
一個(gè)37億年前的帶狀鐵形成的例子,發(fā)現(xiàn)于伊蘇阿-蘇克拉斯塔爾帶的地球廣州天河外圍上門(mén)服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)東北部。來(lái)源:uux.cn克萊爾·尼科爾斯。磁場(chǎng)
(神秘的最古證據(jù)地球uux.cn)據(jù)牛津大學(xué):牛津大學(xué)和麻省理工學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)新研究恢復(fù)了37億年前的地球磁場(chǎng)記錄,發(fā)現(xiàn)它與今天地球周?chē)睦蠠o(wú)磁場(chǎng)非常相似。研究結(jié)果已發(fā)表在《地球物理研究雜志》上。可爭(zhēng)
如果沒(méi)有磁場(chǎng),研究議地球上的發(fā)現(xiàn)生命就不可能存在,因?yàn)檫@可以保護(hù)我們免受有害的地球廣州天河外圍上門(mén)服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)宇宙輻射和太陽(yáng)發(fā)射的帶電粒子(“太陽(yáng)風(fēng)”)的影響。但到目前為止,磁場(chǎng)現(xiàn)代磁場(chǎng)首次建立的最古證據(jù)時(shí)間還沒(méi)有可靠的數(shù)據(jù)。
在這項(xiàng)研究中,老無(wú)研究人員檢查了來(lái)自格陵蘭島伊蘇阿的可爭(zhēng)一系列古老的含鐵巖石。鐵顆粒有效地充當(dāng)微小的研究議磁鐵,當(dāng)結(jié)晶過(guò)程將其鎖定在適當(dāng)位置時(shí),可以記錄磁場(chǎng)強(qiáng)度和方向。研究人員發(fā)現(xiàn),37億年前的巖石所捕獲的磁場(chǎng)強(qiáng)度至少為15微特斯拉,與現(xiàn)代磁場(chǎng)(30微特斯拉)相當(dāng)。
這些結(jié)果提供了從整個(gè)巖石樣本中得出的對(duì)地球磁場(chǎng)強(qiáng)度的最古老估計(jì),這比以前使用單個(gè)晶體的研究提供了更準(zhǔn)確和可靠的評(píng)估。
首席研究員克萊爾·尼科爾斯教授(牛津大學(xué)地球科學(xué)系)表示,“從如此古老的巖石中提取可靠的記錄極具挑戰(zhàn)性,當(dāng)我們?cè)趯?shí)驗(yàn)室分析這些樣本時(shí),看到初級(jí)磁信號(hào)開(kāi)始出現(xiàn),真的很令人興奮。這是向前邁出的非常重要的一步,因?yàn)槲覀冊(cè)噲D確定地球上生命首次出現(xiàn)時(shí)古代磁場(chǎng)的作用。”
雖然磁場(chǎng)強(qiáng)度似乎保持相對(duì)恒定,但眾所周知,太陽(yáng)風(fēng)在過(guò)去明顯更強(qiáng)。這表明,隨著時(shí)間的推移,對(duì)地球表面免受太陽(yáng)風(fēng)影響的保護(hù)作用有所增強(qiáng),這可能使生命得以遷移到大陸上,而脫離了海洋的保護(hù)。

沿著樣帶提取樣本,以比較35億年前的火成巖侵入體與研究人員顯示的保持37億年前磁場(chǎng)記錄的圍巖之間的差異。來(lái)源:uux.cn克萊爾·尼科爾斯。
地球磁場(chǎng)是由流體外核中的熔融鐵混合產(chǎn)生的,內(nèi)核凝固時(shí)浮力驅(qū)動(dòng),從而產(chǎn)生發(fā)電機(jī)。在地球的早期形成過(guò)程中,固體內(nèi)核尚未形成,這就留下了早期磁場(chǎng)是如何維持的懸而未決的問(wèn)題。
這些新結(jié)果表明,驅(qū)動(dòng)地球早期發(fā)電機(jī)的機(jī)制與今天產(chǎn)生地球磁場(chǎng)的凝固過(guò)程相似。
了解地球磁場(chǎng)強(qiáng)度如何隨時(shí)間變化也是確定地球內(nèi)部固體核心何時(shí)開(kāi)始形成的關(guān)鍵。這將有助于我們了解熱量從地球內(nèi)部深處逃逸的速度,這是了解板塊構(gòu)造等過(guò)程的關(guān)鍵。

研究合著者Athena Eyster站在帶狀鐵構(gòu)造的大面積暴露前,這是一個(gè)富含鐵的礦床,從中提取了古代磁場(chǎng)信號(hào)。來(lái)源:uux.cn克萊爾·尼科爾斯。
重建地球磁場(chǎng)的一個(gè)重大挑戰(zhàn)是,任何加熱巖石的事件都會(huì)改變保存的信號(hào)。地殼中的巖石往往具有漫長(zhǎng)而復(fù)雜的地質(zhì)歷史,這些歷史抹去了以前的磁場(chǎng)信息。
然而,伊蘇阿-上地殼帶具有獨(dú)特的地質(zhì)特征,位于厚大陸地殼之上,保護(hù)其免受廣泛的構(gòu)造活動(dòng)和變形的影響。這使研究人員能夠建立一個(gè)明確的證據(jù)體系,支持37億年前磁場(chǎng)的存在。
研究結(jié)果還可能為我們所知的磁場(chǎng)在塑造地球大氣層發(fā)展中的作用提供新的見(jiàn)解,特別是在氣體的大氣逃逸方面。
一個(gè)目前無(wú)法解釋的現(xiàn)象是25億年前我們大氣中未反應(yīng)的氣體氙的損失。氙相對(duì)較重,因此不太可能簡(jiǎn)單地飄出大氣層。最近,科學(xué)家們開(kāi)始研究帶電氙粒子被磁場(chǎng)從大氣中清除的可能性。
未來(lái),研究人員希望通過(guò)研究加拿大、澳大利亞和南非的其他古代巖石序列,擴(kuò)大我們對(duì)大約25億年前地球大氣中氧氣上升之前地球磁場(chǎng)的了解。
更好地了解地球磁場(chǎng)的古老強(qiáng)度和可變性,將有助于我們確定行星磁場(chǎng)是否對(duì)在行星表面孕育生命至關(guān)重要,以及它們?cè)诖髿庋莼械淖饔谩?
作者:綜合




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