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Cansado de política? inteligencia colectiva lince

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Cansado de virgo historias? de esos virgenes que nunca la ponen? cansado de macri y de los K?, aca te traigo maquinola un poco de aire entre tanto crap, y no esta patrocinado por Lanatta ni nada de eso, sin mas, empecemos!

Acá en la Tierra, tendemos a tomar nuestra atmósfera por concebida, y no sin razón. Nuestra atmósfera tiene una encantadora mezcla de nitrógeno y oxigeno (78% y 21% respectivamente) con pizcas de vapor de agua, dióxido de carbono y otras moléculas gaseosas. Ademas, disfrutamos una presión atmosférica de 101.325 kPa, la cual se extiende a una altura cercana a 8.5 km.

En resumen, nuestra atmósfera es abundante y sustentable en vida. Pero que hay acerca de los otros planetas del sistema solar? Cómo se comparan en términos de composición y presión atmosférica? Nosotros sabemos por hecho que ellos carecen de una adecuada atmósfera para los humanos y no pueden soportar vida. Pero cual es exactamente la diferencia entre esas bolas de piedra y gas a diferencia de nuestra tierra?

Para comenzar, hay que señalar que todos los planetas del sistema solar tienen una atmósfera de un tipo u otro. Y estos van desde increíblemente delgados y tenues (como la “exosfera de mercurio” ) a la increíblemente densas y poderosas como lo es el caso de todos los gigantes de gas. Y dependiendo de la composición del planeta, el clima es infernal o una bola de hielo y gas gigante. Los gases que componen su gama atmosférica, ya sea de hidrógeno y helio a los elementos mas complejos como el oxigeno, dióxido de carbono, amoniaco y metano.



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1. Atmósfera de mercurio.




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Mercurio es demasiado caliente y demasiado pequeño para contener una atmósfera. Sin embargo, tiene una tenue y variable exosfera que esta compuesta por hidrógeno, helio, oxigeno, sodio, calcio, potasio,y vapor de agua, combinado a un nivel de presión acerca de 10-14 bar (una cuadringentésima de la presión atmosférica de la Tierra). Es probable que esta exosfera fue formada de partículas capturadas del sol, des gasificación volcánica y escombros que golpearon a la órbita por impactos micro meteoritos.

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Debido a que carece de una atmósfera viable, Mercurio no tiene manera de retener el calor sol, Como resultado de esto y su alta excentricidad, el planeta experimenta considerables variaciones en la temperatura. Mientras que el lado que da al Sol puede alcanzar temperaturas de hasta 427 ° C , el lado en sombras se sumerge a -173 ° C.



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“Marte, como se ve hoy, con una delgada y tenue atmósfera”





atmosfera


2. Atmósfera de Venus.


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Observaciones a la superficie de Venus habían sido difíciles en el pasado, debido a su ambiente extremadamente denso, que se compone principalmente de dióxido de carbono con una pequeña cantidad de nitrógeno. A los 92 bar (9.2 Mpa), la masa atmosférica es 93 veces mayor que la atmósfera terrestre y la presión den la superficie del planeta es de aproximadamente 92 veces mayor que la superficie de la Tierra.

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Venus también es el planeta más caliente de nuestro Sistema Solar , con una temperatura media de la superficie de 462 ° C . Esto se debe a la atmósfera de dióxido de carbono rica que, junto con espesas nubes de dióxido de azufre, genera el efecto más fuerte de efecto invernadero en el Sistema Solar. Por encima de la capa de CO² densa , espesas nubes que consisten principalmente de dióxido de azufre y gotas de ácido sulfúrico se dispersan alrededor del 90 % de la luz solar hacia el espacio.

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Otro fenómeno común son los vientos fuertes de Venus , que alcanzan velocidades de hasta 300 kmh. en las cimas de las nubes y el círculo del planeta cada cuatro o cinco días de la Tierra. A esta velocidad, estos vientos se mueven hasta 60 veces la velocidad de rotación del planeta, mientras que los vientos más rápidos de la Tierra son sólo el 10-20 % de la velocidad de rotación del planeta.



Los Sobrevuelos en Venus también han indicado que sus densas nubes son capaces de producir un rayo , al igual que las nubes de la Tierra. Su aparición intermitente indica un patrón asociado con la actividad del tiempo , y la velocidad de un rayo es al menos la mitad de la de la Tierra.

