La temperatura en los planetas del sistema solar. ¿Cuál es la temperatura en Marte? Temperatura de Marte en verano

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El planeta Marte tiene un diámetro ecuatorial de 6787 km, es decir, 0,53 terrestres. El diámetro polar es ligeramente menor que el ecuatorial (6753 km) debido a una compresión polar igual a 1/191 (contra 1/298 en la Tierra). Marte gira alrededor de su eje de la misma manera que la Tierra: su período de rotación es de 24 horas. 37 minutos 23 segundos, que son solo 41 minutos. 19 segundos más largo que el período de rotación de la Tierra. El eje de rotación está inclinado hacia el plano de la órbita en un ángulo de 65 °, casi igual a la esquina La inclinación del eje de la tierra (66 °, 5). Esto significa que el cambio de día y de noche, así como el cambio de estaciones en Marte, proceden casi igual que en la Tierra. También hay zonas climáticassimilar al terrestre: tropical (latitud de los trópicos ± 25 °), dos templados y dos polares (latitud de los círculos polares ± 65 °).

Sin embargo, debido a la lejanía de Marte del Sol y la atmósfera enrarecida, el clima del planeta es mucho más severo que el de la Tierra. El año de Marte (687 días terrestres o 668 días marcianos) es casi el doble que la Tierra, lo que significa que las estaciones también duran más. Debido a la gran excentricidad de la órbita (0.09), la duración y la naturaleza de las estaciones de Marte son diferentes en los hemisferios norte y sur del planeta.

Por lo tanto, en el hemisferio norte de Marte, los veranos son largos pero frescos y los inviernos son cortos y suaves (Marte está cerca del perihelio en ese momento), mientras que en el hemisferio sur los veranos son cortos pero cálidos y los inviernos son largos y duros. En el disco de Marte a mediados del siglo XVII. Se notaron áreas oscuras y claras. En 1784

V. Herschel llamó la atención sobre los cambios estacionales en el tamaño de las manchas blancas en los polos (casquetes polares). En 1882, el astrónomo italiano J. Schiaparelli compiló un mapa detallado de Marte y le dio un sistema de nombres de los detalles de su superficie; destacando entre los puntos oscuros el "mar" (yegua latina), "lagos" (lacus), "bahías" (seno), "pantanos" (palus), "estrecho" (freturn), "fuentes" (pantanos), " capas "(promontorio) y" áreas "(regio). Todos estos términos eran, por supuesto, puramente condicionales.

El régimen de temperatura en Marte se ve así. En las horas diurnas en el ecuador, si Marte está cerca del perihelio, la temperatura puede aumentar a + 25 ° C (aproximadamente 300 ° K). Pero al anochecer, cae a cero y más abajo, y durante la noche el planeta se vuelve aún más frío, porque la atmósfera seca enrarecida del planeta no puede retener el calor recibido del Sol durante el día.

temperatura media en Marte es mucho más bajo que en la Tierra, alrededor de -40 ° C. En las condiciones más favorables, en el verano, en la mitad diurna del planeta, el aire se calienta hasta 20 ° C, una temperatura bastante aceptable para los habitantes de la Tierra. Pero en una noche de invierno, las heladas pueden alcanzar los -125 ° C. A una temperatura de invierno, incluso el dióxido de carbono se congela, convirtiéndose en hielo seco. Tales cambios bruscos de temperatura son causados \u200b\u200bpor el hecho de que la atmósfera enrarecida de Marte no puede retener el calor durante mucho tiempo. Las primeras mediciones de la temperatura de Marte con un termómetro colocado en el foco del telescopio reflector se realizaron a principios de los años 20. Las mediciones de W. Lampland en 1922 dieron una temperatura superficial promedio de Marte de -28 ° C, E. Pettit y S. Nicholson recibieron en 1924 -13 ° C. Un valor más bajo se obtuvo en 1960. W. Sinton y J. Strong: -43 ° C. Más tarde, en los años 50 y 60. Numerosas mediciones de temperatura se acumularon y generalizaron en varios puntos de la superficie de Marte, en diferentes estaciones y momentos del día. De estas mediciones se deduce que durante el día en el ecuador la temperatura puede alcanzar + 27 ° C, pero por la mañana puede alcanzar -50 ° C.

