La RS en otros cuerpos y su significado astrobiológico
El criterio general vale para cualquier cuerpo: una superficie conductora (u otro límite inferior conductor) más una ionosfera conductora forman juntos un resonador de cavidad, y una RS observable en él requiere una fuente de excitación, típicamente descargas eléctricas atmosféricas [Yang2006].
El criterio general vale para cualquier cuerpo: una superficie conductora (u otro límite inferior conductor) más una ionosfera conductora forman juntos un resonador de cavidad, y una RS observable en él requiere una fuente de excitación, típicamente descargas eléctricas atmosféricas Yang 2006. Este principio es, por ello, transferible a otros planetas y lunas con una atmósfera suficientemente densa.
De ello se desprende el significado astrobiológico de la RS. La resonancia funciona como indicador indirecto de los rayos y de la electricidad atmosférica y, por tanto, como fuente de información sobre la dinámica de la atmósfera: sobre el tiempo, la convección y los procesos energéticos en la envoltura gaseosa del cuerpo. Además, las descargas eléctricas atmosféricas suelen ponerse en relación con la química prebiótica: las chispas eléctricas pueden iniciar en la atmósfera la formación de moléculas orgánicas. Una medición de la RS en un cuerpo ajeno podría así informar indirectamente no solo sobre su tiempo, sino también sobre condiciones potencialmente relevantes para la aparición de los materiales de construcción de la vida.
No obstante, hay que subrayar los límites del conocimiento: salvo Titán (con una única medición ELF in situ), se trata hasta ahora de predicciones modeladas y consideraciones teóricas, no de observaciones confirmadas.
*Documento del clúster L: parte de la base de conocimiento de la resonancia de Schumann.*
Palabras clave
Fuentes
- Yang2006Yang, H., Pasko, V. P., & Yair, Y. (2006). Three-dimensional finite difference time domain modeling of the Schumann resonance parameters on Titan, Venus, and Mars. Radio Science.Abrir fuente