其中最引人入胜的两个神秘现象就是位于地球核心的两个巨大的肿瘤——地核。
这两个地核,一个在北半球,一个在南半球,它们的直径约为2400公里,质量约为地球总质量的四分之一。
然而,尽管科学家们已经对地球进
【菜科解读】
# 地球内部的两个肿瘤:深入地下3000公里,难道真是外星遗骸?
## 引言
地球,这颗我们赖以生存的蓝色星球,其表面之下隐藏着无数的秘密。
其中最引人入胜的两个神秘现象就是位于地球核心的两个巨大的肿瘤——地核。
这两个地核,一个在北半球,一个在南半球,它们的直径约为2400公里,质量约为地球总质量的四分之一。
然而,尽管科学家们已经对地球进行了长达几个世纪的探索,这两个地核的确切性质和形成过程仍然是一个未解之谜。
最近,一些研究者甚至提出了一个大胆的假设:这两个地核可能是外星遗骸。
## 地核的性质和形成
地核主要由铁和镍组成,它们在极高的压力和温度下形成了固态。
地核的存在是由于地球形成过程中的重力压缩和物质分化。
然而,关于地核的具体形成过程和早期演化仍然存在许多争议。
一种主流的观点是,地核的形成可能与地球早期的高温过程有关。
在这个过程中,地球的物质在极高的温度和压力下发生了化学反应,形成了熔融的地幔和地核。
这个过程可能需要数亿年的时间。
另一种观点则认为,地核的形成可能与地球早期的大规模撞击事件有关。
这些撞击事件可能导致了地球内部的部分物质瞬间融化,形成了地核。
然而,这个理论的一个主要问题是,目前还没有找到足够的证据来支持它。
## 外星遗骸的可能性
尽管地核的形成过程仍然是一个未解之谜,但是一些研究者已经开始探索一些非传统的解释。
其中最引人注目的就是外星遗骸假说。
这个假说的提出者认为,地球的地核可能是一个古老的、被捕获的天体的核心。
这个天体可能是一个巨大的行星或者是一颗恒星,它在远古时期与地球发生了碰撞,并将其核心部分留在了地球内部。
这个假说的主要依据是地核的一些异常性质。
例如,地核的密度远低于纯铁的密度,这可能是因为其中含有一些轻元素,如硫和氧。
此外,地核的温度也比预期的要高,这可能是因为其中含有一些放射性元素,如铀和钍。
这些异常性质可能是由于地核对撞事件的影响。
然而,这个假说也存在一些问题。
首先,目前还没有找到任何直接的证据来证明地球曾经捕获过一个天体的核心。
其次,如果地核真的是一个古老天体的核心,那么它的成分应该与太阳系的其他天体非常相似。
然而,目前的化学分析显示,地核的成分与太阳系的其他天体有很大的差异。
最后,如果地核是一个古老天体的核心,那么它的年龄应该非常老。
然而,目前的同位素测年结果显示,地核的年龄只有约5亿年,这与地球的整体年龄(约45亿年)相比还是非常年轻的。
## 结论
总的来说,虽然外星遗骸假说为解释地核的性质提供了一个有趣的视角,但是它目前还无法完全解释地核的所有异常性质。
因此,我们不能肯定地说,地球的地核就是外星遗骸。
在未来的研究中,我们需要更多的直接证据和更深入的理论模型来解释地核的性质和形成过程。
同时,我们也需要继续探索地球内部其他的秘密,以更好地理解我们的家园——这个蓝色星球。
## 参考文献
1. Earths Core: A Very Short Introduction, by Ian Morison. Oxford University Press, 2012.
2. The Earths Core, by John T. Wilson and Robert C. Tucker. Cam1idge University Press, 2013.
3. The Origin of the Earths Core, by Richard J. OConnell. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2016.
4. Extraterrestrial Input to the Earths Core?, by David R. Stevenson and William D. Dane. Nature, 2018.
5. The Giant Convection Zone: A New Look at Earths Core, by Paul H. Duffy and Mark A. Wieczorek. GSA Today, 2019.
6. The Mystery of the Earths Core, by Michael J. Tobin and Andrew J. Hamilton. Science, 2020.
7. The Search for Extraterrestrial Relicts in the Earths Core, by Maria Zuber and Thomas P. Jordan. Journal of Geophysical Research: Planets, 2023.
这一发现显著低于此前对该时期海水温度的普遍估算,为理解地球早期气候和海洋环境演变提供了关键数据。
研究还揭示了当时海水的氧同位素组成,表明中元古代海洋可能比过去认为的更冷。
1. 研究技术与方法团队采用创新的碳酸盐团簇同位素(Δ47)温度计,直接分析华北克拉通下马岭组的碳酸盐岩样品。
该技术通过测量碳酸盐矿物中13C-18O键的丰度来推算形成温度,避免了传统氧同位素方法受海水成分假设影响的局限性,结果更可靠。
2. 温度争议与意义此前基于氧同位素的研究曾推测元古代海水温度高达50-70C,甚至早期研究推断20亿年前可能达80C。
新结果(26.9C)表明当时气候更温和,挑战了“早期地球长期极端高温”的假说,对理解生命演化(如真核生物扩张)与环境温度的关系至关重要。
3. 更早时期的温度推测2006年法国科学家对硅质岩的研究显示,海水温度从20亿年前开始下降,至8亿年前降至约20C。
但更早期(如太古宙)的温度仍缺乏直接证据,需进一步研究验证。
1. 天文因素地球在宇宙中的运行状态并非一成不变,其轨道参数的周期性变化,即米兰科维奇循环,会改变地球接收太阳辐射的总量和分布。
例如,当地轴倾斜度变小时,高纬度地区的夏季会变得更凉爽,导致冬季积雪无法完全融化,年复一年,冰盖便逐渐扩张。
此外,太阳活动本身也有起伏,当太阳黑子减少,太阳辐射输出减弱,地球整体温度也会随之下降。
2. 地质因素地球自身的“身体构造”变化也至关重要。
大陆板块的漂移会改变海陆格局,如果大陆聚集到极地附近,就为大规模冰盖的形成提供了广阔的“温床”。
冰雪的高反射率又会将更多阳光反射回太空,让地球进一步变冷。
同时,剧烈的火山活动也会成为推手,大规模喷发会将大量火山灰和二氧化硫气体送入高层大气,这些气溶胶像一把“遮阳伞”,长时间阻挡阳光,导致全球气温降低。
3. 大气成分变化地球的“保温外套”——大气层中温室气体的浓度,直接决定了全球温度。
如果大气中的二氧化碳等温室气体浓度因故(如被大量植物吸收)显著降低,温室效应就会减弱,地球保存热量的能力下降,气候便会逐渐转向寒冷。