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ciencia

3. Atmósfera de Marte.



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Marte tiene una atmósfera muy delgada que se compone de 96% de dióxido de carbono, 1,93 % de argón y 1,89 % de nitrógeno junto con trazas de oxígeno y agua. El ambiente es bastante polvoriento , que contiene partículas que miden 1.5 micrómetros de diámetro , que es lo que da el cielo marciano un color rojizo cuando se ve desde la superficie. La presión atmosférica de Marte oscila entre 0.4 – ,87 kPa , lo que equivale a aproximadamente el 1 % de la de la Tierra a nivel del mar.

Debido a su delgada atmósfera , y su mayor distancia del Sol , la temperatura de la superficie de Marte es mucho más fría que lo que experimentamos aquí en la Tierra . La temperatura media del planeta es -46 ° C. con un mínimo de -143 ° C. durante el invierno en los polos, y una máxima de 35 ° C. durante el verano y el mediodía en el ecuador.

El planeta también experimenta tormentas de polvo, que pueden convertirse en lo que se asemeja a pequeños tornados. Grandes tormentas de polvo ocurren cuando el polvo se sopla en la atmósfera y se calientan al Sol, el polvo caliente se llena de aire y los vientos se vuelven más fuertes , creando tormentas que pueden medir hasta miles de kilómetros de ancho y durar por meses a la vez . Cuando llegan a este tamaño, pueden bloquear en realidad la mayor parte de la superficie de la vista.



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“Marte, como se ve hoy, con una delgada y tenue atmósfera”

Importantes rastros de metano también se han detectado en la atmósfera de Marte, con una concentración estimada de aproximadamente 30 partes por mil millones. Se presenta en plumas extendidas, y los contornos implican que el metano fue liberado de regiones específicas, la primera de las cuales se encuentra entre Isidis y Utopia Planitia ( 30 ° N 260 ° O ) y la segunda en Arabia Terra ( 0 ° N 310 ° O).



El amoníaco también se detectó tentativamente en Marte por el satélite Mars Express, pero con un tiempo de vida relativamente corto . No está claro lo que la produjo, pero la actividad volcánica se ha sugerido como una posible fuente.

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4. Atmósfera de Júpiter.

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Al igual que la Tierra, Júpiter experimenta auroras cerca de los polos norte y sur. Pero en Júpiter, la actividad auroral es mucho más intensa y rara vez se detiene. La intensa radiación , el campo magnético de Júpiter, y la abundancia de material desde los volcanes de Io que reaccionan con la ionosfera de Júpiter, crean un espectáculo de luces que es verdaderamente espectacular.

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Júpiter también experimenta patrones climáticos violentos. Las velocidades de vientos de 360 km/h. son comunes, y pueden alcanzar hasta 620 kilómetros por hora. Las tormentas se forman dentro de horas y pueden convertirse en miles de kilómetros de diámetro durante la noche. Una tormenta, la Gran Mancha Roja , se ha estado librando desde al menos finales de 1600. La tormenta se ha ido reduciendo y ampliando a lo largo de su historia; pero en 2012, se sugirió que la mancha roja gigante podría llegar a desaparecer.

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Júpiter está perpetuamente cubierto de nubes compuestas de cristales de amoníaco y posiblemente hidrosulfuro de amonio. Estas nubes se encuentran en la tropopausa y se organizan en bandas de diferentes latitudes, conocidos como “regiones tropicales”. La capa de nubes está a sólo 50 km de profundidad, y se compone de al menos dos cubiertas de nubes: una cubierta inferior de espesor y una región delgada clara.

También puede haber una fina capa de nubes de agua subyacente a la capa de amoniaco, como se evidencia por los relámpagos detectados en la atmósfera de Júpiter, que serían causados ​​por la polaridad del agua creando la separación de la carga necesaria para un rayo. Las observaciones de estas descargas eléctricas indican que pueden ser de hasta mil veces más potente que los que se observan aquí en la Tierra.

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5. Atmósfera de Saturno.

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La atmósfera exterior de Saturno contiene 96,3 % de hidrógeno molecular y 3,25 % de helio en volumen. El gigante de gas también se sabe que contiene elementos más pesados​​, aunque las proporciones de estos con respecto a hidrógeno y el helio no se conoce. Se supone que iban a coincidir con la abundancia primordial de la formación del Sistema Solar.

Pequeñas cantidades de amoniaco, acetileno, etano , propano , fosfina y el metano también se han detectado en la atmósfera de Saturno. Las nubes más altas están compuestas de cristales de amoniaco, mientras que las nubes de bajo nivel parecen consistir en hidrosulfuro de amonio o agua. La radiación ultravioleta del sol hace que la fotolisis del metano en la atmósfera superior, lidere una serie de reacciones químicas de hidrocarburos con los productos resultantes que son llevados hacia abajo por los remolinos.

