为什么地核温度竟然接近太阳表面?

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地球的地核温度为何会与太阳表面温度相同?~

地球是人类的家园,科学家通过测定放射性核素的衰变情况,发现地球大约有46亿岁了。虽然经过了46亿个年头,地球依旧保持着旺盛的生命力。
地球表面70%被液态水覆盖,剥开水圈,地球外面这层薄如蛋壳的岩石质外壳,被称为地壳。火山爆发时喷出的熔岩就来自地壳之下,温度高达900~1400摄氏度。越深入地球内部,温度越高。科学家综合各方面的数据,发现地核的温度大约在4000~6000摄氏度左右。要知道,太阳表面的温度也才5500摄氏度左右。
地球诞生了这么久,经过长时间的冷却,为什么内部温度还这么高?这得从地球内部的情况说起。


了解地球内部:地震波代替X光给地球做CT
地球是一个岩石行星,半径高达6371千米。要想了解地球内部的情况,确实很困难,但并非没有办法。
前苏联科学家曾经往地下钻了一个12263米的深孔,这就是著名的科拉超深钻孔。该钻孔位于毗邻挪威的科拉半岛,纯粹是为了科研目的而进行的钻探任务。目前世界上最深的钻探深度是位于俄罗斯库页岛的一处油井,钻探深度达12345米。


上图为科拉超深井SG-3钻孔遗址。
地球上时常有火山喷发,从地球深处流出的熔岩也能让我们了解地球内部的部分情况。除了火山喷发,地球上每天都会发生大大小小的地震,通过研究地震也能了解地球内部的情况。
CT是医院中常见的一项检查,CT的中文名叫做计算机断层扫描。利用x光扫描人体,由于人体不同组织器官对x光的吸收和透过程度不同,于是就可以建立人体的内部结构图像,同时也能发现身体中哪些部位出现病变。发生地震时,会产生地震波,利用地震波代替x光,地震波遇到不同地层结构时传播状况会发生变化,这样科学家们就能了解到地球内部的情况,这就好比给地球做CT。


如上图所示,地震波在地下不同深度区域的传播速度不同。
地震波是一种机械波,机械波可以分为横波和纵波,它们在不同材质中的传播特性不同。比如,地震波在传播过程中,横波就不能穿透外地核。再根据其它实验数据,就能大致摸清地球内部的情况,包括地层结构,及不同圈层的密度、压力、物质种类和物相等数据。


上图为地球内部不同圈层的主要数据。
通过长期的研究,科学家给地球分了三个同心球层,从外到内依次为:地壳、地幔和地核。地壳与地幔之间由莫霍面分开,地幔与地核之间由古登堡面分开,这些都是根据地震波的传播情况来划分的。地壳很薄,上地幔上部有一个软流层,整个地壳就仿佛漂浮在上面。地震通常发生在地壳之中,岩浆则来源于软流层。


地幔和地核属于地球内部圈层,地核主要由金属铁和镍构成,外地核是液态金属,内地核则是固态金属。地壳与地幔的交界地带,温度大约在1000摄氏度左右;地幔与地核的交界地带,温度大约在4000摄氏度左右;内地核的温度则与太阳表面的温度相当,核心处的温度可能高达6800摄氏度。地球内部温度虽然随着深度的增加而增加,但并不是呈线性增长。
地球内部有源源不断的热源
地球表面平均温度大约15摄氏度,主要受太阳辐射影响。而在不见天日的地下,高温则来源于地下热源,并且温度会随着深度的增加而增加。
地球内部的热量有三个来源:
1,地球诞生之初的残余热量。
地球是由岩石碎片在引力的作用下形成的,这些岩石碎片不断的碰撞并聚集,动能转变为内能。因此,在地球诞生之初,不仅内部,整个地球表面也都处于熔融状态。经过长时间的冷却,地表的热量以辐射的方式散发到太空中,地球表面才逐渐冷却变硬,然后才有了海洋和生命。目前,这部分热能仅占很少一部分。


2,地球内部放射性元素衰变后产生的热量。
地球诞生之初,大量放射性元素沉积到地球内部,现在主要是铀-238、铀-235、钍-232和钾-40等放射性元素。这些放射性元素衰变后会释放热量,然后聚集在地球内部。旅行者号探测器就是利用放射性元素衰变产生的能量供电,一块电池就可以使用好几十年。铀238的半衰期为44.7亿年,钍232的半衰期为141亿年,这些放射性元素都能源源不断地给地球提供热能。
3,太阳月亮等天体的潮汐力导致的摩擦生热。
天体之间存在引力,而太阳和月亮的引力能够使地球发生形变,当它们之间相互运动时,地球内部的物质会发生相对运动,摩擦能够生热,这也能为地球内部提供热能。
木卫二就是一个很好的例子,木卫二主要由冰构成,木星及其卫星的潮汐力产生的热能使得木卫二的冰层下面存在液态海洋。


正是有这三种热源,即使地球不断由内向外散热,内部依然能够保持高温,而且地球外层岩石也足够保温。
散热速度慢是地球内部能够长期保持高温的另一原因
即便是滚烫的热油,长时间不加热,随着热量的流失也会冷却。如果把热油放进保温瓶中,则可以减缓油的降温速度。
地球内部这么热,除了热源,还与散热速度有关。地球内部处于高温高压状态,动辄上千摄氏度,而地球表面的温度却很低,这说明地球外层起到了一个很好的保温作用。同时,太阳的辐射热量也很难从地表传递到地球内部。
热量传递的方式有三种,分为热对流、热传导、热辐射。热对流主要发生在流体中,热传导主要发生在固体中,热辐射则是无接触的电磁辐射传热。地球悬浮在太空中,而太空几乎是真空,那么地球向外界传递热量的主要方式就是热辐射。此外,地球内部的热传递也很缓慢;虽然地球内部存在液态物质,但是在高压之下,热对流也十分缓慢。


上图就展示了地球内部向地表的传热情况。
地球内部本身就有热源,再加上地球外部圈层的保温作用,基本达到了一个热平衡状态,使地球内部在几十亿年之后仍然能够保持较高的温度。
地球核心处的温度为什么与太阳表面的温度相当?
太阳是一个大火球,更准确来说是一个等离子体。太阳核心处的温度高达1500万摄氏度,而太阳表面温度约为5500摄氏度。等离子体简单来说就是离子化的气体,给气态物质继续加热升温,就会发生电离,继而产生等离子体。我们看到的闪电就是等离子体。


地球核心处的温度高达6000摄氏度,这足够融化目前已知的所有物质。内地核依然能够保持固态,能够达到这么高的温度,都是超高压的杰作。
在标准大气压下,如果把气态氧气压缩成液氧,它的温度将会降至零下183摄氏度以下;继续加压,液氧将会变成固态氧,温度也会变得更低。而在绝热条件下,也就是没有与外界进行热交换的情况下,给液体加压,液体不仅会变为固态,温度还会升高。内燃机在压缩冲程时就用了这个原理进行点火。
地球内部就好似一个绝热体系,随着压力的增加,温度变得越来越高,也就很好理解了。地核主要由铁和镍构成,它们的熔点和沸点本来就高。在6000摄氏度的高温条件下,由于是超高压环境,物质依然保持固态也就不奇怪了。此时,物质的密度必然很高。
如果地球内部完全冷却,生命将不复存在
短期来看,发热与散热平衡,地球内部依然保持恒温状态;但是长期来看,从地球诞生那一刻,降温就是地球内部温度变化的长期趋势。忽略太阳的影响,再过数十亿年,地球内部的温度必然比现在低。
如果地球内部逐渐冷却,地壳运动将会变缓,火山将会逐渐变成死火山,这意味着火山和地震爆发的频率将会降低。随着外地核冷却,地球磁场也将会变弱。在太阳风的吹拂下,地球大气层会越来越薄、直至消失,地球上的水也会缓慢流失到太空中去,这将会威胁到地球上的生命。


