De ce Pământul ar putea arăta cândva ca Marte
-
0:01 - 0:04Când privești stelele noaptea,
-
0:04 - 0:05e uimitor ce poți vedea.
-
0:05 - 0:07E frumos.
-
0:07 - 0:10Dar ce e și mai uimitor
e ceea ce nu poți vedea, -
0:10 - 0:11pentru că ce știm acum
-
0:11 - 0:15e că în jurul tuturor stelelor,
sau aproape a tuturor, -
0:15 - 0:16există o planetă
-
0:16 - 0:17sau probabil câteva.
-
0:18 - 0:20Deci ceea ce această imagine nu vă arată
-
0:20 - 0:22sunt toate planetele
despre care știm că există -
0:22 - 0:24acolo în spațiu.
-
0:24 - 0:28Dar când ne gândim la planete,
tindem să ne gândim la lucruri îndepărtate -
0:28 - 0:30care sunt foarte diferite
de planeta noastră. -
0:30 - 0:32Însă ne aflăm pe o planetă
-
0:32 - 0:35și sunt atât de multe lucruri minunate
la acest Pământ -
0:35 - 0:39încât căutăm pretutindeni
lucruri care să-i semene. -
0:39 - 0:43Iar când căutăm,
descoperim lucruri uimitoare. -
0:43 - 0:47Aș vrea să vă spun un lucru uimitor
petrecut aici, pe Pământ. -
0:47 - 0:50Și anume, că în fiecare minut,
-
0:50 - 0:52aproximativ 180 kg de hidrogen
-
0:52 - 0:55și în jur de 3 kg de heliu
-
0:55 - 0:58se pierd de pe Pământ și ajung în spațiu.
-
0:59 - 1:03Aceasta e o cantitate de gaz
care pleacă și nu mai revine niciodată. -
1:03 - 1:06Hidrogenul, heliul și multe alte elemente
-
1:06 - 1:09formează ceea ce noi numim
atmosfera Pământului. -
1:09 - 1:13Atmosfera cuprinde aceste gaze
care formează o linie subțire, albastră, -
1:13 - 1:16vizibilă aici de pe Stația
Spațială Internațională, -
1:16 - 1:19într-o fotografie realizată
de niște astronauți. -
1:19 - 1:23Iar fâșia aceasta subțire
din jurul planetei noastre -
1:23 - 1:25e ceea ce permite vieții să înflorească.
-
1:25 - 1:28Ne protejează planeta
de prea multe impacturi, -
1:28 - 1:30de meteoriți și alte corpuri cerești.
-
1:30 - 1:34Și e un fenomen atât de uimitor
-
1:34 - 1:36încât faptul că dispare
-
1:37 - 1:39ar trebui să vă sperie, măcar puțin.
-
1:40 - 1:43Procesul acesta pe care îl studiez
-
1:43 - 1:46se numește pierdere atmosferică.
-
1:47 - 1:51Pierderea atmosferică
nu este specifică Pământului. -
1:51 - 1:55E parte din ce înseamnă o planetă,
dacă mă întrebați pe mine, -
1:55 - 1:59deoarece planetele, nu doar aici
pe Pământ, ci peste tot în Univers, -
1:59 - 2:02pot suferi pierdere atmosferică.
-
2:02 - 2:07Iar felul în care se întâmplă ne oferă
de fapt detalii despre planete. -
2:08 - 2:11Deoarece când te gândești
la sistemul solar, -
2:11 - 2:13s-ar putea să te gândești
la fotografia de aici. -
2:14 - 2:17Și ai spune: „Ei bine, există
opt planete, poate nouă.” -
2:17 - 2:20Așa că pentru aceia dintre voi
deranjați de această imagine, -
2:20 - 2:21o voi completa.
-
2:21 - 2:22(Râsete)
-
2:22 - 2:25Mulțumită sondei spațiale New Horizons,
o includem și pe Pluto. -
2:26 - 2:27Iar aici menționez
-
2:27 - 2:30că pe parcursul acestei prezentări
despre pierderea atmosferică, -
2:30 - 2:32voi considera Pluto o planetă,
-
2:32 - 2:36așa cum planetele din jurul
altor stele pe care nu le putem vedea -
2:36 - 2:38sunt și ele planete.