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La atmósfera de Saturno muestra un patrón de bandas similar a la de Júpiter, pero las bandas de Saturno son mucho más débiles y más anchas cerca del ecuador. Al igual que con las capas de nubes de Júpiter, que se dividen en las capas superior e inferior , que varían en composición a base de profundidad y presión. En las capas de nubes altas, con temperaturas en el rango de 100 a 160 K y presiones entre 0,5 a 2 bar, las nubes se componen de hielo de amoniaco.

Las nubes de hielo de agua comienzan a un nivel donde la presión es de aproximadamente 2,5 bar y se extienden hasta 9,5 bar, donde las temperaturas oscilan desde 185 hasta 270 K. Entremezclados en esta capa es una banda de hidrosulfuro de amonio hielo, comprendida entre la presión 3.6 bar con temperaturas de 290-235 K. por último, las capas inferiores , donde las presiones son 10-20 bar y temperaturas son 270 a 330 K, contiene una región de gotas de agua con amoniaco en una solución acuosa.

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En ocasiones, la atmósfera de Saturno muestra óvalos de larga vida, similar a lo que se observa comúnmente en Júpiter. Mientras que Júpiter tiene la Gran Mancha Roja, Saturno tiene periódicamente lo que se conoce como la Gran Mancha Blanca. Este fenómeno único, pero de corta duración se produce una vez cada año de Saturno, más o menos cada 30 años terrestres, en la época del solsticio de verano del hemisferio norte.

Estas manchas pueden ser de varios miles de kilómetros de ancho, y se han observado en 1876, 1903, 1933 , 1960 y 1990. Desde el año 2010, una gran banda de nubes blancas llamadas Perturbación Electrostática del Norte han sido observadas envolviendo Saturno, que fue descubierto por la sonda espacial Cassini. Si se mantiene la naturaleza periódica de estas tormentas, otra se producirá aproximadamente en el 2020.

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La gran mancha de saturno”



Los vientos en Saturno son los segundos más rápido entre los planetas del Sistema Solar, después de Neptuno. Datos de Voyager indican vientos del este pico de 1800 km/h. Los polos norte y sur de Saturno también han mostrado evidencia de una tormenta. En el polo norte, esto toma la forma de un patrón de onda hexagonal, mientras que el sur muestra evidencia de una corriente en chorro masiva.

El patrón de onda hexagonal persistente alrededor del polo norte se observó por primera vez en las imágenes del Voyager. Los lados del hexágono son cada uno de aproximadamente 13,8 mil km ( de largo (que es más largo que el diámetro de la Tierra ) y la estructura gira con un período de 24s 39m 10h, que se supone que es igual al periodo de rotación de interior de Saturno.

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“Polo norte de Saturno y su extraño patrón de onda hexagonal”

El vórtice del polo sur, por su parte, se observó por primera vez el telescopio espacial Hubble. Estas imágenes indican la presencia de una corriente de chorro, pero no una onda estacionaria hexagonal. Estas tormentas se estima que la generación de vientos de 550 km/h, son comparables en tamaño a la Tierra, y se cree que han estado ocurriendo durante miles de millones de años. En 2006, la sonda espacial Cassini observó una tormenta como huracán que tenía un ojo bien definido. Estas tormentas no se habían observado en cualquier planeta aparte de la Tierra e incluso en Júpiter.

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“Polo sur de Saturno con su tormenta masiva”

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6. Atmósfera de Urano.

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Al igual que en la Tierra, la atmósfera de Urano está dividida en capas, dependiendo de la temperatura y la presión. Al igual que los otros gigantes de gas, el planeta no tiene una superficie firme, y los científicos definen la superficie como la región donde la presión atmosférica es superior a 1 bar (la presión que se encuentra en la Tierra a nivel del mar). Cualquier cosa accesible a la capacidad de la tele detección – que se extiende hacia abajo a aproximadamente 300 km por debajo del nivel de 1 bar – también se considera que es la atmósfera.

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Usando estos puntos de referencia, la atmósfera de Urano se puede dividir en tres capas. La primera es la troposfera, entre altitudes de -300 km por debajo de la superficie y 50 km por encima de ella, donde las presiones están en un rango de 100 a 0,1 bar. La segunda capa es la estratosfera, que alcanza entre 50 y 4000 km y experimenta presiones entre 0,1 y a 10 bar.

Dentro de la troposfera hay capas de nubes; nubes de agua en las presiones más bajas, con nubes de hidrosulfuro de amonio por encima de ellos. Amoniaco y sulfuro de hidrógeno nubes las siguen. Por último, las nubes de metano delgadas yacen en la parte superior.

En la estratosfera, las temperaturas oscilan entre -220 ° C en el nivel superior a entre 527 a 577 ° C. en la base de la termosfera, gracias en gran medida al calentamiento causado por la radiación solar. La estratosfera contiene el smog etano, que puede contribuir a la apariencia aburrida del planeta. El acetileno y metano también están presentes, y estos hazes ayudar a calentar la estratosfera.

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“Urano visto desde el telescopio Hubble”

La tercer capa y la más externa, la termosfera y la corona, se extienden desde 4.000 kilómetros hasta un máximo de 50.000 km de la superficie. Esta región tiene una temperatura uniforme de 800 a 850 ( 577 ° C.) aunque los científicos no están seguros de la razón. Debido a la distancia a Urano del Sol es tan grande.

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7. Atmósfera de Neptuno.

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A grandes altitudes, la atmósfera de Neptuno esta compuesta por el 80 % de hidrógeno y 19 % de helio, con trazas de metano. Al igual que con Urano, esta absorción de la luz roja por el metano atmosférico es parte de lo que le da su color azul, aunque Neptuno es más oscuro e intenso. Dado que el contenido de metano atmosférico de Neptuno es similar al de Urano , se cree que algunos gases desconocidos constituyen a la más intensa coloración de Neptuno.

La atmósfera de Neptuno se subdivide en dos regiones principales: la troposfera inferior (donde la temperatura disminuye con la altitud) y la estratosfera (donde la temperatura aumenta con la altitud). El límite entre los dos, la tropopausa, se encuentra a una presión de 0,1 bares ( 10 kPa). La estratosfera luego da paso a la termosfera a una presión inferior a 10-5 a 10-4 micro bares (de 1 a 10 Pa ), las cuales gradualmente se transmiten a la exosfera.



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Los espectros de Neptuno sugieren que su estratosfera inferior es turbia debido a la condensación de productos causado por la interacción de la radiación ultravioleta y el metano (es decir, fotolisis ), que produce compuestos tales como etano y etino. La estratosfera es también el hogar de pequeñas cantidades de monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno, que son responsables de que la estratosfera de Neptuno sea más caliente que la de Urano.

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“Características atmosféricas de Neptuno, incluyendo la velocidad del viento”

Por razones que permanecen oscuras, la termosfera del planeta inusualmente experimenta altas temperaturas de aproximadamente 476,85 ° C. El planeta está demasiado lejos del Sol para que este calor se genere por la radiación ultravioleta, lo que significa que otro mecanismo de calentamiento está involucrado, y que podría ser la interacción de la atmósfera con iones en el campo magnético del planeta, o las ondas de gravedad desde el interior del planeta que se disipan hacia la atmósfera.



Debido a que Neptuno no es un cuerpo sólido, su atmósfera sufre rotación diferencial. La zona ecuatorial amplia gira con un período de aproximadamente 18 horas, lo que es más lenta que la rotación de 16.1 horas del campo magnético del planeta. Por el contrario, en las regiones polares el período de rotación es de 12 horas.

Esta rotación diferencial es la más pronunciada de cualquier planeta del Sistema Solar, y se traduce en una fuerte cizalla dura del viento latitudinal y tormentas violentas. Los tres más impresionantes fueron los captados en 1989 por la sonda espacial Voyager 2, y luego nombrado en función de sus apariciones.

El primero en ser descubierto fue una tormenta anticiclónica masiva medida en 13.000 x 6.600 kilometros y se asemeja a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Conocida como la Gran Mancha Oscura , esta tormenta no fue vista hasta cinco años más tarde ( 02 de noviembre 1994 ), cuando el telescopio espacial Hubble paso por ahi. En su lugar, una nueva tormenta que era muy similar en apariencia se encuentra en el hemisferio norte del planeta, lo que sugiere que estas tormentas tienen una vida útil más corta que la de Júpiter.

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La Vespa es otra tormenta, un grupo nube blanca situada más al sur de la Gran Mancha Oscura, un apodo que surgió por primera vez durante los meses previos al encuentro de la Voyager 2 en 1989. La Pequeña Mancha Oscura, una tormenta ciclónica sur, fue el segundo, una intensa tormenta observada durante el encuentro 1989. Al principio fue completamente a oscuras; pero a medida que la Voyager 2 se acercó al planeta, un núcleo brillante desarrollado que se podía ver en la mayoría de las imágenes de más alta resolución.

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