如图所示,地球磁场能够屏蔽太阳风。
火星就是一个很好的例子。火星质量仅为地球质量的14%,但是很多方面跟地球很像。NASA的好几个火星探测车已经在火星上探索了20来年,发现火星上曾经也存在大量的液态水和浓厚的大气。火星由于内部热量散失的较快,又没有太多热源补充,导致内核冷却、磁场变弱。太阳系最大的火山“奥林匹斯山”就位于火星,如今已是死火山。在太阳风的作用下,火星上很大一部分水和大气都逃逸到太空中去了。当然,这和火星质量太小也有关系,火星引力的束缚力度比较弱。


现阶段来看,就算50多亿年后太阳衰老变成白矮星,地球内部也不会完全冷却,完全没必要担忧。

人类距离地球的研究还差得很远。众所周知,人类只生活在地球表面,但地球不是空心的。在人类脚下,深入到内部,那是地球的核心。在上学时很多人都学过地理,地下结构仍然非常复杂。实际上,这样的发现可能是由于偶尔的火山喷发,并且经过长时间的研究,这仅仅是对地下的初步了解。
实际上,地球的半径约为6370公里,而地壳呢?平均厚度只有约17公里。底部是地幔,这一片中有很多岩浆,但仍处于半凝固状态,流动的迹象不是很大,在地幔下是核心,这里的岩浆很热。而且流动性非常强,地壳以下的温度越来越高。根据这一发现,地质学家认为,地球内部的温度可能会更高。
通过推测,就需要实践。经过测试,发现在接近地幔的地方,温度已经接近三千摄氏度。当它到达地核内部时,温度将高达6000°C。如果您有深刻的了解,就会知道太阳表面的温度仅为5600°C。如果进行比较,地球内部实际上比太阳还热。
有些人很困惑。由于内部温度如此之高,为什么生活在表面上的人类无法感觉到,这实际上是因为地球本身的温度已经达到平衡,例如,主要由于压力,地幔中的温度接近3000℃。如果从此处除去地壳的厚度,则温度会降低到表面。
地球也有质量和体积。如果体积较大且压力较大,则其内部温度会更高,这可能导致外壳变薄。在这种情况下,表面温度会越来越高,如果很小,重力变得越小,现在形成的大气就越少,它可能变得更薄,这将对人类的生存产生重大影响。

美国的科学家日前公开表示,他们目前已经测出地核与地幔之间边界的温度大约为3677℃,并估计地核内部温度可能高达4982℃,几乎与太阳表面一样热,太阳表面的温度约为5526℃。

地球内部美国麻省理工学院教授罗伯特·希斯特和他的科研小组称,他们目前已经测出了地核最上层的温度,地核所含水银的温度可以高达约6650华氏度(约合3677℃)。

罗伯特·希斯特在论文中表示,研究人员们通过对由地震引发的地震波进行实时监控,进而对中美洲下面的地域进行了详细的检测。科学家们计算,从地核传到地表的热量中,约有三分之一从地表散发到了大气层中,也就是约42万亿瓦。

地核罗伯特·希斯特称,通过读取地震波数据,可以有效测出地核与地幔边界的温度。地震波的速度显示了它们所过之处的化学和物理属性。研究小组将地震波数据与矿物质物理属性的数据进行综合,就算出了地幔、地核和两者边界上的温度。具体来说,有一种叫做钙钛矿的矿石可以在特定温度和压力下转化为后钙钛。而对应的这个温度压力边界,可以通过定位该矿石转换出现的点来确定。科学家计算出这个温度约为6650华氏度(约3677℃),因此进一步估计地核部分区域的温度甚至可以达到9000华氏度(约4982℃)。在太平洋下面的某区域,地球在地心-地幔边界损失的热量约为7.5~15瓦,远比原先估计的要高。

目前很多专家认为,地球内核中的主要物质有可能是处于晶体状态的铁镍合金。但也有科学家在实验中发现,将铁加热至熔融状态,并把熔融铁所处环境的压力逐渐升高至10万个大气压时,熔融铁的粘滞性会不断增强,铁中的晶体会逐渐受到破坏,其原子结构呈现出不规则排列状态,即非晶体状态。地球内核中的压力最大可达约370万个大气压,随着压力和温度的增加,熔融铁的粘滞性会继续升高,其非晶体特性会愈加明显。因此,地球内核中的主要物质很有可能是粘滞性极高、处于非晶体状态的、含铁镍成分的物质。

