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Clase 1
La atmósfera terrestre
Preguntas claves:
1. ¿Cuan grande es la atmósfera?
2. ¿De que esta compuesta la atmósfera?
3. ¿Cuál es la estructura de la atmósfera?
4. ¿Cómo interactúa la atmósfera con
otros subsistemas planetarios?
¿Cuan alta es la atmósfera?
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta tierra (otros planetas
también tienen esta envolvente). La experiencia nos indica que el aire se
hace menos denso con la altura, una señal que la atmósfera tiene un limite
vertical.
Una primera aproximación de ese limite fue obtenida en el año 1025
(Alhazen), considerando el tiempo que transcurre desde que el sol se pone
en el horizonte y comienza la noche. Esto se debe a que rayos solares son
reflejados por las moléculas de aire hacia la superficie de la tierra. El ocaso
dura cerca de 36 min. Durante ese periodo la tierra gira: 0.6h*360º/24 = 9 º.
Como cos(9º) = R / (R+H), donde R=radio terrestre= 6400 km → H ∼ 60 km
H
R9°
Polo Norte
Entonces, podemos re-nombrar a la atmósfera
como la delgada envolvente gaseosa de la tierra
(99% de su masa bajo los 50 km)
¿Cuanto pesa la atmósfera?
¿De que esta hecha la atmósfera?
La atmósfera interactúa con los otros subsistemas del planeta en
una extenso rango de escalas de tiempo y espacio....
Una interesante muestra de estos intercambios lo constituye la
historia de la atmósfera...
Historia de la Atmósfera
• El planeta tierra se formó hace unos 4.500 millones de años
(Ma). Su atmósfera consistía probablemente de gases
abundantes en el sistema solar: Hidrogeno (H) y Helio (He).
• Ambos gases son muy livianos y eventualmente se perdieron
hacia el espacio:
Vel. escape campo gravitacional = 11 km/s
Vel. típica de una molécula = (2kT / Mm)ˆ0.5 (M: peso molecular)
Vel. típica H = 3 km/s (M=1)....probabilidad de escape: 1/1e6
Vel. típica O = 0.8 km/s (M=16)....probabilidad de escape: 1/1e80
(En ambos casos z=500 km, T=600K).
Historia de la Atmósfera
• Emisiones volcánicas y enfriamiento del magma
inyectaron H20, CO2, SO2, N2, H2, Cl2 a la atmósfera
primitiva.
• Enfriamiento de la atmósfera primitiva permitió que vapor
de agua condensara y precipitara para formar los océanos.
• Parte del CO2 se disolvió en las gotas y también precipitó,
incorporándose al océano.
http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanointro.html
Cyanobacterias: Arquitectas de la atmósfera terrestre
Aparece la vida....
3.900 millones de años atrás, bacterias anaeróbicas
(cianobacterias) en el océano comenzaron a producir
O2 a través de la reacción foto-sintética:
H2O + CO2 → {CH2O} + O2
La reacción anterior requiere luz visible. Bacterias
ubicadas cerca de la superficie para recibir luz, pero no
tan cerca como para “quemarse” con la radiación UV.
Alternativa (no excluyente) de la formación de Oxigeno:
Otra fuente posible de Oxigeno es la fotodisosiación del
Hidrogeno:
2H2O + UV → 2H2 + O2
Oxigeno presente en la atmósfera primitiva fue inicialmente
consumido en la oxidación de las rocas. Sin embargo,
hacia unos 600 Ma el nivel del O2 había alcanzado 1-10%
de los valores actuales.
La acumulación del O2 en la atmósfera conlleva la
formación de una capa de Ozono (O3) a través de las
reacciones:
O2 + UV → O + O
O2 + O + M → O3 + M
La primera reacción “consume” la radiación Ultravioleta
(UV), de forma que la formación de la capa de Ozono
permite que los organismos vivos se acerquen a la
superficie del océano y eventualmente salgan a la tierra
unos 400 Ma atrás.
Historia de la Atmósfera
Existencia de biosfera en la tierra explica también la baja
concentración de CO2.
Algunas de estas moléculas son fijadas por los animales, los cuales
una vez muertos forman los sedimentos marinos. Estos a la vez
entran a la corteza terrestre a través de la subducción y el CO2
puede regresar a la atmósfera durante erupciones volcánicas.
CO2 en la atmósfera también reacciona con algunos minerales que
son disueltos por la lluvia y llevados al mar donde también
precipitan en el fondo marino.
Tarea 1
•Investigar la composición de la atmósfera de Marte y
Venus (Júpiter y Saturno). Enfatizar las similitudes y
diferencias entre esas atmósferas y la terrestre.
