bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Ετικέτες >> ατμόσφαιρα

Πώς εξέρχεται το οξυγόνο της ατμόσφαιρας;

Το οξυγόνο διαφεύγει από την ατμόσφαιρα της Γης μέσω διαφόρων διαδικασιών, όπως:

Διάχυση στο διάστημα:Τα μόρια οξυγόνου μπορούν να ξεφύγουν από τη βαρυτική έλξη της γης και τη διάχυτη διάχυτη στον εξωτερικό χώρο. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανώτερη ατμόσφαιρα, όπου ο αέρας είναι λεπτός και τα μόρια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσουν στην ταχύτητα διαφυγής.

Αντιδράσεις ανταλλαγής φορτίου:Στη μαγνητόσφαιρα της Γης, τα άτομα οξυγόνου μπορούν να υποβληθούν σε αντιδράσεις ανταλλαγής φορτίου με φορτισμένα σωματίδια από τον ηλιακό άνεμο. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από το άτομο οξυγόνου στο σωματίδιο του ηλιακού ανέμου, δημιουργώντας ένα θετικά φορτισμένο ιόν οξυγόνου. Αυτά τα ιόντα μπορούν στη συνέχεια να επιταχυνθούν από τον ηλιακό άνεμο και να χάσουν από την ατμόσφαιρα.

Θερμική διαφυγή:Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, τα άτομα οξυγόνου μπορούν να κερδίσουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τη βαρύτητα της Γης και να ξεφύγουν στο διάστημα. Αυτή η διαδικασία είναι πιο σημαντική κατά τη διάρκεια των γεωμαγνητικών καταιγίδων ή άλλων γεγονότων που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική θέρμανση στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Φωτισμός:Η υπεριώδη (υπεριώδη ακτινοβολία από τον ήλιο μπορεί να ιονίζει τα μόρια οξυγόνου στην επάνω ατμόσφαιρα, απομακρύνοντας τα από τα ηλεκτρόνια τους. Αυτά τα ιόντα μπορούν στη συνέχεια να χαθούν στο διάστημα μέσω των διαδικασιών που αναφέρονται παραπάνω.

Οι αντιδράσεις ιόντων-μορίου:τα ιονισμένα άτομα οξυγόνου μπορούν να αντιδράσουν με ουδέτερα μόρια στην ατμόσφαιρα για να σχηματίσουν μοριακά ιόντα. Αυτά τα ιόντα μπορούν στη συνέχεια να χαθούν μέσω αντιδράσεων ανταλλαγής φορτίου ή με διαχωριστικό ανασυνδυασμό, όπου το μόριο διασπάται και ένα από τα συστατικά του διαφεύγει στο διάστημα.

Μεταφορά μάζας:Ενώ δεν είναι αποκλειστικά σε μοτίβα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας μεγάλης κλίμακας, μπορούν να συμβάλουν στη μεταφορά ατμοσφαιρικών αερίων σε υψηλότερα υψόμετρα, όπου μπορεί να επηρεαστούν από τις διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαφυγή του οξυγόνου από την ατμόσφαιρα είναι μια φυσική και συνεχιζόμενη διαδικασία, αλλά συμβαίνει με πολύ αργό ρυθμό σε σύγκριση με τη συνολική μάζα της ατμόσφαιρας. Το οξυγόνο αναπληρώνεται κυρίως μέσω της φωτοσύνθεσης από φυτά, φύκια και άλλους οργανισμούς που μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε οργανικές ενώσεις και απελευθερώνουν οξυγόνο ως υποπροϊόν.

Ο δυνατός «ηλεκτρικός άνεμος» μπορεί να αφαιρέσει ολόκληρους πλανήτες από τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα

Ο δυνατός «ηλεκτρικός άνεμος» μπορεί να αφαιρέσει ολόκληρους πλανήτες από τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα

Η Αφροδίτη έχει έναν «ηλεκτρικό άνεμο» αρκετά ισχυρό ώστε να απομακρύνει όλο το νερό από την ατμόσφαιρά της, κάτι που μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απογύμνωση του πλανήτη από τους ωκεανούς του. Είναι τόσο δυνατό που ξάφνιασε τους αστρονόμους. Το ηλεκτρικό πεδίο της Αφροδίτης είναι τόσο ισχ

Ανακαλύφθηκαν υδρατμοί στην ατμόσφαιρα του «δυνητικά κατοικήσιμου» εξωπλανήτη της υπερ-Γης

Ανακαλύφθηκαν υδρατμοί στην ατμόσφαιρα του «δυνητικά κατοικήσιμου» εξωπλανήτη της υπερ-Γης

Επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο έκαναν μια «πρώτη παγκοσμίως» ανακάλυψη σε έναν μακρινό πλανήτη που φιλοξενεί τόσο νερό όσο και θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη ζωή. Υδρατμοί έχουν ανιχνευθεί σε μια δυνητικά κατοικήσιμη υπερ-Γη γνωστή ως K2-18b, που βρίσκεται περίπου 110 έτη φωτός

Οι κομήτες έχουν μια χέβι μέταλ ατμόσφαιρα

Οι κομήτες έχουν μια χέβι μέταλ ατμόσφαιρα

Χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) μια ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε σίδηρο και νικέλιο στην ατμόσφαιρα περίπου 20 διαφορετικών κομητών του ηλιακού συστήματος—συμπεριλαμβανομένων μερικών που βρίσκονται μακριά από τον Ήλιο. Αυτά τα ευρήματα θα προκαλέσουν έκπλη