As atmosferas de outros planetas

Os corpos astronômicos retêm uma atmosfera quando sua velocidade de escape é significativamente maior do que a velocidade molecular média dos gases presentes na atmosfera. Existem 8 planetas e mais de 160 luas no sistema solar. Destes, os planetas Vênus, terra , Marte, Júpiter, Saturno, Urano , e Netuno têm atmosferas significativas. Plutão (um planeta anão) pode ter uma atmosfera apreciável, mas talvez apenas quando sua órbita altamente elíptica estiver mais próxima do sol. Das luas, apenas Titã, uma lua de Saturno, é conhecida por ter uma atmosfera densa. Muito do que se sabe sobre esses planetas e suas luas resultou das sondas espaciais Pioneer, Viking, Mariner, Voyager e Venera.

nuvens acima de Vênus

Nuvens acima de Vênus Bandas de nuvens densas giram em torno de Vênus, mostrado em uma fotografia tirada pela espaçonave Mariner 10. Laboratório de Propulsão a Jato / Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço



A atmosfera de Vênus é de cerca de 96 por cento dióxido de carbono , com temperaturas de superfície em torno de 737 K (464 ° C ou 867 ° F). Nuvens em Vênus são feitas de ácido sulfúrico (HdoisTÃO4) e se movem em uma circulação de leste de cerca de 100 metros por segundo (224 milhas por hora). O próprio Vênus gira apenas uma vez a cada 243 dias terrestres. As pressões da superfície em Vênus são de cerca de 95.000 milibares. (Em contraste, a Terra tem uma pressão ao nível do mar de cerca de 1.000 milibares.)



Março , em contraste, tem uma atmosfera fina composta de cerca de 95% de dióxido de carbono, com o restante sendo principalmente nitrogênio diatômico. Também ocorrem vestígios de vapor de água. Marte tem uma superfície média ar temperatura estimada em 210 K (−63 ° C, ou −82 ° F), e as pressões de superfície oscilam perto de 6 milibares. Ambas as nuvens de água e dióxido de carbono são observadas em Marte, e tem estações bem definidas. Além de tempestades de poeira regionais e globais periódicas, tempestades e nuvens ciclônicas, associadas à fronteira entre o ar frio (da calota polar) e o ar quente (das latitudes médias), têm sido observadas no planeta. A taxa de rotação de Marte é próxima à taxa de rotação da Terra. Evidência de Rio canais em Marte indicam que a água líquida estava presente e a densidade atmosférica era muito maior no passado geológico do planeta.

Junto com a Terra, Vênus e Marte têm atmosferas que foram formadas principalmente como resultado de emissões de gases vulcânicos, embora o evolução desses gases em cada planeta tem sido muito diferente. Em Marte, por exemplo, as temperaturas são atualmente tão baixas que a maior parte do vapor de água emitido pelos vulcões foi aparentemente depositado como gelo nos solos da crosta terrestre. A maior proximidade de Vênus com o Sol, e as temperaturas mais altas resultantes, podem ter levado à perda da maior parte da água daquele planeta - muito provavelmente por meio da dissolução da água em hidrogênio e oxigênio . O gás hidrogênio foi perdido no espaço; o oxigênio foi combinado com outros elementos por meio da oxidação; e dióxido de carbono (produzido por emissões vulcânicas) acumulado em altas concentrações. Em contraste, muito do dióxido de carbono na atmosfera inicial da Terra tornou-se parte dos materiais da crosta terrestre e o acúmulo de oxigênio na atmosfera da Terra é resultado da fotossíntese pelas plantas. O desenvolvimento da atmosfera habitável da Terra, em contraste com o clima tórrido de Vênus, parece estar diretamente relacionado à distância da Terra ao Sol. A análise atual sugere que a atmosfera da Terra teria evoluído para a forma encontrada em Vênus se o planeta estivesse apenas 5 por cento mais próximo durante a evolução da atmosfera.



No restante dos planetas, as atmosferas parecem ter mantido o primordial natureza associada à sua formação. O ar em Júpiter e Saturno, por exemplo, é composto de quase 100 por cento de hidrogênio diatômico (Hdois) e hélio (He), com pequenas contribuições de metano (CH4) e outro produto químico compostos . Muito menos se sabe sobre as atmosferas dos planetas Júpiter um pouco menores Urano e Netuno, embora ambos sejam considerados semelhantes aos de Júpiter e Saturno.

Júpiter

Grande Mancha Vermelha de Júpiter A Grande Mancha Vermelha de Júpiter e seus arredores, fotografados pela Voyager 1, 25 de fevereiro de 1979. Incluem-se os ovais brancos, observados desde 1930, e imensas áreas de turbulência à esquerda da Grande Mancha Vermelha. Foto NASA / JPL / Caltech (foto da NASA # PIA00014)

Tanto em Júpiter quanto em Saturno, faixas de nuvens coloridas e outros fenômenos regionais que estão localizados em diferentes altitudes e latitudes circulam a velocidades de várias centenas de metros por segundo em relação umas às outras. As grandes tesouras de velocidade associadas a este movimento criam redemoinhos turbulentos nesses planetas - mais notavelmente a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. As zonas brilhantes nesses planetas correspondem ao topo das nuvens ressurgentes na atmosfera fria superior, enquanto as faixas mais coloridas correspondem à atmosfera inferior relativamente quente e podem estar associadas à ocorrência de enxofre e compostos de fósforo. Ambas as auroras são exibidas e intensas relâmpago foram observados em Júpiter e Saturno.



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