45
ATMOSFERAS ATMOSFERAS PLANETARIAS PLANETARIAS

ATMOSFERAS PLANETARIAS

  • Upload
    dutch

  • View
    66

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ATMOSFERAS PLANETARIAS. Clasificaci ón:. Las atmósferas es un fluído particular (GASES) en procura del equilibrio. “Planetas” terrestres: Venus, Tierra, Marte, Titan Atmosferas tenues: Mercurio, Io, Triton, Pluton Planetas jovianos. Bien fuera del equilibrio…. 1. PLANETAS TERRESTRES. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ATMOSFERAS PLANETARIAS

ATMOSFERAS ATMOSFERAS PLANETARIASPLANETARIAS

Page 2: ATMOSFERAS PLANETARIAS

ClasificaciClasificación:ón:

►““Planetas” terrestres: Venus, Planetas” terrestres: Venus, Tierra, Marte, TitanTierra, Marte, Titan

►Atmosferas tenues: Mercurio, Io, Atmosferas tenues: Mercurio, Io, Triton, PlutonTriton, Pluton

►Planetas jovianosPlanetas jovianos

Las atmósferas es un fluído particular (GASES) en procura del equilibrio.

Page 3: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Bien fuera del equilibrio…

Page 4: ATMOSFERAS PLANETARIAS

1. PLANETAS TERRESTRES1. PLANETAS TERRESTRES

►Atmósferas secundarias, las originales Atmósferas secundarias, las originales fueron barridas por el viento solar T-fueron barridas por el viento solar T-TauriTauri

Fuerte emisión en rayos Xe intenso VIENTO SOLAR

Sol en etapa T-Tauri: pre secuenciaPrincipal, antes de ser propiamenteuna estrella

Page 5: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 6: ATMOSFERAS PLANETARIAS

ESTRUCTURA GENERICA (para un planeta cualquiera)

ABSORCIÓN:

Rayos X: en termosferaUV: estratósferaVisible: no se filtraIR: balance térmico consuperficie y atmósfera

Depende de la composición de la atmósfera del planeta

Page 7: ATMOSFERAS PLANETARIAS

EXÓSFERA: casi no hay colisiones entre las moléculas

TERMÓSFERA: todos los gases absorben rayos X

ESTRATÓSFERA: no hay convección, se requiere un buen absorbente de UV

TROPÓSFERA: moléculas con mas de 2 átomos son buenas absorbentes de IR

Page 8: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Atmósfera de la TierraAtmósfera de la Tierra

► TropósferaTropósfera: (15 km) de la superficie, T disminuye con h, fenómenos : (15 km) de la superficie, T disminuye con h, fenómenos climáticos, donde se desarrolla la vida.climáticos, donde se desarrolla la vida.

► EstratósferaEstratósfera: (: (11-50 km) de la superficie, T 11-50 km) de la superficie, T aumentaaumenta con la altura con la altura

debido a la presencia de ozono y la absorción de UVdebido a la presencia de ozono y la absorción de UV.. ► MesósferaMesósfera (50 y 80 km) de la superficie, T disminuye con h (50 y 80 km) de la superficie, T disminuye con h► IonósferaIonósfera (500 km) de la superficie, es la parte de la atmósfera (500 km) de la superficie, es la parte de la atmósfera

ionizada permanentemente debido a la fotoionización que provoca la ionizada permanentemente debido a la fotoionización que provoca la radiación solar. Refleja ondas de radio, formación de auroras por radiación solar. Refleja ondas de radio, formación de auroras por interacción con el viento solar. La T aumenta con la h.interacción con el viento solar. La T aumenta con la h.

► Exósfera Exósfera (2000 km) de la superficie: Cinturones de Van Allen. (2000 km) de la superficie: Cinturones de Van Allen.

► Las divisiones entre una capa y otra se denominan respectivamente Las divisiones entre una capa y otra se denominan respectivamente

tropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausatropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausa

Page 9: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 10: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 11: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Las ventanas atmosféricas: ¿Qué deja pasar la atmósfera de la Tierra?

