”Faint sun” paradoksi; Maan ja Marsin varhaiset meret Heikki Sipilä

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
TÄHTITIETEEN HARRASTAMINEN
Advertisements

AURINKOKUNTA SYNTY Teoriat:
Maapallon lämpeneminen
1. Presentation • Kanarian saarille muuttanut eläkeläinen punnitsee itsensä kylpyvaa´alla. Vaaka näyttää hänen painonsa a)Lisääntyneen hieman b)Vähentyneen.
Tekijät: Siiri Pekkarinen ja Emilia Laitinen
Linnunrata ja muut galaksit
Tarinaa tähtitieteen tiimoilta
Maapallo – ihmisen koti
Havainto.
AURINKOKUNNAN PLANEETAT
Aineen rakenteen standardimalli
1/2002 Oma Nimi 1 Maa Yksi neljästä peruselementistä.
6. Energia ja olomuodot.
Hubble: Hubble-avaruusteleskooppi on maapallon kiertoradalle lähetetty peiliteleskooppi, eräänlainen avaruudessa oleva observatorio. Se on nimetty avaruuden.
Bios 1: Eliömaailma 1 Happonen P, Holopainen M, Sotkas P, Tenhunen A, Tihtarinen-Ulmanen M & Venäläinen J (2011)
helenarimalimankkaankoulu 2009
Kappale 3.
ULKOPLANEETAT JUPITER, SATURNUS, URANUS, NEPTUNUS, (PLUTO)
Haasteellinen vuorovesi-ilmiö
Myyttinen planeetta, jossa on joskus uskottu olevan elämää.
Vesi Veden kiertokulku Puhdas vesi Veden pintajännitys Kapillaari-ilmiö Noste (Arkhimedeen laki) Paine Veden olomuodot Simulaatio olomuodoista.
Kaasupilven halkaisija pienenee murto- osaan alkuperäisestä.
Ilma Maapallon suoja.
Väder- och Klimatförändringar
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
Havainto. Taivaalla näkyvistä kohteista tutuimpia on Otava, eli Ursa Major (Iso Karhu) Se kiertyy öisellä vaelluksella Pohjantähden ympärillä.
Rapautuminen.
1. Probleema –Onko täysikuu yhtä korkealla ollessaan eteläisellä taivaalla sekä kesällä että talvella?
Maa Kiertää aurinkoa tekijä jarno.
Aurinkokunta on vain pieni osa maailmankaikkeutta
ILMASTONMUUTOS.
Veden kiertokulku.
Planeettablues 1.Aurinko ei yksin ole kaukaisuudessa,
Maapallon muuttuva ilmasto
Lämpövyöhykkeet ja ilmasto
Maailmankaikkeuden rakenne
Ilmakehä suojaa elämää
alkuräjähdys á la Einstein
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
Aurinkokunta on vain pieni osa maailmankaikkeutta Kun katsotaan tähtiin, ei katsota tulevaisuuteen vaan kauas menneisyyteen. Taivaankappaleiden väliset.
2. VESI 7. BIOLOGIA. MITÄ VESISTÖT MEILLE MERKITSEVÄT? Eliöiden elinympäristö Juoma- ja kasteluvesi Ihmisten elinkeino (kalastus, matkailu) Liikennereitti,
Suomen kallioperän kehitys
Tähden kehityksen loppuvaiheet
AURINKOKUNTA.
Jupiter on saanut nimensä Jupiter-jumalan mukaan.
Aurinkokunta Aurinko on Aurinkokunnan keskus, jota kaikki kappaleet kiertävät Siihen kuuluu mm. kahdeksan planeettaa, kymmenittäin kuita ja plutoideja.
Vuorovesi ja aaltoenergia
Ilmaston vaikutus maatalouteen
by Amanda Auvinen & Santeri Neuvonen
ILMASTONMUUTOS.
Ilmastonmuutos.
Fuusioenergia Elina Kallijärvi LV15J Jaakko Köykkä 15IBB
Keplerin lait -tähtihavaintoihin perustuvia yleisiä päätelmiä
Vuorovaikutus ja voima
Aurinkokunta.
Tähden kehityksen loppuvaiheet
Muodollinen subjekti IT / THERE -LAUSEET.
Maailmankaikkeuden ja aineen rakenne sekä perusvuorovaikutukset
ILMAKEHÄ.
KOMEETAT.
Solujen energian sitominen ja energian vapauttaminen kpl 7-8
Elämän kehitysvaiheita s. 102 – 132
ASTEROIDIT.
2 Paine.
Pisara 6 Fysiikka ja kemia
Alisa, Saara, Wilma Tähdet.
Vesikemian Professori
Mars-planeetan olosuhteiden kehitys
Aurinkokunta vs. eksoplaneetat
Mitä mallit kertovat asiasta Mitä voimme päätellä havainnoista
Esityksen transkriptio:

