Behalten Sie die Atmosphäre auf dem Mond mit der globalen Erwärmung bei

Also, eine nette Sache, je nachdem wie man es betrachtet, über Treibhausgase ist, dass sie, während sie einen Temperaturanstieg nahe der Oberfläche verursachen, tatsächlich dazu führen, dass die Temperatur in den oberen Teilen der Atmosphäre sinkt. Die Venus ist dafür ein gutes Beispiel.

Nun zu einer anderen Anmerkung: Die atmosphärische Flucht hängt wesentlich von der Fluchtgeschwindigkeit des Planeten/Mondes und der atmosphärischen Temperatur ab. Je niedriger die Temperatur, desto geringere Fluchtgeschwindigkeit kann ein Planet haben und trotzdem seine Atmosphäre für eine beträchtliche Zeitspanne aufrechterhalten. Titan ist ein gutes Beispiel dafür.

Was mich interessiert, ist, ob ein kleinerer Planet, wie vielleicht unser Mond, eine größere Menge an Treibhausgasen hätte als hier auf der Erde, was wiederum zu einer deutlich niedrigeren Temperatur in der oberen Atmosphäre führen würde, was dann ausreichen würde, um sich zu verlangsamen Gase, die versuchen, in den Weltraum zu entweichen, damit die Atmosphäre mindestens Millionen von Jahren überdauern würde. (Die besten Berechnungen, die ich bisher gesehen habe, belegen den Mond mit einer erdähnlichen Atmosphäre, die etwa 700.000 Jahre anhält).

Ich denke, dass die obere Atmosphäre ähnlich wie die Kältefalle funktionieren würde, die wir auf der Erde haben, nur anstatt die Gase einzufrieren, verlangsamt sie sie so weit, dass der Mond sie zurückziehen kann.

Irgendwelche Meinungen dazu oder Berechnungen dazu?

Ps Eine Kühlfalle ist ein Bereich in unserer Atmosphäre, der so kalt wird, dass Wasser gefriert und zurückfällt. Das ist der Hauptgrund, warum unser Wasser nicht in den Weltraum geschwommen ist.

Bitte erwägen Sie, diese Frage zu Physik staxechange zu stellen . Dort finden Sie wahrscheinlich noch mehr Leute, die zu solchen Berechnungen fähig sind.
Im Moment belasse ich es hier, aber wenn ich diese Woche keine Antwort bekomme, werde ich sichergehen, andere Börsen zu versuchen. Danke!
Ich denke, Sie sollten diese "Berechnungen", auf die Sie sich immer wieder beziehen, verknüpfen, da ich nicht davon überzeugt bin, dass Treibhausgase ein entscheidender Faktor für die atmosphärische Stabilität sind. Meines Wissens sind Planetenmasse, Entfernung von einem Stern und das Vorhandensein einer Magnetosphäre größere, kritischere Faktoren.
@anon Ich entschuldige mich, aber ich glaube, Sie haben meine Frage falsch verstanden, oder vielleicht kann ich sie besser formulieren. All diese Dinge, die Sie aufgelistet haben, sind viel wichtiger, aber ich frage mich, ob der Kühleffekt von Treibhausgasen in der oberen Atmosphäre einen ausgleichenden Effekt auf Jean's Escape haben und die Zeit verlängern kann, die eine Atmosphäre auf dem Mond überleben kann.
@VilleNiemi Diese Frage ist viel spezifischer und weniger hypothetisch.

Antworten (1)

Tolle Frage!

Ich glaube nicht, dass sich in den obersten Schichten eine "Kältefalle" bilden und die Flucht über Jeansflucht oder die Aufnahme durch einen Sternenwind verhindern würde. Damit ein Gasatom oder -molekül den Planeten verlassen kann, müssen drei Dinge passieren:

  1. Das Teilchen muss sich schneller bewegen als die Fluchtgeschwindigkeit des Planeten.
  2. Das Teilchen muss sich nach oben bewegen.
  3. Das Teilchen darf auf seinem Hinweg nicht mit einem anderen Gasatom (oder irgendetwas anderem) kollidieren. (Es muss einen großen "mittleren freien Weg" haben.)

Obere Atmosphären sind stark verdünnt, daher ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision zwischen einem nach außen gebundenen Atom und einem anderen Atom in dieser Region sehr gering. Eine Kollision würde, wenn sie passieren würde, einen Teil der kinetischen Energie von dem entkommenden Teilchen auf das andere übertragen und könnte tatsächlich genug Energie verlieren (oder die Richtung genug ändern), so dass es nicht mehr entkommt. Diese Kollision ist jedoch äußerst unwahrscheinlich!

Hier nur Kleinigkeiten ... Wenn Sie die Fluchtgeschwindigkeit eines "Eltern" -Körpers erreicht haben und die Punkte 1 und 3 Ihrer Frage befolgt werden, führt jede Richtung, die keinen Kollisionspfad mit dem Elternkörper enthält, zu einer Flucht. Nicht nur nach oben. Normal, antinormal, prograd (angenommen, es ist nicht dasselbe wie radial out) usw. würden alle funktionieren.