科学者は、地殻 PlatoBlockchain データ インテリジェンスで見つかった小さな結晶を介して、銀河を通過する地球の経路をたどりました。 垂直検索。 あい。

科学者は、地殻で見つかった小さな結晶を介して、銀河を通る地球の経路を追跡しました

「一粒の砂に世界を見る」という詩の冒頭の文。 ウィリアム·ブレイク、地質学者が行うことの一部も捉えた、よく使われるフレーズです。

人間の髪の毛の幅よりも小さい鉱物粒子の組成を観察します。 次に、彼らが示唆する化学プロセスを推定して熟考します。 私たちの惑星の建設 そのもの。

今、私たちは新しい高みに細心の注意を払い、小さな粒子を銀河環境における地球の場所に結び付けました.

宇宙に目を向ける

さらに大きなスケールで、天体物理学者は宇宙とその中での私たちの場所を理解しようとしています。 彼らは物理法則を使用して、天体の軌道を記述するモデルを開発します。

惑星の表面は、完全に内部のプロセスによって形成されたものと考えることができますが、 当社 それ自体、私たちの惑星は間違いなくその宇宙環境の影響を感じてきました. これも 地球の軌道の周期的な変化、太陽の出力の変動、ガンマ線バースト、そしてもちろん隕石の衝突。

見ているだけ 地球がその灰色の衛星よりも 80 倍以上重いことを考えると、そのあばたのある表面はそれを思い出させるはずです。 実際、最近の研究では、隕石の衝突の重要性が指摘されています。 地球上の大陸地殻の生産、若い頃に私たちの惑星の最も外側の層に浮かんだ浮力のある「種」を形成するのを助けました.

私たちと同僚の国際チームは、この初期の大陸地殻の生産におけるリズムを特定しました。そのテンポは、真に壮大な推進メカニズムを示しています。 この作品は公開されたばかりです ジャーナルで 地質学.

地球の地殻生成のリズム

地球上の多くの岩石は、溶融または半溶融マグマから形成されます。 このマグマは、マントル (惑星の地殻の下にある主に固体であるがゆっくりと流れる層) から直接生成されるか、既存の地殻のさらに古い部分が再調理されて生成されます。 液体のマグマが冷えると、最終的に固まる岩石になります。

マグマ結晶化のこの冷却プロセスを通じて、鉱物粒子が成長し、時間の経過とともに崩壊してある種のストップウォッチを生成するウランなどの元素を閉じ込めることができます。 年齢を記録する. それだけでなく、結晶もトラップできます その他の要素 姓が人の家族をどのように追跡するかのように、親のマグマの組成を追跡します。

これら XNUMX つの情報 (年齢と組成) を使用して、地殻生成のタイムラインを再構築できます。 次に、その主な周波数を、 フーリエ変換. このツールは基本的に、ケーキのブレンダーに入った材料のスクランブルを解くのと同じように、イベントの頻度を解読します。

このアプローチから得られた結果は、地球初期の地殻生成におよそ 200 億年のリズムがあったことを示唆しています。

宇宙の中の私たちの場所

しかし、同様のリズムを持つ別のプロセスがあります。 私たちの太陽系と天の川の XNUMX 本の渦巻腕はどちらも、銀河の中心にある超大質量ブラック ホールの周りを回転していますが、それぞれ異なる速度で動いています。

渦巻き腕は秒速 210 km で公転していますが、太陽は秒速 240 km で動いています。 渦巻きの腕は、交通渋滞のように星の通過を遅くする密集した領域と考えることができます。交通渋滞は道路の先 (または腕を通って) だけ解消されます。

天の川銀河の太陽系軌道上の地質学的事象
太陽系が銀河系の渦巻き腕を通過する際に注目された主要な地殻形成イベントを含む地質学的イベント。 画像著作権: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. 痛い(背景画像)

このモデルでは、太陽系が銀河の渦巻腕に入るたびに約 200 億年かかります。

では、地球上で地殻が生成されるタイミングと、銀河の渦巻き腕を周回するのにかかる時間との間に関連がある可能性があるようですが、なぜでしょうか?

クラウドからのストライキ

私たちの太陽系の遠方には、氷のような岩の破片の雲があり、 オールトクラウド 私たちの太陽を周回していると考えられています。

太陽系が定期的に螺旋状の腕に移動するにつれて、太陽​​系とオールトの雲との間の相互作用が提案され、雲から物質を取り除き、太陽系の内側に近づけます。 この物質の一部は、地球に衝突する可能性さえあります。

地球は、平均して秒速 15 km の速度で到着する小惑星帯の岩体から比較的頻繁に影響を受けます。 しかし、オールトの雲から放出された彗星は、平均して秒速 52 km で、はるかに速く到達します。

私たちは、これらの周期的な高エネルギーの影響が、地球に保存されている地殻生成の記録によって追跡されていると主張します。 小さなミネラル粒子. 彗星の衝突は地表の膨大な量を掘削し、マントルの減圧融解につながります。これは、フィズのボトルにコルクを弾くのとそれほど違いはありません。

シリコン、アルミニウム、ナトリウム、カリウムなどの軽元素が豊富なこの溶岩は、密度の高いマントルに効果的に浮いています。 他にもたくさんの方法がある中、 大陸地殻を生成する、その可能性が高い 影響を与える 私たちの初期の惑星では、浮力のある地殻の種が形成されました。 後の地質学的プロセスから生成されたマグマは、それらの初期の種子に付着します。

破滅の前兆か、それとも地上生命の庭師か?

大陸地殻は、地球の自然サイクルのほとんどに不可欠です。水や酸素と相互作用し、風化した新しい生成物を形成し、ほとんどの金属と生物炭素をホストします。

大きな隕石の衝突は大変動の出来事であり、 人生を消し去ることができる. しかし、影響は、私たちが住んでいる大陸地殻の発達の鍵であった可能性が非常に高い.

最近の通過により、 星間小惑星 太陽系を通じて、いくつかは、 宇宙を渡る命のフェリー.

晴れた夜に空を見上げて星と星々がなぞる構造を見て、足元を見下ろして下の鉱物粒子、岩石、大陸地殻を感じるのは畏敬の念を起こさせるものです。 —すべてが非常に壮大なリズムを介してリンクされています。会話

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画像のクレジット: Pexels/9143画像

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