OJO! El Sol emite TODO el espectro electromagnético

Page 12: ATMOSFERAS PLANETARIAS

RADIACION SOLAR RECIBIDA EN EL TOPE DE LA ATMOSFERA Y EN LA SUPERFICIE TERRESTRE

TRATEMOS DE ENTENDER BIENQUE ES UN CUERPO UNA CURVADE PLANCK PARA EL SOLY UN ESPECTRO DE ABSORCIÓN

EJEMPLO:

Page 13: ATMOSFERAS PLANETARIAS

RADIACION TERRESTRE

Page 14: ATMOSFERAS PLANETARIAS

P

PEscape R

GMV

2Pérdida selectiva de gases:

Page 15: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 16: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 17: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 18: ATMOSFERAS PLANETARIAS

GENERACIÓN Y

PÉRDIDA DE ATMÓSFERA

Page 19: ATMOSFERAS PLANETARIAS

DensidadDensidad

►La densidad de una atmósfera es el La densidad de una atmósfera es el resultado del balance entre los resultado del balance entre los procesos de GENERACIÓN y PÉRDIDAprocesos de GENERACIÓN y PÉRDIDA

►Marte cesó su actividad volcánica (???) Marte cesó su actividad volcánica (???) :: atmósfera tenue: el dilema del atmósfera tenue: el dilema del metanometano (Mars Global Surveyor y Mars Express)(Mars Global Surveyor y Mars Express)

►Venus: ¿actividad volcánica global Venus: ¿actividad volcánica global periódica? periódica? (ver teórico de superficies)(ver teórico de superficies), atmósfera , atmósfera muy densamuy densa

Page 20: ATMOSFERAS PLANETARIAS

La atmósfera de las primeras épocas de la historia de la Tierra estaría formada por vapor de agua, dióxido de carbono(CO2) y nitrógeno, junto a muy pequeñas cantidades de hidrógeno (H2), H2S, SO2 y monóxido de carbono pero con ausencia de oxígeno.

Era una atmósfera ligeramente reductora (sin oxígeno) hasta que la actividad fotosintética de los seres vivos introdujo oxígeno y ozono (a partir de hace unos 2 500 o 2000 millones de años) y hace unos 1000 millones de años la atmósfera llegó a tener una composición similar a la actual (solo 21% de oxígeno).

Page 21: ATMOSFERAS PLANETARIAS

La alta atmosfera de Venus circula con un período de 4 dias provocada por la diferencia de temperatura entre el dia y la noche. Esta rotación frena al planeta pudiendo ser la causa de la escasa velocidad de rotación.

Page 22: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Generación de nubes:Generación de nubes:

► La temperatura superficial genera La temperatura superficial genera convecciónconvección

► La convección es la responsable de la La convección es la responsable de la formación de nubes (líquido o cristales)formación de nubes (líquido o cristales)

► Venus está cubierto de nubes de H2SO4 Venus está cubierto de nubes de H2SO4 debido a sus altas temperaturas que debido a sus altas temperaturas que generan una fuerte conveccióngeneran una fuerte convección

► No posee estratósfera que absoba UV por No posee estratósfera que absoba UV por lo tanto pierde Hlo tanto pierde H22O. A su vez el SOO. A su vez el SO22 se se combina en el suelo.combina en el suelo.

Page 23: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Espectros comparados

Page 24: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Marte: gases CO2 y H2O sublimados en equilibrio con fase sólida.

Marte: OJO! Emisión en los polos en CO2

Page 25: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 26: ATMOSFERAS PLANETARIAS

La composición atmosférica no determinapor si sola el clima del planeta

Page 27: ATMOSFERAS PLANETARIAS

TitánTitánTitánTitán

Page 28: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 29: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 30: ATMOSFERAS PLANETARIAS

2. ATM2. ATMÓSFERAS TENUESÓSFERAS TENUES

Page 31: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Impactos Cometarios,Viento Solar,

Fotones

Gas sublimadoen equilibrio

con fase sólida

Page 32: ATMOSFERAS PLANETARIAS

IoIoIoIo

Page 33: ATMOSFERAS PLANETARIAS

TritónTritónTritónTritón

a) Dos polos con CO2

b) Un polo siempre alSol, todo el CO2 de esePolo va a la atmósfera

Page 34: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Tritón desde la Voyager 2: ¿depósitos de hielo?

Page 35: ATMOSFERAS PLANETARIAS

3. PLANETAS JOVIANOS3. PLANETAS JOVIANOS►Atmósferas primordiales, gases Atmósferas primordiales, gases

capturados de la nebulosa solarcapturados de la nebulosa solar

Page 36: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Balance de energía

contracción

diferenciación

Urano: poca emisión

Page 37: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Coriolis genera fuertes vientos (son rotadores rápidos)

Page 38: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Urano y Neptuno tienen una circulación diferente

Page 39: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Zonas (blancas) y Cinturones

Page 40: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 41: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 42: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 43: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 44: ATMOSFERAS PLANETARIAS
Page 45: ATMOSFERAS PLANETARIAS

Nubes de metano