В атмосфере Венеры спектроскописты давно и безуспешно искали сероокись углерода. Недавно было показано, что фотохимические превращения сероокиси в надоблачной атмосфере в присутствии очень небольшого количества паров воды должны привести, под действием ультрафиолетовых лучей Солнца, к появлению в конечном счете сернокислотных капелек. Оказалось, что достаточное для этого количество сероокиси углерода в десятки раз меньше экспериментального спектроскопического «верхнего предела» наземных измерений. Процесс образования сернокислотного дождя очень медленный, за весь 60-суточный венерианский день образуется всего 25 капелек диаметром около 1,5 мкм на 1 см3, но такое количество частиц уже хорошо объясняет наблюдаемое изменение температуры. Утром стратосфера прозрачна, но к полудню в ней появляется уже довольно много частиц. Так как температура на их уровне ниже, чем на уровне излучающих облаков, идущее снизу тепловое заметно ослабляется этой средой. Наибольшая концентрация частиц достигается к 16-ти условным часам, что и приводит к появлению минимума температуры. Ночью, когда «выключен» основной механизм этого процесса, небо снова становится прозрачным, и яркостная температура достигает максимальной величины. Таким образом, измеряемые температуры оказываются связаными с рождением и составом аэрозольных частиц.

Общее количество серной кислоты в атмосфере Венеры вполне соответствует обилию серы в вулканических газах на поверхности. Серная кислота в очень незначительных количествах появляется и в атмосфере Земли, но быстро растворяется в воде и выпадает с осадками. Интересно отметить, что в начале 70-х годов в атмосфере Земли, на высотах 20 — 35 км, был обнаружен очень легкий слои сернокислотных частиц. На единицу объема их приходится в 50 — 100 раз меньше, чем в облаках Венеры, размеры частиц меньше раз в 10, а концентрация кислоты достигает 90%. Собственно, зная об этом слое, Л.Янг и сделала предположение о природе венерианских облаков.

Метки: , , , ,

Связанные записи