中文

热驱动大气逃逸

地球与行星天体物理 2015-05-14 v2

摘要

精确确定行星大气逃逸率对于确定其演化至关重要。逃逸可由沉积在逸散层底部以下能量的向上热传导驱动,也可由沉积在逸散层区域能量产生的非热过程驱动。最近,一种称为慢速流体力学逃逸模型的向上热传导驱动逃逸模型被应用于土星最大卫星——土卫六的浓厚大气,得出了惊人的大逃逸率。基于逸散层区域的分子动力学模拟,这些逃逸率似乎高出了几个数量级。由于卡西尼号探测器已获得大量土卫六高层大气数据,且未来十年内预计将获得大量关于冥王星、火星和系外行星大气的数据,精确确定当前逃逸率对于理解其演化至关重要。因此,本文对慢速流体力学模型进行了评估。结果表明,除非该模型与逸散层区域的分子动力学描述相结合,否则无法可靠地描述大气温度廓线。因此,必须使用本文描述的大气模型重新评估土卫六和冥王星当前的逃逸率。

关键词

引用

@article{arxiv.1001.0917,
  title  = {Thermally-Diven Atmospheric Escape},
  author = {R. E. Johnson},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1001.0917},
  year   = {2015}
}