La nave espacial vikinga, después de aterrizar en Marte, midió la temperatura cerca de la superficie. A pesar de que el verano era en ese momento en el hemisferio sur, la temperatura de la atmósfera cerca de la superficie de la mañana era de 160 ° C, pero a mediodía se elevó a -30 ° C. La presión atmosférica en la superficie del planeta es de 6 milibares (es decir, 0,006 atmósferas). Sobre los continentes (desiertos) de Marte, las nubes de polvo fino, que siempre son más brillantes que las rocas de las que se forma, vuelan constantemente. Polvo y aumenta el brillo de los continentes en rayos rojos.

Bajo la influencia de vientos y tornados, el polvo en Marte puede elevarse a la atmósfera y permanecer en ella durante bastante tiempo. Se observaron fuertes tormentas de polvo en el hemisferio sur de Marte en 1956, 1971 y 1973. Como lo muestran las observaciones espectrales en rayos infrarrojos, en la atmósfera de Marte (así como en la atmósfera de Venus), el componente principal es el dióxido de carbono (С03). Una búsqueda larga de oxígeno y vapor de agua al principio no dio resultados confiables, y luego se descubrió que el oxígeno en la atmósfera de Marte no es más del 0.3%.

Investigadores extranjeros de Marte fueron sorprendidos por la primavera anormalmente cálida. Los científicos rusos lo saben desde 2002

El planeta rojo no deja de sorprender a los terrícolas. Recientemente, el rover Curiosity encontró grava de río, una piedra piramidal, transmitió una foto de un hermoso eclipse solar a la Tierra ... Y, según investigadores españoles, que colocaron sus sensores de temperatura en el rover, Marte se calentó inusualmente a +6. Para la primavera marciana, que ahora se está observando allí, esto es solo un resort. Los compatriotas de Salvador Dalí dicen que si la tendencia continúa, entonces hablar de colonización será más que real. Pero, ¿realmente se está calentando más en Marte que antes? ¿Qué verían los terrícolas si ahora estuvieran en este planeta? MK se enteró hablando con científicos rusos del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia. Algunos de ellos han regresado recientemente de una conferencia internacional en Madrid.

Entonces, la estación meteorológica REMS, instalada a bordo del rover Curiosity, descubrió que la primavera que llegó a Marte estaba inesperadamente cálida. Al menos así es como llegaron las noticias del equipo científico, trabajo gerencial Mars Rover. Según los científicos, en particular Felipe Gómez del Centro Español de Astrobiología, el calor en Marte realmente lo sorprendió a él y a sus colegas ...

El lugar de aterrizaje de Curiosity el 6 de agosto fue el descenso de Bradbury en el hemisferio sur del Planeta Rojo. Dado que la primavera marciana se acerca allí, los científicos están monitoreando de cerca sus características. Según ellos, desde el momento del aterrizaje, en la mitad de los casos, la temperatura diaria medida por la estación REMS fue superior a cero. Por lo tanto, la temperatura diaria promedio fue de +6 grados durante el día y −70 grados por la noche. Esto sorprendió a los científicos que, en sus propias palabras, esperaban un día marciano más frío. “El hecho de que Marte sea tan“ cálido ”durante las horas del día en sí mismo nos sorprendió e interesó. Si este calentamiento continúa hasta el comienzo del verano, entonces veremos temperaturas de +20 o más, lo cual es genial si observamos a Marte desde el punto de vista de la colonización. Es probable que las temperaturas diurnas puedan mantener el agua en estado líquido. Pero es difícil hablar sobre si esas temperaturas son la norma o solo una anomalía ", continuó Gómez.

Le pedimos al personal del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia que resolviera el problema de Gómez.

- Las temperaturas indicadas son la norma para la primavera marciana. En general, el clima allí es muy estable, podemos predecirlo con mucha más precisión que en la Tierra. Y todo porque no hay turbulencias en Marte (movimientos mutuos irregulares en la atmósfera) ", explica el Profesor Asociado del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, Investigador Principal, IKI RAS Alexander RODIN.