-
2:38 - 2:41Caracteristicile de bază ale planetelor
-
2:41 - 2:44includ faptul că sunt corpuri
-
2:44 - 2:46pe care gravitația le menține împreună.
-
2:46 - 2:48Deci e un mare amalgam de materie,
-
2:48 - 2:50susținut de această forță de atracție.
-
2:50 - 2:53Iar aceste corpuri sunt foarte mari
și au o gravitație puternică. -
2:53 - 2:54De aceea sunt rotunde.
-
2:54 - 2:56Când vă uitați la toate acestea,
-
2:56 - 2:57inclusiv la Pluto,
-
2:57 - 2:59observați că sunt rotunde.
-
2:59 - 3:02Puteți vedea gravitația în mișcare aici.
-
3:02 - 3:05Dar o altă caracteristică
de bază a planetelor -
3:05 - 3:07e ceva ce nu vedeți aici,
-
3:07 - 3:09și anume steaua, Soarele,
-
3:09 - 3:13în jurul căruia orbitează
toate planetele din sistemul solar. -
3:13 - 3:17Și asta e ceea ce, în esență,
provoacă pierderea atmosferică. -
3:18 - 3:23Motivul pentru care stelele provoacă
pierderea atmosferică de pe planete -
3:23 - 3:28este pentru că stelele oferă planetelor
particule, lumină și căldură -
3:29 - 3:32care pot cauza pierdere atmosferică.
-
3:32 - 3:34Dacă vă gândiți la un balon cu aer cald
-
3:34 - 3:38sau priviți această imagine cu lampioane
de la un festival în Thailanda, -
3:38 - 3:41puteți observa că aerul cald
propulsează gazele în sus. -
3:41 - 3:43Și dacă există
suficientă energie și căldură, -
3:43 - 3:45ceea ce Soarele nostru are,
-
3:45 - 3:49acest gaz, care e atât de ușor
și e susținut doar de gravitație, -
3:49 - 3:50se poate pierde în spațiu.
-
3:52 - 3:56Asta e, prin urmare,
ceea ce cauzează pierderea atmosferică -
3:56 - 3:58aici pe Pământ și pe alte planete:
-
3:58 - 4:01această interacțiune
dintre căldura emanată de stea -
4:01 - 4:04și depășirea forței
de gravitație a planetei. -
4:05 - 4:07V-am spus că ritmul în care se întâmplă
-
4:07 - 4:10este de cca 180 kg pe minut
pentru hidrogen -
4:10 - 4:12și aproape 3 kg pentru heliu.
-
4:13 - 4:15Dar cum arată asta?
-
4:15 - 4:17Ei bine, chiar și în anii '80
-
4:17 - 4:18am fotografiat Pământul
-
4:18 - 4:20în ultraviolet
-
4:20 - 4:23folosind Dynamic Explorer,
nava spațială NASA. -
4:23 - 4:25Așadar, aceste două imagini
ale Pământului -
4:25 - 4:28ilustrează cum arată acea strălucire
a hidrogenului care se pierde, -
4:28 - 4:30evidențiată în roșu.
-
4:30 - 4:33Se pot observa și alte componente
precum oxigenul și nitrogenul -
4:33 - 4:35în acea licărire albă
-
4:35 - 4:37din cercul care vă arată aurorele
-
4:37 - 4:40și în benzile din jurul tropicelor.
-
4:40 - 4:43Aceste imagini ne arată concludent
-
4:43 - 4:47că atmosfera noastră nu e strâns legată
doar de noi, aici pe Pământ -
4:47 - 4:50ci ajunge de fapt departe în spațiu,
-
4:50 - 4:53și asta într-un ritm alarmant, aș adăuga.
-
4:53 - 4:57Dar Pământul nu e singura planetă
care suferă pierdere atmosferică. -
4:57 - 5:00Marte, cel mai apropiat vecin,
e mult mai mică decat Pământul, -
5:00 - 5:04deci are o forță mai mică de gravitație
cu care să-și rețină atmosfera. -
5:04 - 5:06Așa că deși Marte are o atmosferă,
-
5:06 - 5:09putem vedea că e mult mai subțire
decât cea a Pământului. -
5:09 - 5:10Uitați-vă la suprafață.
-
5:10 - 5:14Vedeți cratere care sugerează
că nu a avut o atmosferă -
5:14 - 5:15care să blocheze aceste impacturi.
-
5:16 - 5:18Mai vedem și că este „planeta roșie”,
-
5:18 - 5:21iar pierderea atmosferică joacă un rol
-
5:21 - 5:22în culoarea ei.
-
5:22 - 5:26Credem că se datorează faptului că Marte
avea mai multă apă în trecut -
5:26 - 5:31și când apa a avut destulă energie,
s-a descompus în hidrogen și oxigen, -
5:31 - 5:34iar hidrogenul, fiind atât de ușor,
a ajuns în spațiu, -
5:34 - 5:36iar oxigenul rămas
-
5:36 - 5:38a corodat solul
-
5:38 - 5:42dând naștere acelei culori familiare
de un roșu ruginiu. -
5:43 - 5:45E în regulă să ne uităm
la fotografii cu Marte -
5:45 - 5:48și să afirmăm că s-a produs
probabil pierdere atmosferică, -
5:48 - 5:51dar NASA are în prezent o sondă
pe Marte, numită satelitul MAVEN, -
5:52 - 5:55a cărei sarcină e să studieze
pierderea atmosferică. -
5:55 - 6:00Este sonda spațială
Mars Atmosphere and Volatile Evolution. -
6:00 - 6:03Rezultatele obținute ne-au arătat
deja imagini foarte similare -
6:03 - 6:05cu ce am văzut aici pe Pământ.
-
6:05 - 6:08Știam de mult că Marte
își pierdea atmosfera, -
6:08 - 6:10dar avem câteva imagini uluitoare.
-
6:10 - 6:13Aici, de exemplu,
puteți vedea cercul roșu -
6:13 - 6:14care arată mărimea lui Marte,
-
6:14 - 6:18iar cu albastru puteți vedea
cum se pierde hidrogenul. -
6:18 - 6:22Deci se răspândește pe o suprafață
de peste 10 ori mai mare decât a planetei, -
6:22 - 6:25suficient de departe
încât să nu mai fie legat de planetă. -
6:25 - 6:27Se pierde în spațiu.
-
6:27 - 6:29Iar asta ne ajută să confirmăm idei,
-
6:29 - 6:32cum ar fi de ce Marte e roșie,
din cauza hidrogenului pierdut. -
6:33 - 6:35Dar hidrogenul nu este
singurul gaz care se pierde. -
6:35 - 6:38Am menționat heliul de pe Pământ
și o cantitate de oxigen și azot, -
6:38 - 6:42iar datorită lui MAVEN, putem vedea
și oxigenul care se pierde de pe Marte. -
6:42 - 6:45Și puteți vedea cum,
deoarece oxigenul e mai greu, -
6:45 - 6:48nu ajunge la fel de departe
precum hidrogenul, -
6:48 - 6:50dar tot se pierde de pe planetă.
-
6:50 - 6:53Nu este tot limitat în acel cerc roșu.
-
6:54 - 6:58Faptul că pierderea atmosferică
e vizibilă nu numai pe planeta noastră, -
6:58 - 7:01ci o putem studia altundeva
și trimite nave spațiale, -
7:01 - 7:05ne permite să învățăm
despre trecutul planetelor, -
7:05 - 7:07dar și despre planete în general
-
7:07 - 7:09și despre viitorul Pământului.
-
7:09 - 7:11O cale prin care putem afla
mai multe despre viitor -
7:11 - 7:14sunt planetele atât de îndepărtate
pe care nu le putem vedea. -
7:15 - 7:18Ar trebui să menționez totuși,
înainte să continui, -
7:19 - 7:21nu vă voi arăta imagini
ca aceasta cu Pluto, -
7:21 - 7:22ceea ce v-ar putea dezamăgi,
-
7:22 - 7:24dar nu le avem încă.
-
7:24 - 7:28Misiunea New Horizons studiază în prezent
modul în care pierderile atmosferice -
7:28 - 7:29se produc de pe planetă.
-
7:29 - 7:31Așa că rămâneți cu noi și așteptați vești.
-
7:32 - 7:34Planetele de care voiam să vorbesc
-
7:34 - 7:36sunt cunoscute ca exoplanete în tranzit.
-
7:36 - 7:40Orice planetă care orbitează în jurul
unei stele, alta decât Soarele nostru, -
7:40 - 7:43se numește exoplanetă
sau planetă extrasolară. -
7:43 - 7:45Iar aceste planete numite „în tranzit”
-
7:45 - 7:47au o proprietate specială,
-
7:47 - 7:49așa încât dacă vă uitați
în mijlocul stelei, -
7:49 - 7:51veți vedea că de fapt pâlpâie.
