Termální vývoj Saturnova měsíce Enceladu

Podobné dokumenty
Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich

Slapově buzené teplotní nestability: vliv na obyvatelnost exo-zemí

Vnitřní život krátkoperiodických exoplanet

Země je tepelný stroj aneb jak Země chladne

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

sluneční soustavy Katedra geofyziky

Modelování anelastické odezvy vlastních kmitů zemětřesení v Chile 2010

Povrchová teplota na kamenných exoplanetách. Michaela Káňová pod vedením RNDr. Marie Běhounkové, Ph.D.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Slapy na terestrických exoplanetách Michaela Káňová, Marie Běhounková

Slapový vývoj oběžné dráhy. Michaela Káňová, Marie Běhounková Geodynamický seminář

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy

Viskoelastická deformace v geofyzikálních aplikacích

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

6. Viskoelasticita materiálů

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Sluneční dynamika. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

Co vše se skrývá pod slapovými jevy?

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Tělesa Sluneční soustavy: analýza vnitřní stavby na základě topografie a gravitačního pole

Posouzení dopadu provozu GTE v Tanvaldu na nedaleké hráze

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

David Einšpigel Ledové měsíce velkých planet

Odhad změny rotace Země při změně poloměru

Úskalí modelování vlastních kmitů

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Odhad reologických parametrů

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

vlastností odlitků, zvláště pak na únavovou životnost. Jejich vliv Cena opravných prací těchto vad (připečeniny, zapečeniny) je

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr

Vulkanismus ve vnější části sluneční soustavy Petr Brož

Mol. fyz. a termodynamika

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Planetární mlhovina PK

Hydromechanické procesy Obtékání těles

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Insolace a povrchová teplota na planetách mimo sluneční soustavu. Michaela Káňová

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Vlastnosti technických materiálů

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Smyková pevnost zemin

Koróna, sluneční vítr

Výpočtové nadstavby pro CAD

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Výzkum dvou silných zemětřesení na Kefalonii v r J. Zahradník a kolektiv

Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů

Tvorba výpočtového modelu MKP

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

TOGEOS CESTA KE GEOLOGICKÉMU UKLÁDÁNÍ CO2 V ČESKÉ REPUBLICE

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM TOKU MAZIVA V BODOVÉM KONTAKTU Kryštof Dočkal

Základní škola, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Ocelové konstrukce požární návrh

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Energie. Název sady DUM. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast. Fyzika. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, interaktivní tabule

Vlastní kmity od Q k CMT

Těžíc z GOPE dat: Tohoku 2011

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

h nadmořská výška [m]

Sníh a sněhová pokrývka, zimní klimatologie

Sklopné pánve - elektrické, netlakové

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

1 Zatížení konstrukcí teplotou

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Některé základní pojmy

Geofyzika klíčová metoda pro průzkum hydrogeologických struktur. Zhodnocení projektu Rebilance

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Experimentální studium utváření mazacích filmů při reverzaci a rozběhu třecích povrchů

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Výpočet gabionu Vstupní data

Transkript:

Termální vývoj Saturnova měsíce Enceladu Ondřej Čadek Katedra geofyziky MFF UK Zdroj: NASA

1. Termální konvekce chladnutí tělesa tvořeného viskózní kapalinou 0 3000 T ( C) Autor: H. Čížková, KG

2. Postglaciální výzdvih viskoelastická odezva Země na povrchové zatížení Podle L. Hanyka a B.J. Kadlece

Tobie, G., Čadek, O., Sotin, C., 2008: Solid tidal friction above a liquid water reservoir as the origin of the south pole hotspot on Enceladus, Icarus, 196, 642-652. Robuchon, G., Choblet, G., Tobie, G., Čadek, O., Sotin, C., Grasset, O., 2010: Coupling of thermal evolution and despinning of early Iapetus, Icarus, 207(2), 959-971. Běhounková, M., Tobie, G., Choblet, G., Čadek, O., 2010: Coupling mantle convection and tidal dissipation: applications to Enceladus and Earth-like planets, J. Geophys. Res., 115, E09011. Běhounková, M., Tobie, G., Choblet, G., Čadek, O., 2011: Tidally induced thermal runaways on extrasolar Earths: Impact on habitability, Astroph. J., 728(2), article id. 89 Běhounková, M., Tobie, G., Choblet, G., Čadek, O., 2012: Tidally-induced melting events as the origin of Enceladus south pole activity, Icarus, v recenzním řízení. Planetologický institut, Univ. Nantes, Francie: Gabriel Tobie, Gaël Choblet Katedra geofyziky MFF: Marie Běhounková, Klára Kalousová, Miroslav Kuchta

Density (kg/m 3 ) Podle Hussmanna a Sotina, ToG

Podle Hussmanna a Sotina, ToG

Voda na ledových měsících Hloubka Titan Fázové přechody ve vodním ledu

Voda na ledových měsících Teplotní profil Hloubka Titan Fázové přechody ve vodním ledu

Voda na ledových měsících Podpovrchový oceán Teplotní profil Hloubka Titan Fázové přechody ve vodním ledu

Život na ledových měsících? Black smoker (Země) Zdroj: Tarbuck a Lutgens

Black smoker (Europa???) Život na ledových měsících?

