miércoles, 4 de diciembre de 2019
COMO UNA SIMBIOSIS QUÍMICA EN TITAN .
Una de las ultimas imagenes de Titan obtenida por la sonda Cassini , fue el 1 de mayo del año 2017 .
A medida que se siguen haciendo investigación y experimentos con los datos de la desaparecida sonda Cassini , se obtiene nuevos datos cientificos , con un experimento aqui en la Tierra , se ha podido comprobar que los lagos en Titan crean burbujas de nitrogeno .
O sea , que en los fríos lagos de la luna mas grande de Saturno , estallan burbujas como una forma de efervescencia , y de esa forma quizas crea en el paisaje de Titan una novedosa característica geológica , no olvidemos que Titan está en parte cubierto por lagos y mares , de hidrocarburos compuestos por metano y etano .
Así lo indicó la científica planetaria Kendra Farnsworth de la Universidad de Arkansas , " cuando mas aprendemos de Titan , mas aprendemos que no podemos no ignorar los lagos , y encontramos cosas divertidas como burbujas , tal vez un poco mas violento de lo que esperábamos , pero definitivamente divertido de ver " , y esos resultados sugieren una especie de escenario que un futuro submarino exploratorio podría enfrentar en los lagos y mares de Titan .
Esto en el supuesto caso de que la calor de los hidrocarburos en los lagos de Titan hiciera explotar por la calor , o sea , una explosión de burbujas , y explicar como se forman ahora las burbujas en los lagos de Titan les permite a los cientificos comenzar a investigar preguntas importantes sobre como se comportan los líquidos en Titan , sucede que esta luna saturniana es de lo mas parecido a la Tierra , y es unos de los pocos lugares donde los cientificos creen que podrida tener las condiciones necesarias para la vida extraterrestre .
He aqui una imagen de un evento transitorio que desaparecía y que se sospecha que se deba a burbujas producto de esa especie de simbiosis quimica en Titan . aqui , a orillas de el gran mar de hidrocarburos llamado Ligeia Mare . Crédito : NASA/JPL/Caltech/ASICornell.
Lo que se hizo fue hacer aqui en la Tierra , un experimento en donde simularon los lagos de Titan en una cámara presurizada , y encontraron que la combinación correcta de metano , etano y nitrogeno es crucial para que se formen burbujas , y en las condiciones mas parecidas a la de Titan , los cientificos encontraron que el etano tenia que fluir hacia " piscinas " de metano para producir burbujas , y es posible que estos brotes de burbujas sean lo suficientemente fuertes como para formar deltas de ríos en cuerpos de liquido en Titan .
Se sospecha que algunos puntos brillantes visto por la sonda Cassini en Titan en determinado momento , y que después han desaparecido misteriosamente , los cientificos teorizan que haya sido por explosiones de burbujas , como por ejemplo , aquella famosa isla mágica que aparecía y desaparecía , y Titan es el único lugar que tiene atmosfera y su aire está compuesto por nitrogeno , y los hidrocarburos , y que forman una capa gruesa y nebulosa que oculta muchas de las características de su superficie .
Y las nubes de Titan emiten lluvia de hidrocarburos en forma de metano y etano , pero en Titan , las temperaturas son muy bajas , como para que estos compuestos sean líquidos , porque allí , los hidrocarburos circulan por la atmosfera de forma muy parecida al agua en la Tierra , y los lagos de metano y etano rocían la superficie de Titan , y en un trabajo anterior se ha comprobado que el gas nitrogeno de la atmosfera de Titan podría disolverse fácilmente en lagos fríos con altas concentraciones de metano , como cuando el dióxido de carbono se disuelve en un refresco .
Al calentarse , el liquido liberaba gas nitrogeno en forma de burbujas , y para determinar como el etano , metano y el nitrogeno podrían estallar en burbujas en Titan , Kendra Farnsworth y sus colegas , realizaron experimentos en una cámara presurizada de casi dos metros de altura - 6 pies - simulando las condiciones de Titan , en el interior de la cámara presurizada , se estableció una atmosfera de 1,5 bares , que es 1,5 veces mas alta que la de la Tierra al nivel del mar , y las temperaturas oscilaron entre -190 grados Celsius bajo cero , 310 Fahrenheit - 83 grados Kelvin - a - 179 grados Celsius bajo cero , - 290 Fahrenheit - 94 grados Kelvin - .
Un esquema en tres recuadros de las características de lagos y mares del hemisferio y polo norte de Titan . Crédito : NASA/JPL/Caltech.
Y se permitió que entrara liquido dentro de un plato de muestra que contenía una " piscina " del otro , luego enfriaron el interior de la cámara hasta que estaba por encima o por debajo de 86 grados Kelvin - - 187 grados Celsius , 305 grados Fahrenheit - para permitir que el nitrogeno se disolviera , y en una serie de experimentos el etano fluyó hacia estanques de metano , en otro , el metano fluyó hacia el etano , para finalmente se calentó la cámara y se espero a que estallaran burbujas .
Y dos resultados se vieron de los experimentos , a temperaturas inferiores a 86 grados Kelvin , el etano en capas encima de metano rico en nitrogeno , sin importar el orden en que se vierten en la placa de Petri , cuando la temperatura se calentó , el metano debajo comenzó a formar espuma y cuando las capas se disolvieron , las burbujas alcanzaron la superficie .
Si la cámara estaba por encima de 86 grados Kelvin , cuando los cientificos agregaron líquidos , el metano que fluye hacia el etano no produce espuma , solo el etano que fluía hacia las " piscinas " de metano producía burbujas y lo hizo con fuerza , y los resultados sugieren que los cambios en la temperatura y la composición son cruciales para que se formen burbujas en los lagos de Titan .
Y las burbujas estallan cuando el etano que fluye se mezcla con metano sobresaturado con nitrógeno , lo que significa que el metano contiene mas nitrogeno disuelto de lo que permiten las condiciones normales , cuando el metano se calienta , puede contener menos nitrogeno disuelto , que se escapa como gas , debe haber entre 40 % a 95 % de metano para que existan o aparezca burbujas y es una forma diferente de pensar sobre algo que no es agua .
http://dx.doi.org/10.1029/2019GL084792
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