El Enigma Del Núcleo De La Tierra: De Dónde Obtiene Nuestro Planeta Su Campo Magnético - Vista Alternativa

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El Enigma Del Núcleo De La Tierra: De Dónde Obtiene Nuestro Planeta Su Campo Magnético - Vista Alternativa
El Enigma Del Núcleo De La Tierra: De Dónde Obtiene Nuestro Planeta Su Campo Magnético - Vista Alternativa

Vídeo: El Enigma Del Núcleo De La Tierra: De Dónde Obtiene Nuestro Planeta Su Campo Magnético - Vista Alternativa

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Vídeo: Comparacion entre el campo magnetico de la Tierra y el de Marte 2024, Abril
Anonim

El polo norte magnético continúa moviéndose desde Canadá hacia el archipiélago de Severnaya Zemlya a una velocidad de 55 kilómetros por año. Los científicos sugieren que se está preparando un cambio de polos debido a perturbaciones en la parte líquida del núcleo del planeta, inaccesible a las observaciones directas. Es difícil entender qué está sucediendo exactamente allí, pero hay muchas hipótesis.

Misión al "mundo del hierro"

En 2022, la NASA enviará el dispositivo al asteroide Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter. Se llama Mundo de Hierro. Por el reflejo de los rayos de la superficie, por la rapidez con que se calienta y enfría, los científicos se dieron cuenta de que es, si no completamente, principalmente de metal. Es posible que sea desde allí que nos lleguen los meteoritos de hierro. Esto sucede muy raramente; en total, no se conocen más de doscientos eventos de este tipo. Se supone que Psyche es el núcleo del planeta terrestre, que ha perdido sus capas exteriores. Junto con la Tierra y Venus, este planeta se estaba formando cerca del Sol, pero luego sucedió algo. Tal vez una catástrofe, o tal vez sea todo el culpable del calentamiento repetido de las tierras planetarias, grupos de materia de los que se forman los planetas. Los científicos ciertamente quieren entrar en el "mundo del hierro",y no solo por el bien de la exploración geológica de depósitos en interés de nuestros descendientes. En primer lugar, explorar de cerca el análogo del núcleo de la Tierra.

norte

¿Por qué el núcleo de hierro

El núcleo de la Tierra es un objeto interesante. Su composición y temperatura se reflejan en las capas superpuestas y en la atmósfera. El núcleo es la fuente del campo magnético, gracias al cual surgió la vida. También está la clave del secreto de la formación de los planetas terrestres. El interior de la Tierra se explora utilizando ondas sísmicas y modelado. En términos generales, el planeta consta de una capa superior: la corteza, el manto y el núcleo. El hecho de que el núcleo sea de hierro se evidencia por varios hechos. La Tierra tiene su propio campo magnético, como si se insertara un dipolo a lo largo del eje de rotación. El manto no puede generar tal campo; conduce una corriente eléctrica demasiado débilmente. Según el modelo de geodinamo, solo un líquido conductor es capaz de hacer esto. Esto significa que parte del núcleo es líquido. El hierro es uno de los elementos más abundantes del sistema solar. Esto lo confirma su abundancia en meteoritos. Las ondas S elásticas no pasan por la parte exterior del núcleo,entonces es líquido. La parte interior del núcleo con un radio de aproximadamente 1221 kilómetros propaga débilmente las ondas S; en consecuencia, es sólida o en un estado que simula la dureza. El límite entre las dos capas del núcleo es bastante distinto, como es el caso entre el núcleo y el manto inferior. Se cree que el núcleo es de hierro, con pequeñas impurezas de níquel (como lo indica la composición de los meteoritos de hierro), silicio, sulfuros y oxígeno. Varias características de la propagación de la onda sísmica sugieren que el núcleo sólido interno gira un poco más rápido que el manto y la corteza, a aproximadamente 0,15 grados por año. ¿Cuándo y cómo se formó el núcleo de la Tierra? ¿Cuál es la proporción de elementos químicos que contiene? ¿Por qué no es homogéneo? ¿Qué temperatura hay ahí? ¿Dónde está la fuente de energía? Y lo más importante, ¿por qué se formó el núcleo dentro del planeta? Hay muchas hipótesis para cada una de estas y muchas otras preguntas.es líquido. La parte interior del núcleo con un radio de aproximadamente 1221 kilómetros propaga débilmente las ondas S; en consecuencia, es sólida o en un estado que simula la dureza. El límite entre las dos capas del núcleo es bastante distinto, como es el caso entre el núcleo y el manto inferior. Se cree que el núcleo es de hierro, con pequeñas impurezas de níquel (como lo indica la composición de los meteoritos de hierro), silicio, sulfuros y oxígeno. Varias características de la propagación de la onda sísmica sugieren que el núcleo sólido interno gira un poco más rápido que el manto y la corteza, a aproximadamente 0,15 grados por año. ¿Cuándo y cómo se formó el núcleo de la Tierra? ¿Cuál es la proporción de elementos químicos que contiene? ¿Por qué no es homogéneo? ¿Qué temperatura hay ahí? ¿Dónde está la fuente de energía? Y lo más importante, ¿por qué se formó el núcleo dentro del planeta? 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Hay muchas hipótesis para cada una de estas y muchas otras preguntas.

