{"id":1000007464,"date":"2024-08-30T09:29:54","date_gmt":"2024-08-30T12:29:54","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000007464"},"modified":"2024-08-30T09:29:56","modified_gmt":"2024-08-30T12:29:56","slug":"come-e-cambiata-nel-tempo-latmosfera-terrestre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000007464","title":{"rendered":"Come \u00e8 cambiata nel tempo l&#8217;atmosfera terrestre"},"content":{"rendered":"\n<p>La composizione chimica dell&#8217;atmosfera \u00e8 una diretta conseguenza dei livelli di ossigenazione dell&#8217;interno della Terra sin dalla sua origine. Un nuovo studio del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza di Roma e dell&#8217;Istituto di Oceanologia dell&#8217;Accademia Cinese delle Scienze fornisce una nuova prospettiva per comprendere come sono cambiati nel tempo i livelli di ossigeno e la temperatura interna del nostro pianeta. Decifrare l&#8217;evoluzione dello stato di ossigenazione del mantello terrestre sin dall&#8217;Adeano \u2013 la prima suddivisione del tempo geologico nella storia del nostro pianeta (da circa 4 600 milioni di anni fa) \u2013 \u00e8 fondamentale per comprendere importanti questioni scientifiche come il ciclo profondo del carbonio, l&#8217;evoluzione della composizione atmosferica e le origini della vita, ma anche le analogie e le diversit\u00e0 tra i pianeti dello stesso sistema solare. I livelli di ossigeno del mantello terrestre controllano la formazione e il movimento degli elementi leggeri al suo interno (idrogeno, carbonio e zolfo), influenzando fenomeni geologici come l&#8217;attivit\u00e0 vulcanica, la tettonica delle placche e la composizione dell&#8217;atmosfera. La ricerca sulla capacit\u00e0 dell&#8217;ossigeno di guidare tali reazioni chimiche (fugacit\u00e0 dell&#8217;ossigeno: fO2), si concentra principalmente sullo studio della composizione chimica delle lave pi\u00f9 antiche (komatiti e picriti) formatesi in aree profonde della Terra sino a circa 250 km. Per confrontare direttamente le caratteristiche dell&#8217;fO2 dei magmi formatisi in tempi e profondit\u00e0 diverse, Vincenzo Stagno della Sapienza Universit\u00e0 di Roma in collaborazione con il Dr. Zhang e colleghi dell&#8217;Istituto di Oceanologia dell&#8217;Accademia Cinese delle Scienze (IOCAS) hanno proposto un nuovo parametro, definito \u00abfugacit\u00e0 potenziale dell&#8217;ossigeno\u00bb che, insieme a delle stime precise di profondit\u00e0 e temperatura di un ampio dataset di rocce vulcaniche risalenti da pi\u00f9 di 3 miliardi di anni fa a oggi, permettono di comprendere come la composizione atmosferica terrestre si sia evoluta nel tempo geologico. Questo studio rivela che l&#8217;aumento di fO2 dei magmi derivati dal mantello terrestre \u00e8 stato causato da un lento raffreddamento dell&#8217;interno della Terra. L&#8217;aumento dei livelli di ossigeno dell&#8217;interno del pianeta ha modificato la chimica dei gas vulcanici e, quindi, la composizione dell&#8217;atmosfera. \u00abLe variazioni nella fO2 dei magmi derivati dal mantello sin dall&#8217;Adeano sono principalmente dovute a cambiamenti nella profondit\u00e0 e temperatura alla quale i meccanismi di fusione avvenivano\u00bb spiega Vincenzo Stagno.<\/p>\n\n\n\n<p>Gina Longobardi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La composizione chimica dell&#8217;atmosfera \u00e8 una diretta conseguenza dei livelli di ossigenazione dell&#8217;interno della Terra sin dalla sua origine. 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