同样没有磁场,为什么火星大气被吹跑了,金星大气却比地球还多?

  • 日期:09-26
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原标题:没有磁场。为什么火星的气氛被吹走了,金星的气氛比地球还要多?

这可能是许多朋友在科学星球的磁场中遇到的最大问题。由于没有磁场(非常轻微的感应磁场),火星只有二氧化碳气氛,大气压力只有地球大气压力的1%,而金星则有大气压力是地球和超大气压的92倍。二氧化碳含量超过96%。怎么解释这个?让我们来探讨这个有趣的话题。

首先,为什么有些行星有气氛,有些没有气氛?

这个问题必须从两个方面开始,一个是构成大气层的气体,另一个是行星本身。

1.气体分子运动和速度

这个问题实际上更容易解释,因为我们宏观世界中的所有物体都有温度,而微观场中这种宏观温度的表现是分子运动的强度,因为气体分子之间的间隙相对较大(一般超过分子直径)。十倍于此,因此气体的分子运动更快。

分子运动理论基于玻尔兹曼方程。分子运动速度可通过以下等式计算:

V=√3kT/米=√3RT/M

在上式中,m是质量,M是摩尔质量,kg/mol,k是玻尔兹曼常数:1.×10 ^ -23 J/K

假设在T=300K时氢分子的移动速度,通过代入参数可以计算出1934m/s的参数,并且1900m/s的一般值大致是正确的。

在相同条件下,氧分子的移动速度仅为460米/秒。

2.行星与大气层结合的能力

根据第一个宇宙的速度,我们可以计算出地球的周围速度是7.9公里/秒,逃逸速度是11.2公里/秒,氢分子似乎在地球上保持诚实?完全没有,首先,它具有非常低的密度,并且将运行到由氮和氧组成的大气顶部。另外,大气顶部会暴露在太阳辐射的高能紫外线辐射下以获得巨大的能量,其分子运动速度将超过地球的逃逸速度,因此氢分子等气体不能停留在地球。

更不用说月亮了,例如,氢分子的速度直接超过月球周围1.8公里/秒的速度,因此不可能留在月球上。

3.行星的磁场

行星的磁场非常重要,因为在太阳系的星际空间中,不仅紫外线,而且太阳风中的高能粒子将轰击地球,但这些高能粒子被充电和偏转由磁场,所以高能带电粒子落到地球上换句话说,两极轰击高层大气中的电子,激发原子引起极光,但如果没有保护,它将是不同。太阳风将直接轰击大气层。很长一段时间,地球的气氛逐渐被消耗,最后只有像火星一样的孤独的人。

在正常情况下,我们解释为什么地球具有大气和磁场的重要性。上面已经说过,但仍有一个尚未解决的关键问题。为什么金星如此靠近太阳,太阳风应该比火星强很多倍?金星为什么?有浓密的二氧化碳气氛吗?

二,光解的秘密

上面我们解释了氢逃逸地球的过程,但事实上,在紫外线的轰击下,水蒸气也会从地球上逃逸出来。让我们简要介绍一下具体的过程!

1.逃离水:

水分子中有两个O-Hs,因此H2O的化学键能为928 KJ/mol,约为9.67 eV

该参数很重要,因为只要接收的光能高于水分子的化学键能,水分子的化学键就会断裂,紫外线的能量与波长不同,例如:

UV 400nm 3.1eV

UV 300nm 4.1eV

UV 200nm 6.2eV

UV 100nm 12.4eV

我们可以发现,在100nm紫外光的照射下,水分子的化学键断裂并分解成氢和氧。氧原子与氧分子结合形成O3。这是臭氧的起源,因为氧的密度相对较大,比重相对较大。移动速度相对较低,难以逃离大气层!当然,解离后的氢是再见。

金星大气中的二氧化碳会逃逸吗?

二氧化碳中的碳 - 氧双键能为803KJ/mol,约为8.36eV。似乎150nm的紫外光很容易解离。当然,这不是关键,而是解离后的碳和氧的地方!

氧的位置类似于地球上氧的命运(金星类似于地球的大小,逃逸速度几乎相同)。它可能与氧分子形成臭氧,这是从2011年维纳斯快车的100米金星快车中观察到的。已经证明了臭氧的光谱特征,但其浓度仅为地球臭氧层的1%。应该是分解的氧原子在金星一侧背离太阳形成。

那么碳在哪里?从理论上讲,碳含量相对较大,可能会沉积在金星大气层的表面,但金星大气中的超级大气层会大大降低这种可能性,但它可能是金星大气中的二氧化碳和二氧化碳。过量的氧原子和碳原子是来源。

尽管高能紫外线分解的碳和氧仍然无法从金星中逃逸,但金星中可能存在的水已经逃逸。这似乎令人难以置信。水是液体,二氧化碳是气体,实际上是气体,液体逸出。这个世界太棒了。

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2019-09-05 21: 50

来源:在星空海滩种植鲜花

原标题:没有磁场。为什么火星的气氛被吹走了,金星的气氛比地球还要多?

这可能是许多朋友在科学星球的磁场中遇到的最大问题。由于没有磁场(非常轻微的感应磁场),火星只有二氧化碳气氛,大气压力只有地球大气压力的1%,而金星则有大气压力是地球和超大气压的92倍。二氧化碳含量超过96%。怎么解释这个?让我们来探讨这个有趣的话题。

首先,为什么有些行星有气氛,有些没有气氛?

这个问题必须从两个方面开始,一个是构成大气层的气体,另一个是行星本身。

1.气体分子运动和速度

这个问题更容易解释,因为我们宏观世界中的所有物体都有温度,而宏观温度则通过分子运动的强度在微场中表示,因为气体分子之间的间隙相对较大(通常大于分子直径的十倍),所以分子的气体。它移动得更快。

分子运动理论基于玻尔兹曼方程。分子运动的速度可以通过以下等式计算:

V=3KT /米=3RT/M

在上式中,m是质量,M是摩尔质量,kg/mol,K是玻尔兹曼常数:1. * 10 ^ -23 J/K

假设氢分子的速度在T=300K时,该公式可用于计算具有各种参数的1934m/s。通常,1900 m/s的值近似正确。

在相同条件下,氧分子的速度仅为每秒460米。

2.行星与大气的结合能力

根据第一宇宙速度,我们可以计算出地球的圆周速度为7.9 km/s,逃逸速度为11.2 km/s。氢分子似乎老实地留在了地球上吗?一点也不。首先,它的密度非常低,并且它运行到由氮和氧组成的大气顶部。另外,大气层顶部将被太阳辐射中的高能紫外线辐射所获得的巨大能量,其分子速度将超过地球的逃逸速度,因此地球上的气体等氢分子不能停留。

月亮,更不用说氢分子,正在以超过月球的1.8公里/秒的圆周速度的速度移动,所以它根本不可能留在月球上。

3.行星磁场

行星的磁场非常重要,因为在太阳系的星际空间中,不仅紫外线,而且太阳风中的高能粒子将轰击地球,但这些高能粒子被充电和偏转由磁场,所以高能带电粒子落到地球上换句话说,两极轰击高层大气中的电子,激发原子引起极光,但如果没有保护,它将是不同。太阳风将直接轰击大气层。很长一段时间,地球的气氛逐渐被消耗,最后只有像火星一样的孤独的人。

在正常情况下,我们解释为什么地球具有大气和磁场的重要性。上面已经说过,但仍有一个尚未解决的关键问题。为什么金星如此靠近太阳,太阳风应该比火星强很多倍?金星为什么?有浓密的二氧化碳气氛吗?

二,光解的秘密

上面我们解释了氢逃逸地球的过程,但事实上,在紫外线的轰击下,水蒸气也会从地球上逃逸出来。让我们简要介绍一下具体的过程!

1.逃离水:

水分子中有两个O-Hs,因此H2O的化学键能为928 KJ/mol,约为9.67 eV

该参数很重要,因为只要接收的光能高于水分子的化学键能,水分子的化学键就会断裂,紫外线的能量与波长不同,例如:

UV 400nm 3.1eV

UV 300nm 4.1eV

UV 200nm 6.2eV

UV 100nm 12.4eV

我们可以发现,在100nm紫外光照射下,水分子的化学键断裂并分解成氢和氧。氧原子与氧分子结合形成o3。这就是臭氧的起源,因为氧气的密度相对较大,比重相对较大。动作速度比较低,很难脱离大气层!当然,离解后的氢是再见的。

2。金星大气中的二氧化碳能逃逸吗?

二氧化碳中的碳氧双键能为803kj/mol,约为8.36ev。看来,150 nm紫外光可以很容易地解离。当然,这不是关键,而是碳和氧解离后的位置!

氧气的位置与地球上氧气的命运相似(金星与地球大小相似,逃逸速度几乎相同)。它可能与氧分子形成臭氧,这是2011年在金星快车100米处观测到的。臭氧的光谱特性已经被证明,但浓度只有地球臭氧层的1%。应该是分解的氧原子形成在金星远离太阳的一侧。

那么碳呢?理论上,碳含量相对较大,可能会在金星大气中沉降到地表,但金星大气中的超级风暴会大大降低这种可能性,但可能是金星大气中的二氧化碳和二氧化碳。过量的氧原子和碳原子是来源。

即使由高能紫外线分解的碳和氧仍然无法从金星逃逸,金星上可能存在的水逃逸了。看起来真不可思议。水是一种液体,二氧化碳是一种气体,实际上气体被留下,液体逸出。世界是如此美好。

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