-
7:51 - 7:53Și motivul pentru care pâlpâie
-
7:53 - 7:57este că există planete
care trec prin fața ei mereu, -
7:57 - 7:59și acea orientare specială
-
7:59 - 8:02în care planetele blochează
lumina emanată de stea -
8:02 - 8:04ne permite să vedem lumina pâlpâind.
-
8:05 - 8:08Iar observând stelele pe cerul nopții
-
8:08 - 8:09pentru a vedea pâlpâirea,
-
8:09 - 8:11descoperim planete.
-
8:11 - 8:15În felul acesta am putut detecta
peste 5000 de planete -
8:15 - 8:16în Calea Lactee
-
8:16 - 8:19și știm că sunt multe altele acolo,
după cum am spus. -
8:19 - 8:22Când ne uităm
la lumina de la aceste stele, -
8:22 - 8:26ceea ce vedem, cum am spus,
nu este planeta însăși, -
8:26 - 8:28ci vedeți de fapt o diminuare a luminii
-
8:28 - 8:30pe care o putem înregistra în timp.
-
8:30 - 8:33Deci lumina scade pe măsură
ce planeta coboară în fața stelei, -
8:33 - 8:35și aceea e pâlpâirea
pe care ați văzut-o adineaori. -
8:35 - 8:37Nu numai că detectăm planete,
-
8:37 - 8:40dar putem studia această lumină
în lungimi de undă diferite. -
8:40 - 8:44Am menționat studierea Pământului
și a lui Marte în ultraviolet. -
8:44 - 8:48Dacă ne uităm la exoplanetele în tranzit
prin telescopul spațial Hubble, -
8:48 - 8:50aflăm că în ultraviolet,
-
8:50 - 8:54se vede o licărire mult mai intensă,
mult mai puțină lumină de la stea -
8:54 - 8:55atunci când planeta trece prin față.
-
8:55 - 8:59Iar noi credem că este din cauză
că există o atmosferă de hidrogen -
8:59 - 9:00extinsă în jurul planetei
-
9:00 - 9:02care o face să arate mai gonflată,
-
9:02 - 9:04blocând astfel mai mult
din lumina pe care o vedeți. -
9:05 - 9:08Folosind această tehnică,
am putut descoperi -
9:08 - 9:12câteva planete în tranzit
care suferă pierdere atmosferică. -
9:12 - 9:15Iar aceste planete pot fi numite
Jupitere fierbinți, -
9:15 - 9:17precum unele pe care le-am descoperit.
-
9:17 - 9:19Și asta deoarece sunt
planete de gaz precum Jupiter, -
9:19 - 9:21dar sunt și aproape de steaua lor,
-
9:21 - 9:23aproape de 100 de ori
mai aproape decât Jupiter. -
9:23 - 9:27Și pentru că există tot acest gaz ușor
pe cale să se piardă -
9:27 - 9:29și toată această căldură de la stea,
-
9:29 - 9:32ritmul pierderii atmosferice
este catastrofic. -
9:32 - 9:37Față de cele cca 180 de kg de hidrogen
pierdute pe minut de pe Pământ, -
9:37 - 9:38pe aceste planete
-
9:38 - 9:42se pierd circa 590.000 kg de hidrogen
în fiecare minut. -
9:43 - 9:48Ați putea gândi, „Bine, dar asta face
ca planeta să nu mai existe?” -
9:48 - 9:50Asta e o întrebare
pe care oamenii și-au pus-o -
9:50 - 9:52când s-au uitat
la sistemul nostru solar -
9:52 - 9:54deoarece planetele mai apropiate
de Soare sunt solide, -
9:54 - 9:57iar cele mai îndepărtate
sunt mai mari și mai gazoase. -
9:57 - 10:00Se poate să fi început
cu ceva asemănător lui Jupiter -
10:00 - 10:01care se afla mai aproape de Soare,
-
10:01 - 10:03eliberând gazul din interior?
