Ako vedci poznajú štruktúru vnútorného povrchu Zeme?

Posted on
Autor: John Stephens
Dátum Stvorenia: 23 Január 2021
Dátum Aktualizácie: 6 V Júli 2024
Anonim
Ako vedci poznajú štruktúru vnútorného povrchu Zeme? - Veda
Ako vedci poznajú štruktúru vnútorného povrchu Zeme? - Veda

Obsah

Všeobecne sa uznáva, že vnútro Zeme sa skladá z niekoľkých vrstiev: kôry, plášťa a jadra. Keďže kôra je ľahko dostupná, vedci dokázali uskutočniť praktické experimenty s cieľom určiť jej zloženie; Štúdie vzdialenejšieho plášťa a jadra majú vzorky obmedzenejších príležitostí, takže vedci sa spoliehajú aj na analýzy seizmických vĺn a gravitácie, ako aj na magnetické štúdie.

TL; DR (príliš dlho; neprečítané)

Vedci môžu analyzovať zemskú kôru priamo, ale pri skúmaní vnútra Zeme sa spoliehajú na seizmické a magnetické analýzy.

Laboratórne experimenty na skalách a mineráloch

Tam, kde bola kôra narušená, je ľahké vidieť vrstvy rôznych materiálov, ktoré sa usadili a zhutnili. Vedci rozpoznávajú vzory v týchto horninách a sedimentoch a môžu hodnotiť zloženie hornín a iných vzoriek odobratých z rôznych hĺbok Zeme počas rutinných výskumov a geologických štúdií v laboratóriu. Centrum výskumu USA pre geologický prieskum strávilo posledných 40 rokov zhromažďovaním horninového jadra a odrezkov úložísk a sprístupňovaním týchto vzoriek na štúdium. Horninové jadrá, ktoré sú valcovými časťami privádzanými na povrch, a odrezky (častice podobné piesku) sa uchovávajú na účely prípadnej opätovnej analýzy, pretože vylepšená technológia umožňuje hĺbkovú štúdiu. Vedci sa okrem vizuálnych a chemických analýz snažia simulovať podmienky hlboko pod zemskou kôrou zahrievaním a stláčaním vzoriek, aby videli, ako sa za týchto podmienok správajú. Viac informácií o zložení Zeme pochádza zo štúdia meteoritov, ktoré poskytujú informácie o pravdepodobnom pôvode našej slnečnej sústavy.

Meranie seizmických vĺn

Je nemožné vŕtať sa do stredu Zeme, takže vedci sa spoliehajú na nepriame pozorovania hmoty ležiacej pod povrchom pomocou seizmických vĺn a ich znalosti o tom, ako tieto vlny cestujú počas a po zemetrasení. Rýchlosť seizmických vĺn je ovplyvnená vlastnosťami materiálu, ktorým vlny prechádzajú; tuhosť materiálu ovplyvňuje rýchlosť týchto vĺn. Meranie času, ktorý je potrebný na to, aby sa určité vlny dostali po zemetrasení k seizometru, môže naznačovať špecifické vlastnosti materiálov, s ktorými sa vlny stretli. Ak vlna narazí na vrstvu s iným zložením, zmení smer a / alebo rýchlosť. Existujú dva typy seizmických vĺn: P-vlny alebo tlakové vlny, ktoré prechádzajú tekutinami aj tuhými látkami, a S-vlny alebo šmykové vlny, ktoré prechádzajú pevnými látkami, ale nie tekutinami. Vlny P sú rýchlejšie z týchto dvoch a medzera medzi nimi poskytuje odhad vzdialenosti od zemetrasenia. Seizmické štúdie z roku 1906 naznačujú, že vonkajšie jadro je kvapalné a vnútorné jadro je pevné.

Magnetické a gravitačné dôkazy

Zem má magnetické pole, ktoré môže byť spôsobené buď permanentným magnetom alebo ionizovanými molekulami, ktoré sa pohybujú v tekutom médiu vo vnútri Zeme. Pri vysokých teplotách nachádzajúcich sa v strede Zeme nemohol existovať permanentný magnet, takže vedci dospeli k záveru, že jadro je tekuté.

Zem má aj gravitačné pole. Izák Newton pomenoval pojem gravitácie a zistil, že gravitácia je ovplyvnená hustotou. Bol prvým, ktorý vypočítal hmotu zeme. Vedci pomocou meraní gravitácie v kombinácii s hmotnosťou Zeme zistili, že vnútro Zeme musí byť hustejšie ako kôra. Porovnanie hustoty hornín 3 gramy na kubický centimeter a hustoty kovov 10 gramov na kubický centimeter s priemernou hustotou Zeme 5 gramov na kubický centimeter umožnilo vedcom určiť, že stred Zeme obsahuje kov.