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Chimica dell’Atmosfera: Implicazioni Spettroscopiche nella Modellizzazione dell’ “Effetto Serra”

Estratto della Tesi di Stefano Scoditti

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35 l’evoluzione dei due pianeti, cercando di capire perché essi, seppur abbastanza simili alla Terra per dimensioni e densità, abbiano condizioni climatiche decisamente differenti. Ad esempio, il vapore acqueo, il più importante tra i gas serra presenti nell’atmosfera terrestre, è stato presente anche su Venere (ai giorni nostri l’acqua è quasi assente, a causa dell’esposizione del pianeta ai raggi cosmici e alle radiazioni solari, la cui intesità ha condotto alla dissociazione delle molecole di H 2 O negli atomi che le compongono); tuttavia, le condizioni climatiche che si sono generate su quest’ultimo pianeta durante la sua evoluzione sono state diverse da quelle venutesi a creare sulla Terra. Dalla eq. (4) T = [ F S (1−A) 4σ ] 1/4 , sostituendo i dati relativi a Venere (ovvero A = 0.75 [18] e F s = 2692 W/m 2 ) la temperatura risultate sarà T V = − 40.15 °C (233 K) dunque, significativamente più bassa della Terra, anche se, essendo più vicino al Sole, Venere viene investito da un maggior flusso di radiazione. Tale bassa temperatura è imputabile al suo alto valore di albedo, quindi gran parte delle radiazioni solari viene riflessa dalle molecole presenti in atmosfera, senza interagire con il suolo. Come già detto precedentemente, l’ eq. (4) non tiene in considerazione l’ effetto serra e quindi la temperatura ottenuta precedentemente non è rappresentativa delle reali condizioni climatiche sulla superficie di Venere; infatti, si è misurato che la temperatura superficiale media di Venere è pari a T V = 740 K (466.85 °C) [19]. Tale temperatura, considerevolmente più alta della temperatura ottenuta ignorando l’effetto serra e talmente alta da rendere il pianeta completamente inospitale ad ogni forma di vita, è infatti dovuta proprio ad un massiccio effetto serra. In particolare, ciò che si verifica su Venere viene chiamato Runaway Greenhouse Effect (RGE, effetto serra incontrollato) [20] ed ha luogo quando un pianeta assorbe più energia di quella che è capace di disperdere nello spazio. Il conseguente aumento della temperatura superficiale provoca un ulteriore evaporazione di specie
Estratto dalla tesi: Chimica dell’Atmosfera: Implicazioni Spettroscopiche nella Modellizzazione dell’ “Effetto Serra”

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Chimica dell’Atmosfera: Implicazioni Spettroscopiche nella Modellizzazione dell’ “Effetto Serra”

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Informazioni tesi

  Autore: Stefano Scoditti
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2016-17
  Università: Università degli Studi della Calabria
  Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  Corso: Scienze e tecnologie chimiche
  Relatore: Giorgio Celebre
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 61

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