Gesteinskern, innerer Ozean, Eiskruste, äußerer Ozean

Also schreibe ich eine Geschichte, in der wir Titan mit superschweren Treibhausgasen terraformen, wo der untere Teil der Atmosphäre nahe der Oberfläche wärmer bleibt. Aus diesem Grund schmilzt ein Teil der Eiskruste des Mondes und hinterlässt den Planeten mit einem Ozean, der auf einer Eiskruste sitzt, und einem weiteren Ozean unter dieser Eiskruste. Meine Frage ist, würde der Ozean oben bleiben oder würde er durch das Eis "lecken" und das Eis einfach an die Oberfläche steigen lassen.

Danke

Ähm, wenn es irgendwelche Risse im Eis gibt, werden Sie versickern, also wird das Eis nach oben steigen und dann schmelzen und dann nach oben steigen und dann schmelzen, und wenn Sie dies genug fortsetzen, Du hast einen riesigen Ozean.
Wenn der Ozean mehr als eine Meile oder so tief ist, kann das Eis einfach wegen des Drucks darunter zerquetscht werden. Die geringste Schwäche im Eis würde dazu führen, dass Wasser aus dem oberen Ozean strömt, um das Druckungleichgewicht zwischen der Oberseite des unteren Ozeans (weniger Druck) und dem Boden des oberen Ozeans (viel mehr Druck) zu neutralisieren.
Unterschiedliche Wasserzusammensetzungen können dies tun. Es gibt jetzt Tiefseegebiete, in denen es zwei unterschiedliche stabile Wasserschichten gibt, von denen die untere extrem salzig ist oder etwas, was ich den eigentlichen Grund vergessen habe, aber die Bilder waren beeindruckend.
Akzeptieren Sie es nicht zu schnell! Warte am besten mindestens 24 Stunden hier auf WB.

Antworten (4)

Wenn die Zusammensetzung des unteren Ozeans unterschiedlich genug wäre, könnte es funktionieren. Wir haben Unterwasserseen und -flüsse auf der Erde im tiefen Ozean. Das Wasser in diesen ist schwerer und vermischt sich nicht mit dem normalen Meerwasser.

Bild des Unterwasserflusses unten und der Küste des Unterwassersees, der Unterwassersee in der Tiefseeebene hat sogar seine eigenen Wellen und unterstützt viel Leben.

Unterwasserfluss Küstenlinie, riesiger Unterwassersee in der Abgrundebene

Haben Sie sich jemals gefragt, warum diese Eismonde ohne Krater so glatt sind? Jedes Mal, wenn ein Krater auf sie trifft, bricht Wasser auf und füllt das Ganze und verfestigt sich. Daher würde es viele Risse geben. Diese Risse würden langsam an Zahl zunehmen, da die Hitze von der Oberfläche im Laufe der Jahre ihren Weg in Richtung der Eisschicht findet. Wenn Monde ihre Planeten umkreisen, werden sie außerdem durch die Gravitationskraft gedehnt und gequetscht, was weitere Risse verursachen würde.

Titan ist ein gemischter Eis- und Gesteinsmond. Titan ist extrem kalt und keine Flüssigkeit H 2 Ö Strom existiert überall auf oder auf dem Planeten. Sie müssten die Oberflächentemperatur auf 180 ° C erhöhen, um den Prozess überhaupt zu starten!

Wenn Sie damit beginnen würden, die Oberfläche von Titan ausreichend zu erwärmen, um das Oberflächeneis zu schmelzen, würde der Planet mit Schmelzbecken beginnen, die sich auf der eisigen Oberfläche bilden.

Arktische SchmelzbeckenArktische Schmelzbecken

Von NASA Goddard Space Flight Center aus Greenbelt, MD, USA – Teiche auf dem OzeanHochgeladen von PDTillman, Public Domain, Link

Eis, wie oben gezeigt, und dem wir hier auf der Erde im Alltag begegnen, ist nur eine mögliche Form dieses Festkörpers H 2 Ö nehmen kann. Wenn sich die Umgebung von der auf der Erdoberfläche zu höheren Drücken und kälteren Temperaturen verändert, kann Wassereis viele verschiedene andere Formen annehmen.