- ¿Por qué, entonces, el calor primaveral sorprendió a los españoles?

"Están en aumento ahora, porque su Centro de Astrobiología ha instalado sus sensores meteorológicos en Curiosity", y en cualquier oportunidad, están buscando una razón para hablar sobre el clima. Lo que Felipe Gómez, que es más un funcionario de la ciencia que un investigador, dijo, por supuesto, una exageración. Los sensores españoles podrían detectar un ligero aumento de la temperatura, pero no indica una tendencia seria.

Según Rodin, una tormenta de polvo global podría provocar un ligero calentamiento (como ocurre en Marte 1-2 veces al año en un momento en que la primavera o el verano se encuentran en el hemisferio sur). Sin embargo, estas tormentas son tan poderosas que cubren todo su planeta con un tren durante 100-150 días. Y dado que el polvo absorbe los rayos del sol y convierte su energía en calor, en Marte durante tales tormentas, la temperatura promedio diaria puede aumentar. El origen de tales tormentas hoy es un misterio para los meteorólogos. Además de las tormentas, el clima en Marte es casi siempre estable y predecible. Debido a la atmósfera muy delgada, el calor durante el día desaparece rápidamente, y por la noche la superficie del planeta puede enfriarse de inmediato en 100 grados. La temperatura diaria promedio en Marte es casi siempre −50 grados. Sin embargo, en los lugares más cálidos, la temperatura durante el día puede alcanzar +20 ... 30 grados en el verano.

Por cierto, el jefe del laboratorio de espectroscopía gamma espacial confirma las palabras de Rodin Igor MITROFANOV, También es el desarrollador del instrumento ruso HAND, que ahora está trabajando a bordo del satélite marciano estadounidense Mars Odyssey.

“HAND ha estado 'observando' procesos estacionales en el Planeta Rojo durante aproximadamente 5 años marcianos de manera continua desde febrero de 2002", dice Mitrofanov. - Registramos el grosor de la cubierta invernal de "nieve seca" del dióxido de carbono atmosférico en los hemisferios norte y sur. Hasta ahora, medimos el perfil estacional de la acumulación y evaporación de la "nieve seca" marciana que sorprendentemente repite con precisión cada año marciano. Este año no es la excepción. En el hemisferio sur de Marte, se establece una primavera marciana ordinaria. En un día de verano en el ecuador de Marte, la temperatura de la superficie puede alcanzar los +30 grados Celsius (leemos como lo hemos hecho en Moscú).

Por cierto, según Mitrofanov, si las personas aterrizaran en Marte en primavera, habrían estado esperando una vista increíble aquí: géiseres de dióxido de carbono.


Géiseres de primavera en Marte.

"En la primavera, en nuestra Tierra, la nieve se derrite y se convierte en agua", dice Igor Mitrofanov. - Por lo tanto, las corrientes fluyen en la Tierra en primavera. Y en Marte, la nieve consiste en dióxido de carbono congelado, y cuando la temperatura aumenta, se convierte en dióxido de carbono. Esto sucede de la siguiente manera: los rayos solares de primavera penetran la capa de nieve y calientan la superficie del suelo. Como resultado, el dióxido de carbono aparece debajo de una capa de nieve seca, que se acumula gradualmente en el espacio de la superficie. La presión del gas aumenta, y en algún lugar de la capa superior de "nieve seca" se forma una grieta a través de la cual el gas acumulado estalla repentinamente en la superficie con ruido. Esta es la naturaleza de los géiseres marcianos de primavera.

¿Qué más se dijo en la conferencia en Madrid?

Los vórtices polares, muy parecidos a los de Venus, fueron descubiertos en Titán. Dado que las atmósferas en estos planetas se mueven más rápido que los planetas mismos, los vórtices son formaciones muy potentes y duraderas. El hecho del descubrimiento de vórtices en Titán permite a los científicos comprender la comunidad de las leyes de la naturaleza que actúan en diferentes planetas.

