Temperatura en un planeta de 14 días

En esta pregunta pregunté sobre las temperaturas en un planeta donde un día dura 30 días. Los datos son los mismos:

  • flujo estelar de 1.118
  • albedo entre la Tierra y Marte
  • composición atmosférica de 18% de oxígeno, 13% de argón y 69% de nitrógeno
  • presión mar-tierra de 0,87 atmósferas
  • tierra cubierta por agua es 13%
  • la inclinación axial y la excentricidad son despreciables

Si te sirve, este es el mapa:

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¿Cómo cambiarían las temperaturas máximas y mínimas (entre la noche y el día ya través de la latitud) si un día dura solo 14/15 días? ¿Cómo afectaría esto al clima?

¿Cuánto dura un año en el planeta?
si no hay inclinación no importa (al clima)
Así que una quincena es una noche
Si "quincena" significa 7 días, sí.

Respuestas (4)

La temperatura de equilibrio promedio se puede obtener de la ley de Stefan-Boltzmann , para sus datos 293.5 K (20 C). Compensando la atmósfera similar a la de la Tierra, (+15 K para la Tierra, más cerca de +12,5 K para este planeta), tenemos una temperatura promedio de aproximadamente 306 K (33 C). Bastante caliente, como se esperaba de un flujo solar más alto y un albedo más pequeño.

Otro promedio útil que podemos obtener de esta ley es el promedio ecuatorial, 311 K sin la atmósfera, ~323 K compensados.

Ecuaciones para estimaciones de temperatura sin atmósfera:

Afluencia efectiva: = s o yo a r F yo tu X ( 1 a yo b mi d o )

Promedio global = ( I mi 4 σ ) 1 4

Promedio ecuatorial = ( I mi π σ ) 1 4

Promedio estacionario de sol en cenit = ( I mi σ ) 1 4

Dónde σ es la constante de Stefan-Boltzmann ( σ = 5.67 × 10 8 W metro 2 k 4 ), y I mi es la afluencia efectiva.

Para un planeta que gira rápidamente, use el promedio ecuatorial para la temperatura del ecuador, para un planeta que gira muy lentamente, use la ecuación del sol en el cenit para la temperatura máxima. Para un caso entre esos extremos, use algo entre esas ecuaciones.

Su planeta parece estar dividido en dos regiones, una tierra baja y una tierra alta. Encontramos las variaciones de temperatura más altas en la parte ecuatorial de las tierras altas, donde una cubierta de nubes baja necesaria da enormes variaciones, como desérticas, alcanzando casi 90 C poco después del mediodía (en realidad 130 grados C si calculamos el equilibrio del cuerpo negro, pero debemos compensar la convección atmosférica), y menos de 0 grados C (quizás tan bajo como -15 C) poco antes del amanecer.

En las tierras bajas, la atmósfera, combinada con las nubes formadas por los lagos, le da más inercia al sistema, limitando así las variaciones. (0 - 50 grados C).

¿Puedes explicar de dónde vienen el +90 y el -15? Entiendo cómo obtuviste el promedio de la ley vinculada, pero no de dónde obtuviste el rango.
Es una estimación obtenida del equilibrio de temperatura para una superficie estacionaria (para el día) y la caída de temperatura de 14 días de radiación en la noche.
Esta es una buena respuesta, pero si hubiera un poco más de detalles sobre cómo alcanzó esos números, sería excelente. Por ejemplo, si permitiera que alguien llegara a la pregunta de quién tuvo un día más largo o más corto que este, ¿podría usar la información aquí para producir sus propios números?
@TimB Agregué algunas de las ecuaciones y cómo aproximar la temperatura ecuatorial máxima. ¿Mejor ahora? Soy nuevo aquí.
Sí, esto se ve genial, lo más probable es que esta respuesta obtenga la recompensa :). Sin embargo, lo dejaré abierto un poco más como recompensa = más vistas = más votos a favor. ¿Se utilizó algún método en particular para compensar los efectos de la atmósfera?
La compensación de la atmósfera es principalmente solo datos de la atmósfera de la Tierra escalados un poco.

Estás viendo la misma respuesta que para tu pregunta anterior.

Gran parte de la estabilidad de la temperatura en la Tierra se debe a la capacidad calorífica específica del agua. Se calienta más lentamente y se enfría más lentamente que la tierra. Su planeta tiene relativamente muy poca agua, lo que provocará una mayor variación de temperatura al principio. Además de eso, tienes estos largos días que permiten que se caliente y se enfríe mucho más.

Durante el día va a ser un infierno afuera, por la noche el infierno se congelará.

La Tierra mantiene una temperatura promedio casi constante debido a sus océanos. Los océanos no solo actúan como un enorme disipador de calor, almacenando y liberando energía según sea necesario, sino que también mueven energía desde el ecuador cálido hacia los polos más fríos. Sin océanos, la temperatura solo estará limitada por el calor absorbido por el suelo, así que no mucho. La densidad atmosférica también es ligeramente más baja que la de la Tierra, lo que significa una regulación de la temperatura aún menor.

Dado que solo el 15% de su mundo es océano, mi suposición es que el clima global del mundo se parecería un poco al clima de Marte , aunque con una temperatura promedio ligeramente más alta. Las temperaturas máximas y mínimas promedio de Marte son de -7 a -82 C (19 a -116 F) en el invierno y de 4 a -73 C (39 a -99 F) en el verano. Sin embargo, los largos días y noches harán crecer esa brecha severamente.

No tengo números concretos, solo conjeturas, pero creo que las temperaturas frías superarán los -150 C (-238 F), y las temperaturas altas estarán en el punto de ebullición del agua o por encima de él. La vida humana lucharía por sobrevivir en las cúpulas; fuera de un hábitat, ningún ser humano podría sobrevivir excepto al amanecer y al atardecer, cerca del agua.

Las diferencias diarias de temperatura en lugares altos y secos como el Valle de San Luis en Colorado pueden variar bastante en solo 24 horas un verano en el pueblo de Alamosa esto sucedió

24 de agosto de 2002: máximo histórico de 85°, mínimo histórico de 33° (rango de 52°)

25 de agosto de 2002: máximo histórico de 87°, mínimo histórico de 30° (57°)

26 de agosto de 2002: máximo histórico de 88°, mínimo histórico de 31° (57°)

[estadísticas de Weather Underground]

La parte posterior del sobre me da el rango de punto de ebullición del agua al hielo seco como máximos y mínimos posibles. También habría un viento loco que soplaría del lado frío al caliente, ya que las corrientes de convección serían mucho más fuertes que las de la Tierra. Esto reduciría un poco el rango de temperatura al cambiarlo por súper huracanes helados.

Sería un gran lugar para liofilizar carne.

ºF, supongo, ¿verdad?
@JordiVilaplana Por lo general, prefiero incluir tanto Celsius como Fahrenheit, pero en este caso es bastante obvio por los máximos históricos que es Fahrenheit. 88 C sería el equivalente a 190 F.