Si alguna vez te han dicho „siento que las cosas se están enfriando”, sabes que algo no anda bien.
Lo mismo ocurre con el interior del planeta Tierra, que tiene un núcleo que ha permanecido extremadamente caliente durante más de 4 mil 500 millones de anos, pero que lenta e inevitablemente se va enfriando.
El núcleo de la Tierra es clave para la vida, así que si algún día se apaga, el planeta mismo se convertirá en una gigantesca roca fía e inerte.
Ahora, en una reciente Investigación, un equipo de científicos calculó que ese enfriamiento está ocurriendo más rapido de lo que se creía.
Este enfriamiento ocurre en escalas de miles de millones de anos, así que por mas rápido que fuera, ninguno de nosotros estaremos vivos para ver cómo sería esa fía muerte del planeta.
Los expertos, sin embargo, zbiega się z dochodzeniem estos procesos naturales es clave para comprender mejor la ewolucja Tierra y los fenómenos que afectan la vida en el planeta.
¿En qué składa się este enfriamiento y como descubrieron que es mas rápido de lo que se pensaba?
Wnętrze Tierra
El núcleo de la Tierra es una región ubicada a casi 3 mln 000 km de profundidad de la corteza terrestre, con un radio de 3 mil 500 km.
Las temperaturas del núcleo pueden fluctuar entre los 4 mil 400° C y los 6 mil 000° C, una temperatura podobna do a la del Sol.
El núcleo interno es una esfera solidacompuesta mayormente de hierro.
El núcleo externo está hecho de un płynny męskość compuesto de hierro y níquel.
Es en el núcleo externo donde se forma el campo magneto de la Tierra, que protege al planeta de los peligrosos vientos solares.
La colosal cantidad de energia termiczna que emana del interior del planeta pone en marcha fenómenos como la tectonica de placas y la actividad volcánica.
Además, en la fronteras del núcleo ocurre un proceso que fue la clave del nuevo estudio: la convección del mantoque se refiriere a la transferencia de calor desde el núcleo hacia el manto.
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La frontera del nucleo
Los científicos no saben con precisión cuánto tiempo tomará para que la Tierra se enfríe al punto que dejen de ocurrir los fenómenos naturales que impulsa el núcleo, o que desapareciera el campo magnético, por ejemplo.
Un equipo del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH) y de la Institución Carnegie de Ciencia, en Estados Unidos, cree que la clave para resolver ese misterio está en los minerały que transportan calor del núcleo hacia el manto.
Esta región fronteriza está formada principalmente por un mineral llamado bridgmanitaque tiene una estructura de cristal y solo puede existir bajo grandes presiones, a partir de unos 700 km de profundidad.
Nie istnieje ninguna tecnología que allowa ekskawara y estudiar los minerales a esa profundidad, así que Motohiko Murakami, profesor del ETH, diseñó un experto para simular esas condiciones en el laboratorio.
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Presión i temperatura
Murakami y sus colegas idearon un método para medir la cantidad de calor que puede conducir la bridgmanita.
Lo que hicieron fue fabricar un Diament z mostka a partir de los elementos que lo componen.
Luego insertaron el cristal en un dispositivo que simula la presión y la temperatura que prevalecen en el interior de la Tierra.
Dentro del dispositivo, disparaban pulso de rayos laser que irradiaban y calentaban el mineral, en un proceso conocido como „medición de absorción óptica”.
De esa manera, podían ver como reaccionaba el mineral a distintas presiones y temperaturas.
„Este sistema de medición nos allowió mostrar que la Conductividad térmica de la bridgmanita es aproximadamente 1,5 veces burmistrz de lo que se suponía„, kości Murakami en un un comunicado.
Según el Investigador, esto indica que el flujo de calor desde el núcleo hacia el manto también es mayor de lo que se pensaba.
El resultado del eksperymento sugiere que entre más rapido se transfiere el calor desde el núcleo hacia el manto, más rapido se pierde el calor en el núcleolo cual acelera el enfriamiento de la Tierra.
Además, los autores creen que este enfriamiento cambiaría la composición de los minerales en el manto.
Cuando la bridgmanita se enfría, se convierte en otro mineral llamado post-perowskita.
La post-perovskita conduce el calor de manera mucho mas efficiente que la bridgmanita, así que a medida que la bridgmanita de la frontera entre el núcleo y el manto se va convirtiendo en post-perovskita, el enfriamiento de la Tierra sería aún más rapidoindyjski los Investigadores.
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¿Destinado morir?
Este enfriamiento más rápido puede tener varias consecuencias, indyjski los autores del estudio.
Por un lado, puede causar que las placas tecónicasque se mantienen en movimiento por el flujo del manto, se desaceleren más rápido de lo que esperaba.
„Nuestros resultados podrían darnos una nueva perspectiva sobre la evolución de la dinámica de la Tierra”, explica Murakami.
Murakami, sin embargo, advierte que en este momento no pueden estimar cuánto tiempo tomará ese enfriamiento con el que se detendría la actividad en el manto.
Para ello, necesitan entender mejor las dinámicas del manto y las reacciones de los elementos que lo componen.
„Este estudio ofrece una nueva visión del principal proceso geológico que afecta a los planety rokos (ziemia): prędkość na całym świecie, wyrzuć BBC Mundo Paul Byrne, profesora Nauki Planetariów i Ziemi na Uniwersytecie Waszyngtońskim w San Luis, stany uniwersyteckie.
„Marte, Mercurio y la Luna se han enfriado tanto durante los últimos 4 mil 500 millones de anos que, geológicamente hablando, son esencialmente inertes”.
Por eso, a diferencia de la Tierra, Marte, Mercurio y la Luna no tienen placas tectonicas, explica el experto.
¿Es ese el przeznaczenie que le espera a nuestro mundo?”, se pregunta Byrne.
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Różne/rcr
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