-
10:03 - 10:06Credem că dacă pornim de la ceva
asemănător unui Jupiter fierbinte, -
10:06 - 10:09nu poate rezulta o planetă
ca Mercur sau Pământ. -
10:09 - 10:11Dar dacă la început a fost ceva mai mic,
-
10:11 - 10:14e posibil ca suficient gaz
să se fi pierdut, -
10:14 - 10:16ceea ar fi avut un impact semnificativ
-
10:16 - 10:19și să rezulte ceva foarte diferit
față de ce era la început. -
10:19 - 10:21Toate acestea sună cam generic
-
10:21 - 10:24și ne-ar putea duce cu gândul
la sistemul solar, -
10:24 - 10:26dar ce legătură are cu noi,
aici pe Pământ? -
10:26 - 10:28Ei bine, în viitorul îndepărtat,
-
10:28 - 10:30Soarele va deveni mai luminos.
-
10:30 - 10:32Pe măsura ce asta se întâmplă,
-
10:32 - 10:35căldura provenită de la Soare
va deveni foarte intensă. -
10:36 - 10:40La fel cum vedeți gazul ieșind
din atmosfera unui Jupiter fierbinte, -
10:40 - 10:42gazul va ieși și de pe Pământ.
-
10:42 - 10:44Așadar, ne putem aștepta,
-
10:45 - 10:47sau cel puțin ne putem pregăti
-
10:47 - 10:48ca într-un viitor îndepărtat,
-
10:48 - 10:51Pământul să arate mai mult ca Marte.
-
10:51 - 10:54Hidrogenul nostru
din apa care se descompune -
10:54 - 10:56va fi pierdut în spațiu mai rapid,
-
10:56 - 11:01iar noi vom rămâne
cu această planetă uscată, roșiatică. -
11:01 - 11:03Nu vă temeți, va mai dura
câteva miliarde de ani, -
11:03 - 11:05așa că avem ceva timp
să ne pregătim. -
11:05 - 11:06(Râsete)
-
11:06 - 11:09Dar voiam să fiți conștienți
de ce se întâmplă, -
11:09 - 11:10nu doar în viitor,
-
11:10 - 11:13căci pierderea atmosferică se produce
chiar în acest moment. -
11:14 - 11:17Există multe fenomene uimitoare
de care auzim că se întâmplă în spațiu -
11:17 - 11:19și pe planete îndepărtate,
-
11:19 - 11:22iar noi studiem aceste planete
pentru a învăța despre aceste lumi. -
11:22 - 11:27Dar pe măsură ce învățăm despre Marte
sau exoplanete precum Jupiteri fierbinți, -
11:27 - 11:30descoperim fenomene
precum pierderea atmosferică -
11:30 - 11:34care ne dau indicii
despre planeta noastră. -
11:34 - 11:38Așa că reflectați la asta data viitoare
când vă veți gândi că spațiul e departe. -
11:38 - 11:39Mulțumesc.
-
11:39 - 11:42(Aplauze)
- Title:
- De ce Pământul ar putea arăta cândva ca Marte
- Speaker:
- Anjali Tripathi
- Description:
-
În fiecare minut, aproxiamtiv 180 kg de hidrogen și în jur de 3 kg de heliu ies din atmosfera Pământului în spațiu. Astrofiziciana Anjali Tripathi studiază fenomenul de pierdere atmosferică, iar în acest discurs fascinant și accesibil, ia in calcul posibilitatea ca într-o zi (peste câteva miliarde de ani) acest proces să transforme planeta noastră albastră într-una roșie.
- Video Language:
- English
- Team:
closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 11:55
![]() |
Cristina Nicolae approved Romanian subtitles for Why Earth may someday look like Mars | |
![]() |
Cristina Nicolae edited Romanian subtitles for Why Earth may someday look like Mars | |
![]() |
Bianca-Ioanidia Mirea accepted Romanian subtitles for Why Earth may someday look like Mars | |
![]() |
Bianca-Ioanidia Mirea edited Romanian subtitles for Why Earth may someday look like Mars | |
![]() |
Bianca-Ioanidia Mirea edited Romanian subtitles for Why Earth may someday look like Mars | |
![]() |
Bianca-Ioanidia Mirea edited Romanian subtitles for Why Earth may someday look like Mars | |
![]() |
Bianca-Ioanidia Mirea edited Romanian subtitles for Why Earth may someday look like Mars | |
![]() |
Bianca-Ioanidia Mirea edited Romanian subtitles for Why Earth may someday look like Mars |