과학자들은 크러스트 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스에서 발견된 작은 결정을 통해 은하계를 통과하는 지구의 경로를 추적했습니다. 수직 검색. 일체 포함.

과학자들은 지각에서 발견된 작은 결정을 통해 은하계를 통과하는 지구의 경로를 추적했습니다

'한 알의 모래에서 세상을 본다'는 시의 첫 문장이다. 윌리엄 블레이크, 지질학자들이 하는 일 중 일부를 포착하는 자주 사용되는 문구입니다.

머리카락 굵기보다 작은 미네랄 알갱이의 구성을 관찰합니다. 그런 다음, 그들이 숙고하도록 제안하는 화학적 과정을 외삽합니다. 우리 행성의 건설 자체.

이제 우리는 은하계 환경에서 작은 알갱이를 지구의 위치에 연결하여 새로운 높이에 그 세심한 주의를 기울였습니다.

우주를 바라보다

더 큰 규모에서 천체 물리학자들은 우주와 그 안에서 우리의 위치를 ​​이해하려고 합니다. 그들은 천체의 궤도를 설명하는 모델을 개발하기 위해 물리 법칙을 사용합니다.

우리는 행성의 표면을 완전히 내부의 과정에 의해 형성된 것으로 생각할 수 있지만 지구 그 자체로, 우리 행성은 의심할 여지 없이 우주 환경의 영향을 느꼈습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 지구 궤도의 주기적인 변화, 태양 출력의 변화, 감마선 폭발, 그리고 물론 운석 충돌.

그냥보고 위성 지구가 회색 위성보다 80배 이상 무겁다는 점을 감안할 때 그것의 뾰족한 표면은 우리에게 그것을 상기시켜야 합니다. 사실, 최근 연구는 운석 충돌의 중요성을 지적했습니다. 지구의 대륙 지각 생성, 젊었을 때 우리 행성의 가장 바깥층에 떠 있던 부력 있는 "씨앗"을 형성하는 것을 도왔습니다.

우리와 우리의 국제 동료 팀은 이제 이 초기 대륙 지각의 생성에서 리듬을 확인했으며 템포는 진정으로 거대한 추진 메커니즘을 가리킵니다. 이 작품은 방금 출판되었습니다 저널 지질학.

지구에서 지각 생산의 리듬

지구상의 많은 암석은 용융 또는 반 용융 마그마에서 형성됩니다. 이 마그마는 맨틀(대부분 고체이지만 행성의 지각 아래 천천히 흐르는 층)에서 직접 파생되거나 기존 지각의 더 오래된 조각을 다시 요리하여 파생됩니다. 액체 마그마가 식으면서 결국에는 단단한 암석이 됩니다.

마그마 결정화의 이러한 냉각 과정을 통해 광물 입자가 성장하고 시간이 지남에 따라 붕괴되는 우라늄과 같은 요소를 가두어 일종의 스톱워치를 생성할 수 있습니다. 나이를 기록하다. 뿐만 아니라 수정도 트랩할 수 있습니다. 기타 요소 성이 사람의 가족을 추적하는 것과 같이 부모의 마그마 구성을 추적합니다.

이 두 가지 정보(연령 및 구성)를 사용하여 지각 생성의 타임라인을 재구성할 수 있습니다. 그런 다음 의 수학적 마법을 사용하여 주요 주파수를 디코딩할 수 있습니다. 푸리에 변환. 이 도구는 기본적으로 케이크를 위해 블렌더에 들어가는 스크램블 해제 재료와 마찬가지로 이벤트의 빈도를 디코딩합니다.

이 접근법의 결과는 초기 지구에서 지각 생성에 대한 대략 200억년의 리듬을 제안합니다.

우주에서 우리의 위치

그러나 비슷한 리듬을 가진 또 다른 프로세스가 있습니다. 우리 태양계와 우리은하의 XNUMX개의 나선팔은 모두 은하 중심에 있는 초대질량 블랙홀 주위를 회전하고 있지만 서로 다른 속도로 움직이고 있습니다.

나선팔은 초당 210km의 속도로 공전하는 반면, 태양은 초당 240km의 속도로 움직이고 있습니다. 이는 우리 태양계가 은하계의 팔을 드나들고 있다는 것을 의미합니다. 나선형 암은 교통 체증과 마찬가지로 별의 통과를 느리게 하는 밀집된 영역으로 생각할 수 있습니다.

우리 은하계의 태양계 궤도에서의 지질 학적 사건
주요 지각 형성 사건을 포함한 지질학적 사건은 은하계 나선팔을 통한 태양계의 통과에 대해 강조 표시됩니다. 이미지 크레디트: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. 상처 (배경 이미지)

이 모델은 우리 태양계가 은하의 나선팔로 들어가는 각 진입 사이에 약 200억 년이 걸립니다.

따라서 지구에서 지각이 생성되는 시기와 은하의 나선팔을 도는 데 걸리는 시간 사이에 연관성이 있는 것으로 보입니다. 그런데 그 이유는 무엇입니까?

클라우드의 공격

우리 태양계의 먼 지역에는 오트 클라우드 우리의 태양을 공전하는 것으로 생각됩니다.

태양계가 주기적으로 나선형 팔로 이동함에 따라 구름에서 물질을 제거하여 내부 태양계에 더 가깝게 보내기 위해 태양계와 오르트 구름 사이의 상호 작용이 제안됩니다. 이 물질 중 일부는 지구를 공격할 수도 있습니다.

지구는 평균 초당 15km의 속도로 도달하는 소행성대의 암석체로부터 비교적 빈번한 충돌을 경험합니다. 그러나 오르트 구름에서 분출된 혜성은 평균 초당 52km로 훨씬 더 빨리 도착합니다.

우리는 에 보존된 지각 생성 기록에 의해 추적되는 이러한 주기적인 고에너지 충격이라고 주장합니다. 작은 미네랄 알갱이. 혜성 충돌은 엄청난 양의 지구 표면을 파내어 맨틀의 감압 용해로 이어지며, 탄산음료 병에 코르크를 튕기는 것과 크게 다르지 않습니다.

규소, 알루미늄, 나트륨, 칼륨과 같은 가벼운 원소가 풍부한 이 녹은 암석은 밀도가 더 높은 맨틀에 효과적으로 떠 있습니다. 다른 많은 방법이 있지만 대륙 지각을 생성, 그것은 아마도 영향을주는 우리의 초기 행성에서 지각의 부력 씨앗을 형성했습니다. 후기 지질학적 과정에서 생성된 마그마는 초기 씨앗에 달라붙게 됩니다.

운명의 선구자입니까, 아니면 지상 생활을 위한 정원사입니까?

대륙 지각은 대부분의 지구의 자연 순환에서 매우 중요합니다. 물 및 산소와 상호 작용하여 새로운 풍화 생성물을 형성하고 대부분의 금속 및 생물학적 탄소를 수용합니다.

큰 운석 충돌은 다음과 같은 대격변 사건입니다. 생명을 없앨 수 있다. 그러나 그 영향은 우리가 살고 있는 대륙 지각의 발달에 매우 중요한 역할을 했을 것입니다.

최근 통과되면서 성간 소행성 일부는 태양계를 통해 우주를 가로지르는 나룻배.

그러나 우리는 이곳에 왔지만 맑은 밤에 하늘을 올려다보고 별과 별들이 추적하는 구조를 보고 발 아래를 내려다보면서 광물 알갱이, 암석 및 대륙 지각을 느끼는 것은 경외심을 불러일으킵니다. -이 모든 것은 실제로 매우 웅장한 리듬을 통해 연결됩니다.대화

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