Tradução de: en.wikipedia.org - Anti-greenhouse_effect
Introdução
O efeito antiestufa é um processo que ocorre quando a energia do sol de um objeto celeste é absorvida ou espalhada pela atmosfera superior do objeto, impedindo que essa energia atinja a superfície, o que resulta no resfriamento da superfície – o oposto do efeito estufa. Em um caso ideal, onde a atmosfera superior absorve toda a luz solar e é quase transparente à energia infravermelha (calor) da superfície, a temperatura da superfície seria reduzida em 16%, o que representa um resfriamento significativo.[Covey, 2013]
Descobriu-se que esse efeito existe na lua Titã, de Saturno.[AstroMag, 2020; McKay, 1991] Na estratosfera de Titã, uma névoa composta por partículas orgânicas de aerossol absorve simultaneamente a radiação solar e é quase transparente à energia infravermelha da superfície de Titã. Isso atua para reduzir a energia solar que atinge a superfície e permite que a energia infravermelha escape, resfriando a superfície de Titã. Titã possui um efeito estufa e um efeito antiestufa, que competem entre si. O efeito estufa aquece Titã em 21 K, enquanto o efeito antiestufa resfria Titã em 9 K, portanto, o aquecimento líquido é de 12 K (a diferença 21 K - 9 K).[McKay, 1991; Catling, 2017]
Sugeriu-se que a Terra potencialmente possuía uma neblina semelhante no éon Arqueano, causando um efeito antiestufa.[Kump, 2010] Teoriza-se que essa neblina ajudou a regular e estabilizar o clima da Terra primitiva.[Kump, 2010] Outros fenômenos atmosféricos, além das neblinas orgânicas, agem de forma semelhante ao efeito antiestufa, como a camada de ozônio estratosférica[Catling, 2017] e a termosfera da Terra,[McKay, 1991; Catling, 2017] partículas formadas e emitidas por vulcões,[Courtin, 1992] precipitação nuclear[McKay, 1991; Courtin, 1992] e poeira na atmosfera superior de Marte.[Courtin, 1992]
Fora do Sistema Solar, cálculos do impacto dessas neblinas na estrutura térmica de exoplanetas foram realizados.[Lavvas, 2021]
Referências
AstroMag (2020) "Titan: Greenhouse and Anti-greenhouse". Astrobiology Magazine – earth science – evolution distribution Origin of life universe – life beyond :: Astrobiology is study of earth. Archived from the original on 22 July 2020. Retrieved 2010-10-15.
Catling, David C. (2017). Atmospheric Evolution on Inhabited and Lifeless Worlds. James F. Kasting. West Nyack: Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-02055-8. OCLC 982451455.
Courtin, R.; McKay, C. P.; Pollack, J. (May 1992). "L'effet de serre dans le systeme solaire". La Recherche. 23 (243): 542–9. Bibcode:1992Rech...23..542C.
Covey, C.; Haberle, R. M.; McKay, C. P.; Titov, D. V. (2013), "The Greenhouse Effect and Climate Feedbacks" (PDF), Comparative Climatology of Terrestrial Planets, University of Arizona Press, Bibcode:2013cctp.book..163C, doi:10.2458/azu_uapress_9780816530595-ch007, ISBN 978-0-8165-3059-5, OSTI 1240051, retrieved 2022-06-02
Kump, Lee R. (2010). The earth system. James F. Kasting, Robert G. Crane (3rd ed.). San Francisco: Prentice Hall. ISBN 978-0-321-59779-3. OCLC 268789401.
Lavvas, P; Arfaux, A (2021-03-04). "Impact of photochemical hazes and gases on exoplanet atmospheric thermal structure". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 502 (4): 5643–5657. arXiv:2102.05763. doi:10.1093/mnras/stab456. ISSN 0035-8711.
McKay, Christopher P.; Pollack, James B.; Courtin, Régis (1991-09-06). "The Greenhouse and Antigreenhouse Effects on Titan" (PDF). Science. 253 (5024): 1118–1121. Bibcode:1991Sci...253.1118M. doi:10.1126/science.11538492. ISSN 0036-8075. PMID 11538492. S2CID 10384331.
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