탄소 영향 행성 대기 형성

Pin
Send
Share
Send

일반적 일 수도 있지만 탄소는 지구 대기의 형성과 진화에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 국립 과학원 (National Academy of Sciences) 절차의 새로운 연구에 따르면, 화성이 대부분의 탄소 공급을 메탄으로 내버려두면 액체 수를 형성하기에 충분히 온난했을 것입니다. 철이 풍부한 마그마를 통해 포로 탄소가 어떻게 빠져 나가는가는“화성과 다른 지 상체의 초기 대기 진화”에서 그 역할에 대한 중요한 단서를 제공합니다.

행성의 대기는 바깥층이지만 시작은 훨씬 아래에 있습니다. 행성이 형성되는 동안, 행성의 핵심과 상부 껍질 사이의 층인 맨틀은 녹아 마그마를 생성 할 때 지하 탄소에 걸러집니다. 점성 마그마가 표면 위로 올라가면 압력이 감소하고 캡 티브 카본이 가스로 방출됩니다. 예를 들어, 지구의 포로 탄소는 탄산염과 방출 가스가 이산화탄소이므로 마그마로 캡슐화됩니다. 우리가 알고 있듯이 이산화탄소는 지구가 태양으로부터 열을 흡수 할 수있게 해주는“온실 가스”입니다. 그러나 다른 행성의 포획 탄소 방출 과정과 그에 따른 온실 효과는 잘 알려져 있지 않습니다.

브라운의 지질 과학 교수이자 연구 저자 중 한 명인 Alberto Saal은“우리는 탄소가 단단한 맨틀에서 액체 마그마로, 액체에서 가스로, 그리고 밖으로 나가는 것을 알고있다. "우리는 지구와 관련된 조건에서 형성된 다른 탄소 종이 이동에 어떻게 영향을 미치는지 이해하고 싶습니다."

노스 웨스턴 대학교 (Northwestern University)와 카네기 인스티튜트 (Carnegie Institution of Washington)의 연구원들도 포함 된 새로운 연구 덕분에 우리는 달, 화성 및 유사한 기관에서 발견 된 것과 같은 다른 지상 맨틀의 방출 과정을 자세히 살펴볼 수 있습니다. . 여기서 마그마의 포획 탄소는 철 카르 보닐로 형성되고 메탄과 일산화탄소로 빠져 나갑니다. 이산화탄소와 마찬가지로이 두 가스 모두 온실과 같은 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

팀은 브라운의 말콤 러더 포드, 노스 웨스턴의 스티븐 야콥 센, 카네기 연구소의 에릭 하우리와 함께 화성의 초기 화산 사에 대해 중요한 결론을 내 렸습니다. 그것이 포로 탄소 이론을 따른다면, 그것은 붉은 행성을 따뜻하고 아늑하게 유지하기에 충분한 메탄 가스를 방출했을 것입니다. 그러나“지구와 같은”방식으로는 발생하지 않았습니다. 여기서 우리의 벽난로는 다른 요소와 반응 할 수있는 자유 산소량 인 "산소 fugacity"로 알려진 조건을 지원합니다. 우리는 높은 비율을 가지고 있지만 초기 화성과 달과 같은 몸은 비교가 좋지 않습니다.

이제 실제 과학 부분이 적용됩니다. 낮은 산소 푸가 시티가 "탄소 전이"에 어떤 영향을 미치는지 알아보기 위해 연구진은 화성과 달에 위치한 화산 현무암과 비슷한 화산 현무암을 실험했습니다. 다양한 압력, 온도 및 산소 비산을 통해 화산암이 녹아 분광계로 연구되었습니다. 이를 통해 과학자들은 얼마나 많은 탄소가 흡수되었고 어떤 형태를 취했는지 결정할 수있었습니다. 그들의 발견? 저산소 푸가 시티에서, 포획 탄소는 철 카르 보닐의 형태를 취하였고 저압에서 철 카르 보닐은 일산화탄소 및 메탄으로서 방출되었다.

브라운 대학원생이자이 연구의 수석 저자 인 다이앤 웨첼 (Diane Wetzel)은“우리는 이전에 생각했던 것보다 낮은 산소 푸가 시티에서 마그마에 더 많은 탄소를 용해시킬 수 있다는 것을 발견했다. "그것은 행성 내부의 가스 제거와 그것이 다른 행성의 대기의 진화에 어떻게 영향을 미치는지에 큰 역할을합니다."

우리가 알고 있듯이 화성은 화산의 역사를 가지고 있으며, 이와 같은 연구는 한 번에 탄소 전달을 통해 대량의 메탄이 방출되어야 함을 의미합니다. 이것이 온실 효과를 유발했을 수 있습니까? 전적으로 가능합니다. 결국, 초기 대기에서 메탄은 액체 수가 표면에 형성 될 수있을 정도로 충분히 따뜻한 상태를지지했을 수 있습니다.

풀장까지도 ...

오리지널 스토리 출처 : Brown University News Release.

Pin
Send
Share
Send

비디오 시청: '태양SUN' 에 대한 설명 (할 수있다 2024).