Плутон слился со всеми астероидами, кометами, другими малыми планетами и т. д. Будет ли он достаточно большим, чтобы удерживать атмосферу, не образуя хвоста? [закрыто]

Плутон слился со всеми астероидами, кометами, другими малыми планетами и т. д. Будет ли он достаточно большим, чтобы удерживать атмосферу, не образуя хвоста?

Включены все малые планеты, астероиды, кометы и т. д., которые не вращаются вокруг более крупных планет.

Все, что больше малой планеты, или любой объект, вращающийся вокруг чего-то, что превышает размер малой планеты, не включается в слияние.

Таким образом, наша Луна, например, поскольку она вращается вокруг Земли, а Земля слишком велика, чтобы быть включенной в нее, будет исключена из слияния, и ее масса и материя не будут добавлены к Плутону.

Плутон сохраняет свою орбиту, после слияния он просто увеличивается вместе с кометами, астероидами и другими малыми планетами, которые составляют с ним одно целое. Все, что раньше оставалось замороженным на поверхности Плутона, по-прежнему будет замороженным, все, что плавилось или кипело на поверхности Плутона, все равно будет плавиться или кипеть и т. д. Там просто больше всего. Ню-Плутон по-прежнему такой же холодный после взрывателя, как и раньше. это просто гораздо большая глыба еще холодного камня.

Что именно вы здесь спрашиваете? Похоже, ваш вопрос в основном звучит так: «Насколько большой должна быть планета, чтобы удерживать атмосферу».
@Phitheros, дай мне минутку, я где-то читал, что у Плутона появляется хвост, когда он приближается к солнцу, как комета. У него есть хотя бы крошечная атмосфера, но у него также есть хвост. Могу выложить исходник.
@Phiteros ааа, неважно. nasa.gov/nh/pluto-wags-its-tail
@Phiteros Очевидно, я ошибся в части «как комета», делает ли это весь вопрос недействительным?
слился с ? Вы имеете в виду классифицированный?

Ответы (1)

Это смотря какая атмосфера. Плутон достаточно холодный (даже самый горячий), поэтому CO2, NH3 и CH4 в основном представляют собой твердые вещества. (найдите температуру кипения каждого из них и сравните с температурой Плутона, если хотите). Есть некоторое фотоиспарение и, возможно, некоторое равновесие для более тяжелых газов, но основная атмосфера Плутона — азот, который имеет более низкую температуру кипения/замерзания. (атмосфера слишком разрежена, чтобы существовать в виде жидкости).

Основываясь на этой диаграмме и побеге Джинса , Плутону потребуется скорость убегания около 2,5 км/с (примерно масса Ио, или примерно в 7 раз больше ее нынешней массы), чтобы удерживать более легкие газы, такие как CH4 и NH3, а также азот. (Для азота потребуется немного более низкая скорость убегания). Грубо говоря, скорость убегания можно привязать к массе. Если бы он был ближе к солнцу и горячее, он должен был бы быть более массивным.

Это, конечно, примерный ответ.

Без магнитного поля Плутон все равно потерял бы часть атмосферы из-за солнечного ветра, но вдали от Солнца эта потеря была бы медленной. Он не потерял бы много атмосферы из-за выхода тепла (или выхода джинсов), как это происходит сейчас. Это не значит, что у Плутона была бы значительная атмосфера, если бы его масса в 7 или 8 раз превышала его нынешнюю массу, но, вероятно, у него было бы намного больше. Проблема Плутона в том, что он настолько холодный, что большая часть его атмосферы замерзнет. Если бы он мог получить достаточно плотную атмосферу, чтобы поддерживать постоянный парниковый эффект, тогда он мог бы поддерживать настоящую атмосферу. Опять минимумМасса, необходимая для этого, будет в 7-8 раз больше, чем текущий диапазон масс, но атмосфера также должна поддерживаться и не замерзать на своей поверхности. Значительно большая масса и более высокая скорость убегания сделали бы сохранение атмосферы гораздо более вероятным.

Чем холоднее внешний край атмосферы планеты, тем легче может быть планета (или луна, или карликовая планета) и по-прежнему сохранять атмосферу, но есть также проблема слишком холодной атмосферы, и атмосфера замерзнет в лед на поверхности. Титан — хороший тому пример. Он находится достаточно далеко от Солнца, чтобы поддерживать атмосферу, в основном образованную выделением газов с его ледяной поверхности. Несколько миллиардов лет назад у 4 галилеевых спутников Юпитера могла быть атмосфера, подобная Титану, потерянная со временем из-за солнечного тепла и, возможно, также из-за очень активных радиационных поясов Юпитера.