere o exemplo de um planeta como a terra. A terra tem quantidades enormes de dois gáses da estufa: vapor de água e dióxido de carbono. Entretanto, porque a terra mais do dióxido da água e de carbono não esteja na atmosfera. A água está na maior parte nos oceanos, e o dióxido de carbono é limitado na maior parte quimicamente nas rochas feitas dos compostos que os químicos chamam carbonatos (para o exemplo, a pedra calcária).

Suponha agora que nós aumentamos a eficácia do heating da estufa da atmosfera da terra, para o exemplo aumentando a quantidade de radiação solar que cai nela, ou aumentando a concentração de gáses da estufa na atmosfera (para o exemplo, queimando os combustíveis fossil, que produzem o vapor de água e o dióxido de carbono como byproducts da queimadura). Nós esperaríamos então a temperatura levantar-se na atmosfera (não supor nenhum outro efeito interveio-um grande "se" no caso realístico desde que a atmosfera é complicada). Este seria um efeito da estufa.

Transformar-se-ia um efeito da estufa do runaway se a temperatura se levantando aproximasse o ponto fervendo da água, porque então os oceanos começariam a se converter ao vapor de água, o vapor de água aumentasse a eficácia da caça com armadilhas do calor e acelerasse o efeito da estufa, este fizesse com a temperatura se levantasse mais mais, assim fazendo com que os oceanos evaporem mais rapidamente, etc., etc.. (este tipo de runaway é chamado também "um laço de gabarito positivo".) Quando os oceanos foram idos a atmosfera estabilizar-se-ia finalmente em uma temperatura muito mais alta e em uma densidade muito mais elevada, porque toda a água estaria agora na atmosfera.

Nós podemos envision mesmo um estágio mais adicional do runaway neste scenario. Suponha que o runaway precedente levantou a temperatura assim altamente que as reações químicas começam a ocorrer que dirigem o dióxido de carbono das rochas na atmosfera (o processo é chamado sublimation; alguns cem graus Célsio seriam suficientes). Então um outro runaway ocorreria enquanto o dióxido de carbono que alimenta na atmosfera acelera o heating, que acelera por sua vez transferência do dióxido de carbono das rochas à atmosfera.

A atmosfera stablilize finalmente em uma temperatura mais alta imóvel e a pressão após todo o dióxido de carbono tinha sido dirigida das rochas. No fato, nós acreditamos que se esta seqüência dever ocorrer na terra, a temperatura e a pressão resultantes da atmosfera à esquerda atrás não seriam muito diferentes daquela para Venus present-day: o termperature atmosférico seria centenas dos graus Célsio e a pressão seria talvez 100 vezes mais grande do que é hoje.

Assim, nós acreditamos que no exemplo de Venus o heating solar inicial manteve oceanos de dar forma, ou mantivemo-los de permanecer ao redor se derem forma, e a falta subseqüente do rainfall e a falha da vida de planta evoluir mantiveram o dióxido de carbono na atmosfera melhor que o emperramento ele nas rochas como é a caixa para a terra; assim, Venus tem um disastre ambiental para uma atmosfera.

Advertir sobering para nós é óbvio: nós temos que extremamente ser concernidos sobre processos tais como a queimadura de combustíveis fossil nos volumes grandes que puderam (nós não sabemos para certo porque as perguntas científicas são complexas) têm o potencial provocar um efeito e um produto da estufa do runaway nas condições atmosféricas da terra tais como aquelas encontradas em Venus.

Sobre o Autor

Autor: James Nash | Total visualizações: 7
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James Nash é um cientista do clima com planeta o mais
grande (www.greatestplanet.org).
O planeta o mais grande é uma organização ambiental
non-profit que especializa-se em investimentos offset do carbono.

James Nash é unicamente responsável para os índices deste
artigo.




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