Влияет ли масса или гравитация планеты на высоту ее гор?


17

Согласно этой странице Википедии , пять самых высоких гор на Марсе (и самая высокая на Венере) все выше, чем гора Эверест (и Мауна-Кеа, измеренная со дна океана).

Влияет ли масса или гравитация планеты на высоту ее гор? Есть ли верхний предел, которого гора может достичь, учитывая массу или гравитацию планеты?


1
Хороший вопрос , и есть хороший ответ частично здесь physics.stackexchange.com/questions/47159/...

Интересное / актуальное в стороне: arxiv.org/abs/1004.1091
Мориарти

@ UV-D: вопрос хороший, и ответ, на который вы указываете, тоже хороший. Впрочем, последнее дано для другого вопроса. Там просто минимум полезной информации по этому вопросу.
Алексей Бобрик

Ответы:


5

В дополнение к ответу, цитируемому @ UV-D, гравитация влияет на высоту гор, состоящих из рыхлого материала (например, песка, вулканического пепла). В куче сыпучих материалов высота определяется углом естественного откоса , то есть самым крутым углом, при котором материал будет оставаться на месте, а не скатываться по склонам горы. Этот угол зависит от силы тяжести.


1
Хороший момент, тем не менее: 1) Было бы здорово увидеть хоть какую-то количественную дискуссию, 2) Горы, как правило, тектонические, а не песчаные по природе
Алексей Бобрик

Я согласен с @AlexeyBobrick, я не думаю, что это действительно отвечает на мой вопрос. Маловероятно, что будет гора рыхлого материала, которая конкурирует с высотой самых высоких гор Солнечной системы Можете ли вы привести какие-либо доказательства того, что гравитация влияет на высоту настоящих гор?
Фезтер

5

Да, гравитация определенно влияет на максимальную высоту гор.

Подумайте о прочном стальном стержне. Он торчит прямо из-за электронных сил. Но когда вы увеличиваете его, а гравитация становится сильнее, гравитация начинает становиться значительной, но все же меньшей, чем электронные силы.

Если вы сделаете стержень больше, то наступит момент, когда вес всего стержня будет больше, чем электронная сила ближнего действия: ваш стержень сломается исключительно под действием силы тяжести.

Точно так же происходит с горами, сделанными из твердых пород (в отличие от осадочных, указанных Гоббсом). Существует точка k, зависящая от силы планетарной гравитации, где она захватывает электронные силы ближнего действия, вызывая разрушение горы.

Это именно та сила, которая «округляет» планеты, в отличие от несферических астероидов.


-1

Горы фактически образуются в результате движения тектонических плит у земной мантии. Предполагая, что завтра будет образована новая гора, во время тектонической активности скала из мантии и выше поднимается вверх, только вершина вновь образованной горы будет состоять из отложений, таких как песок или почва.

Поэтому я не думаю, что сила тяжести или масса планеты влияет на высоту гор.

Кроме того, Земля - ​​единственная известная планета, на которую воздействует тектоника плит. Таким образом, механизмы «рождения» должны быть очень разными и их нельзя сравнивать с механизмами, действующими на нашей планете.


1
«Земля - ​​единственная известная планета, на которую воздействует тектоника плит» - есть ли у вас ссылка на это?
Алексей Бобрик


Звучит надежно! Хотя неясно, почему гравитация не повлияла бы ни на горы, какими мы их знаем на Земле (планеты, подобные Земле), либо на структуры, похожие на горы, на других типах планет.
Алексей Бобрик

Я хотел прояснить, что земные горы не совпадают с горами других планет, поэтому их нельзя сравнивать.
Никос

Неважно, какие механизмы рождения используются, чтобы утверждать, что существует максимальный размер. Хотя я согласен с вами в том, что механизмы mountaingenesys сильно отличаются на техтонической планете, такой как Земля, и на нетехтонной планете, такой как Марс, базовая физика одинакова. Для планет с таким же радиусом, тот, который имеет большую гравитацию, будет более круглым, то есть горы будут иметь меньшую максимально возможную (примечание возможно не означает фактическую) высоту.
Envite
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.