Fråga:
Hur skulle det kännas att gå på Venus yta?
cbrian
2019-02-16 19:00:41 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Förhållandena på Venus yta är extremt hårda. Jag försöker föreställa mig hur det skulle vara att gå på ytan genom superkritisk koldioxid. Uppenbarligen måste vi försumma de höga temperaturer som skulle döda alla människor. Skulle det vara som att gå genom vatten?

Typiska ytförhållanden:

  • Superkritisk koldioxid
  • Temperatur ~ 728 $ K $ span >
  • Tryck ~ 9 $ MPa $ (jämförbart med 900 meter under vattnet på jorden!)
  • Densitet ~ 65 $ kg / m ^ 3 $
  • Viskositet ~ 3.55E-05 $ N s / m ^ 2 $
  • Långsam rörlig luft, maximal vindhastighet ~ 2,5 $ m / s $

A utgångspunkt: En vindstöt på 2,5 m / s skulle ha dynamiskt tryck lika med $$ q = {1 \ over2} * \ rho * V ^ 2 = {1 \ over2} * 65 {kg \ över m ^ 3} * (2,5 {m \ over s}) ^ 2 = 203,1 Pa $$ Detta motsvarar ungefär ett vindkast på 18,2 m / s (40,7 mph) på jordens yta - det är en F0 på Fujita Tornado-skalan! $$ V = \ sqrt {2 * q \ over \ rho} = \ sqrt {2 * 203.1 Pa \ over 1.225 {kg \ over m ^ 3}} = 18.2 {m \ over s} $$

Men hur skulle viskositeten verka t saker? Hur skulle det kännas att vifta med din hand i en så tät, viskös atmosfär?

Det är inte bara temperaturen som ska försummas, tryck är inte överlevnad för människor också. Men atmosfärens densitet är mycket lägre än för vatten.
Denna fråga bör ställas för alla planeter och månar med atmosfärer och samlas på en dedikerad Wikipedia-sida. Det och någon gör en youtube-video om det ... granskningsstil
Två svar:
Oscar Lanzi
2019-02-16 19:44:56 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Luften är faktiskt inte så viskös. Jämfört med viskositeten i jordens luft vid havsnivån som ges här är viskositeten i den venusianska atmosfären bara ungefär dubbelt så stor. Medan densiteten hos venusisk luft är cirka 50 gånger så stor som jordens luft vid havsnivå. Densitet snarare än viskositet dominerar således atmosfärens vätskedynamik på Venus ännu mer än den gör på jorden.

Din kommentar förvirrar mig. Viskositeten av CO2 anges (antas vara) i frågan, och jag har en länk till egenskaperna hos luft vid havsnivå.
Åh förlåt! Jag saknade det helt. Ser bra ut tack!
peterh - Reinstate Monica
2019-02-16 20:35:10 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Vad skulle vara den verkliga känslan:

Först skulle du känna dig extremt het. Som om du skulle kastas i smält bly. Det skulle hända några sekunder. Efter det skulle din hjärna inte fungera på grund av överhettning. Dessa sekunder var också tiden tills du skulle få dödlig skada från att brinna. Döden skulle inträffa på mindre än en minut.

Högt tryck skulle inte kännas, för den heta $ \ rm CO_2 $ skulle snabbt fylla din lungor och näshålan. Därefter kommer ditt interna och externa tryck att vara detsamma. Hur som helst skulle känslan vara försumbar, jämför med den heta.

Känslan om vi ignorerar temperaturen:

För det första finns det ingen luft, vilket är ett stort problem, men vi kan förbli relativa i några tiotals sekunder. Problemet med trycket skulle fortfarande finnas.

Densiteten för $ \ rm CO_2 $ är 65 $ \ frac {kg} {m ^ 3} $ , vilket bara är 6% av vattentätheten. Det är fortfarande mycket, i en sådan miljö skulle världsrekordsprinterna förmodligen se ut som tyngdlyftarna. Huvudproblemet är inte viskositeten, utan det superhöga luftmotståndet på grund av atmosfärens extrema densitet (jämfört med jorden).

Drag är kvadratiskt proportionellt mot hastigheten, alltså $ \ ca 65 $ gånger högre densitet skulle orsaka dragningen vad vi skulle känna på jorden med $ \ ca $ 8 gånger högre hastighet. Att gå med 5 km / h skulle ha samma känsla av drag som att springa med 40 km / h.

"Högtrycket skulle inte kännas, eftersom den heta CO2 snabbt skulle fylla dina lungor och näshålan." Det är ett konstigt argument. Så ubåtbesättningar är bara rädda för tryckjämvikt i lungorna, det är därför de flyter runt i en isolerad tryckmiljö?


Denna fråga och svar översattes automatiskt från det engelska språket.Det ursprungliga innehållet finns tillgängligt på stackexchange, vilket vi tackar för cc by-sa 4.0-licensen som det distribueras under.
Loading...