Abekta

The Encyclopédie of CASSA

User Tools

Site Tools


bn:un:atmosphere

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
bn:un:atmosphere [2025/08/09 03:01] – [4. অন্যান্য গ্রহের বায়ুমণ্ডল] asadbn:un:atmosphere [2025/08/09 05:35] (current) – [5. বায়ুমণ্ডলের জন্ম] asad
Line 81: Line 81:
  
 ===== - বায়ুমণ্ডলের জন্ম ===== ===== - বায়ুমণ্ডলের জন্ম =====
-ইনার গ্রহের বায়মণ্ডল প্রাইমারি না, সেকেন্ডারি, হয় গ্রহের ভিতর েকে লকানো দিয়ে বর হওয়া ্যাসয় আছড়ে পড়া বরফ-সমদ্ধ প্ল্ানেেসিালের বা+ইনার চার গ্রহের বায়মণ্ডল প্রাইমারি না, সেকেন্ডারি। একটা গ্রহের জন্মের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ই যদি বায়ুমণ্ডল তৈরি হয় তবে তাকে প্রাইমারি বায়ুমণ্ডল বলে, আর জন্মের পরে অন্য প্র্রিয়য় হলে সেকে্ডারি। পৃথিবীর বাুমণ্ডল যে প্রাইমারি না তার একটা ড় প্মাণ লো, প্রইমারি হলে তার মধ্যে বিভিন্ন মৌলের প্রচুর্য আদিম োলার নেবুলর মতো এবং সেই হিসেবে বর্তমান োলার সিস্টেের সব জায়গার মতোই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবে আমাের বায়ুমণডলে বিভিনন মৌের অনুপাত সৌরজগতের গড় অবসা থেকে অনেক আলাদা। [[solar-system|সৌরজগত]] এবান্ডেন্স সবচেয়ে বেশি ইড্রোজেন ও হিিয়ামের, কিন্তু আমাদের বায়ুমণডলে সবচেয়ে বেশি নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের। 
  
-রিডিউসিং এটমস্ফিয়ারে হাইড্রোজেনি্তিক অণু থাকে, যেমন, মিেন, এমোনিয়া, পানিহাড্রোেন সালাইড +তবু প্রাইমারি এটমস্ফিয়ার সমর্থন করে কেউ বলতে পারেন, শুরুতে আমাদের বায়ুমণ্ডলেও অনেক হাইড্রোজেন িলিয়াম ছিল, কিন্তু এরা সবচেয়ে হালা হওয়ায় এবং আমাদের গ্রহের ভর খব বেশি না হওয়ায় পৃিবীর মহাকর্ষ তাদরকে ধরে রাখতে পারেনিতারা ইন্টারপ্ল্ানেটারি স্পেসে মিলিয়ে গেছে। এই যুক্তিতে বাদ সাধে নিয়ন। সৌরজগতে প্রাচুর্যের দিক দিয়ে নিয়নের অবস্থান পাঁচেকিন্তু ইনার চার গ্রহের কনটাতেই বেশি নিয়ন নই। আবর নিয়ন অত হালকাও না যে এসব গ্রহের মহাকর্ষ তাদের ধরে রাখতে পারবে না। ভিনাস আর্থ মার্সের বায়ুমণ্ল যদি প্রাইমারিই হয় তাহলে সব নিয়ন কথায় গল? অ্য মৌলের সাথে বিক্রিয়া করে মাটিতে মিশেও যেতে পারবে না কারণ নিয়ন একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস। সুতরাং একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এই, আমাদের বায়ুমণ্ডল প্রাইমারি না, সেকেন্ারি।
  
-ক্সিডাইিং এটমস্িারে হাইড্রোজেনহীন অণু থাকে, যেমন, কার্বন ডায়োক্সাইড, নাইট্রোজেন, সালফার ডায়োক্সাইড+তার মানে তিনটা রি পল্যানেটের এটম্ফিয়ার গঠিত হয়েছে দুইটা সেকেন্ডারি প্রক্রিয়ায়: তাদের ন্টেরিয়র থেকে গ্যাস লিক করে বাইরে আসার মাধ্যমে, বং জন্মের পরে তার সাথে কোনো বরফ-সমৃদ্ধ প্ল্যানেেসিালের ংঘরষের মাধ্যমে। অনেক প্ল্যানেটেসিল জোড়া লেগেই গ্র জন্ম য়, যদের মধ্যে অনেক পাথর ও বরফ আগে থেকেই ছিল। সুতরাং বায়ুমণ্ল বানানোর উপকরণ গ্রহের জন্মের সময়ই গ্রহের ভিতরে ছিল বলা যায়। ভল্কানো থেকে এখনো যেভাবে গ্যাস বের হয় সেই একই প্রক্রিয়ায় সম্ভবত ন্মর পর পর পৃথিবীর ভিতর থেকে অেক গ্যাস বের য়ে তার বায়ুমণ্ডল তৈরি করেছে। এই প্রক্রিয়া অনেক ধর। এর বিপরীতে অ্য কোনো আইস-রিচ প্ল্যানেটেসিমালের কলিশন থেকে নেক দ্রুতও বায়ুম্ডলের জন্ম হতে পারে। 
 + 
 +বায়মণ্ডল হতে পারে রিডিউসিং (মানে হাইড্রোজেনভিত্তিক) অা ্সিডাইজিং (হাইড্রোজনবিহীন)। রিডিউসিং বাতাসে অনেক িথেন, এমোনিয়া, পানি, ও হাইড্রোজেন সালফাইড থাকে। আর অক্সিডাইজিং বাতাসে থাকে কার্বন ডায়োক্সাইড, নাইট্রোজেন, ও সালফার ডায়োক্সাইড। বর্তমানে রকি গ্রহের বায়ুমণ্ডল বেশি অক্সিডাইজিং, কিন্তু শুরুতেও তাই ছিল কি না বলা মুশকিল। তবে সার্বিকভাবে একটা কথা সত্য, বায়ুমণ্ডল থাকতে হলে ভর বেশি হতে হয় যা বাতাসের সব কণার জন্য [[maxwell-boltzmann|ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজমান ডিস্ট্রিবিউশনের]] সমীকরণ লিখলে বুঝা সম্ভব।
  
 $$ p(>v_{\text{esc}}) = \int_{v_{\text{esc}}}^{\infty} N \left( \frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{m}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \, dv $$ p(>v_{\text{esc}}) = \int_{v_{\text{esc}}}^{\infty} N \left( \frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{m}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \, dv
  $$  $$
 +
 +এখানে ডিস্ট্রিবিউশনের লেজের অংশটা দেখানো হয়েছে, তার মানে $p(> v_{esc})$ হলো সেই সব কণার ফ্র্যাকশন যাদের বেগ গ্রহের মুক্তিবেগের চেয়ে বেশি, যাদেরকে গ্রহটা গ্র্যাভিটির মাধ্যমে ধরে রাখতে পারবে না। এখানে $N$ গ্যাসের কণার নাম্বার ডেন্সিটি, $m$ প্রতিটা কণার ভর। সমীকরণ বলছে, কণার ভর বাড়লে বা অব্জেক্টের এস্কেপ ভেলোসিটি বাড়লে, তুলনামূলক কম কণা পালাতে পারে। হাইড্রোজেনের ভর অনেক কম বলে রকি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে থেকে বেশি পালিয়েছে, তাই তাদের বায়ুমণ্ডল আগে বেশি রিডিউসিং হয়ে থাকলেও এখন বেশি অক্সিডাইজিং। আবার যে অব্জেক্টের ভর বেশি তা থেকে পালানোর জন্য প্রয়োজনীয় মুক্তিবেগও বেশি। এই কারণে ছোট গ্রহ বা উপগ্রহের বায়ুমণ্ডল ধরে রাখার ক্ষমতা কম।
 +
 +পৃথিবীতে অনেক পানি থাকলেও ভিনাসে নেই বললেই চলে। হয়ত ভিনাসের জন্মই হয়েছে এমন সব প্ল্যানেটেসিমাল দিয়ে যাদের ভিতরে বেশি পানি ছিল না। অথবা এমনও হতে পারে যে শুরুতে ভিনাসের বায়ুমণ্ডলে অনেক পানি ছিল, কিন্তু সূর্যের বেশি কাছে হওয়ায় আল্ট্রাভায়োলেট আলো তার পানিকে ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত করেছে, এবং তার মধ্যে হাইড্রোজেন হালকা হওয়ায় পালিয়ে গেছে। এই প্রক্রিয়ার নাম ফটোডিসোসিয়েশন। এছাড়া বায়ুমণ্ডল থেকে বাতাস হারিয়ে যাওয়ার আরো অনেক প্রক্রিয়া আছে। অবশ্য মার্সের বায়ুমণ্ডল হারিয়ে যাচ্ছে প্রধানত তার ভর অনেক কম হওয়ার কারণে।
 +
 +তবে বায়ুমণ্ডল থেকে একটা অণু সৌরজগতে হারিয়ে না গিয়ে গ্রহের ভিতরেও ঢুকে যেতে পারে, যার ভালো উদাহরণ পৃথিবীর [[carbonate–silicate-cycle|কার্বনেট-সিলিকেট সাইকেল]]। এই সাইকেলের মাধ্যমে এটমস্ফিয়ার থেকে কার্বন ডায়োক্সাইড সার্ফেসে জমা হয় এবং তার পর আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। প্রথমে কার্বন ডায়োক্সাইড বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মাটিতে আসে, রকে সিলিকেটের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ও কার্বনেট আয়ন তৈরি করে, এসব নদীর পানিতে মিশে সমুদ্রে পড়ে, সমুদ্রে বিভিন্ন প্রাণী এদের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম কার্বনেট শেল বানায়, মৃত্যুর পর এসব শেল সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়। এভাবে জমা হওয়া কার্বন ডায়োক্সাইড আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে আনে টেক্টোনিক এক্টিভিটি। ওশানিক ক্রাস্ট সাবডাকশনের কারণে পৃথিবীর ম্যান্টলে চলে যায়, সেখানে অনেক তাপের কারণে গলে যায়, কার্বনেট সিলিকেটের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডায়োক্সাইড বানায় যা ভল্কানোর ইরাপশনের সময় পৃথিবীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এই সাইকেলের কারণেই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডায়োক্সাইডের পরিমাণ ও সেই কারণে তাপমাত্রা গত সাড়ে চার বিলিয়ন বছরে গড়ে সমান ছিল, যদিও এই সময়ের মধ্যে সূর্যের উজ্জ্বলতা ৩০% বেড়েছে।
  
bn/un/atmosphere.1754730107.txt.gz · Last modified: by asad

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki