¿Podrían las diferencias entre el día y la noche en este planeta desértico permitir una condensación estrictamente nocturna?

Aquí está la esencia básica de este ( discutiblemente ) planeta desértico habitable similar a la Tierra:

Tamaño : Igual que la Tierra

Rotación : 30 horas (tres horas adicionales de luz diurna seguidas de tres horas adicionales de noche)

Revolución : por determinar, pero 304 rotaciones es la apuesta más baja

Espesor atmosférico : 480 millas (160% del espesor de la Tierra)

Contenido atmosférico : 0,88 % de dióxido de carbono (eso es muchísimo), 0,5 % de ozono (eso es aún más espantoso), 25 % de oxígeno (aunque se sospecha que es de origen artificial), 0,1 % de vapor de agua (de nuevo, sospechosamente de origen artificial)

Terreno : 90%

Agua : 10%, que consiste en piscinas de agua dulce de 30 a 100 metros verticales de profundidad, pero esas piscinas son en realidad cenotes, las aberturas inundadas de los sistemas de cuevas submarinas, por lo que, en realidad, el agua superficial representa solo el uno por ciento del suministro total de agua del planeta.

Terreno terrestre : 79 % llanuras, 19 % volcanes en escudo, 2 % valles divergentes

Inclinación axial : 19,01-28,28 grados en un ciclo que dura 205.000 años

Entonces, este planeta es habitable solo en el sentido de que el agua superficial líquida es posible. Pero los días son tan calurosos que el vapor de agua en la atmósfera no puede enfriarse para traer la sombra o la lluvia. Ergo, la condensación y posiblemente la precipitación es estrictamente una ocurrencia global nocturna en este planeta desértico. ¿Verdadero o falso?

La "altura atmosférica" ​​probablemente necesite una revisión. Busque la altura de la escala: la atmósfera de un planeta aumentará su presión en un factor de e cada tantos kilómetros. Suponiendo que la masa de su planeta es vagamente similar a la de la Tierra, agregar "60%" a la altura de la atmósfera en realidad significa agregar e a (180 km / 8 km) más presión en la superficie, que es mucho más de lo que desea. Advertencia: si el planeta tiene una densidad muy baja, la altura de la escala realmente podría ser mucho más alta y, después de todo, podría tener la misma presión.
@MikeSerfas Titan quisiera hablar contigo.
Oye, no tenía espacio para un tratado... la altura de la escala depende de la gravedad (directamente proporcional a la densidad al cuadrado en la misma masa, directamente proporcional a la masa en la misma densidad, en este caso directamente proporcional a la densidad en el mismo radio ) sino también la densidad de la atmósfera, que depende de su composición y temperatura... en el caso de Titán, tiene menos de 2 Lunas de masa, por lo que tiene una altura de escala alta por esa razón . Pero este planeta es del tamaño de la Tierra.
Puede usar esta calculadora para estimar la presión: keisan.casio.com/exec/system/1224562962 . El número que obtienes para los 292 km adicionales es una locura. Incluso con 6 o 7 km más de atmósfera, se obtendría una presión de 2,33 atm y una temperatura de unos 50-60°C.

Respuestas (3)

¿Qué tan profundo está su escritura entrando en la ciencia? Si está buscando plausibilidad en lugar de ciencia pura, parece bastante simple: el aire caliente sobre un objeto frío provoca condensación. Entonces, si la masa de aire generalmente se moviera en direcciones que no fueran exactamente las mismas que la rotación del planeta, entonces el aire caliente (supongo) del desierto entraría en contacto con montañas y rocas frías en el lado oscuro. Esta área más fría se habría enfriado una vez que pasara por el terminador día-noche a medida que el planeta gira.

Nuevamente, como lector, le daría un pase a la plausibilidad, pero no tengo idea sobre la ciencia real real para esto.

Lluvia en las montañas

Incluso si la atmósfera es muy caliente, seguirá siendo más fría en las alturas. Si una corriente de aire saturado (caliente) se mueve hacia una montaña o un volcán, se elevará sobre la montaña y se enfriará. Parte del agua se condensará y obtendrás lluvia.

Uno no puede hacer ningún cálculo real sin saber la cantidad de energía luminosa que golpea el planeta. Debería poder obtener ese número a partir de la temperatura promedio que desea que tenga su planeta.

Yakhchāls en la tierra se utilizan para hacer hielo en el Sahara durante milenios. Por lo tanto, sería perfectamente posible que se formara rocío en el suelo durante el momento más frío de la noche.

Tengo dos preocupaciones. El primero es qué tan bien la arena y la roca pueden irradiar el calor a través de la brecha en el espectro de absorción de CO2. Los humanos hemos podido diseñar tales materiales y algunos de ellos pueden ocurrir naturalmente.

El segundo es sobre dónde terminaría el agua. La velocidad de viaje del vapor de agua es más rápida que la del agua en promedio. Y el hielo se mueve mucho más lento aún. Las regiones polares de cualquier planeta son las más frías, por lo que es donde el agua se condensará primero. Con el tiempo esto reuniría más y más agua allí. Sus ríos subterráneos pueden ayudar con esto. Pero es un largo camino para que el agua vaya desde el polo hasta el ecuador.

Creo que es un mundo plausible. Mientras este clima no cubra uniformemente toda su planta. Deberá elegir su órbita alrededor de su sol con cuidado para llegar a donde su escenario sería común en el planeta.