Entre los exoplanetas (planetas ubicados fuera del sistema solar) similares a la Tierra aún no se han encontrado. Por otro lado, se descubrieron Súper Tierras, cuya masa es 10 veces mayor que la masa de nuestro planeta. Es cierto que es más probable que se parezcan a Venus.


El planeta Marte tiene un diámetro ecuatorial de 6787 km, es decir, 0,53 terrestres. El diámetro polar es ligeramente menor que el ecuatorial (6753 km) debido a una compresión polar igual a 1/191 (contra 1/298 en la Tierra). Marte gira alrededor de su eje de la misma manera que la Tierra: su período de rotación es de 24 horas. 37 minutos 23 segundos, que son solo 41 minutos. 19 segundos más largo que el período de rotación de la Tierra. El eje de rotación está inclinado hacia el plano orbital en un ángulo de 65 °, casi igual al ángulo de inclinación del eje de la tierra (66 °, 5). Esto significa que el cambio de día y de noche, así como el cambio de estaciones en Marte, proceden casi igual que en la Tierra. Existen zonas climáticas similares a la Tierra: tropicales (latitud de los trópicos ± 25 °), dos templadas y dos polares (latitud de los círculos polares ± 65 °).

Sin embargo, debido a la lejanía de Marte del Sol y la atmósfera enrarecida, el clima del planeta es mucho más severo que el de la Tierra. El año de Marte (687 días terrestres o 668 días marcianos) es casi el doble que la Tierra, lo que significa que las estaciones también duran más. Debido a la gran excentricidad de la órbita (0.09), la duración y la naturaleza de las estaciones de Marte son diferentes en los hemisferios norte y sur del planeta.

Por lo tanto, en el hemisferio norte de Marte, los veranos son largos pero frescos y los inviernos son cortos y suaves (Marte está cerca del perihelio en ese momento), mientras que en el hemisferio sur los veranos son cortos pero cálidos y los inviernos son largos y duros. En el disco de Marte a mediados del siglo XVII. Se notaron áreas oscuras y claras. En 1784

V. Herschel llamó la atención sobre los cambios estacionales en el tamaño de las manchas blancas en los polos (casquetes polares). En 1882, el astrónomo italiano J. Schiaparelli compiló un mapa detallado de Marte y le dio un sistema de nombres de los detalles de su superficie; destacando entre los puntos oscuros el "mar" (yegua latina), "lagos" (lacus), "bahías" (seno), "pantanos" (palus), "estrecho" (freturn), "fuentes" (pantanos), " capas "(promontorio) y" áreas "(regio). Todos estos términos eran, por supuesto, puramente condicionales.

El régimen de temperatura en Marte se ve así. En las horas diurnas en el ecuador, si Marte está cerca del perihelio, la temperatura puede aumentar a + 25 ° C (aproximadamente 300 ° K). Pero al anochecer, cae a cero y más abajo, y durante la noche el planeta se vuelve aún más frío, porque la atmósfera seca enrarecida del planeta no puede retener el calor recibido del Sol durante el día.

La temperatura promedio en Marte es mucho más baja que en la Tierra, alrededor de -40 ° С. Bajo las condiciones más favorables en el verano, en la mitad diurna del planeta, el aire se calienta hasta 20 ° С, una temperatura bastante aceptable para los habitantes de la Tierra. Pero en una noche de invierno, las heladas pueden alcanzar los -125 ° C. A una temperatura de invierno, incluso el dióxido de carbono se congela, convirtiéndose en hielo seco. Tales cambios bruscos de temperatura son causados \u200b\u200bpor el hecho de que la atmósfera enrarecida de Marte no puede retener el calor durante mucho tiempo. Las primeras mediciones de la temperatura de Marte con un termómetro colocado en el foco del telescopio reflector se realizaron a principios de los años 20. Las mediciones de W. Lampland en 1922 dieron una temperatura superficial promedio de Marte de -28 ° C, E. Pettit y S. Nicholson recibieron en 1924 -13 ° C. Un valor más bajo se obtuvo en 1960. W. Sinton y J. Strong: -43 ° C. Más tarde, en los años 50 y 60. Numerosas mediciones de temperatura se acumularon y generalizaron en varios puntos de la superficie de Marte, en diferentes estaciones y momentos del día. De estas mediciones se deduce que durante el día en el ecuador la temperatura puede alcanzar + 27 ° C, pero por la mañana puede alcanzar -50 ° C.

La nave espacial vikinga, después de aterrizar en Marte, midió la temperatura cerca de la superficie. A pesar de que el verano era en ese momento en el hemisferio sur, la temperatura de la atmósfera cerca de la superficie de la mañana era de 160 ° C, pero a mediodía se elevó a -30 ° C. La presión atmosférica en la superficie del planeta es de 6 milibares (es decir, 0,006 atmósferas). Sobre los continentes (desiertos) de Marte, las nubes de polvo fino, que siempre son más brillantes que las rocas de las que se forma, vuelan constantemente. Polvo y aumenta el brillo de los continentes en rayos rojos.

Bajo la influencia de vientos y tornados, el polvo en Marte puede elevarse a la atmósfera y permanecer en ella durante bastante tiempo. Se observaron fuertes tormentas de polvo en el hemisferio sur de Marte en 1956, 1971 y 1973. Como lo demuestran las observaciones espectrales en rayos infrarrojos, en la atmósfera de Marte (así como en la atmósfera de Venus), el componente principal es el dióxido de carbono (С03). Una búsqueda larga de oxígeno y vapor de agua al principio no dio resultados confiables, y luego se descubrió que el oxígeno en la atmósfera de Marte no es más del 0.3%.


Aunque clima de Marte más cercano a lo terrenal, es ligeramente desfavorable para la vida.

La atmósfera de este planeta está más descargada en comparación con la atmósfera de la Tierra. Se compone de noventa y cinco por ciento de dióxido de carbono, cuatro por ciento de nitrógeno y argón, y solo uno por ciento de oxígeno y vapor de agua.

En comparación con la presión atmosférica promedio de la Tierra en Marte, ciento sesenta veces menos. Debido a la evaporación en verano y la condensación en invierno, así como un número grande dióxido de carbono en los polos, en capas polares, la masa de la atmósfera varía mucho durante todo el año.

A pesar de que la atmósfera marciana contiene muy poco vapor de agua, a bajas temperaturas y presiones, estando en un estado cercano a la saturación, a menudo se acumula en las nubes. Las observaciones realizadas por naves espaciales han demostrado que hay nubes onduladas, cirrus y de sotavento en Marte.

En la estación fría, las nieblas a menudo se encuentran en el fondo de los cráteres y sobre las tierras bajas. A veces cae poca nieve.

Los estudios de naves espaciales han demostrado que actualmente no hay agua líquida en Marte, pero hay evidencia de su presencia en el pasado. En julio de 2008, la nave espacial Phoenix de la NASA detectó agua en el hielo en el suelo. La temperatura promedio en Marte es de aproximadamente -40 grados centígrados. En la mitad diurna del planeta, en verano la temperatura aumenta a 20 grados centígrados, pero en invierno, las temperaturas nocturnas pueden bajar a -125 grados centígrados.

La atmósfera enrarecida de Marte no puede retener el calor durante mucho tiempo, y esto explica los cambios repentinos de temperatura. Por lo tanto, podemos decir que Marte tiene un clima bastante duro, pero no hace mucho más frío allí que en la Antártida.

Debido a la diferencia de temperatura en Marte, a menudo soplan fuertes vientos. Su velocidad alcanza cien metros por segundo. Debido a su baja gravedad, los vientos levantan enormes nubes de polvo. En Marte, las tormentas de polvo prolongadas a menudo se desatan. Por ejemplo, uno de ellos se extendió desde septiembre de 1971 hasta enero de 1972 y levantó alrededor de mil millones de toneladas de polvo a la atmósfera a una altura de diez kilómetros. La diferencia de temperatura también está asociada con la formación de tornados de polvo en Marte.

