<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Atmosphere | Dr. Goulu</title><link>https://drgoulu.com/tag/atmosphere/</link><atom:link href="https://drgoulu.com/tag/atmosphere/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Atmosphere</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://drgoulu.com/media/icon_hu_8d57a97d564ea9bb.png</url><title>Atmosphere</title><link>https://drgoulu.com/tag/atmosphere/</link></image><item><title>À quelle point une sonde devrait être solide pour ne pas être détruite sur Jupiter ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/11/21/a-quelle-point-une-sonde-devrait-etre-solide-pour-ne-pas-etre-detruite-sur-jupiter/</link><pubDate>Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/11/21/a-quelle-point-une-sonde-devrait-etre-solide-pour-ne-pas-etre-detruite-sur-jupiter/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La
a pénétré l&amp;rsquo;atmosphère de Jupiter le 7 décembre 1995. Elle fut freinée par un parachute sur 150 km d&amp;rsquo;atmosphère, collectant des données pendant 57,6 minutes avant d&amp;rsquo;être écrasée par la pression (22 fois la pression habituelle sur Terre, à une température de 153 °C) à 132 km sous la surface définie par une pression de 1 bar.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La structure de l&amp;rsquo;
mesurée est celle-ci :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On voit que pour descendre plus bas, il faudrait résister à de plus hautes pressions, et on sait faire des bathyscaphes qui tiennent 1000 bars.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour la température, c&amp;rsquo;est plus délicat car il n&amp;rsquo;y a aucun moyen de refroidir durablement un corps plongé dans un fluide plus chaud. Donc il faut descendre le plus vite possible, ce qui nous amène au troisième problème : la densité.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La densité de Jupiter augment tout de même &amp;ldquo;vite&amp;rdquo; avec la profondeur, ce qui va générer une poussée d&amp;rsquo;Archimède croissante sur la sonde pendant qu&amp;rsquo;elle &amp;ldquo;coule&amp;rdquo; dans l&amp;rsquo;atmosphère.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bref je verrais bien une boule d&amp;rsquo;Uranium préalablement refroidie vers 0K, avec juste quelques instruments et un émetteur alimentés par un thermocouple entre la surface et le centre de la sphère…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Comment se fait-il que le taux d'oxygène soit le même depuis des milliers d'années ? Est-ce que la nature s'autorégule entre les consommateurs d'oxygène et les producteurs (comme certaines bactéries) ? Si oui, comment ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/10/19/comment-se-fait-il-que-le-taux-d-oxygene-soit-le-meme-depuis-des-milliers-d-annees/</link><pubDate>Sat, 19 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/10/19/comment-se-fait-il-que-le-taux-d-oxygene-soit-le-meme-depuis-des-milliers-d-annees/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le taux d&amp;rsquo;oxygène n&amp;rsquo;est pas si stable que ça (des milliers d&amp;rsquo;années ce n&amp;rsquo;est rien du tout)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;en plus il y a d&amp;rsquo;importantes variations locales, ici dans les océans :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
srcset="https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-1837230dab5f1f028305820fcf22c6eb_hu_28dc729bb436eea6.webp 320w, https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-1837230dab5f1f028305820fcf22c6eb_hu_ea9dc5a9d6bb56a3.webp 375w"
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bref, l&amp;rsquo;oxygène est une des composantes d&amp;rsquo;un système dynamique très complexe, mais le
est très lié à celui du Carbone, donc du vivant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En sursimplifiant, la photosynthèse par les végétaux produit de l&amp;rsquo;oxygène, les animaux le respirent et bouffent des végétaux.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Parmi tout le CO2 émis dans l'atmosphère, quel pourcentage est produit par les humains ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/09/22/parmi-tout-le-co2-emis-dans-l-atmosphere-quel-pourcentage-est-produit-par-les-humains/</link><pubDate>Sun, 22 Sep 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/09/22/parmi-tout-le-co2-emis-dans-l-atmosphere-quel-pourcentage-est-produit-par-les-humains/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les émissions de CO2 volcanique sont évaluées entre 100 à 500 millions de tonnes par an. En 2017, les émissions humaines ont atteint 37 milliards de tonnes de CO2.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les éruptions volcaniques ont plutôt tendances à refroidir le climat par l&amp;rsquo;émission de poussières et de soufre, voir
