Modelado de pendientes climáticas en el modelo climático de Marte

Diagrama de parámetros de pendiente de escala de subcuadrícula. Cada cuadrícula de Mars PCM se descompone en pendientes de subcuadrícula (definidas por pendientes características µi) o topografía plana. Este terreno subterráneo tiene su propio microclima y las interacciones entre la atmósfera y la superficie están mediadas por los valores de la cuadrícula. -Astro chica EP

En las laderas de Marte se observa una gran cantidad de fenómenos superficiales (por ejemplo, escarcha y depósitos de hielo, barrancos, líneas de pendiente, línea de pendiente frecuente).

Su composición está asociada con un microclima específico en estas laderas que hasta ahora se ha estudiado principalmente con modelos de equilibrio radiativo unidimensional. Aquí mostramos que cualquier pendiente marciana puede representarse térmicamente por una pendiente hacia el polo o el ecuador, es decir, las temperaturas superficiales diarias media, mínima y máxima de Marte dependen de la componente norte-sur de la pendiente.

Con base en esta observación, aquí proponemos definir parámetros en una subescala para representar el clima local de la pendiente en modelos climáticos globales de resolución gruesa. Implementamos estos parámetros en un modelo climático de Marte y los validamos a través de comparaciones con mediciones de temperatura superficial y detecciones de heladas en terreno inclinado. Con este nuevo modelo, mostramos que estos microclimas en pendiente no tienen una influencia significativa en el ciclo estacional de CO2 y H2O.

Nuestro modelo también simula por primera vez el calentamiento de la atmósfera por las cálidas llanuras que rodean las pistas. Las cárcavas activas se encuentran principalmente donde nuestro modelo predice la formación de hielo con CO, lo que indica que la formación de cárcavas se asocia principalmente con procesos que involucran la formación de hielo con CO. Sin embargo, los bajos espesores allí esperados descartan mecanismos que involucren grandes cantidades de hielo. Este modelo abre el camino para nuevos estudios de interacciones superficie-atmósfera en climas actuales y pasados.

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Elang, F Forget, E Dupont, R Vandemulebroek, Spiga A, Mellor E, Finsendon M, Bergen A

Asignaturas: Astrofísica de la Tierra y los Planetas (astro-ph.EP)
Citado como: arXiv:2306.12449 [astro-ph.EP] (o arXiv: 2306.12449v1 [astro-ph.EP] para esta versión)
Día de entrega
QUIÉN: Lucas Lang
[v1] martes, 20 de junio de 2023 19:46:47 UTC (5984 KB)
https://arxiv.org/abs/2306.12449
astrobiología,

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