El eje de rotación de la Tierra está inclinado hacia el plano orbital en 23,4 grados, y Marte, en 23,9 grados, el día marciano casi coincide con la Tierra, por lo tanto, en Marte, como en la Tierra, hay un cambio de estaciones. En las regiones polares, los cambios estacionales son más pronunciados. En invierno, los casquetes polares ocupan una gran área. El invierno en el hemisferio sur es largo y frío, y en el hemisferio norte es corto y relativamente suave. En la primavera, las capas polares se reducen significativamente, pero incluso en el verano no desaparecen por completo. Y el verano en Marte en el hemisferio sur es corto y relativamente cálido, en el norte, largo y fresco.

Ahora Marte tiene un clima seco y frío (izquierda), pero en las primeras etapas de la evolución del planeta, lo más probable es que haya agua líquida y una atmósfera densa (derecha).

Estudio de

Historial de observación

Observaciones actuales

Clima

Temperatura

La temperatura promedio en Marte es mucho más baja que en la Tierra: −63 ° C. Dado que la atmósfera de Marte está muy enrarecida, no suaviza las fluctuaciones diarias de la temperatura de la superficie. En las condiciones más favorables, en verano, en la mitad del planeta durante el día, el aire se calienta hasta 20 ° C (y en el ecuador, hasta +27 ° C), una temperatura bastante aceptable para los habitantes de la Tierra. La temperatura máxima del aire registrada por el rover Spirit fue de +35 ° C. Pero invierno por la noche, la escarcha puede alcanzar incluso en el ecuador de −80 ° C a −125 ° C, y en los polos la temperatura nocturna puede bajar a −143 ° C. Sin embargo, las fluctuaciones diarias de temperatura no son tan significativas como en la Luna y Mercurio sin atmósfera. En Marte, hay oasis de temperatura, en las áreas del "lago" Phoenix (meseta del Sol) y tierras de Noé la diferencia de temperatura es de −53 ° C a + 22 ° C en verano y de −103 ° C a −43 ° C en invierno. Por lo tanto, Marte es un mundo muy frío, el clima allí es mucho más duro que en la Antártida.

Clima de Marte, 4.5ºS, 137.4ºE (desde 2012 hasta hoy [ cuando?])
Índice ene feb marzo abr Mayo junio julio ago sep oct nov dic Año
Máximo absoluto, ° C 6 6 1 0 7 23 30 19 7 7 8 8 30
Máximo promedio, ° C −7 −18 −23 −20 −4 0 2 1 1 4 −1 −3 −5,7
Mínimo promedio ° C −82 −86 −88 −87 −85 −78 −76 −69 −68 −73 −73 −77 −78,5
Mínimo absoluto, ° C −95 −127 −114 −97 −98 −125 −84 −80 −78 −79 −83 −110 −127
Fuente: Centro de Astrobiología, Weather Twitter del Laboratorio de Ciencias de Marte

Presión atmosférica

La atmósfera de Marte está más enrarecida que la capa de aire de la Tierra, y más del 95% consiste en dióxido de carbono, y el contenido de oxígeno y agua es una fracción de un porcentaje. La presión atmosférica promedio en la superficie es en promedio 0.6 kPa o 6 mbar, que es 160 menos que la Tierra o igual a la Tierra a una altitud de casi 35 km de la superficie de la Tierra. Presión atmosférica sufre fuertes cambios diarios y estacionales.

Nubosidad y precipitación

El vapor de agua en la atmósfera marciana no es más de una milésima de porcentaje, pero según estudios recientes (2013), esto es aún más de lo esperado anteriormente, y más que en capas superiores La atmósfera de la Tierra, y a baja presión y temperatura, se encuentra en un estado cercano a la saturación, por lo tanto, a menudo se acumula en las nubes. Como regla general, las nubes de agua se forman a altitudes de 10-30 km sobre la superficie. Se concentran principalmente en el ecuador y se observan casi durante todo el año. Las nubes observadas a altos niveles atmosféricos (más de 20 km) se forman como resultado de la condensación de CO 2. El mismo proceso es responsable de la formación de nubes bajas (a una altitud de menos de 10 km) de las regiones polares en el invierno, cuando la temperatura de la atmósfera cae por debajo del punto de congelación del CO 2 (-126 ° C); en el verano, se forman delgadas capas de hielo H2O similares

Las formaciones de condensación también están representadas por nieblas (o neblinas). A menudo se encuentran sobre las tierras bajas (cañones, valles) y en el fondo de los cráteres en el frío.

