Может ли водный мир превратиться в более сухую планету, пригодную для жизни, из-за быстрого парникового эффекта?

Рассмотрим клон Земли с океанами глубиной в несколько сотен километров, потенциально достаточно глубокими, чтобы превратиться в экзотические льды. Такая планета потеряет свою первоначальную водородно-гелиевую атмосферу, когда солнце воспламенит ее термоядерный синтез. Вода, углекислый газ, аммиак и метан составят атмосферу. Наша Земля в конце концов потеряла эту паровую атмосферу, когда поверхность затвердела, образовались океаны и углерод был выделен в результате выветривания.

Этот мир не сможет избавиться от атмосферы, богатой парниковыми газами, и будет быстро нагреваться по мере того, как солнце становится ярче. В конце концов возникнет безудержный парниковый эффект, в результате чего океаны быстро уйдут в космос.

Интересно, неизбежно ли это приведет к Венероподобной планете? Может ли выветривание, когда исчезновение океанов подходит к концу и впервые появляется суша, поглощать излишки CO2 с помощью оставшейся воды? Может ли выветривание, которое зависит от температуры, быть достаточно сильным, чтобы сохранить оставшуюся воду во время последней фазы безудержного парникового эффекта? Кроме того, будет ли более вероятно, что такая планета сохранит больше или меньше воды? Таким образом, у нас больше шансов получить высохшую пустыню с несколькими внутренними морями или мир-архипелаг с небольшим количеством суши. Особенно, если учесть, что в земной коре будет много воды, которая может быть высвобождена в результате последующего газовыделения.

Ответы (1)

В диалектике планетарного творения доминируют две основные силы: потеря более легких элементов первичной атмосферы из-за выхода из атмосферы и « линия льда » , внутри которой вода встречается реже.

Для обитаемого мира представляется предпочтительным, чтобы тектоника плит обновляла атмосферу, для чего требуется большое ядро , для которого требуются относительно восстановительные условия (недостаток кислорода/воды), чтобы железо меньше взаимодействовало в мантии и опускалось к центру.

По этой причине планета рядом с Солнцем, начинающаяся с большого количества пара и CO2 в атмосфере, звучит несколько странно. Не так уж и маловероятно, поскольку планеты мигрируют, столкновения случаются, и ни одна из этих моделей не дает гарантии возврата денег.

Если планета доберется до сбежавшей теплицы, у нее, похоже, большие проблемы. Водород определенно будет уступать место углероду и кислороду, поэтому планета будет неуклонно высыхать. К тому времени, когда вы дойдете до «последней фазы» (я полагаю, вы имеете в виду что-то вроде Венеры), планета, вероятно, сможет прокалить свою собственную известь , по крайней мере, под землей. Тектоника плит маловероятна ( им нужна вода ). Глубоко под землей может быть океан рингвудитадаже на Венере может быть рингвудит и некоторая циркуляция мантии , несмотря на то, что я сказал — но как до него добраться?

Тем не менее, есть варианты. Планеты продолжают мигрировать туда и обратно. Столкновения случаются, даже массовые. Планета может потерять большую часть своей атмосферы, потому что она немного меньше Венеры, а затем она снова начнет выделять газ. Возможно, со временем он становится заблокированным от приливов, и темная сторона способна накапливать воду.

Сегодня я предпочитаю предположить, что первые две статьи, которые я цитировал, верны, и планета, находящаяся на месте Марса, обычно истощает кислород в своей атмосфере из-за обилия железа и отсутствия тектоники плит, и у нее возникают пыльные бури, как на Марсе. и излучает зодиакальный свет по всей своей звездной системе, как Марс. И в этом свете есть примитивные организмы, которые развились во время первого прилива его молодости — или жизнь высадилась на него из пыли других марсианских клонов, пойманных в кометы, которые были в облаках Оорта проходящих звезд. Так вот, во всех этих мирах жизнь доступна в зачаточном виде, и на этом ей особенно везет в комфортных внешних слоях атмосферы.. Эти формы жизни делают то, что вы хотите — терраформируют вашу версию Венеры. Им удается извлекать углерод в какой-то огнеупорный диатомит, который льется дождем на планету, пока не станет прохладнее. Они вытягивают воду из серной кислоты или находят ее глубоко под землей и продолжают до тех пор, пока тектоника плит не начнет обновлять кору. Точно так же фраваши, которые играют в нашу игру о звездных завоеваниях, позаботились о том, чтобы даже «кислотные миры» были представлены в последующих событиях.