Gravity's rolle:
* mere masse, mere tyngdekraft: En større masse skaber et stærkere tyngdepunkt. Dette træk er det, der holder på de gasser, der udgør en atmosfære.
* flugthastighed: Jo stærkere tyngdekraften er, jo højere er flugthastigheden. Escape -hastighed er den minimale hastighed, som et objekt har brug for for at undslippe tyngdekraften i et himmelsk legeme. Gasser med høj termisk energi kan nå flugthastighed og gå tabt i rummet.
hvordan masse påvirker atmosfærisk tilbageholdelse:
1. tung gasretention: Massive planeter som Jupiter og Saturn har enormt gravitationsudtræk. Dette giver dem mulighed for at holde fast i selv de letteste gasser som brint og helium, som let slipper fra mindre massive planeter.
2. Let gasretention: Mindre planeter med lavere tyngdekraft kan stadig bevare tungere gasser som nitrogen og ilt, hvis deres temperatur er lav nok. Disse gasser har langsommere molekylære hastigheder og er mindre tilbøjelige til at nå flugthastighed.
3. Temperaturens indflydelse: Temperatur spiller en betydelig rolle. Varmere planeter har gasmolekyler, der bevæger sig hurtigere, hvilket gør det lettere for dem at undslippe tyngdekraften. Dette er grunden til, at Venus på trods af at være mindre end Jorden har en tyk atmosfære, fordi det er utroligt varmt.
Eksempler:
* jord: Jorden har en moderat masse og tyngdekraft, så den kan bevare en relativt tæt atmosfære af nitrogen og ilt.
* Mars: Mars har en meget lavere masse end Jorden, hvilket resulterer i svagere tyngdekraft. Over tid mistede det meget af sin tidlige atmosfære og efterlod en tynd og kold en bagud.
* måne: Månen har næsten ingen atmosfære, fordi dens utroligt lave masse skaber et ubetydeligt gravitationsluk.
Kortfattet: En planets masse dikterer sit tyngdepunkt, der direkte påvirker dens evne til at holde fast i en atmosfære. Jo tungere planeten er, jo stærkere er det gravitationsgreb, og jo mere sandsynligt er det at bevare en tyk atmosfære. Imidlertid spiller temperaturen også en rolle, da varme planeter kan miste endnu tungere gasser på grund af molekylernes høje kinetiske energi.
Sidste artikelHvem brænder fossile brændstoffer?
Næste artikelHvad er formerne for solenergi?