Forskere Har Vært I Stand Til å Løse Paradokset I Jordens Kjerne - Alternativ Visning

Forskere Har Vært I Stand Til å Løse Paradokset I Jordens Kjerne - Alternativ Visning
Forskere Har Vært I Stand Til å Løse Paradokset I Jordens Kjerne - Alternativ Visning
Anonim

Et team av fysikere fra Carnegie Institute i Washington, ledet av Alexander Goncharov, en tidligere ansatt ved Institute of Crystallography ved Russian Academy of Sciences, satte opp et eksperiment for å studere egenskapene til jordas solide kjerne. Studien bidro til å finne ut den mer nøyaktige alderen på dannelsen av denne strukturen i sentrum av planeten vår og til å studere dens egenskaper.

Jordens kjerne består av to lag - den ytre væsken og den faste, som ligger i sentrum av planeten. Som et resultat av termonukleære reaksjoner frigjør den faste kjernen en enorm mengde energi, noe som får væskelaget til å bevege seg. Denne bevegelsen genererer et magnetfelt som omgir planeten vår, den redder oss fra den dødelige solvinden og får kompassene til å fungere.

Til tross for en ganske grundig studie av alle prinsippene for magnetfeltet, forble mange ting imidlertid et mysterium for forskere. Mest av alt var fysikere rasende over det såkalte "nye paradokset i kjernen", som ble oppdaget i 2012. Deretter ble paleomagnetiske studier utført, som et resultat av at "spor" av arbeidet med magnetfeltet ble funnet for mer enn 3,5 milliarder år siden, selv om det tidligere ble antatt at en solid jernkjerne, uten hvilken generering av feltet er umulig, ble dannet mye senere, omtrent 1,5 milliarder År siden.

For å forklare dette paradokset har fysikere gjennomført en studie av den termiske konduktiviteten til det faste laget av jordkjernen. Det består nesten utelukkende av jern, men dens egenskaper under påvirkning av kolossalt trykk og høye temperaturer er radikalt forskjellige fra jernet vi er vant til på jordoverflaten. Basert på dette faktum, utførte forskerne et eksperiment med et jernemne plassert mellom to diamant "ambolter". En trykkraft ble overført til prøven, og på grunn av diamantenes høye hardhet ble det sterkeste trykket skapt (fra 345 000 til 1,3 millioner atmosfærer). Den nødvendige temperaturen (mer enn 2,5 tusen grader celsius) ble levert av en laser som passerte gjennom en gjennomsiktig diamant.

Dermed har fysikere gjentatt forholdene som kjernen ligger i. Etter å ha studert egenskapene til et arbeidsstykke som ble utsatt for slike tester, ble det funnet at jern i sentrum av jorden har en ekstremt lav varmeledningsevne, noe som betyr at magnetfeltet begynte sitt virke helt fra planeten ble født.

Evgeniy Kolodiychak

Anbefalt: