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	<title>my_ubiware &#187; temperatura</title>
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	<description>Blog contro l&#039;entropia</description>
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		<title>Walking on the Moon</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[ambiente lunare]]></category>
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Andare sulla Luna! Questo è l'obbiettivo. Ma una volta lì, cosa troveremo? Come sopravvivere. E soprattutto: come è diverso l'ambiente lunare da quello terrestre? Quali problemi presenta?
Cominciamo con il dire che la Luna è un ambiente alieno, nel senso che non dobbiamo aspettarci, a parità di condizioni, un cambiamento come quello che potremmo trovare sulla [...]]]></description>
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</script></div><p><a href="http://www.teamdiana.org">Andare sulla Luna</a>! Questo è l'obbiettivo. Ma una volta lì, cosa troveremo? Come sopravvivere. E soprattutto: come è diverso l'ambiente lunare da quello terrestre? Quali problemi presenta?<br />
Cominciamo con il dire che la Luna è un ambiente alieno, nel senso che non dobbiamo aspettarci, a parità di condizioni, un cambiamento come quello che potremmo trovare sulla Terra.<br />
Cerchiamo quindi di vedere quali siano <strong>le differenze tra l'ambiente terrestre e quello lunare</strong>, dalle più semplici e note a quelle meno conosciute.<br />
La tabella che segue mostra le prime differenze tra Luna e Terra che vado ad analizzare:</p>
<style>
sup {
  font-size: 8px;
  vertical-align: top;
  margin-bottom: 2px;
}
</style>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width=572>
<tr height=23>
<td height=23 width=205>Massa</td>
<td width=189>7,353 x 10<sup>22 </sup>Kg</td>
<td width=170>5,976 x 10<sup>24 </sup>Kg</td>
</tr>
<tr height=20>
<td height=20>Raggio (sferico)</td>
<td>1738 Km</td>
<td>6731 Km</td>
</tr>
<tr height=46>
<td height=46>Area della superficie</td>
<td>37,9 x 106 km<sup>2</sup></td>
<td width=170>510,1 x 106 km<sup>2</sup><br />
        (terra = 149,8 x 106 km<sup>2</sup>)</td>
</tr>
<tr height=23>
<td height=23>Densità media</td>
<td>3,34 g/cm<sup>3</sup></td>
<td>5,517 g/cm<sup>3</sup></td>
</tr>
<tr height=23>
<td height=23>Gravità all'equatore</td>
<td>1,62 m/sec<sup>2</sup></td>
<td>9,81 m/sec<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr height=20>
<td height=20>Tempo di rotazione</td>
<td>27,322 giorni</td>
<td>23,9345 ore</td>
</tr>
<tr height=20>
<td height=20>Estremi di temperatura</td>
<td>-233°C / 123°C</td>
<td>-89°C / 58°C</td>
</tr>
<tr height=43>
<td height=43>Atmosfera</td>
<td width=189>~10<sup>4</sup> molecole/cm<sup>3</sup> di giorno<br />
        2 x 10<sup>6</sup> molecole/cm3 di notte</td>
<td>2.5 x 10<sup>19</sup> molecole/cm<sup>3</sup></td>
</tr>
<tr height=40>
<td height=40>Temperatura media in<br />
        superficie</td>
<td width=189>107°C di giorno<br />
        -153°C di notte</td>
<td>22°C</td>
</tr>
<tr height=23>
<td height=23>Flusso di calore medio</td>
<td>~29 mW/m<sup>2</sup></td>
<td>63 mW/m<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr height=20>
<td height=20>Campi magnetici</td>
<td>0</td>
<td>24-66 A/m</td>
</tr>
<tr height=23>
<td height=23>Energia sismica</td>
<td>2 x 10<sup>10</sup> J/anno</td>
<td>10<sup>17</sup>-10<sup>18</sup> J/anno</td>
</tr>
</table>
<p>Partiamo quindi dal fattore più conosciuto e noto a tutti: la luna non ha atmosfera. Cosa significa il non avere atmosfera per quanto riguarda la vita?<br />
Tralasciando i rischi di meteoriti, che comunque esistono ma non sono così frequenti, parliamo invece della temperatura e delle radiazioni ionizzanti.<br />
La temperatura sulla luna scende, in assenza dei raggi solari, fino a <strong>-233°C</strong>, anche se nella maggior parte delle notti si arriva a "soli" -170°C. Di giorno, invece, la temperatura sale costantemente fino a toccare i <strong>150°C</strong>, in base alla distanza e all'inclinazione rispetto al Sole. Le missioni Apollo, infatti, sono allunate appena dopo l'alba lunare, in modo da poter usufruire di quei momenti in cui <strong>la temperatura era attorno ai 40-80°C</strong>.<br />
Le <a href="http://www.akisrx.com/htmdue/radspaziol.htm">radiazioni ionizzanti</a>, invece, sono sempre presenti in svariate forme attorno a tutto il pianeta. In particolare, si possono trovare flussi di particelle a bassa energia portate dal <a href="http://www.bo.astro.it/universo/venere/Sole-Pianeti/sun/wind.htm">vento solare</a>, flussi più piccoli e ad alta energia di <a href="http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_it/public/educational/physics/cosmic_rays/">raggi cosmici</a> provenienti dalla galassia e rari ma intensi flussi emessi da <a href="http://www.meteogiornale.it/notizia/16272-1-le-eruzioni-solari-ripuliscono-la-terra-dalle-nuvole">eruzioni solari</a>.<br />
Per capire questi dati, bisogna sapere che per misurare <strong>la radiazione assorbita dal corpo umano</strong> che può causare danni si misura in <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sievert">Sievert</a> (Sv) e che, in base al tipo di radiazione il corpo umano "raccoglie" più o meno Sievert.<br />
In ogni caso, la soglia di pericolosità è attorno ad 1 Sv assorbito.<br />
Per questo, <strong>sulla Terra</strong>, un essere umano viene colpito in media, in un anno, da <strong>2,4 mSv</strong> (milliSievert, cioè millesimi di Sievert), mentre <strong>sulla Luna</strong> si parte da una radiazione di base di <strong>330 mSv</strong> all'anno che può salire a <u><strong>1330 mSv (1,33 Sv) l'anno in caso di eruzioni solari</strong></u>, quindi oltre quella che viene considerata la soglia critica sulla Terra.<br />
[continua...]</p>
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