ENCELADUS

Enceladus v odborné literatuře (podle WoS)

Enceladus

ENCELADUS Discovered by William Herschel Date of discovery 1789 Mass (kg) 8.40e+19 Mass (Earth = 1) 1.4056e-05 Equatorial radius (km) 250 Equatorial radius (Earth = 1) 3.9197e-02 Mean density (gm/cm^3) 1.24 Mean distance from Saturn (km) 238,020 Rotational period (days) 1.370218 Orbital period (days) 1.370218 Mean orbital velocity (km/sec) 12.64 Orbital eccentricity 0.0045 Orbital inclination (degrees) 0.02 Escape velocity (km/sec) 0.212 Visual geometric albedo 0.99 Mean surface temperature -201 C Magnitude (Vo) 11.7 Zdroj: http://solarviews.com/ a NASA

Zdroj: NASA

Spencer et al., Science 2006 Tepelný výkon na jižním pólu Enceladu odpovídá 20 blokům Temelína!

Spencer et al., Science 2006 Tepelný výkon na jižním pólu Enceladu odpovídá 20 blokům Temelína! Zdroj: NASA

Zdroj: NASA Studené gejzíry

Základní otázky: 1. Co je zdrojem pozorovaného tepla? 2. Proč se maximum tepelného toku koncentruje v okolí jižního pólu? 3. Jedná se o trvalý (periodicky se opakující?) jev, nebo jsme svědky mimořádné události?

Teplo vzniká třením na existujících zlomech (Nimmo et al., Nature 2007) zlomové linie

Teplo vzniká třením na existujících zlomech (Nimmo et al., Nature 2007) Coulombovo napěťové kritérium: σ t = C 1 σ n +C 2 zlomové linie

Viskoelastická deformace maxwellovského tělesa Slapové zahřívání:

Bez kapalné vody Tenká vrstva kapalné vody Nízkoviskózní pluma Nízkoviskózní pluma Celkový výkon Tobie, Čadek a Sotin, Icarus, 2008

Tobie, Čadek a Sotin, Icarus, 2008

Závěr: Pozorovaný výkon nemůže být generován bez vrstvy kapalné vody Tobie, Čadek a Sotin, Icarus, 2008

Podpovrchový oceán však pravděpodobně existuje pouze pod jižní hemisférou Tobie, Čadek a Sotin, Icarus, 2008

Tobie, Čadek a Sotin, Icarus, 2008

Viskoelastická deformace Termální konvekce Antigona (M. Běhounková) Termální konvekce poháněná slapovou disipací Dissip (O. Čadek) Oedipus (G. Choblet)

Viskoelastická deformace Termální konvekce Antigona (M. Běhounková) Termální konvekce poháněná slapovou disipací Dissip (O. Čadek) Oedipus (G. Choblet) 3d sférická geometrie různé časové škály (hodiny vs. miliony let) je třeba řešit soustva rovnic o ~10.000.000 neznámých v každém časovém kroku velké rozdíly ve viskozitě (až 8 řádů) program zahrnuje fázové změny a perkolaci vody

Termální konvekce poháněná slapovým zahříváním Rovnice termální konvekce

Termální konvekce poháněná slapovým zahříváním Rovnice termální konvekce Slapová deformace

Příklad: Model Enceladu s globálním oceánem Temperature variations Tidal dissipation Běhounková et al., JGR 2010

Oceán pouze pod jižní hemisférou + premelting Boundary conditions Temperature (K) Log10 of internal heating

Vyšší excentricita způsobuje rychlý ohřev tělesa, a to během velmi krátké doby. Oceán nestačí zamrznout; po čase naopak oceán začíná narůstat Pozitivní zpětná vazba: vyšší teplota nižší viskozita efektivnější disipace vyšší teplota

těleso se zahřívá, ale oceán zamrzá oceán roste

Produkce kapalné vody

Objemové změny v důsledku tání vedou k dramatickému nárůstu napětí ve vnější tuhé slupce a posléze k jejímu rozlámání vznik zlomů (Tiger Stripes)

Je změna excentricity o pětinásobek reálná? d e Meyer a Wisdom, Icarus 2008

Q S =18000 Q S =1800 (Lainey et al., Astroph. J.?)

ZÁVĚR: Současná hodnota excentricity nemůže uspokojivě vysvětlit pozorovaný tepelný výkon. Ten je zřejmě důsledkem uvolňování tepla nahromaděného v předchozí fázi charakterizované výrazně vyšší excentricitou, než je současná. Trvalou existenci vnitřního oceánu mohou vysvětlit pouze rychlé a významné variace excentricity v čase. Další práce: Zahrnutí variací excentricity v závislosti na míře disipace. Zahrnutí plasticity a křehkého chování litosféry. Zahrnutí vývoje vnitřního oceánu.

ZÁVĚR: Současná hodnota excentricity nemůže uspokojivě vysvětlit pozorovaný tepelný výkon. Ten je zřejmě důsledkem uvolňování tepla nahromaděného v předchozí fázi charakterizované výrazně vyšší excentricitou, než je současná. Trvalou existenci vnitřního oceánu mohou vysvětlit pouze rychlé a významné variace excentricity v čase. Další práce: Zahrnutí variací excentricity v závislosti na míře disipace. Zahrnutí plasticity a křehkého chování litosféry. Zahrnutí vývoje vnitřního oceánu. DĚKUJI ZA POZORNOST!