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지구의 자기장 :극이 뒤집는 것에 대해 걱정해야합니까?

지구의 자기장을 일으키는 원인은 무엇입니까?

자기장은 전기 충전으로 생성됩니다. 막대 자석에서, 움직이는 전하는 원자에서 전자 공전하는 전자이다. 지구에서, 그들은 녹은 철의 순환 전류로 전자를 잡아 당겼습니다.

세부 사항은 잘 이해되지 않습니다. 그러나 기본적으로 지구의 외부 액체 철 코어의 뜨거운 재료는 확장되어 주변보다 밀도가 낮아져 상승합니다. 냉각되고 덜 조밀 해져서 다시 물러나야합니다. 그러나 지구의 회전은 이것을 방지합니다.

결과적으로, 액체는 코어 주위를 순환시키고, 다른 층 사이의 마찰은 나일론 스웨터에 문지르는 플라스틱 빗처럼 충전됩니다. 지구의 자기장을 생성하는 것은 이러한 움직이는 충전입니다.

따라서 행성 자기에 대한 두 가지 요구 사항은 액체 코어 및 회전입니다. 우리는 금성은 대략 지구의 크기이지만 본질적으로 자기장이 없기 때문에 이것을 알고 있습니다. 행성은 액체 코어를 가지고 있지만 천천히 회전합니다 - 243 일마다 한 번만.

왜 지구의 자기 기둥이 움직이는가?

지구의 자기장은 북쪽과 남극이있는 막대 자석의 자기장과 매우 ​​유사하지만 지구 내부의 복잡한 과정에 의해 생성되기 때문에 안정적이지 않습니다. 이로 인해 자기 극이 방황하게됩니다.

역사적으로 북극은 연간 약 15km로 이동했습니다. 그러나 1990 년대 이래로, 그것은 시베리아를 향해 매년 약 55km로 움직이고 있습니다. 그것은 추측이지만, 이것은 자기 북쪽과 남쪽이 위치를 바꾸는 '자기 역전'을 예고할 수 있습니다. 이것은 지난 7,700 만 년 동안 171 번 일어났습니다. 우리는 뒤집어 놓았습니다.

위성 관측에 기초한 지구 자기장의 모델은 현재 방황이 지구 깊은 곳에서 비정상적으로 강렬한 자기장의 '블로브'사이의 전투의 결과임을 보여 주었다. 지구의 자기장을 뒤집는 것에 관해서는, 왜 이런 일이 발생하는지 100 % 확실하지 않습니다.

자기장이 사라지면 어떻게 될까요?

과학자들은 용융 암석이 튜브에서 치약처럼 압출되는 대서양 중부 융기 부의 자기장을 측정하여 자기 반전을 발견했습니다. 단일화되면, 결정은 당시 지구 자기장의 방향을 따라 정렬되어 반전의 '테이프 녹음'을 남깁니다.

반전은 1,000 ~ 10,000 년에 걸쳐 발생하는 것으로 여겨지며,이 기간 동안 반대 극성으로 다시 자라기 전에 필드가 0으로 줄어 듭니다. 그러므로 지구가 본질적으로 자기장이 없었을 때, 심지어 수세기가 있었을 때가있었습니다.

지구의 자기장이 우주로 멀리 확장되어 지구 주위에 보호 거품을 만들어 태양의 '태양 바람'의 허리케인에서 지구 표면을 보호하고 깊은 공간의 높은 에너지 '우주 광선'입자에서 지구 표면을 보호하기 때문에 이것은 삶에 위험합니다.

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일반적으로, 이것들은 기둥에서 안전하게 깔려있어 오로라를 만듭니다. 보호 장이 없으면 그러한 치명적인 방사선은 살아있는 세포의 돌연변이 속도를 증가시켜 동물의 암으로 이어질 것입니다. 그럼에도 불구하고, 인생은 지워지지 않고 많은 수의 그러한 사건을 풍화시켰다.

지구의 자기장은 얼마나 안정적입니까?

지구의 자기장이 지구의 난류 내부에서 순환하는 용융 물질에 의해 전달되는 전류에 의존한다는 사실은 본질적으로 가변적이라는 것을 의미합니다. 자성 북쪽 극의 현재 방황에 의해 입증 된 바와 같이 (자기 남쪽 극은 놀랍게도, 빠르게 방황하지 않는다).

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그러나 주목할만한 것은 그러한 폭력적인 내부 경련에 의해 생성 된 자기장이 시간의 99.9 %가 비교적 안정적이라는 것입니다. 지구의 자기장의 안정성과 그것이 제공 한 보호의 신뢰성으로, 지구상의 생명체는 거의 38 억 년 이상 지속될 수있게 해줍니다.

동물은 자기장을 어떻게 사용하여 탐색합니까?

많은 생물들은 놀라운 내비게이션의 위업을 보여줍니다. 따라서 의심은 그들이 일종의 자기 감각을 가지고 있다는 것을 의심하여 ​​극 사이의 자기장 선을 감지 할 수있게 해줍니다. 그러나 메커니즘을 정확히 찾아내는 것은 어려운 것으로 판명되었습니다. 그러나 2021 년 일본 과학자들은 몇 년 전에 발견 된 과정을 조사한 일본 과학자들에 의해 진행되었습니다.

1970 년대에 미국의 대학원생 인 Richard Blakemore는 진흙탕 연못에서 고정 방향으로 스트리밍하는 단일 세포 유기체를 관찰했으며 자기장에 반응하고 있음을 보여주었습니다. 생물 학자들은 나중에 그러한 단일 세포 유기체에 산화철 또는 황화제의 작은 봉지가 포함되어 있음을 발견했습니다.

이제 도쿄 대학의 노보루 이키와 조나단 우드워드 (Jonathan Woodward)는 자기장이 세포 행동에 영향을 줄 수있는 화학적 변화를 일으킨다는 것을 보여 주었다. 그들은 외부 자기장에 따라 형광되는 세포 화학 물질의 도움으로 이것을 달성했다. 그들이 세포 근처에 자석을 흔들었을 때 화학 물질은 최대 3.5 %까지 희미했습니다.

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