Учёные: Меркурий имеет 18-километровый алмазный слой между ядром и мантией

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Желающие могут начинать копить деньги для покупки участков на Меркурии. Учёные из Китая и Бельгии недавно опубликовали исследование, согласно которому планета в значительной части состоит из чистых алмазов.

Автор: Seth kane Источник: unsplash.com

Меркурий — самая маленькая планета в Солнечной системе и всегда оставалась довольно загадочной из-за своей тёмной поверхности и высокой плотности ядра. Тем не менее астрономы давно знают, что на поверхности немало графита (углерода). Теперь выяснилось, что планета состоит в том числе и из более драгоценного «сырья».

В журнале Nature Communications учёные рассказали об исследованиии. Предполагается, что на Меркурии должен иметься алмазный слой глубиной до 18 км — подтверждение этой теории позволит многое узнать о том, как планеты формируют различные слои под своей корой. Учёные уверены, что слой образовался в результате кристаллизации богатого углеродом океана магмы. По мере охлаждения планеты также сформировалась и графитовая кора на поверхности.

По словам учёных, ещё много лет назад высокое содержание углерода на поверхности Меркурия навело на интересные размышления. Исследователи пришли к выводу, что нечто, представляющее большой интерес для науки, вероятно, происходило и в более глубинных слоях планеты.

В годе исследований проводились эксперименты с комбинацией сверхвысокой температуры и большого давления и термодинамическим моделированием с созданием условий, характерных для внутренних слоёв планеты. В частности, экспериментаторы обеспечивали давление до 7 гигапаскалей, что позволило изучать различные фазы состояния минералов Меркурия.

Предполагается, что наличие серы в железном ядре планеты повлияло на процесс кристаллизации океана магмы — присутствие этого элемента, вероятно, снижает температуру образования кристаллов, в результате чего на границе коры и мантии образуется алмазный слой. Дополнительно сформировался и слой сульфида железа.

Наличие алмазного слоя с высокой теплопроводностью предположительно влияет на термодинамику и магнитное поле планеты. Этот слой довольно легко передаёт тепло от ядра к мантии, что сказывается на характеристиках магнитного поля и внешнего жидкого ядра Меркурия в целом.

Открытие также позволит многое понять о богатых углеродом экзопланетах — небесных телах, находящихся за пределами нашей звёздной системы. В частности, речь может идти о землеподобных планетах, подобных Меркурию. Похожие процессы могут проходить и в дальнем космосе.

Конечно, никакого практического применения эти знания пока не имеют, но для будущих исследований открытие может оказаться чрезвычайно важным.

Источник: Techspot

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
2016-kv@rambler.ru

2 комментария

22101786@vkontakte
Вот вам и челлендж для коммерческой добычи…
Neironext
Увы он не выполним, мы и у нас к ядру не подлезли, а слой алмазов именно около ядра, да и на другой планете 😁

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор Sendy Audio Egret: настоящий шедевр среди наушников

Со времени выхода Sendy Audio Aiva 2 я в них буквально влюбился. Ещё бы, идеальный тембр, абсолютная прозрачность, чистота, честность, эмоциональная заряженность и студийного уровня контроль....

Почему сверхтонкие смартфоны не стали новым стандартом

В последние годы ведущие производители смартфонов активно продвигают сверхтонкие модели, представляя их как вершину дизайна и инноваций. После анонса iPhone Air на рынке появилось множество...

Apple выпустила новую macOS Tahoe 26.4.1: что изменилось и как установить

Apple выпустила очередное небольшое обновление операционной системы Tahoe 26.4.1 для компьютеров Mac. Оно вышло 9 апреля, всего через сутки после аналогичного патча для iPhone и iPad. На...

Nikon D5 против Z9: почему NASA выбрала камеру 2016 года для миссии Артемида II

Старая техника в современной миссии «Артемида II»: зачем астронавтам Nikon D5 десятилетней давности? О радиации, суровых испытаниях и о том, почему новейшие гаджеты пасуют перед вакуумом.