A Tudósok Képesek Voltak Megoldani A Földmag Paradoxonját - Alternatív Nézet

A Tudósok Képesek Voltak Megoldani A Földmag Paradoxonját - Alternatív Nézet
A Tudósok Képesek Voltak Megoldani A Földmag Paradoxonját - Alternatív Nézet

Videó: A Tudósok Képesek Voltak Megoldani A Földmag Paradoxonját - Alternatív Nézet

Videó: A Tudósok Képesek Voltak Megoldani A Földmag Paradoxonját - Alternatív Nézet
Videó: MITOHACKER PODCAST # 36 ( ENG) magyar felirattal – Prof Thomas Seyfried 2024, Szeptember
Anonim

A washingtoni Carnegie Intézet fizikusok csoportja, élén Alexander Goncharov, az Orosz Tudományos Akadémia Kristálytani Intézetének korábbi alkalmazottja, kísérletet készített a Föld szilárd mag tulajdonságainak tanulmányozására. A tanulmány segítette a struktúra pontosabb életkorának megismerését bolygónk központjában és tulajdonságainak tanulmányozását.

A Föld magja két rétegből áll - a külső folyadékból és a szilárd anyagból, amelyek a bolygó közepén helyezkednek el. Termonukleáris reakciók eredményeként a szilárd mag hatalmas energiát bocsát ki, ami a folyadékréteget elmozdítja. Ez a mozgás mágneses teret generál, amely körülveszi a bolygónkat, megment minket a halálos napszéltől és iránytűket működtet.

Annak ellenére, hogy a mágneses mező elveit meglehetősen alaposan tanulmányozták, sok minden rejtély maradt a tudósok számára. A fizikusokat mindenekelőtt felháborította a 2012-ben felfedezett úgynevezett "a mag új paradoxona". Ezután paleomágneses vizsgálatokat végeztek, amelyek eredményeként a mágneses mező munkájának "nyomai" több mint 3,5 milliárd évvel ezelőtt találtak, bár korábban azt hitték, hogy egy szilárd vasmag, amely nélkül a mező létrehozása lehetetlen, sokkal később alakult ki, körülbelül 1,5 milliárd dollárral. évekkel ezelőtt.

A paradoxon magyarázata érdekében a fizikusok tanulmányozták a földmag szilárd rétegének hővezető képességét. Szinte teljes egészében vasból áll, de tulajdonságai a kolosszális nyomás és a magas hőmérsékletek hatására radikálisan különböznek attól a vastól, amelyhez hozzászoktunk a Föld felszínén. Ennek alapján a tudósok kísérletet végeztek egy vasdarabgal, amely két gyémánt "üllő" közé került. Egy nyomóerő került a mintára, és a gyémántok nagy keménysége miatt a legerősebb nyomás jött létre (345 ezer és 1,3 millió atmoszféra között). A kívánt hőmérsékletet (több mint 2,5 ezer Celsius fok) egy átlátszó gyémánton áthaladó lézer biztosítja.

Így a fizikusok megismételték azokat a feltételeket, amelyekben a mag található. Megvizsgálva az ilyen teszteknek alávetett munkadarab tulajdonságait, kiderült, hogy a Föld központjában lévő vas rendkívül alacsony hővezető képességgel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a mágneses mező a bolygónk születése óta kezdte meg működését.

Evgeniy Kolodiychak