为什么没有人知道一半的热在地球的深处?

日期:

2018-07-01 07:30:17

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<躺在阳光下在一个温暖的夏日,并不总是意识到,大量的热量来自的地球深处的。 这种热量相当于超过三倍,能源消耗的整个世界正的和重要的地质进程,例如移动的地壳构造板块岩浆在地球表面。 但尽管如此,究竟是出生一个半热仍然是一个谜。

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<据认为,某些类型的中微子粒子与极低质量中发现的放射性进程在地球的深处,可以是一个重要关键是要解决这个谜。 问题是,他们几乎无法赶上。 但是,在一篇新的文章发表在《自然》杂志的通信、科学家描述一种方法,可以工作。

<已知来源的热量,在地球是放射性衰变和剩热量从当时的地球只有创建。 量的热放射性的基础上测量组成的岩石样本尚未确定—25至90%的总的热流。

的难以捉摸的颗粒

<原子放射性材料有不稳定核的,因此可以解(衰减到一个稳定的国家)与发射的辐射,这是转换成热能。 这种辐射由不同的粒子的具体能根据什么材料你给了他们--包括中微子。 当放射性元素的衰变,在地壳和地幔的地球上,他们这些的"geoneutrino的"。 事实上,每一个第二,地球发射超过一万亿万亿个这样的颗粒进入空间。 测量它们的能量可以告诉他们什么物质产生的,因此组成的地球。

<主要的已知来源的放射性在地球是不稳定的种类型的铀、钍、和钾—这是什么我们从研究岩石样品,在深度200公里的表面之下。 什么谎言下的深度,目前还不清楚。 我们知道,geoneutrino中发现的衰减的铀,有更多的能源,比中发现的衰减的钾。 因此,测量能源的geoneutrino,我们可以找出哪种类型的放射性材料,他们来了。 事实上,这是更简单的方法,以找出是什么地球内部比钻井几十公里以下地球表面。

<不幸的是,geoneutrino极其难以检测。 而不是具有与普通的问题,例如,内的探测器,他们就通过它。 因此,它需要一个巨大的地下检测器,充满了1000吨的液体第一次看geoneutrino在2003年。 这种探测器测量中微子,记录他们的碰撞与原子液体。

p自那时以来,只有一个其他实验能够观察到的,geoneutrino使用类似的技术。 两者都认为约一半的地球的热而引起的放射性(20万亿瓦),可以解释衰减的铀和钍。 源的其余50%仍然未知。

<但是,测量仍是无法衡量的贡献的衰减的钾中微子中发现,在这一过程太低能量。 这可能是其他的热量来自于衰减的钾。

新技术

<新的研究表明,科学家可以加热流离内的地球测量的方向geoneutrino来,他们的能量。 听起来简单,但技术上,这项任务极为复杂并需要新的方法检测的颗粒。

<科学家们建议使用一个充满气体的室内用探测器的"时间投影"。 这种探测器产生的多维图像的geoneutrino碰撞与气室内部和敲门的电子出原子气体。 该运动这个电子,可以跟踪过来的时间来恢复一个尺度(时间上)。 成像技术的高分辨率可随后重建的两个空间维度,该运动的电子。 在目前使用的液体探测器的粒子的碰撞和散,是一个短距离的(因为他们都是液体),其方向是不可能来确定的。

<这种探测器的规模较小目前用于精确测量中微子的相互作用和搜索的暗物质。 科学家们计算,尺寸检测所需的检测geoneutrino的放射性钾,将20吨。 适当地组成的地幔的第一次,它需要10次更大规模的。 一个原型的这样一个探测器已经建立和正在他的规模。

<测量的geoneutrino因此可以帮助显示热内流地球。 这将帮助我们理解的演变所内核心通过评估浓度的放射性元素。 它还将有助于解决长期存在的神秘热源的提供对流(热传运动的液体)在外的核心,其生成地球的地磁场。 这个领域至关重要的是为保护我们的气氛,保护地球上的生命的有害太阳辐射。

<而奇怪的是,我们知道那些关于什么是发生在地下,但我们继续探索。 还有什么要隐藏秘密的深处我们的星球?

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