”Faint sun” paradoksi; Maan ja Marsin varhaiset meret Heikki Sipilä LFS 6.2.2018 ”Faint sun paradox”, Sagan, Mullen 1972 http://www.space.com/23595-ancient-mars-oceans-nasa-video.html

AURINKO

Auringon historia ja ominaisuudet Aurinko syntyi avaruuden kaasupilvestä painovoiman vaikutuksesta n.4,6 miljardia vuotta sitten Auringon materiaali on kierrätystavaraa. Auringossa vety palaa heliumiksi ydinreaktiossa Auringon keskustassa. Aurinko elää stabiilia vaihetta, jota kestää vielä 5 miljardia vuotta Planeettakunta Auringon ympärille syntyi lähes samaan aikaan Auringon syntymisen kanssa Meissä oleva materiaali on myös kierrätystavaraa. Vety on syntynyt alkuräjähdyksessä, mutta muut aineet tähtien sisällä, jotka ovat hajonneet ja levittäneet ne avaruuden kaasupilveksi, josta ovat kondensoituneet Auringoksi ja planeetoiksi

Auringon muuttuminen ajan mukana Aurinko on dynaaminen taivaankappale, joka muuttuu ajan mukana Vedyn määrä vähenee Auringon keskustassa ja sen palamisprosessi vaikuttaa siten, että Auringon säteilemä teho hiljaa kasvaa ajan kuluessa

Elämälle suotuisa vyöhyke Elämä kehittynyt hehkuvan Auringon ja kylmän avaruuden välissä Elämän vyöhykkeeksi arvioidaan väli 0.90-1.37 AU , missä AU on maan etäisyys Auringosta. Lähempänä kuin 0.90 AU on liian kuumaa ja kauempana kuin 1.37 AU on liian kylmää. Vesi on elämälle välttämätön

Oman Aurinkokuntamme historia Auringon ikä 4570 miljoonaa vuotta Maa 4540 miljoonaa vuotta Vanhimmat kivilajit 4400 miljoonaa vuotta Elämä 3850 miljoonaa vuotta

Auringon säteilytehon muuttuminen ajan funktiona Aurinkofysiikan mukaan säteilyteho kasvaa n. 7%/1000miljoonaa vuotta. Noin 3850 miljoonaa vuotta sitten Aurinko oli 25% himmeämpi

Himmeän Auringon paradoksi Geologisten havaintojen perusteella on päätelty, että 3850 miljoonaa vuotta sitten maapallolla lainehti meret ja lämpötila oli nykyistä korkeampi, n. 30-40°C Himmeän Auringon takia lämpötila olisi ollut -20°C Selitykseksi esitetään kasvihuoneilmiötä, mutta se voidaan selittää huonosti kvantitatiivisesti ja ”ilmakehän” koostumus pitää valita aika synteettiseksi

Bernard M et all Science 2013 Paradoksi Bernard M et all Science 2013 ”The partial pressure and isotopic composition of atmospheric N2 were similar as today’s. Thus, other factors are needed to explain why liquid water existed on Earth’s surface despite the Sun being 30% less luminious”

MARS nykyisin

Marsin dimensioita Halkaisija 6752 km Putoamiskiihtyvyys 3.69m/sxs Akselin kaltevuus 25.19 astetta Pyörähdysaika 24.6h Vuosi 687 d

Marsin kaasukehä Hiilidioksidi 95,3% Typpi 2,7% Argon 1,6% Kokonaispaine 0.7-0.9% Maan ilmakehän paineesta

Marsin lämpötila Keskilämpötila -63 C Alin -140 C Ylin +20 C

Himmeän Auringon paradoksi Marsin etäisyys on 1,53 AU. Nykyäänkin Mars on jäässä. Hiilidioksidi osittain ja vesi ovat kondensoituneina navoilla. Marsin geologiasta on päätelty, että siellä on ollut meriä 4000 miljoonaa vuotta sitten. Miten se on mahdollista, kun Aurinko on ollut 25% himmeämpi?