Las tormentas de nieve pueden ocurrir en la atmósfera de Marte. En 2008, el vehículo explorador Fénix observó virgu en las regiones polares: precipitación bajo las nubes, evaporando sin llegar a la superficie del planeta. Según las estimaciones iniciales, la tasa de lluvia en la virgen fue muy baja. Sin embargo, el modelo reciente (2017) de los fenómenos atmosféricos marcianos mostró que en las latitudes medias, donde hay un cambio regular de día y noche, después del atardecer, las nubes se enfrían bruscamente, y esto puede conducir a tormentas de nieve, la velocidad de las partículas durante la cual en realidad puede alcanzar los 10 m. /de. Los científicos admiten que los fuertes vientos combinados con una baja capa de nubes (generalmente las nubes marcianas se forman a una altitud de 10-20 km) pueden hacer que la nieve caiga en la superficie de Marte. Este fenómeno es similar a las micro ráfagas terrestres: chubascos de un viento descendente a una velocidad de hasta 35 m / s, a menudo asociados con tormentas eléctricas.

De hecho, se observó nieve repetidamente. Entonces, en el invierno de 1979, una fina capa de nieve cayó sobre el área de aterrizaje del Viking-2, que permaneció durante varios meses.

Tormentas de polvo y tornados

Un rasgo característico de la atmósfera marciana es la presencia constante de polvo, cuyas partículas tienen un tamaño de aproximadamente 1,5 mm y consisten principalmente en óxido de hierro. La baja gravedad permite que incluso corrientes de aire enrarecidas levanten enormes nubes de polvo a una altura de 50 km. Y los vientos, que son una de las manifestaciones de la diferencia de temperatura, a menudo soplan sobre la superficie del planeta (especialmente a fines de primavera - principios de verano en el hemisferio sur, cuando la diferencia de temperatura entre los hemisferios es especialmente fuerte), y su velocidad alcanza los 100 m / s. De esta manera, se forman grandes tormentas de polvo, observadas durante mucho tiempo como nubes amarillas separadas, y a veces en forma de una cubierta amarilla sólida que cubre todo el planeta. Muy a menudo, las tormentas de polvo ocurren cerca de los casquetes polares, su duración puede llegar a 50-100 días. La neblina amarilla débil en la atmósfera, por regla general, se observa después de grandes tormentas de polvo y se detecta fácilmente mediante métodos fotométricos y polarimétricos.

Las tormentas de polvo, que se observaron bien en fotografías tomadas desde vehículos orbitales, no fueron visibles cuando se disparaba desde vehículos que aterrizaban. Paso de tormentas de polvo en estos lugares de aterrizaje. estaciones espaciales Se registró solo por un cambio brusco de temperatura, presión y un oscurecimiento muy leve del fondo general del cielo. El polvo que se asentó después de la tormenta en las cercanías de los sitios de aterrizaje vikingos fue de solo unos pocos micrómetros. Todo esto indica una capacidad de carga bastante baja de la atmósfera marciana.

Desde septiembre de 1971 hasta enero de 1972, ocurrió una tormenta de polvo global en Marte, que incluso interfirió con la fotografía de la superficie de la sonda Mariner-9. La masa de polvo en la columna atmosférica (con un espesor óptico de 0.1 a 10), estimada durante este período, varió de 7.8⋅10 -5 a 1.66⋅10 -3 g / cm 2. Por lo tanto, el peso total de las partículas de polvo en la atmósfera de Marte durante un período de tormentas de polvo globales puede alcanzar 10 8 - 10 9 t, que es comparable con la cantidad total de polvo en atmósfera terrenal.

