
centrosphere
地核(Earth's Core)是地球内部最中心的结构层,由高温金属构成,分为液态外核和固态内核两部分。根据美国地质调查局(USGS)的定义,地核半径约3,485公里,占地球总质量的32.5%[来源:美国地质调查局]。其主要成分为铁(80%-85%)与镍(5%-10%),并含少量轻元素(如硫、氧)[来源:《自然·地球科学》]。
外核(Outer Core)
外核厚度约2,200公里,呈液态,温度介于4,000°C至5,700°C。其液态铁镍的对流运动通过地球发电机效应(Geodynamo)产生地磁场[来源:美国国家航空航天局(NASA)]。
内核(Inner Core)
内核半径约1,220公里,因高压(约330万至360万大气压)呈现固态,温度接近太阳表面(约5,700°C)。近年研究发现,内核可能存在超离子态矿物及差异旋转现象[来源:《科学》期刊]。
地核研究依赖地震波数据分析(如P波和S波传播差异)与实验室高压模拟。其对地球磁场形成、板块运动及热量传递具有决定性作用[来源:《地球物理学评论》]。
地核是地球最内部的结构层,位于地幔之下,深度约从2900公里处延伸至地球中心(约6371公里)。它是地球形成初期高温熔融状态下,重金属元素下沉形成的致密核心。
外核(深度2900-5100公里)
由液态铁、镍及少量轻元素(硫、氧等)组成,温度约4000-6000°C。液态外核的对流运动是地球磁场产生的关键(通过“发电机理论”)。
内核(深度5100公里至地心)
固态铁镍合金,温度可达5700°C以上,但因超高压(约330-360万大气压)保持固态。内核直径约1220公里,与月球大小相当。
科学家通过地震波(如S波无法穿过液态外核)、陨石成分分析、高温高压实验模拟地核条件,以及地球磁场观测等手段间接研究地核。例如,内核的固态性质是通过地震波反射特征推断的。
地核的热量驱动地幔对流,影响板块运动;其磁场保护地球免受太阳风侵袭,维持大气层稳定。对地核的研究有助于理解行星形成、磁场演化及地球内部动力学过程。
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