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Modelo numérico para convecção no interior de Europa

dc.contributor.advisorLyra, Wladimir
dc.contributor.referee1Boechat-Roberty, Heloísa Maria
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2517772822853681pt_BR
dc.contributor.referee2Rodríguez Colucci, Adrián
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6573422294373593pt_BR
dc.creatorCassará, Leonardo Sattler
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3225510501135326pt_BR
dc.date.accessioned2023-01-30T14:56:29Z
dc.date.available2026-05-16T03:07:49Z
dc.date.issued2015-04-30
dc.description.resumoAs missões Voyager e Galileo forneceram imagens e dados que revelaram uma superfície jovem e ativa em Europa, com diversas formações geológicas como domos, cavidades e tectônica de placas. O aquecimento por marés devido a sua interação com Júpiter tem um papel importante neste cenário, e diversos estudos sugerem a existência de um oceano líquido subsuperficial como explicação para as formações geológicas observadas. Os modelos propostos se baseiam na presença de uma casca de gelo flutuante sobre uma camada convectiva, onde derretimento parcial ocorre a partir de uma energia de ativação proveniente da dissipação das marés. Material quente boiaria até formar várias das estruturas observadas na superfície de Europa. Entretanto, este processo convectivo não é muito entendido, necessitando mais investigação. Apresentamos aqui um modelo numérico 2D para ilustrar a possibilidade de convecção no interior de Europa, testando diferentes cenários de profundidade da casca de gelo. Com uma temperatura na base Tb = 270 K e uma temperatura no topo da camada Tt = 100 K, sob reologia Newtoniana, n´os reproduzimos movimentos convectivos consistentes com a presença de um oceano líquido sob a superfície de Europa, e com as estruturas nela encontradas como altura e extensão dos domos e depressões.pt_BR
dc.description.sponsorshipBolsa de Iniciação científica CAPESpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
dc.identifier.citationCASSARÁ, Leonardo Sattler. Modelo numérico para convecção no interior de Europa. 2015. 91 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Astronomia) - Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/19637
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentObservatório do Valongopt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEuropa (Satélite)pt_BR
dc.subjectJúpiter (Planeta)pt_BR
dc.subjectOceanopt_BR
dc.subjectConvecçãopt_BR
dc.subjectReologiapt_BR
dc.subjectEuropa (Satellite)pt_BR
dc.subjectJupiter (Planet)pt_BR
dc.subjectOceanpt_BR
dc.subjectConvectionpt_BR
dc.subjectRheologypt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIApt_BR
dc.titleModelo numérico para convecção no interior de Europapt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR

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