Pregunta sobre disponibilidad de agua

Por una existencia estable agua limpia en temperatura de estado líquido y La presión parcial del vapor de agua en la atmósfera debe estar por encima del punto triple en el diagrama de fases, mientras que ahora están lejos de los valores correspondientes. De hecho, la investigación realizada por la nave espacial Mariner-4 en 1965 mostró que actualmente no hay agua líquida en Marte, pero los datos de los rovers Spirit y Opportunity de la NASA indican la presencia de agua en el pasado. El 31 de julio de 2008, se descubrió agua helada en Marte en el lugar de aterrizaje de la nave espacial Phoenix de la NASA. El dispositivo encontró depósitos de hielo directamente en el suelo. Hay varios hechos en apoyo de la acusación de la presencia de agua en la superficie del planeta en el pasado. En primer lugar, se encontraron minerales que podían formarse solo como resultado de una exposición prolongada al agua. En segundo lugar, los cráteres muy antiguos casi se borran de la superficie de Marte. La atmósfera moderna no podría causar tal destrucción. Un estudio de la tasa de formación y erosión de los cráteres permitió establecer que la mayoría de los vientos y el agua los destruyeron hace unos 3.500 millones de años. Aproximadamente la misma edad son muchas barrancas.

La NASA anunció el 28 de septiembre de 2015 que actualmente hay corrientes estacionales de agua salada líquida en Marte. Estas formaciones se manifiestan en la estación cálida y desaparecen en el frío. Los planetólogos llegaron a sus conclusiones mediante el análisis de imágenes de alta calidad obtenidas por el instrumento científico High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) del aparato orbital marciano Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

El 25 de julio de 2018, se publicó un informe sobre el descubrimiento basado en una investigación realizada por el radar MARSIS. El trabajo mostró la presencia de un lago subglacial en Marte, ubicado a una profundidad de 1.5 km bajo el hielo del casquete polar sur (en Planum australe), de unos 20 km de ancho. Se convirtió en el primer estanque permanente conocido en Marte.

Estaciones

Al igual que en la Tierra, en Marte hay un cambio de estaciones debido a la inclinación del eje de rotación al plano de la órbita, por lo tanto, en invierno, la capa polar crece en el hemisferio norte y casi desaparece en el hemisferio sur, y después de seis meses los hemisferios cambian de lugar. Además, debido a la excentricidad bastante grande de la órbita del planeta en el perihelio (solsticio de invierno en el hemisferio norte), recibe hasta un 40% más de radiación solar que en el afelio, y en el hemisferio norte el invierno es corto y relativamente suave, y el verano es largo pero frío en en el sur, por el contrario, el verano es corto y relativamente cálido, y el invierno es largo y frío. A este respecto, el límite sur en invierno crece hasta la mitad de la distancia entre el polo y el ecuador, y el límite norte solo hasta un tercio. Cuando el verano comienza en uno de los polos, el dióxido de carbono del casquete polar correspondiente se evapora y entra a la atmósfera; los vientos lo llevan al sombrero opuesto, donde se congela nuevamente. Por lo tanto, se produce el ciclo del dióxido de carbono, que, junto con los diferentes tamaños de los casquetes polares, provoca un cambio en la presión atmosférica de Marte a medida que gira alrededor del Sol. Debido al hecho de que en invierno hasta el 20-30% de toda la atmósfera se congela en el casquete polar, la presión en la región correspondiente cae en consecuencia.

Cambios en el tiempo

Al igual que en la Tierra, el clima de Marte sufrió cambios a largo plazo y en las primeras etapas de la evolución del planeta fue muy diferente al actual. La diferencia es que el papel principal En los cambios cíclicos en el clima de la Tierra, un cambio en la excentricidad de la órbita y la precesión del eje de rotación juegan un papel importante, mientras que la inclinación del eje de rotación permanece aproximadamente constante debido al efecto estabilizador de la Luna, mientras que Marte, sin un satélite tan grande, puede sufrir cambios significativos en la inclinación de su eje de rotación. Los cálculos mostraron que la inclinación del eje de rotación de Marte, que ahora es de 25 °, aproximadamente el mismo valor que la Tierra, en el pasado reciente era de 45 °, y en una escala de millones de años podría fluctuar de 10 ° a 50 °.

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