牛津大學,利茲大學和倫敦大學學院的研究人員的新研究指定了關於世界軸心的新限制,這表明它已經是數百萬年前的水晶。該研究已於今天(9月4日)發表在 自然交流–
研究人員表明,必須用3.8%的碳製成核心才能開始結晶。該結果表明,碳在世界的核心中可能比以前的預期更大,並且該元素可能在其硬化中起重要作用,在我們世界中心的過程中提供了稀有眼鏡。
當外部岩心一遍又一遍地融化時,世界內心的內軸富含固體鋼正在緩慢增長。但是這個過程是幾十年來科學家之間辯論的根源。
內軸的形成不僅是當軸與冷凍點冷卻時考慮的問題。但是,在形成融化的鋼質冰雹之前,與確切的化學元件一樣,它涉及結晶過程,該過程取決於確切的化學元件,就像雲中的水滴一樣,可以冷卻至-30°C。 (在熔點冷卻)冷凍之前
先前的計算表明,如果它是由純鋼製成的,則將使用800-1000°C的過冷800-1000°C啟動冷凍的軸。
但是,如果核心在此水平上很酷,研究人員表明,內部核心將密集地增長,世界磁場將失敗。但是這些結果在世界歷史上不會發生。科學家認為,過去的軸可能冷卻不超過250。 C低於熔點
這項新的研究旨在了解當今的內部核心如何存在,而過去的超級冷卻在過去而無需直接進入世界深層內部的情況下。研究團隊需要依靠冷凍過程的計算機。
他們查看其他元素的外觀,尤其是矽硫,氧氣和碳,這些可能會影響冷凍過程。
“這些組件中的每一個都在一個休息的池中,可以在世界歷史期間溶解在核心中。”副教授安德魯·沃克(Andrew Walker)(牛津大學科學系)“因此,可以解釋為什麼我們具有穩定的內部核心和過冷的內核。在這個深度,這些元素的存在至少一個元素可能會發現中心核心小於純鋼的原因。
在溫度和巨大壓力下的原子原子上的原子上使用計算機,相當於研究團隊的軸線。跟隨類似於小晶體的組是由液體發生的流體引起的。這些“ acchia”是凍結的第一步。
他們發現的令人驚訝的是:矽和硫。通常認為該組合物在核心中,從而導致冷凍過程較慢。換句話說,有必要使用更多的超級冷卻來開始在內部創建核心。如果這些要素在世界的那個地區有很多。
另一方面,他們發現碳在模擬中加速了凍結。
在研究中,研究人員測試了將使用多少超級冷卻來凍結內核。如果核心質量的2.4%是由碳結果組成的:大約420 C仍然太高,但最接近生活的結果
但是,當他們將其結果預測為核心質量的3.8%時,需要將碳超級冷卻降低至266 C.這是可以在核和內部核心的大小中描述的唯一已知元素。
該結果表明,碳在世界核心的核心可能比以前預期的要多,如果沒有組件,則可能永遠不會發生穩定的內核的形成。
該實驗還表明,通過適當的化學反應,內部核心可以冷凍,並且與水不同。當它是由問候引起的,可以在沒有“核種子”的情況下完成,這是一個有助於開始冷凍的小粒子,因為在先前的模擬中進行測試時,核心種子中的所有申請人都溶解或溶解。
利茲大學的阿爾弗雷德·威爾遜(Alfred Wilson)博士(全球學校與環境)的作者說:“令人興奮的是,通過研究世界內部核心如何發生如何發生原子的過程控制世界的基礎設施和動態。我們沒有了解我們的過去。
科學家在內部核心開始變硬了數十年時就辯論了,並在古代核心中提出了爭論。 (始於20億年前),其他人則建議年輕(不到五十億年)。借助有關我們核心碳含量的新信息,我們接近其化學和物理特性的限制。
從NERC自然環境研究委員會(NERC)收到的工作。









