地球的结构。| 素材来源:ArtsyBeeKids / pixabay
随着时间的推移,地球温度下降,液态的外核逐渐冻结、凝固,生长成新的内核。如今,固态的铁镍内核半径已达到 1200 千米。最近,加州大学伯克利分校的一组研究人员发现,由于某种未知的原因,自地球的铁镍内核从熔融状态冻结成固态这一过程开始,固体内核的一侧就比另一侧增长得更快。新的结果发表在了近期的《自然 - 地球科学》杂志上。
通过调整模型里的一些参数来拟合地震仪所记录的数据,他们发现,唯一可以解释这种困扰了科学家 30 多年的现象的,是一个不对称增长的内核模型——当他们将地球的内核模型调整为东侧增长的比西侧快大约 60% 时,得到的数据与地震仪所记录的数据最为吻合。
一个新的模型表明,东侧的内核的增长速度比西侧更快。| 图片来源:Marine Lasbleis
一直以来,科学家认为在重力的作用下,随着熔融铁的冷却而形成的固态铁晶体会均匀地分布,使得地球的内核保持为一个半径平均每年增长约 1 毫米的球形。但新的模拟结果意味着在地球的内核中,铁的凝结是有 " 偏向性 " 的,它在东侧凝结得比西侧更多,而非像科学家之前所预期的那样随机、均匀分布。
铁的凝结为何会优先地朝着一个方向?研究人员认为,随着铁晶体的生长,重力会将内核中多余的生长从东侧向西侧重新分配。这种在相对柔软的内核中发生的晶体移动,会使晶格沿地球的旋转轴向西排列的程度大于向东排列的程度。
这种不对称增长还与另一个重要的问题息息相关,那就是地球磁场。在外核和地幔中,都有对流发生。铁在内核的凝固过程会释放热量,这能造成外核的缓慢沸腾;而在地幔中,随着较热的岩石向上移动,热量被从地球核心带到地表。液态的铁外核中所发生的剧烈沸腾,导致了地球磁场的产生。
如果地球内核的增长是不对称的,那么保护了地球免受来自太阳的危险粒子的伤害的地球磁场就会受到影响,这又进一步意味着这种不对称增长对于地球上的生命史也有着重要意义。
在新的研究中,研究人员根据内核的热量流失方式和温度,计算出了地球内核的年龄范围——在 5 亿年到 15 亿年之间。关于内核年龄的争论已经持续了很长时间,因为它涉及到这样一个问题,即地球磁场是如何在固体内核存在之前就已经存在了?
与已知存在了 30 亿年的地球磁场相比,内核是非常 " 年轻 " 的。如果内核最多只存在了 15 亿年,那么更古老的磁场从何而来?这是否意味着那时候必然有其他过程推动了外核的对流?研究人员认为,较为年轻的内核年龄可能意味着在地球的早期历史中,让液态地核沸腾的热量并非来自于铁的凝结,而是来自于其他轻元素从铁中分离。
虽然对于究竟是什么原因造成了这种不对称内核,还尚无定论,但研究人员认为,这种不对称的增长是由某种未知的力量使得地球的东侧比西侧冷却得更快而造成的。一个可能的原因是东半球不断增加的俯冲作用,带走了地壳的寒冷部分,并将其置于地壳和地幔边界附近。
接下来,研究人员计划继续探索内核的增长将如何影响外核的流动,以此来揭开更多关于地球核心的秘密。
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