罗伯特·希斯特说:“数年来,我们通过研究地震波的路径,可以确定在不同深度地球密度的变化情况。在我们所能往下钻探的范围内,地球皆由岩石组成,其密度并未随深度出现明显的增加。明显大于岩石密度的物质是金属,而最常见的金属是铁。因此,我们确信,地球有一个被岩石幔所围的铁核。随着向地核深入,压力会不断增加,铁的熔点也会不断增高。事实上,铁的熔点似乎比温度上升得要快。这样,在地球最中心的75英里范围内,铁核变为固态的内核。压力已使铁的熔点变得非常高,以至于不断升高的温度也不能熔化内核。”

由于地核的特征,科学家们在实验室里很难进行模拟,因此对它的了解也就很少。但有一点科学家是深信不疑的,那就是地球内部是一个温度极高而且极不平静的世界,地球内部的各种物质始终处于不停息的运动之中。




为什么地核温度竟然接近太阳表面?
美国的科学家日前公开表示,他们目前已经测出地核与地幔之间边界的温度大约为3677℃,并估计地核内部温度可能高达4982℃,几乎与太阳表面一样热,太阳表面的温度约为5526℃。地球内部美国麻省理工学院教授罗伯特·希斯特和他的科研小组称,他们目前已经测出了地核最上层的温度,地核所含水银的温度可以高达约6650...

地球内部的地核温度高于多少摄氏度
1. 地球内部的地核温度非常高,外地核的温度范围从大约4000摄氏度开始,逐渐增加至接近内核处的6100摄氏度。2. 内地核的温度从与外地核交界的6300摄氏度开始,向地球中心递增至大约6800摄氏度。3. 地球内部的热量来源主要有三个:首先是地球形成时的原始热量;其次是地球与太阳、月球以及其他行星之间的潮...

地核为什么能承受这么高的温度?
1、因为地球的内核是一个固体铁球,体积与月球差不多,围绕在它周围的剧烈运动的外核主要由液态铁镍合金组成;2、90年代初进行的试验测定了铁的"熔解曲线",它们指出,地核的温度是5000摄氏度;最新试验的科研组利用位于欧洲同步辐射设备的世界最强X光源,再现了与地核承受的压力相同的环境。1、地核地球...

地球上什么地方温度最高?(猜一猜)
1. 地球上温度最高的地方位于地核,这是地球内部的一个区域,主要由铁和镍组成。2. 地核的温度非常高,估计可以达到约5400摄氏度至约7000摄氏度。3. 地核分为两个部分:外核和内核。外核是液态的,而内核则是固态的。4. 地核的高温主要是由于地球内部的放射性衰变产生的热量以及地球早期形成时积累...

地球上什么地方的温度最高?
进行研究的英国伦敦学院大学强调,地核蕴藏大量热能,产生地震、火山爆发及板块移动, 故了解地核深度,对了解地球变化有直接帮助。液态铁为主要物质研究小组其中一名科学家吉兰解释,地核中主要物质为液态铁,而地核的内核属固体,外核 则为液体,因此计算出铁在两者间的压力下的熔点,便可推算出地核的温度...

地核的温度有多少度?
根据平面压力模型计算出的核幔边界温度为2393-2590摄氏度,地心最高温度为2837-3340摄氏度。根据球面压力模型计算出的核幔边界温度为3213-4833摄氏度[2,3]。球面模型计算值与美国的科学家已经测出地核与地幔之间边界的温度大约为3677摄氏度相比,十分接近。实践检验表明,球面压力模型优于平面压力模型。

地核内部温度在多少度以上
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地核的温度真的很高吗
科学家通过新实验测定地核的温度高达6000多摄氏度,比以前估计的温度高近1000摄氏度,比太阳表面的温度还高。

地核温度测算
罗伯特-范德休斯特的研究揭示了地核边界温度约为3700摄氏度,进而推测出地核内部可能高达5000摄氏度。地球从地核到地幔的热量输出估计为7.5至15万亿瓦,远高于以往的研究。地核的结构也引起了关注,它分为固态的内核和液态的外核,主要由铁和镍构成。一些专家认为,地球内核可能是处于晶体状态的铁镍合金,...

地核温度高达6800度,能量来自哪里?会像火星一样冷却吗?
大家都知道太阳的能量来自核聚变,那么地核维持这么高的温度靠的是什么呢?那就要从地球的形成说起,数十亿年前太阳系中大量岩石不断撞击粘结,才有了后来的地球,这些撞击让地球升温,地核的高温一部分来自碰撞的能量。此外地球内部的核燃料不断自然衰变,从而释放热量,这两部分能量保证了地核的高温。但...

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澄江县18782671359: 地核为什么在冷却? -
威伦津止: 一、地球每天都在吸收太阳的热量,同时向太空辐射自身的热量.计算发现,地球向太空辐射的热量大于吸收太阳的热量,由此可以判断,地核在冷却. 二、地核温度高,地壳温度低,而热量总是从温度高的地方流向温度低的地方,所以地核在冷却.

澄江县18782671359: 请问为什么地核温度比太阳表面高,但是地面不会融化? -
威伦津止: 原因主要有两点:1、地核温度传输到地球表面需要非常漫长时间,传温速度太慢.2、地表表面积太大,散热速度远远快于地核向地表的传温速度.所以地表不会融化就是如此,地表能维持现状温暖的温度完全取决于太阳光.

澄江县18782671359: 地核为什么有那么高的温度 -
威伦津止: 地球刚刚诞生的时候是有着很高的温度的,而且表面温度也是很高的,但随着时间的推移,高温渐渐被大气,水所带走或被成其他形式的能量.经过几十亿年现在的温度己经降得很多的,但现在内部的温度还是很高.不过现在温度还是在降低的.比如各种火山爆发,新的地壳产生都把地下的热量带出来.随着时间的消逝,地下的温度会越来越低.

澄江县18782671359: 科学家终于弄清楚为什么比太阳更热的地核却是固态的 -
威伦津止: 地核是很热的,但没有热到比太阳更热的程度,大阳的表面温度有6000度,内部温度那更高了.地核的温度,据现在的科学研究来说也只有4000~7000摄氏度.地核也不是一般意义的固态,是属于超固态状态.

澄江县18782671359: 地球内核温度为什么那么高 -
威伦津止: 主要是因为地核中存在大量的放射性同位素产生的衰变导致的.地核的质量占整个地球质量的31. 5%,半径约有3470 千米体积占整个地球体积的16. 2%.,主要由铁、镍元素组成,平均密度大于地球的平均密度,约为每立方厘米10.7克.温度...

澄江县18782671359: 地球地核的温度高还是太阳表面的温度高? -
威伦津止: 1.太阳表面温度约为6000℃2.地核的温度大约是6880℃,比太阳光球表面温度(5778k,5505 °c)要高.3.请百度一下-----地球.看关于地球的温度!谢谢!

澄江县18782671359: 地球的地核为什么会保持高温? -
威伦津止: 地球形成时基本上是各种石质物的混合物.初始地球的平均温度估计不超过1000℃,所以全部处于固态.形成后,由于长寿命放射性物质的衰变和引力位能的释放,内部慢慢增温.当地球内部开始出现熔融的物质,重力分异作用就开始,液态的铁元素逐渐流向地心,形成地核,地幔的表层也逐渐分异出一层薄薄的地壳.一个具有分层结构的地球开始形成.

澄江县18782671359: 地核为什么那么热? -
威伦津止: 由于地核中有丰富的地热能,所以会很热,而且其中有辐射.

澄江县18782671359: 地球上什么地方的温度最高 -
威伦津止: 世界上温度最高的地方在伊朗东南部的卢特沙漠.2005年时,卫星感应器在这里测量到的最高温度达70.7℃,远高于世界上其他地方的最高温度.这里的温度如此之高,是因为这里的地面都被黑色的火山熔岩所覆盖,容易吸收太阳光中的热量.

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