Innenraum des Titan von Window2Universe
Innenraum des Titans

Je tiefer man in Titan hineinschaut, desto exotischer wird das Eis. Eis I (das uns bekannte Eis) ist leichter als flüssiges Wasser und schwimmt daher. Viele dieser anderen Eise sind dichter als flüssiges Wasser und würden daher im Kern verbleiben.

Es würde sehr lange dauern (Jahrhunderte, Jahrtausende, Äonen?), bis sich Titan ausreichend erwärmt hätte, um sich um irgendetwas anderes kümmern zu müssen, das andere Schmelzbecken allmählich an Größe gewinnen – selbst nachdem sie die Größe beträchtlicher Ozeane erreicht hatten.

Wenn die Veränderung eintreten würde, wäre sie plötzlich und würde wahrscheinlich jeden an der Oberfläche töten.

Nutzen Sie dieses Gedankenexperiment. Friere einen großen Behälter mit Wasser ein, bis es fest gefroren ist. Stellen Sie Wärmelampen darauf, die nach unten leuchten. Sie würden einen ähnlichen Prozess sehen, wie ich ihn oben beschrieben habe, Schmelzbecken, die allmählich an Größe zunehmen. Selbst nachdem die Oberfläche vollständig geschmolzen war, blieb Eis unten mit Wasser oben - zunächst. Bei ausreichender Hitze würde das Eis eine Phasenänderung erfahren, leichter als das Wasser werden, und dann würde sich der gesamte Planet neu organisieren, wobei das Eis nach oben schwimmt und das Wasser versucht, auf den Boden zu sinken, wodurch zusätzliche Wärme freigesetzt wird.

Es würde die Oberfläche des Mondes vollständig zerstören. Riesiger Tsunami, riesige Eisbrocken, die aus der Tiefe emporschießen. Nachdem sich der Mond wieder beruhigt hatte, wäre es wahrscheinlich vollkommen sicher, es zu bewohnen. Aber wie lange würde es dauern, bis sich der Mond beruhigt (Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende)? Tausend Jahre sind ein Augenzwinkern auf geologischen Zeitskalen.

So etwas umgekehrt auf einer 100- oder 1000-mal größeren Skala: https://www.youtube.com/watch?v=hC3VTgIPoGU

Bitte versuchen Sie es H₂Olieber als MathJax. Sie müssen \mathrm oder ähnliches verwenden, damit die Buchstaben keine Variablen sind, und eine vollständige mathematische Formatierung ist hier einfach nicht erforderlich. So wie du es hast, ist es falsch formatiert .
Ha! Ich lese „H₂Ocan“ als „H₂Ocean“, als wäre es ein Wortspiel.
Vielleicht übersehe ich etwas, aber alles, was ich gelesen habe, besagt, dass Titan einen "felsigen" Kern hat, dann eine Schicht aus Hochdruckeis, dann einen massiven Ozean aus flüssigem Wasser, dann eine eisige Hülle und dann die Atmosphäre. Hier ist ein Link: science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/…
Der Link, den ich bereitgestellt habe, zeigt den Kern hauptsächlich als Gestein mit etwas hochdichtem Eis vermischt. Er zeigt keinen flüssigen Ozean unter der Oberfläche. Ich bin jedoch durchaus bereit zu glauben, dass es einen flüssigen Ozean gibt.
Aber es ändert nichts am Gesamtszenario. Wenn Sie schließlich die Oberfläche erhitzen, wird sich der Planet mit Eis I oben und dem flüssigen Wasser darunter neu organisieren. Wenn das passiert, wird es alles an der Oberfläche vernichten oder versenken.

Eis schwimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eisschicht nirgendwo Risse und Brüche hätte ! Schauen Sie sich Eisdämme an, um zu sehen, wie Wasser eindringt und das totale Versagen katalysiert. Dies wird auch vertikal passieren. Selbst wenn also keine natürlichen Fehler vorhanden sind und lose Brocken bearbeitet werden, wird das Eis im Laufe der Zeit durch den Kontakt mit Wasser bröckeln.

Also ja, das Wasser wird durch (anfänglich) festes Eis austreten.