.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Notes de bas de page&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Comment la navette spatiale ralentissait-elle pendant la rentrée atmosphérique, la descente et l'atterrissage ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/07/05/comment-la-navette-spatiale-ralentissait-elle-pendant-la-rentree-atmospherique-la-descente-et-l-atterrissage/</link><pubDate>Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/07/05/comment-la-navette-spatiale-ralentissait-elle-pendant-la-rentree-atmospherique-la-descente-et-l-atterrissage/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;par
aérodynamique uniquement. Frottement dans l&amp;rsquo;air si vous préférez. Le profil de descente est le suivant :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A la rentrée, la navette se cabrait pour exposait son ventre au flux d&amp;rsquo;air, qui chauffait les tuiles du bouclier thermique jusqu&amp;rsquo;à plus de 700°C&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On voit sur le graphique qu&amp;rsquo;ainsi elle descendait de 130 à 70 km d&amp;rsquo;altitude environ en maintenant sa vitesse à peu près constante vers 7.5 km/s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A la fin, dans les couches basses de l&amp;rsquo;atmosphère elle se mettait à planer &amp;ldquo;normalement&amp;rdquo;, mais c&amp;rsquo;était un très mauvais planeur, avec une finesse aérodynamique de 4 environ, soit comme un parapente actuel.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Quel est le rôle de l'azote dans l'atmosphère ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/06/12/quel-est-le-role-de-l-azote-dans-l-atmosphere/</link><pubDate>Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/06/12/quel-est-le-role-de-l-azote-dans-l-atmosphere/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;azote n&amp;rsquo;a pas de &amp;ldquo;rôle&amp;rdquo;. L&amp;rsquo;
compose 78% de l&amp;rsquo;atmosphère à laquelle les êtres vivants se sont adaptés depuis que les cyanobactéries l&amp;rsquo;ont gravement pollué à l&amp;rsquo;oxygène lors de la
.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si on compare à Vénus on dit : merci les cyanobactéries ! En effet l&amp;rsquo;
n&amp;rsquo;a que 3.5% d&amp;rsquo;azote et 96.5% de CO2 qui la font bouillir. Mais cette atmosphère est 92 fois plus dense que celle de la Terre, donc si des bébêtes bouffaient le CO2, Vénus se retrouverait avec une atmosphère d&amp;rsquo;azote à une pression et densité tout à fait décente …&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Comment la Terre se protège-t-elle des météores ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/05/07/comment-la-terre-se-protege-t-elle-des-meteores/</link><pubDate>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/05/07/comment-la-terre-se-protege-t-elle-des-meteores/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lesquels ? “
” désigne une bonne douzaine de choses très différentes…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je pars de l’idée que vous vouliez dire “
”. La Terre s’en protège (façon de parler car elle ne “fait” rien, c’est juste la physique qui est comme ça…):&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Grâce à la
où les (très) grosses se fragmentent en plusieurs morceaux.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;En ayant une atmosphère assez dense pour faire vaporiser les petites, ce qui fait ces très jolies “étoiles filantes”&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;En étant couverte à 70% d’océans dans lesquels les plus grosses font plouf&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;En étant très grosse, beaucoup plus grosse que les plus grosses météorites, ce qui fait que celles-là ne font qu’un gros cratère et une extinction massive dans le pire des cas. Pas souvent.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Les humains, enfin surtout les américains grâce à leur culture paranoïaque, ont répertorié beaucoup de cailloux, calculent leurs orbites et évaluent les risques d’une collision future. Peut-être que dans un futur proche on sera capables d’écarter un caillou dangereux de sa trajectoire en s’y prenant plusieurs années à l’avance.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>