Marikh Berubah Menjadi Gurun Yang Tidak Bernyawa Setelah Bencana Global - Pandangan Alternatif

Marikh Berubah Menjadi Gurun Yang Tidak Bernyawa Setelah Bencana Global - Pandangan Alternatif
Marikh Berubah Menjadi Gurun Yang Tidak Bernyawa Setelah Bencana Global - Pandangan Alternatif

Video: Marikh Berubah Menjadi Gurun Yang Tidak Bernyawa Setelah Bencana Global - Pandangan Alternatif

Video: Marikh Berubah Menjadi Gurun Yang Tidak Bernyawa Setelah Bencana Global - Pandangan Alternatif
Video: GAK BISA KEDIP MATA ! OASE TERINDAH DI GURUN YANG KERING 2024, Julai
Anonim

Sekumpulan ahli paleontologi dari NASA dengan bantuan satelit di orbit dekat Martian, dapat menentukan mengapa planet ini berubah menjadi gurun yang tidak bernyawa. Para penyelidik, setelah menentukan jumlah bencana yang hilang di bawah pengaruh angin suria, sampai pada kesimpulan bahawa ini cukup untuk air cair hilang dari permukaan Marikh.

Marikh adalah salah satu planet yang paling dekat dengan Bumi. Planet ini lebih selesa bagi orang-orang yang, kemungkinan besar, di masa depan akan dapat berjalan di permukaannya dengan ruang angkasa, daripada Venus, yang atmosfernya panas dan lebat walaupun kenderaan penyelidikan tidak tahan. Di samping itu, menurut hasil penyelidikan ilmiah baru, sungai-sungai mengalir di Planet Merah pada masa lalu, dan udara kurang jarang. Khususnya, ini ditunjukkan oleh jejak gelombang besar yang dapat menyebabkan jatuhnya asteroid dan yang baru-baru ini ditemui.

Ada kemungkinan oksigen dan air yang mencukupi mewujudkan persekitaran yang dapat dihuni. Beberapa saintis berpendapat bahawa kira-kira 3.5-2.5 bilion tahun yang lalu, biosfera boleh wujud di planet ini. Walau bagaimanapun, pada masa ini Marikh adalah padang pasir tanpa air. Menurut ahli paleontologi, Planet Merah hampir kehilangan airnya beberapa puluhan juta tahun yang lalu. Semasa wujudnya dinosaur di Bumi di Marikh, ada kemungkinan beberapa tasik masih dapat dipelihara. Atmosfera planet sangat jarang ditemui, terutamanya terdiri daripada karbon dioksida, oleh itu ia tidak dapat melindungi mikroba yang mungkin dari sinaran pengionan.

Para penyelidik telah lama makan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang apa yang memicu malapetaka global yang mengubah planet kaya air menjadi padang pasir yang berdebu. Menurut saintis, sangat mustahak untuk mencari jawapannya, ia bukan sekadar rasa ingin tahu yang terbiar. Berkat ini, kita dapat memahami masa depan planet kita, yang, seperti yang dipercayai oleh beberapa saintis, Planet Merah pernah kelihatan seperti itu. Menurut ahli paleontologi, sebab utama adalah perubahan dramatik dalam iklim global kerana kehilangan atmosfera dan medan elektromagnetik yang lemah.

Pada masa ini, atmosfer Mars terus larut ke angkasa. Para saintis sedang mengkaji proses ini, serta berusaha untuk menyusun semula perubahan iklim masa lalu sebagai sebahagian daripada projek ruang angkasa Mars Scout NASA. Untuk memerhatikan suasana Planet Merah, satelit MAVEN dihantar ke sana. Matlamat utama program ini adalah untuk mengetahui peranan kehilangan gas yang dimainkan dalam mengubah planet ini menjadi padang pasir.

Para penyelidik menentukan jumlah kerugian dengan mengira nisbah isotop berat dan ringan, khususnya argon. Gas yang keluar ke angkasa membawa terutamanya inti atom yang ringan, akibatnya inti berat mendominasi atmosfer Mars. Di atmosfer planet ini, peningkatan kepekatan mereka dikesan pada tahun 2013 oleh pakar NASA. Berkat satelit MAVEN, yang dilancarkan ke orbit Mars pada tahun 2014, para saintis dapat mendedahkan secara lebih terperinci proses yang berlaku di lapisan atas sampul gas planet ini.

