El hielo salado y el dilema de la habitación extrasolar en el océano

Estructura interna esquemática, paseos dinámicos y descongelados y paseos dentro de un super-océano Tierra y luna helada de nuestro sistema solar con hielo de alta presión (Titán, Ganímedes y Calisto). El derretimiento primario enriquecido con solutos y nutrientes en la base del manto de hielo de alta presión puede ser generado por varios procesos geológicos como fuentes hidrotermales, alteración hidromineral o actividad volcánica. Se han informado procesos de transporte vertical como la migración de fluidos flotantes, columnas glaciales salinas (HP) de alta presión, convección de estado sólido y congelación del suelo oceánico en hielo HP salado. También se dilucidan los posibles mecanismos de captura, como la formación de un depósito de fase estable rica en fusión dentro del manto de hielo HP. El equilibrio termodinámico y químico del océano con la atmósfera puede conducir a firmas espectrales atmosféricas asociadas con la composición del océano, y pueden ser detectadas por telescopios modernos y de próxima generación como el JWST. Para las lunas heladas, la próxima misión planetaria robótica de ESA JUICE, NASA DragonFly, investigará la firma geofísica y superficial de la formación del océano. Fondo de Ganímedes de la Luna Helada (NASA/Galileo); Textura de exoplaneta creada con PlanetMaker (http://planetmaker.apoapsys.com/).

La habitabilidad de los océanos más profundos de los exoplanetas puede verse limitada por la presencia de hielo a alta presión en su base.

El nuevo trabajo demuestra que el transporte químico eficiente dentro de los mantos de hielo planetarios profundos es posible mediante la incorporación de sal en el hielo de alta presión.

baptiste journeau

Temas: Tierra y Astrofísica Planetaria (astro-ph.EP); Física Atmosférica y Oceánica (física.ao-ph)
Citado de la siguiente manera: arXiv: 2207.09351 [astro-ph.EP] (o arXiv: 2207.09351v1 [astro-ph.EP] para esta versión)
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.09351
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Referencia de la revista: Nature Communications Volumen 13, número de artículo: 3304 (2022)
DOI relacionado:
https://doi.org/10.1038/s41467-022-30799-2
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Día de entrega
QUIÉN: Baptiste Journeau
[v1] martes, 19 de julio de 2022 15:59:14 UTC (1060 KB)
https://arxiv.org/abs/2207.09351
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