Wenn die Erde vollständig von Spiegeln bedeckt ist, wie schnell friert sie dann ein?

Angenommen, alle Bereiche der Erde sind plötzlich mit unzerstörbaren Spiegeln bedeckt (angenommen, sie reflektieren 70 % der Sonnenenergie, die auf das Land/den Ozean treffen würde), wie schnell wird der Anstieg der Albedo die Temperaturen fallen lassen? Bei welcher Temperatur würde es sich stabilisieren?

Ich suche hauptsächlich nach groben Schätzungen, wie wäre die Temperatur kalt genug, um Gase zu verfestigen? Würde die Abkühlung Jahre oder Jahrhunderte brauchen, um sich dem Gleichgewicht zu nähern usw.

Wenn weitere Informationen/erschwerende Faktoren die Antwort stark verändern können, lassen Sie es mich bitte wissen.

Lassen Ihre Spiegel die Hitze unter ihnen ab? Wenn ja, zu welcher Rate?
@Allan interessante Überlegung, vielleicht betrachten Sie die Spiegel vorerst als Wärmeleiter wie normales Glas. Wenn dies drastische Auswirkungen auf die Antworten hat, erläutern Sie bitte die groben Züge der Auswirkungen
Ich denke, das könnte ziemlich unerwartet schnell passieren. Beispielsweise kann eine Sonnenfinsternis die Temperaturen dramatisch senken: space.com/37201-solar-eclipse-temperature-drop.html
Spiegel auf der Oberfläche oder über der Atmosphäre?
Ich weiß nicht, wie Ihr Spiegel unzerstörbar wäre - ich würde versuchen, ihn schwarz zu malen - oder ob "der gesamte Planet" Ozeane und anderes Wasser umfassen würde (die Maßnahme würde die Verdunstung verhindern), aber in der realen Welt junges Eis mit a bedecken Es wurde ein schützendes Reflexionsmittel ausprobiert. Es hat sich als sehr effektiv erwiesen, um das Schmelzen von Eis zu verhindern. In diesem Fall wurden Glasperlen anstelle von massiven Spiegeln verwendet. bbc.com/future/article/…
Ich habe eine Frage über die Korrelation zwischen der Entfernung von der Sonne und der globalen durchschnittlichen Oberflächentemperatur gestellt, falls die Erde jemals abtrünnig werden sollte . Ich habe auch darauf geantwortet. Ich denke, wenn Sie den Punkt in die Analyse einbeziehen, an dem die Erde nur 30% ihres regulären Sonnenlichts erhält, finden Sie möglicherweise, was Sie suchen. Ich werde versuchen, es später als Antwort hier zu berechnen.

Antworten (1)

Unter Vernachlässigung der Treibhausgaseffekte der Atmosphäre und der inneren Wärme der Erde und unter Annahme einer Albedo von 70 % ergibt das Gesetz von Stephen Boltzman eine Temperatur von 206 K (hier nicht dargestellt). Das sind -66 Grad Celsius, wärmer als die niedrigste jemals gemessene Temperatur in der Antarktis. Sicherlich nicht kalt genug, um die meisten Gase einzufrieren (sogar CO2 gefriert bei -78). Der tatsächliche wärmespeichernde Effekt der Atmosphäre hält unsere (normale) Erde um 33 °C wärmer als sonst (tatsächliche Durchschnittstemperatur von 15 °C gegenüber Vorhersage von -18 °C bei einer Albedo von 30). Wenn wir dies also zu den -66 °C addieren, erhalten wir -33 °C. Das ist wärmer als eine kalte Januarnacht in Tomsk.

Das ist aber nur ein Durchschnitt. Auch die kältesten Stellen werden kälter, was leicht dazu führen kann, dass CO2 ausfriert.
Ja, natürlich ... CO2 könnte in den extremeren Breiten im Winter gefrieren. Und überall Wasserdampf. Aber Argon, Sauerstoff, Stickstoff ... es ist unwahrscheinlich, dass sie in den Bereich von -180 ° C gelangen, damit diese einfrieren