Scripps海洋學研究人員Dave Stegman在3月15日發表在《地球與行星科學快報》上的一項研究中, 利亞·齊格勒(Leah Ziegler)和尼古拉斯·布蘭克(Nicolas Blanc)為地球早期地函液體部分內的磁場產生的熱力學提供了新的估計,並顯示了該磁場可用的時間。
地球的液態外核一直被認為是產生磁場的發電源頭,這已成為地球物理學的基石。在地球和其他具有液態金屬核心的行星上,迅速旋轉,並經歷使熱對流產生的環境,形成磁場。
在2007年, 法國的研究人員提出了與長期以來的假設完全不同的建議 ,即長期以來就一直認為地函自行星誕生之初就一直保持牢固。 他們爭辯說,在地球45億年曆史的上半年中,地函底部的三分之一肯定融化了,他們稱之為“基底岩漿海洋”。 六年後,Stegman和Ziegler 擴展了這個想法 ,發表了第一個作品,展示了下地函的這個曾經是液體的部分而不是核心,該部分可能超過了這段時間內產生地球磁場所需的閾值。
加州大學洛杉磯分校(UCLA)地球物理學家拉斯·斯特克斯魯德(Lars Stixrude)說:“齊格勒和斯蒂格曼首先提出了地球早期矽酸鹽發電的想法。這個想法遭到懷疑,因為他們的早期結果表明,只有當矽酸鹽液體的電導率非常高,比在低壓和低溫下在矽酸鹽液體中測得的電導率高得多時,矽酸鹽發電才有可能。” 由斯特克斯魯德(Stixrude)領導的團隊首次使用量子力學計算來預測矽酸鹽液體在基岩漿海洋條件下的電導率。 根據Stixrude的說法“我們發現電導率值非常大,足以支撐矽酸鹽發電。”加州大學洛杉磯分校的研究發表在2月25日的《自然通訊》上。
斯特格曼說:“如果磁場是在核心上方熔融的下地函中產生的, 然後地球從一開始就獲得了保護,這也許會使地球上的生命早日成為可能。”
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200315102257.htm
韡