Como estamos hablando de nuestro sistema solar, quiero brevemente tratar de las muy altas temperaturas superficiales de nuestro planeta vecino Venus, que de media están en el rango de unos +460°C ( Figura 7). El planeta Venusse encuentra una tercera parte más cerca del Sol comparado con la Tierra y da la vuelta al Sol más rápido que la Tierra, en una tercera parte menos de tiempo del año terrestre. Lo particular del Sol es su atmósfera que llega hasta una altura de unos 259 kilómetros y que está compuesta de más del 96 %de CO 2, ca. del 3,5 % de nitrógeno (N 2), trazas de vapor de agua y otras trazas de gas más. La presión atmosférica en su superficie es de cerca de unas 90 veces mayor que la presión atmosférica en la superficie de la Tierra. En la superficie de Venus no hay agua y por lo tanto no existen océanos de agua, siendo totalmente diferente a la Tierra. También muy diferente a la Tierra son las capas superiores de la atmósfera de la Venus que consisten en gotitas de ácido sulfúrico (H 2SO 4). Dicho de paso, la tan alta luminosidad característica del Venus se debe a la alta reflectividad de estas muy densas, casi opacas capas de Nubes formadas de ácido sulfúrico. Las altas temperaturas del planeta Venus con su atmósfera casi entera de CO 2se utiliza muy a menudo como prueba o argumento para el efecto invernadero del CO 2en la Tierra, es decir como "worst case", sin mencionar las extremas diferencias de las atmósferas de ambos planetas y la posición mucho más cercana al Sol del planeta Venus. Como vamos a ver más adelante, en el Capítulo 5, los extensos océanos de la Tierra que cubren casi el 71 % de su superficie, es decir las aguas y en consecuencia las nubes componerse de vapor de agua (respectivamente de gotitas de agua o cristalitos de hielo), juegan un papel importantísimo en el desarrollo del tiempo meteorológico y del clima en la Tierra. No se pueden comparar por nada las condiciones de temperaturas de la atmósfera de la Venus, que casi completamente está compuesta de CO 2(> 96 %) y que contiene capas de nubes de ácido sulfúrico casi impermeables, con la atmósfera terrestre que consiste principalmente de nitrógeno (N 2), oxígeno (O 2), vapor de agua (H 2O) y sólo de trazas de unos 0,042 % (o 420 ppm) de CO 2. Lo fundamental sobre todo es que las capas de nubes de la Tierra consisten principalmente de vapor de agua. Para decirlo más claramente, el contenido de CO 2en la atmósfera de la Venus es unas 2.400 veces más alto que él de la atmósfera de la Tierra y nunca vamos a llegar a concentraciones de CO 2atmosférico tan altas como en el planeta Venus.
Resumiendo este capítulo, durante los últimos 2,56 millones de años del actual Período geológico del Cuarternario, como también en Eras y Períodos geológicos anteriores de la Historia de la Tierra, la Tierra osciló continuamente varias decenas de veces entre épocas glaciales de larga duración y épocas cálidas de mucho más corta duración. Eso resultó en repetidos desplazamientos de las zonas climáticas en la superficie de la Tierra. El mecanismo, hablando figurativamente, que propulsa a estos cambios periódicos entre frío y calor, son los parámetros orbitales del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Eso se manifiesta en diferentes ciclos de varias decenas y cientos de miles de años de duración, llamados Ciclos de Milankovitch, que se pueden superponer e interferir unos a otros y que controlan la intensidad de la insolación que puede llegar a la Tierra, que sería lo mismo que decir, la evolución de la temperatura de los océanos y de la atmósfera terrestre que finalmente hace mover las zonas climáticas en la Tierra. Después de la última Época glacial de Würm, que duró unos 100.000 años y que terminó hace unos 11.700 años, podemos afortunadamente disfrutar hoy de un, aunque relativamente corto período cálido, del Interglacial del Holoceno, antes de que la Tierra se sumerga de nuevo en la siguiente Época glacial en un futuro no muy lejano, probablemente dentro de los próximos cientos o pocos miles de años.
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