Tutkijat Ovat Kyenneet Ratkaisemaan Maapallon Ytimen Paradoksin - Vaihtoehtoinen Näkymä

Tutkijat Ovat Kyenneet Ratkaisemaan Maapallon Ytimen Paradoksin - Vaihtoehtoinen Näkymä
Tutkijat Ovat Kyenneet Ratkaisemaan Maapallon Ytimen Paradoksin - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Tutkijat Ovat Kyenneet Ratkaisemaan Maapallon Ytimen Paradoksin - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Tutkijat Ovat Kyenneet Ratkaisemaan Maapallon Ytimen Paradoksin - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: fy3: Maan magneettikenttä 2024, Syyskuu
Anonim

Washingtonin Carnegie-instituutin fyysikkojen ryhmä, jota johtaa Venäjän tiedeakatemian kristallografiainstituutin entinen työntekijä Alexander Goncharov, perusti kokeilun tutkia maan maan kiinteän ytimen ominaisuuksia. Tutkimus auttoi selvittämään tarkemman iän tämän rakenteen muodostumisesta planeettamme keskelle ja tutkimaan sen ominaisuuksia.

Maan ydin koostuu kahdesta kerroksesta - ulkoisesta nesteestä ja kiinteästä aineesta, jotka sijaitsevat planeetan aivan keskellä. Lämpöydinreaktioiden seurauksena kiinteä ydin vapauttaa valtavan määrän energiaa, mikä saa nestekerroksen liikkumaan. Tämä liike luo magneettikentän, joka ympäröi planeettamme, se pelastaa meidät tappavalta aurinkotuulilta ja saa kompassit toimimaan.

Huolimatta melko perusteellisesta tutkimisesta kaikista magneettikentän periaatteista, monet asiat jäivät tutkijoille mysteeriksi. Ennen kaikkea fyysikot olivat raivoissaan vuonna 2012 löydetyn niin kutsutun "ytimen uuden paradoksin" suhteen. Sitten suoritettiin paleomagneettiset tutkimukset, joiden seurauksena "jälkiä" magneettikentän työstä löytyi yli 3,5 miljardia vuotta sitten, vaikka aiemmin uskottiin, että kiinteä rautaydin, jota ilman kentän luominen on mahdotonta, muodostui paljon myöhemmin, noin 1,5 miljardia vuosia sitten.

Tämän paradoksin selittämiseksi fyysikot ovat suorittaneet tutkimuksen maan ytimen kiinteän kerroksen lämmönjohtavuudesta. Se koostuu melkein kokonaan raudasta, mutta sen ominaisuudet kolosiaalisen paineen ja korkeiden lämpötilojen vaikutuksesta eroavat radikaalisti raudasta, johon olemme tottuneet maan pinnalla. Tämän tosiasian perusteella tutkijat suorittivat kokeen rautamailalla, joka oli sijoitettu kahden timanttisen "alasimen" väliin. Puristusvoima siirrettiin näytteeseen, ja timanttien suuren kovuuden vuoksi luotiin voimakkain paine (345 tuhannesta 1,3 miljoonaan ilmakehään). Vaadittu lämpötila (yli 2,5 tuhat celsiusastetta) annettiin läpinäkyvän timantin läpi kulkevalla laserilla.

Siksi fyysikot ovat toistaneet olosuhteet, joissa ydin sijaitsee. Tutkittuaan tällaisiin kokeisiin käytetyn työkappaleen ominaisuuksia havaittiin, että maan keskellä olevalla raudalla on erittäin alhainen lämmönjohtavuus, mikä tarkoittaa, että magneettikenttä aloitti toimintansa planeettamme syntymästä lähtien.

Evgeniy Kolodiychak