Viimeaikainen Mars tutkimus ”The Curiosity results bring the paradox to a focus. This is the first time we’ve checked for carbonates on the ground in a rock we know formed from sediments deposited under water” 2017

Standardi kosmologia Avaruus laajenee Avaruuden laajenemisnopeus kiihtyy Gravitaatiolla sidotut systeemit kuten galaksit ja planeettasysteemit eivät laajene

Planeettojen etäisyydet Merkurius 58 Mkm 0.37 AU Venus 108 0.72 AU Maa 150 1 AU Mars 230 1.53 AU Elämälle suotuisa vyöhyke 0.90AU-1.37AU

Mitä, jos gravitaatiolla sidotut systeemit laajenevatkin ! Avaruus laajenee Hubblen lain mukaan V=Hxr, H on Hubblen vakio ja r kohteiden välinen etäisyys Aurinkokunnan etäisyydet ovat pieniä, mutta aikaa on paljon

Taustapohdintaa Koko avaruuden aiheuttama lokaali potentiaali on hyvin suuri -Esimerkkinä olkoon Foucaultin heiluri, heiluri säilyttää heilahdustasonsa avaruuden suhteen tuntematta lainkaan ”vähäistä” maan painovoimaa -Inertia: lokaalit massat (Maa, Aurinko, Linnunrata vaikuttavat äärimmäisen vähän massan inertiaan. Sen määrää koko avaruuden massa -avaruuden laajeneminen voi hyvinkin olla massiivinen koko avaruutta dominoiva ilmiö, johon vähäisillä painovoima-anomalioilla ei ole juuri mitään merkitystä

Tuomo Suntolan DU-malli Avaruus laajenee Laajenemisnopeus hidastuu laajenemisen tehdessä työtä gravitaatiota vastaan Ei tarvita pimeän energian hypoteesia Galaksit ja planeettakunnat laajenevat saman säännön mukaan kuin koko avaruus

Aurinkokunnan kehittyminen, jos oletamme, että se laajenee Hubblen lain , kuten koko avaruus Ryhdyin tekemään laskelmia 12 vuotta sitten. Oli jännittävä nähdä, miten tulokset suhtautuvat Tuomon mallin kanssa. Liian nopea laajeneminen mallin mukaan olisi ollut paha ristiriita. Liian hidas taas olisi myös ollut epäilyttävä

DU mallin mukainen aurinkokunnan laajeneminen Mitkä ovat planeettojen etäisyydet 3850 miljoonaa vuotta sitten, jos aurinkokunta laajenee (Mkm ja AU yksiköitä) Nykyhetki -3850 Ma Merkurius 58 0.39 AU 45 0.30AU Venus 108 0.72 AU 83 0.55AU Maa 150 1.0 AU 116 0.77AU Mars 230 1.53 AU 178 1.19AU Asumiskelpoinen vyöhyke -3850 Ma vuotta sitten 0.78AU-1.19AU. Maa ja Mars tällä alueella.

Johtopäätöksiä Maa on ollut 3850 Ma vuotta sitten elämällä kelvolliselle alueella, mutta olosuhteet ovat olleet lämpimämmät . Meri on ollut noin +30-40 °C. (Geologien mukaan) Tämä on yhtäpitävä DU mallin mukaan. Mars on hyvin lähellä elämälle kelvollista aluetta. Hiilidioksidi on pysynyt ilmakehässä. Lämpö on riittänyt pitämään veden nesteenä ainakin päiväntasaajaa lähellä olevilla alueilla

Standardimalli ja DU-malli Standardimalli selittää huonosti Maan ja Marsin lämpöhistorian Aurinkokunnan alkuvaiheista lähtien. DU-malli selittää hyvin Maan elämälle suotuisan lämpöhistorian elämän synnystä lähtien. DU-malli selittää myös, miksi meret ovat olleet mahdollisia muinaisessa Marsissa 4000 Ma vuotta sitten, Maan meret lämpimiä

Standardimalli ja DU-malli Aurinkokunnan laajeneminen ei ole ristiriidassa Maan ja Marsin geologiasta tehtyjen päätelmien suhteen Himmeän Auringon paradoksi saa selityksen Nykyisen tähtitieteen mukaan Maa säilyy elinkelpoisena vain 500-1000Ma, koska Auringon lämpöteho kasvaa. DU-mallin mukaan Maa etääntyy Auringosta ja tämä kompensoi Auringon lämpenemisen. Maa säilyy elämälle kelvollisella vyöhykkeellä vielä miljardeja vuosia.