Seneste Nyheder (DA)

NASA og japansk universitet beregner udryddelse af jordlevende liv på en milliard år

Planeta Terra
Foto: Planeta Terra - Thaweesak Saengngoen/istock

Pesquisadores af Nasa og Universidade af Toho, i Japão, brugte supercomputere til at beregne den resterende beboelighedstid for planeten Terra. Beregninger tyder på, at biosfæren vil kollapse irreversibelt om cirka en milliard år. Begivenheden vil være forårsaget af den progressive deoxygenering af Jordens atmosfære. Forskere analyserede millioner af klimavariabler for at nå frem til denne præcise konklusion om planetens fremtid.

Processen er direkte forbundet med den naturlige udvikling af Sol. Stjernen øger sin lysstyrke støt over geologiske epoker. Essa ekstra stråling vil opvarme planetens overflade og ændre de kemiske kredsløb, der opretholder flora og fauna. Organismos-komplekser vil miste overlevelsesevne længe før den fysiske ødelæggelse af Jordens klode.

Solar Aumento ændrer grundlæggende kemiske cyklusser af Terra

Sols lysstyrke vokser med omkring én procent hvert hundrede millioner år. Ændringen synes umærkelig på en menneskelig tidsskala, men den kontinuerlige akkumulering af denne termiske energi har dybtgående konsekvenser. Jordens overflade vil absorbere stadigt større niveauer af stråling i løbet af de næste geologiske årtusinder. Havene vil begynde at opvarme irreversibelt og ændre globale havstrømme.

Kontinuerlig opvarmning fremskynder forvitringen af ​​silikatsten, der er til stede i jordskorpen. Esse naturlige kemiske fænomen fjerner kuldioxid fra atmosfæren med en accelereret hastighed. Landplanter og marine planteplankton er afhængige af denne gas for at udføre fotosyntese og frigive ilt. Sem dette grundlæggende råmateriale, vil den globale flora begynde at visne i en dødelig dominoeffekt for hele fødekæden.

Queda Drastisk ilttilførsel vil kvæle levende organismer

Klimaomstillingen vil transformere jordens miljø på måder, der er fjendtlige over for de fleste kendte arter. Forskere har kortlagt de nøjagtige stadier af dette biologiske fald gennem komplekse matematiske modeller. Processen med planetarisk kvælning vil følge en specifik kronologisk rækkefølge dikteret af termodynamikkens og evolutionærbiologiens love.

  • Den konstante stigning i solstråling hæver den globale gennemsnitstemperatur og påvirker havets fordampning.
  • Den drastiske reduktion af kuldioxid lammer fotosyntesen i landplanter og tang.
  • Iltproduktionen falder hurtigt, indtil den når kritiske niveauer, der er uforenelige med dyrs respiration.
  • Atmosfæren mister sit beskyttende ozonlag og udsætter overfladen for dødelig ultraviolet stråling fra rummet.

Det kraftige fald i iltniveauet vil skabe en atmosfære, der ligner den, der var til stede i det tidlige Terra, milliarder af år før den geologiske begivenhed kendt som Grande Oxigenação. Store Animais med høje metaboliske krav vil være de første til at bukke under. Apenas ekstremofile mikroorganismer, perfekt tilpasset til anaerobe miljøer og meget høje temperaturer, vil være i stand til at forlænge deres eksistens i noget mere geologisk tid.

Simulações beregningsmæssigt definerer den tidsmæssige grænse for livet

Det internationale team ledet af videnskabsmanden Kazumi Ozaki behandlede hundredtusindvis af klimasimuleringer på ekstremt højtydende maskiner. Supercomputere knuste terabytes af data om stjernernes stråling, havets kemi, vulkanisme og evolutionær biologi. Den massive processorkraft gjorde det muligt at forudsige adfærden af ​​atmosfærisk dynamik under ekstreme forhold med langvarig termisk stress.

Existe en grundlæggende skelnen mellem planetens biologiske død og dens endelige astronomiske ødelæggelse. Sol har nok brintkernebrændsel til at skinne i yderligere fem milliarder år i sin stabile fase. Forskning viser, at komplekst liv vil forsvinde milliarder af år, før stjerneild endeligt fortærer Jordens skorpe.

Descobertas hjælper med at søge efter beboelige planeter

Studiet overskrider vores egen verdens skæbne og påvirker moderne astrofysik. Dyb forståelse af, hvordan en iltrig atmosfære nedbrydes, hjælper med at kalibrere instrumenterne i nye rumteleskoper. Astrônomos bruger disse biosignaturer til at vurdere den biologiske alder og udviklingsstadiet i fjerne verdener. En planet opdaget uden ilt kan rumme liv i sine tidlige mikroskopiske stadier eller har allerede gennemgået sit terminale kollaps.

Den udviklede beregningsmodel giver et evolutionært kort, der gælder for planetsystemer i hele Via Láctea. Observation af stjerner med forskellig alder, masse og lysstyrke får en ny parameter til kemisk analyse. Videnskabelig viden om skrøbeligheden af ​​biogeokemiske kredsløb styrer fremtidige rumudforskningsmissioner i søgen efter beboelige miljøer uden for solsystemet.

Del

Flere nyheder i Seneste Nyheder (DA)

Se mere