Cual de los gemelos tiene suerte

Venus se considera el gemelo de la Tierra; es solo un poco más pequeño en masa y tamaño. Pero las condiciones actuales en su superficie son completamente diferentes. La Tierra tiene su propio campo magnético, atmósfera y biosfera. Venus en esta lista solo tiene una atmósfera tóxica con nubes de ácido sulfúrico. No hay rastros de un campo magnético en el pasado geológico, aunque podrían haber desaparecido. Probablemente se trate del origen de los gemelos. Venus y la Tierra se formaron en una parte de la nebulosa de gas y polvo que rodeaba al Sol. Los embriones de los planetas se expandieron, atrayendo más y más material hacia ellos. Cuando la masa se volvió crítica, comenzaron el calentamiento y la fusión. La sustancia se dividió en fracciones: los elementos pesados se asentaron en el interior, los pulmones se elevaron hacia arriba. Científicos de Alemania, Japón y Francia creen que la estratificación de cuerpos como la Tierra es uniforme y estable, cada capa es homogénea. Para que el núcleo resulte ser de dos capas y no homogéneo, en algún lugar cerca del final del proceso, el planeta tuvo que experimentar un impacto muy fuerte de otro cuerpo masivo. Parte de la sustancia "alienígena" permaneció en las entrañas de la Tierra, otra parte quedó fuera de órbita, donde se formó la Luna. Desde el impacto, el interior del planeta se mezcló, y esto llevó al derretimiento parcial del núcleo. Pero la evolución de Venus transcurrió sin problemas, sin una emergencia cósmica. La estratificación terminó de manera segura con la formación de un núcleo de hierro sólido, incapaz de generar un campo magnético. Existe otra hipótesis: la cristalización espontánea de una fundición de hierro. Sin embargo, para esto necesita enfriarse a mil Kelvin, lo cual es imposible. Esto significa que los núcleos de cristalización penetraron desde el exterior, concluyeron los científicos de Estados Unidos. Por ejemplo, del manto inferior. Se trata de grandes piezas de hierro de decenas y cientos de metros de tamaño. De dónde vienen hay una gran pregunta. Una de las respuestas se encuentra en la superficie de la Tierra en forma de antiguas cuarcitas ferruginosas. Quizás hace más de tres mil millones de años, estas rocas formaron el fondo de los océanos. Debido al movimiento de las placas, se hundió en el manto y de allí al núcleo.

Hace más de cuatro mil millones de años, la Tierra chocó con un cuerpo cósmico masivo. Como resultado del impacto, su núcleo de formación se mezcló, se liberó una parte externa líquida en él, lo que provocó la aparición de un campo magnético. El golpe derribó parte de la sustancia terrestre, de la cual surgió la Luna / Ilustración de RIA Novosti. Alina Polyanina, NASA
Hace más de cuatro mil millones de años, la Tierra chocó con un cuerpo cósmico masivo. Como resultado del impacto, su núcleo de formación se mezcló, se liberó una parte externa líquida en él, lo que provocó la aparición de un campo magnético. El golpe derribó parte de la sustancia terrestre, de la cual surgió la Luna / Ilustración de RIA Novosti. Alina Polyanina, NASA

Hace más de cuatro mil millones de años, la Tierra chocó con un cuerpo cósmico masivo. Como resultado del impacto, su núcleo de formación se mezcló, se liberó una parte externa líquida en él, lo que provocó la aparición de un campo magnético. El golpe derribó parte de la sustancia terrestre, de la cual surgió la Luna / Ilustración de RIA Novosti. Alina Polyanina, NASA.

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Hacer un escudo magnético

La proporción de isótopos radiactivos del plomo indica la edad del núcleo: alrededor de cuatro mil quinientos millones de años. Se desconoce cuándo surgió el campo magnético. Sus rastros ya se encuentran en las rocas más antiguas de la Tierra, de 3.500 millones de años.

De acuerdo con el modelo de geodinamo, el campo magnético de la Tierra requiere un fluido conductor, cuya rotación se acompaña de mezcla.

El problema es que el campo magnético de los fluidos que giran rápidamente se extingue tarde o temprano. A juzgar por los datos geológicos, la intensidad del campo magnético de la Tierra no cambió durante el intervalo de tiempo visible para nosotros. Debe haber algún tipo de fuente de energía constante y poderosa.

Hay dos candidatos para este puesto. Convección térmica, posible si el núcleo interior está más caliente que el exterior, y convección composicional, es decir, el movimiento de elementos de una parte a otra. Esto significa que la parte sólida del núcleo se agranda. Pero no debes tener miedo a la solidificación completa. Esto llevará más de mil millones de años.

Tatiana Pichugina

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