Блеск! 17 -километровый ртуть ртуть ртуть ртуть

Джакарта

Меркурий, самая маленькая и самая глубокая планета в солнечной системе, может сохранить удивительный секрет, скрытый за его выжженной поверхностью, которая представляет собой слой бриллиантов толщиной до 17 км.

Инновационное исследование, во главе с экспертом по планетарным материалам доктором Янхао Лин и опубликованным в «Природной коммуникации», показало, что в экстремальных условиях ртути углерод глубоко внутри планетно -планеты мог превратиться в алмазы, образуя твердую кристаллическую оболочку вокруг металлического сердечника.

Происхождение богатого углеродного и алмазного образования

Поверхность ртути заполнена графитом, углеродным аллотропом, который показывает, что корка планеты когда -то плавала над углеродным магма -океаном. Когда этот океан охлаждается, более легкий углеродный материал плавает вверх, в то время как более плотный углерод глубже в планете.

Прокрутите, чтобы продолжить с контентом

Под давлением, превышающим 5,5 ГПа и температуру, близкие к 1 982 ° C, исследователи показали, что этот погруженный углерод может превратиться в алмазы в пределах ядра ртути.

«Несколько лет назад я понял, что очень высокое содержание углерода ртути может иметь значительные последствия», – цитируется доктор Лин из Daily Galaxy.

«Это заставило меня понять, что в этом может случиться что -то особенное», – сказал он.

Их эксперименты с высоким давлением они также учитывали влияние серы, которая уменьшила температуру плавления ртутного моря и облегчала образование алмаза.

В этом состоянии бриллианты становятся достаточно стабильными, чтобы погрузиться и накапливаться, образуя уникальную оболочку, которая может простираться до 18 км вокруг ядра.

Потенциальное ключевое магнитное поле ртуть

В отличие от других небольших космических объектов, Меркурий по -прежнему имеет сильное магнитное поле, которое удивило ученых, помня его размер. По словам Лин, высокая алмазная теплопроводность может объяснить эту загадку.

Когда углерод охлаждает и образует алмазы, он увеличивает теплообмен от сердечника ртути до его пальто, поддерживая тепловой градиент, необходимый для обеспечения мощности магнитному динамому динамо.

Read more:  FDA обвиняет прививки от COVID в смерти 10 детей и ужесточит проверку вакцин : Прививки

«Высокая алмазная теплопроводность помогает эффективно перемещать тепло от ядра в мантию. Это влияет на конвекцию в сердечнике и помогает поддерживать магнитное поле», – пояснил он.

Этот механизм делает внутреннюю динамику Меркурия уникальной и может дать представление о магнитных областях в других скалистых мирах, включая экзопланеты.

Последствия для науки о планете

Последствия ртути, богатые алмазами, намного превышают эстетическую привлекательность. В то время как Земля, Венера и Марс потеряли большую часть поверхности углерода благодаря геологическим процессам, ртуть, по -видимому, сохранила и концентрирует содержание углерода, создавая тем самым химический космический объект.

«Это также может иметь отношение к пониманию других наземных планет, особенно тех, которые имеют аналогичные размеры и композиции», – добавил Лин.

В этом исследовании предлагается, чтобы слой алмаза мог существовать в других космических объектах или даже богатых углеродами астероидов, если аналогичные условия происходят во время его образования.

(RNS/RNS)

2025-08-05 04:45:00


1754370532
#Блеск #километровый #ртуть #ртуть #ртуть #ртуть

Читайте также

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.