•¿Que procesos pueden explicar algunas de esas
similitudes y diferencias?

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  • 2. Preguntas claves: 1. ¿Cuan grande es la atmósfera? 2. ¿De que esta compuesta la atmósfera? 3. ¿Cuál es la estructura de la atmósfera? 4. ¿Cómo interactúa la atmósfera con otros subsistemas planetarios?
  • 3. ¿Cuan alta es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta tierra (otros planetas también tienen esta envolvente). La experiencia nos indica que el aire se hace menos denso con la altura, una señal que la atmósfera tiene un limite vertical. Una primera aproximación de ese limite fue obtenida en el año 1025 (Alhazen), considerando el tiempo que transcurre desde que el sol se pone en el horizonte y comienza la noche. Esto se debe a que rayos solares son reflejados por las moléculas de aire hacia la superficie de la tierra. El ocaso dura cerca de 36 min. Durante ese periodo la tierra gira: 0.6h*360º/24 = 9 º. Como cos(9º) = R / (R+H), donde R=radio terrestre= 6400 km → H ∼ 60 km H R9° Polo Norte
  • 4. Entonces, podemos re-nombrar a la atmósfera como la delgada envolvente gaseosa de la tierra (99% de su masa bajo los 50 km)
  • 5. ¿Cuanto pesa la atmósfera?
  • 6. ¿De que esta hecha la atmósfera?
  • 7. La atmósfera interactúa con los otros subsistemas del planeta en una extenso rango de escalas de tiempo y espacio.... Una interesante muestra de estos intercambios lo constituye la historia de la atmósfera...
  • 8. Historia de la Atmósfera • El planeta tierra se formó hace unos 4.500 millones de años (Ma). Su atmósfera consistía probablemente de gases abundantes en el sistema solar: Hidrogeno (H) y Helio (He). • Ambos gases son muy livianos y eventualmente se perdieron hacia el espacio: Vel. escape campo gravitacional = 11 km/s Vel. típica de una molécula = (2kT / Mm)ˆ0.5 (M: peso molecular) Vel. típica H = 3 km/s (M=1)....probabilidad de escape: 1/1e6 Vel. típica O = 0.8 km/s (M=16)....probabilidad de escape: 1/1e80 (En ambos casos z=500 km, T=600K).
  • 9. Historia de la Atmósfera • Emisiones volcánicas y enfriamiento del magma inyectaron H20, CO2, SO2, N2, H2, Cl2 a la atmósfera primitiva. • Enfriamiento de la atmósfera primitiva permitió que vapor de agua condensara y precipitara para formar los océanos. • Parte del CO2 se disolvió en las gotas y también precipitó, incorporándose al océano.
  • 11. Aparece la vida.... 3.900 millones de años atrás, bacterias anaeróbicas (cianobacterias) en el océano comenzaron a producir O2 a través de la reacción foto-sintética: H2O + CO2 → {CH2O} + O2 La reacción anterior requiere luz visible. Bacterias ubicadas cerca de la superficie para recibir luz, pero no tan cerca como para “quemarse” con la radiación UV.
  • 12. Alternativa (no excluyente) de la formación de Oxigeno: Otra fuente posible de Oxigeno es la fotodisosiación del Hidrogeno: 2H2O + UV → 2H2 + O2 Oxigeno presente en la atmósfera primitiva fue inicialmente consumido en la oxidación de las rocas. Sin embargo, hacia unos 600 Ma el nivel del O2 había alcanzado 1-10% de los valores actuales.
  • 13. La acumulación del O2 en la atmósfera conlleva la formación de una capa de Ozono (O3) a través de las reacciones: O2 + UV → O + O O2 + O + M → O3 + M La primera reacción “consume” la radiación Ultravioleta (UV), de forma que la formación de la capa de Ozono permite que los organismos vivos se acerquen a la superficie del océano y eventualmente salgan a la tierra unos 400 Ma atrás.
  • 14. Historia de la Atmósfera Existencia de biosfera en la tierra explica también la baja concentración de CO2. Algunas de estas moléculas son fijadas por los animales, los cuales una vez muertos forman los sedimentos marinos. Estos a la vez entran a la corteza terrestre a través de la subducción y el CO2 puede regresar a la atmósfera durante erupciones volcánicas. CO2 en la atmósfera también reacciona con algunos minerales que son disueltos por la lluvia y llevados al mar donde también precipitan en el fondo marino.
  • 15.
  • 16. Tarea 1 •Investigar la composición de la atmósfera de Marte y Venus (Júpiter y Saturno). Enfatizar las similitudes y diferencias entre esas atmósferas y la terrestre. •¿Que procesos pueden explicar algunas de esas similitudes y diferencias?