A água de Urano e Netuno brilha e pode ser líquida e sólida ao mesmo tempo
 
 
Por Natasha Romanzoti em 5.09.2010 as 23:51
 

 
Uma nova descoberta mostra que a água em áreas profundas de Urano e Netuno 
possui um brilho amarelado e se comporta como um líquido e um sólido ao mesmo 
tempo. Este material exótico pode ajudar a explicar por que ambos os planetas 
têm campos magnéticos bizarros.

As condições extremas que existem no fundo de Urano e Netuno podem ser ideais 
para a formação dessa água “superiônica”. O fenômeno, entretanto, nunca ficou 
claro porque os pesquisadores não sabiam ao certo quais as pressões e 
temperaturas necessárias para sua formação.
 
Estudos entre 1999 e 2005 sugeriram que a água brilhante é formada a 
temperaturas acima de 2000° C ou menos, e se comportaria dessa maneira a 
pressões e temperaturas muito elevadas.

Sob tais condições, o oxigênio e os átomos de hidrogênio nas moléculas de água 
ionizariam; o oxigênio formaria uma estrutura de cristal e os íons de 
hidrogênio seriam capazes de fluir através dessa grade como um líquido.
 
Agora, uma pesquisa recente sugere que ambos os planetas possuem uma espessa 
camada desse material. Os resultados mostram que a água superiônica deve se 
estender do núcleo rochoso até cerca de metade da superfície de cada planeta.

As simulações assumem as condições mais extremas possíveis dentro de ambos os 
planetas, com temperaturas atingindo até 6.000° C e pressões de 7.000 mil vezes 
a pressão atmosférica da Terra.
 
Essas evidências ajudam a entender os campos magnéticos desses planetas. 
Enquanto o campo magnético da Terra se assemelha ao de um ímã de barra, as 
proximidades de Urano e Netuno podem ter campos de polaridade oposta.
 
Um trabalho de 2006 considerou possível que o interior de ambos os planetas 
contivesse uma estreita camada de material eletricamente condutor em constante 
agitação, o que gerava os campos magnéticos. Esta camada condutora seria feita 
de água iônica, em que as moléculas tivessem se dividido em íons de oxigênio e 
hidrogênio. Ou seja, as provas da água iônica coincidem com esse comportamento 
magnético.
 
Porém, a pesquisa atual acrescenta que essa água também conduz eletricidade 
através do fluxo dos íons de hidrogênio. Então, alguma coisa deve estar 
“barrando” a agitação da água superiônica, o que tornaria o campo magnético 
mais ordenado.
 
Uma das suposições dos cientistas é que os elétrons da água superiônica podem 
absorver a radiação infravermelha. As simulações indicam que eles tendem a 
ficar perto dos átomos de oxigênio, fazendo com que a maioria da água fique 
transparente ao “calor”. Isso tornaria mais fácil para o calor dos núcleos dos 
planetas irradiarem através da água superiônica, e não haveria a convecção 
necessária que deixaria o campo mais ordenado.
 
Os cientistas consideram os resultados um grande avanço para o entendimento de 
estruturas planetárias internas. [NewScientist]
 
Fonte:  
http://hypescience.com/a-agua-de-urano-e-netuno-brilha-e-pode-ser-liquida-e-solida-ao-mesmo-tempo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+feedburner%2Fxgpv+%28HypeScience%29&utm_content=Yahoo%21+Mail

 
El agua de Urano y Neptuno brilla y puede ser líquido y sólido al mismo tiempo

Por Romanzoti Natasha en el 05.09.2010 23:51

Un nuevo descubrimiento muestra que el agua en las zonas profundas de Urano y 
Neptuno tiene un color amarillo brillante y se comporta como un líquido y 
sólido al mismo tiempo. Este material exótico pueden ayudar a explicar por qué 
ambos planetas tienen campos magnéticos extraños.

Las condiciones extremas que existen en la parte inferior de Urano y Neptuno 
puede ser ideal para la formación de esta "agua superiónica". El fenómeno, sin 
embargo, nunca ha sido clara, porque los investigadores no estaban seguros de 
lo que las presiones y temperaturas necesarias para su formación.

Estudios entre 1999 y 2005 sugiere que el agua clara se forma a temperaturas 
superiores a 2000 ° C o menos, y se comportan de esta manera las presiones y 
altas temperaturas.

En tales condiciones, el oxígeno y átomos de hidrógeno en las moléculas de agua 
que ionizantes, el oxígeno forma una estructura cristalina y los iones de 
hidrógeno sería capaz de fluir a través de esta red como un líquido.

Ahora, la investigación reciente sugiere que ambos planetas tienen una gruesa 
capa de dicho material. Los resultados muestran que superiónica agua debe 
extenderse desde el núcleo rocoso a la mitad de la superficie de cada planeta.

Las simulaciones asumen las condiciones más extremas posibles dentro de ambos 
planetas, con temperaturas que alcanzan los 6000 ° C y presiones de 7 millones 
de veces la presión atmosférica en la Tierra.

Esta prueba ayuda a entender los campos magnéticos de estos planetas. Mientras 
que el campo magnético de la Tierra se asemeja a un imán de barra, cerca de 
Urano y Neptuno pueden haber campos de polaridad opuesta.

Un trabajo de 2006 consideraba posible que el interior de ambos planetas 
contienen una delgada capa de material conductor de electricidad en constante 
ebullición, lo que generó los campos magnéticos. Esta capa conductora se hizo 
de iones de agua en la que las moléculas se dividen en iones de hidrógeno y 
oxígeno. Es decir, la evidencia de agua iónica coinciden con este 
comportamiento magnético.

Sin embargo, la investigación actual también añade que conduzca las aguas de la 
electricidad a través del flujo de iones de hidrógeno. Así que algo debe ser 
"salvo" la agitación del agua superiónica, que se vuelven más ordenada campo 
magnético.

Una de las hipótesis de los científicos es que los electrones de agua 
superiónica pueden absorber la radiación infrarroja. Las simulaciones indican 
que tienden a permanecer cerca de los átomos de oxígeno, causando la mayor 
parte del agua es transparente para el calor ". Eso haría más fácil para el 
calor de los núcleos de los planetas irradian a través del agua superiónica, y 
no habría convección necesaria para dejar el campo más ordenado.

Los científicos consideran que las conclusiones un gran avance para la 
comprensión de las estructuras internas del planeta. [] NewScientist


 


  Mauro de Rezende 
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