Menurut para pakar, mekanisme argon terbang ke angkasa cukup mudah. Oleh kerana pengaruh angin suria, ion dipercepat, yang bertabrakan dengan atom argon di atmosfer atas, membuangnya ke angkasa. Proses ini sama untuk Ar36 dan Ar38. Tetapi perbezaan memang timbul. Sebabnya ini terletak pada kenyataan bahawa isotop Ar36 lebih ringan, sehingga menembusi ke atmosfera atas dengan lebih cepat. Hasilnya, dialah yang berada di tingkat exobase, dialah yang banyak. Di atas tahap ini, zarah dapat meninggalkan planet ini tanpa bertembung antara satu sama lain. Oleh itu, isotop Ar36 masuk ke angkasa jauh lebih pantas daripada Ar38.

Untuk menentukan kepekatan isotop di atmosfer, para saintis menggunakan spektrometer massa ionik dan neutral yang dibina di Pusat Angkasa Goddard. Satelit MAVEN membuat pengukuran di berbagai ketinggian, khususnya, pada ketinggian sekitar 150 kilometer dari permukaan Marikh. Oleh itu, para penyelidik menentukan tahap turbopause dan ecobase. Turbopause adalah lapisan atmosfera yang terletak di atas homosfer, di mana pencampuran gas bergolak mendominasi, dan juga di bawah heterosfera, di mana penyebaran molekul mendominasi.

Video promosi:

Ketinggian turbopause ditentukan seperti berikut. Para saintis mengambil nisbah N2 / Ar40 di permukaan Mars yang diperoleh dengan Curiosity rover. Oleh kerana gas bercampur dengan baik di homosfer, nisbah ini harus sama hingga turbopause. Satelit mengukur nisbah ini berkali-kali pada pelbagai ketinggian, akibatnya korelasi ditentukan: semakin tinggi, semakin besar nisbah nitrogen dan argon. Para penyelidik hanya perlu memindahkan hasilnya ke lapisan atmosfera yang lebih rendah, kerana satelit tidak dapat sampai ke sana - hingga nilai 1,25. Ketinggian di mana ini berlaku adalah turbopause.

Setelah menentukan tahap exobase dan turbopause, saintis menyimpulkan nisbah antara mereka antara isotop argon. Seperti yang dicadangkan para penyelidik, lapisan ini diperkaya dengan Ar38. Nisbah ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah kehilangan gas. Namun, perlu untuk mempertimbangkan fakta bahwa beberapa isotop dapat memasuki atmosfera disebabkan oleh aktiviti gunung berapi, pelapukan batuan dan dampak asteroid. Oleh itu, nilai akhir pecahan argon yang masuk ke angkasa dalam jumlah gas yang terdapat di atmosfer untuk keseluruhan tempoh adalah 66 peratus.

Ahli paleontologi menggunakan hasil yang diperoleh untuk mengira anggaran kerugian gas lain. Oleh itu, para saintis sampai pada kesimpulan bahawa sebagai akibat perlanggaran dengan ion dari atmosfer, sekitar 10-20 peratus karbon dioksida dapat melarikan diri. Kehilangan oksigen lebih banyak bencana, dan akibatnya bergantung pada gas yang menjadi sumber kehilangan oksigen. Sekiranya ia adalah karbon dioksida, kehilangan karbon dioksida kira-kira 30 kali lebih tinggi daripada anggaran penyelidik. Oleh itu, tekanan dapat menurun oleh lebih dari satu suasana. Dalam kes yang sama, jika oksigen berada dalam komposisi wap air, kehilangan air adalah besar.

Para saintis menyatakan bahawa atmosfer awal Planet Merah cukup padat dan mengandungi karbon dioksida yang cukup sehingga air cair dapat wujud di permukaan planet kerana kesan rumah hijau. Kajian ini menunjukkan bahawa Marikh telah menjadi gurun akibat kehilangan sebahagian besar sampul gas. Dan ini tanpa mengambil kira kenyataan bahawa berjuta-juta tahun yang lalu Matahari mungkin lebih aktif. Dan ini, menurut para pakar, hanya meningkatkan jumlah atmosfer yang dihembus ke angkasa.

Disyorkan: