Debido a que la población de la Tierra ha aumentado, la masa de la Tierra está aumentando. ¿Tiene eso algún efecto en la atracción gravitacional y la revolución alrededor del sol?

No, no lo hace.

La masa de cualquier número de personas en la Tierra no cambia la masa de la Tierra. Las personas están hechas de minerales y compuestos orgánicos ya existentes en la Tierra; solo lo usan de una manera diferente.

La materia no puede crearse excepto en procesos relativistas, por lo que la masa de la humanidad debe ser reciclada a partir de la materia que ya existe aquí.

La Tierra, sin embargo, recibe entre 5 y 3,000 toneladas de materia nueva del espacio, todos los días (claramente, esto es ciencia inestable) [1]. Esto se suma a la masa de la Tierra, por lo que esto cambiaría su órbita, la gravedad, pero probablemente no las estaciones, suponiendo una distribución uniforme de este polvo espacial.

Sin embargo, hay procesos físicos en funcionamiento, como la órbita de la Tierra que cambia el momento angular del Sol, que afectan la órbita de la Tierra, por lo que tendría que hacer algunos cálculos serios que involucren todos los factores pertinentes, incluida la creciente masa de la Tierra.

1. http://www.sciencedaily.com/rele…

P: Debido a que la población de la Tierra ha aumentado, la masa de la Tierra está aumentando …

No, no es.

Las personas están hechas de agua y alimentos: plantas y animales hechos de plantas, que a su vez están hechas de agua y productos químicos en el suelo y el aire. El aumento de la población no cambia la masa del planeta, solo redistribuye una cantidad infinitesimal de la masa del planeta de su entorno a sus residentes más nuevos.

De hecho, la Tierra probablemente está perdiendo masa. Perdemos aproximadamente 95,000 toneladas de aire en el espacio cada año, lo que parece mucho hasta que te das cuenta de que solo son 4 millonésimas de porcentaje de la masa del planeta durante todo el tiempo de 4.5 mil millones de años que ha estado aquí. También estamos ganando casi la misma cantidad en forma de roca que cae del espacio, pero se cree que este material está ligeramente superado por las pérdidas atmosféricas.


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Introducción

Suponiendo que la tierra es un sistema cerrado, entonces esta ecuación:

(masa de personas) + (masa de todo lo demás) = constante

Esto absolutamente debería ser una constante. Esa sería la respuesta fácil. Sin embargo, las buenas preguntas no son respuestas fáciles. ¡A menudo, ni siquiera tienen una respuesta, o plantean muchas otras preguntas! Y esta es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿es la Tierra un sistema cerrado? ¿Es eso una suposición justa?

La masa de la tierra es constante

¡No! Parece que no. Según las estimaciones, la Tierra está ganando alrededor de 5 a 200 toneladas de masa por día en forma de polvo espacial. Con una extensión de más de 200 millones de millas cuadradas, la cantidad de polvo por milla cuadrada es bastante pequeña, pero está ahí.

Nueva pregunta

Hay buenas razones para pensar que el polvo espacial participa en la vida. La biosfera es la capa más externa del planeta. La biosfera del planeta es delgada, de unos 20 cm de espesor en tierra y tierra , no sé exactamente , 1 km de espesor en el océano. El 70% del océano de la Tierra, estimación rápida:

  • radio de la tierra: 6.360 KM
  • espesor de la biosfera en el océano: 1 km
  • Porción de la masa de la tierra en la biosfera: (1 km / 6.360 km) * 70% = 0.01101%

La gran mayoría de la masa de la Tierra no participa directamente en la biosfera. Sin embargo, cualquier polvo espacial que ingrese a la atmósfera está inmediatamente disponible para unirse a la biosfera. Ubicación, ubicación, ubicación. El polvo espacial está en la parte superior de la biosfera, no debajo de ella.

Fuentes de tierra profunda

Algunos minerales de la Tierra profunda interactúan con la biosfera. Las cenizas volcánicas y los respiraderos marinos son probablemente las formas más productivas en que los minerales de la Tierra profunda llegan a la superficie, pero ¿tiene una buena oportunidad de ser ingerido en la biosfera? La ceniza volcánica viene en ráfagas. Los respiraderos marinos proporcionan una fuente de nuevos nutrientes a la biosfera en las profundidades del océano, que es enorme. Algunos estiman que el 10% del agua del océano fluye a través de un respiradero de aguas profundas anualmente, por lo que es una gran participación en el interior de los respiraderos. Sin embargo, la lava volcánica fluye hacia la superficie y se convierte en roca rápidamente y es muy lenta para absorberse en la biosfera.

¿Cómo entra el polvo espacial?

El polvo espacial rocía sobre la Tierra. El 70% se rocía sobre los océanos. Los microbios de superficie tendrían la primera exposición. A medida que el polvo se deposita en el agua, otros microbios tendrían acceso. Parte del polvo espacial se rocía sobre las hojas que los animales comen y se ingieren. O bien, aterriza en el suelo y un gusano de la Tierra puede procesarlo y prepararlo para una introducción más fácil en las plantas. El polvo espacial aparece en esta servilleta de cóctel que tiene una entrada mucho más rápida a la biosfera que el 99.99% de la materia en la Tierra que no está disponible (excepto tal vez los respiraderos del mar).

Panspermia

Existe una teoría llamada panspermia que da la premisa de que la vida comenzó en el espacio y fue transportada a la Tierra. Por lo general, las personas se centran en el ADN con respecto a la teoría de la panspermia. Es decir, de alguna manera, una cadena de ADN, ARN o ARNt, o tal vez una pila completa de aminoácidos o virus cayó del cielo y comenzó la vida. BAM!

Considere por un momento una interpretación más amplia de la panspermia de que el polvo espacial puede ingresar a la Tierra en una forma más fácil de ingerir por la biosfera, entonces la vida puede beneficiarse enormemente de la masa que se acumula desde el espacio. ADN? Tal vez. ¿Un suministro de moléculas complejas? Si.

Vida creciente

La gravedad, como la luz solar y el agua, puede ser un ingrediente importante en la vida planetaria. Además de la zona de Goldielocks para la temperatura, puede haber una zona ambiental de polvo interestelar que se necesita para la vida, y una gravedad planetaria que atrae mejor al planeta como un polvo que contribuye a la biosfera de ese planeta.

Conclusión

Creo que es posible que el polvo espacial juegue un papel importante en la biología. Es tan sutil y tan omnipresente que ni siquiera nos damos cuenta. Los estados ionizados o las formas químicas espaciales de los minerales pueden absorberse más fácilmente. Por supuesto, también pueden ser más tóxicos. El polvo esta ahí. Se presenta rápidamente a la biosfera. ¿La vida se adaptaría para beneficiarse de esto? Si hay beneficio, la respuesta es probablemente sí.

Concluiré con otra pregunta:

¿El polvo espacial entra más fácilmente en la biosfera y, por lo tanto, proporciona más fácilmente nutrición para la vida?

¿El polvo espacial participa desproporcionadamente en la biosfera en comparación con los minerales en las profundidades de la Tierra?

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