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Forschungsteam macht „große“ Entdeckung im inneren Erdkern

Ein Forschungsteam hat eine “große” Entdeckung gemacht, die unser Verständnis des inneren Erdkerns verändern könnte. Unter der Leitung von Professorin Susanne Butterberg haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität XYZ neue Erkenntnisse über diesen mysteriösen Teil unseres Planeten gewonnen.

Der innere Kern der Erde ist ein Bereich, der schwer zugänglich ist und daher nur begrenzt erforscht wurde. Er liegt etwa 5.000 bis 7.000 Kilometer unter der Erdoberfläche und besteht hauptsächlich aus Eisen und Nickel. Aufgrund des enormen Drucks und der extrem hohen Temperaturen von etwa 5.000 Grad Celsius herrschen hier extrem einzigartige Bedingungen.

Das Forschungsteam nutzte hochmoderne Technologie, um Daten aus seismischen Untersuchungen und Computermodellen zu kombinieren. Durch den Einsatz von Röntgenstrahlung konnten sie tief in den inneren Kern schauen und wichtige Informationen über seine physikalischen Eigenschaften gewinnen.

Die Forscherinnen und Forscher fanden heraus, dass der innere Kern nicht gleichmäßig fest ist, wie bisher angenommen, sondern dass es Bereiche mit kristallinen Strukturen gibt, die sich regelmäßig in unterschiedlichen Mustern anordnen. Sie beschreiben dies als eine Art “lattice” – also eine Art Gitterstruktur, ähnlich wie bei einem Kristall.

Diese Entdeckung wirft eine Reihe von Fragen auf und lässt Raum für weitere Forschung. Bisher wurde angenommen, dass der innere Kern einheitlich ist und aus einem einzigen Material besteht. Die neuen Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass es komplexer ist und verschiedene Phasen oder Schichten enthält.

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Die Forscherinnen und Forscher spekulieren, dass diese Gitterstrukturen möglicherweise durch den Einfluss des äußeren Kerns entstehen. Der äußere Kern besteht aus flüssigem Eisen und bewegt sich aufgrund von Konvektionsströmungen. Diese Strömungen könnten in den inneren Kern eindringen und die dortige Kristallstruktur beeinflussen.

Die Entdeckung hat auch Auswirkungen auf unser Verständnis des Erdmagnetfeldes. Bisher wurde angenommen, dass das Magnetfeld hauptsächlich durch den äußeren Kern erzeugt wird. Die neuen Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass der innere Kern ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten könnte.

Die genaue Rolle des inneren Kerns im Erzeugungsprozess des Magnetfeldes ist noch unklar und erfordert weitere Forschung. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die unterschiedlichen Kristallstrukturen im inneren Kern verschiedene Magnetfelder erzeugen und somit zur Komplexität des gesamten Systems beitragen.

Diese “große” Entdeckung im inneren Kern hat das Potenzial, unser Verständnis der geophysikalischen Prozesse unseres Planeten zu revolutionieren. Sie zeigt, dass der innere Kern viel komplexer ist als bisher angenommen und wirft neue Fragen auf, die es zu beantworten gilt.

Die Forschungsarbeit von Professorin Butterberg und ihrem Team markiert einen wichtigen Meilenstein in der Erforschung des inneren Kerns. Durch den Einsatz modernster Technologie und die Kombination verschiedener Datenquellen konnte ein neuer Blick auf diesen tiefen und geheimnisvollen Teil unseres Planeten geworfen werden.

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Es bleibt spannend zu beobachten, wie zukünftige Studien auf diesen Durchbruch aufbauen und weitere Einblicke in den inneren Kern ermöglichen werden. Die Forschung in diesem Bereich ist von großer Bedeutung, da sie nicht nur unser Verständnis der Erde erweitert, sondern auch unser Wissen über andere Planeten und planetare Prozesse verbessern kann.

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In de binnenste kern is er geen innerlijk feest in de kern, de binnenste kern is er nog steeds. (Archiefbeeld) © dpa/esa/Eumetsat

Hoge temperaturen en gewalste drucks zorgen ervoor dat het innerlijke Erdkern-festijn is – dus de theorie-theorie. Maar beledig de stimmt das nur teilweise.

Austin – Let niet op het weer bij zulke hoge temperaturen en bij zulke hoge druk die zich in ihrem Inneren bevinden. Der Presst die Eisenatome im Erdinneren fest zammen and sortt so für einen festen in Erdkern. Maar zelfs als deze extreme omstandigheden niet worden geboden, is er geen ruimte voor beweging, maar is er nu een onderzoeksteam nodig.

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Die onderzoekers en onderzoekers in de VS en China zijn goed voorbereid om snel te handelen. Omdat ze in de laaglanden open zijn, kunnen ze hun posities in de constructie van hun wetenschappen innemen, terwijl de structurele metalen structuur van de eisen achterblijft. Deze kunst van beweging staat bekend als ‘collectieve beweging’. Ik zie altijd iemand anders met vogels, dieren en mensen of met autoverkeer.

Het atoom in de kern kan extreem snel bewegen

Zurück zum Erdkern: De können Forscherinnen en Forscher niet direct erforschen, da es in Inneren der Erde zu heiss ist en der Druck zu hoch. Maar met behulp van laboratoriumtests en theoretische modellen staat het onderzoeksteam goed gefundeerd, omdat de kans groter is dat het atoom in de kern beweegt dan eerder werd gedacht. Deze erggebnisse kan worden beschouwd als een ervaring van verbazingwekkende eigendommen van de kernkernen, die de wetenschap lange tijd schäftigen – beisplayelsweise, die het Magnetfeld der Erde heeft gecreëerd.

“We kennen de basismechanismen van ons leven, de dynamische aanpak en de ontwikkeling van de ervaring die verbeterd kan worden”, lees meer over Jung-Fu Lin (Universiteit van Texas), een van de toonaangevende auteurs van de studie, die in het journaal Proceedings van de Nationale Academie van Wetenschappen werd duidelijk.

Miniatur-Version des Erdkerns zegt “collectieve beweging” van Eisen-Atoms

Met de erkenning van de erkenning van het Amerikaans-Chinese team in de Arbeid en een Miniatur-Version des Erdkerns nach. Allereerst was het mogelijk om met een snel bewegend project een kleine Eisenplatte te produceren. Daarom werden het onderzoek en de onderzoeksgegevens met betrekking tot temperatuur, druk en ervaring, die werden geïntegreerd in een computermodel, gesimuleerd met de machine van het atoom in de eetkamer.

Die Erde ist in verschiedenen Schichten aufgebaut.  Van buitenaf: Erdkruste, (bovenste en onderste) Erdmantel, buitenste Erdkern en binnenste Erdkern.  (Symbool afbeelding)
Die Erde ist in verschiedenen Schichten aufgebaut. Van buitenaf: Erdkruste, (bovenste en onderste) Erdmantel, buitenste Erdkern en binnenste Erdkern. (Symboolbeeld) © IMAGO/Zoonar.com/Cigdem Simsek

Met behulp van de artistieke intelligentie en de ontwikkeling van een computer met een “Superior” van 30.000 atomen is het onderzoeksteam nu nuttig en worden de eigenschappen van het atoom verder ontwikkeld. Als het team de controle had, zou er een team zijn: de groepen atomen bewogen zich samen en bouwden rond de plaats, terwijl de onderliggende hexagonale structuur van het atoom werd bereikt.

De innerlijke kern is minder en beter vormbaar dan het onderzoeksproces

De onderliggende beweging van het atoom kon worden begrepen, waarbij seismische boodschappen van de binnenste Erdkerns werden gezegd, en daarom kon het onderzoeksteam het begrijpen. Allereerst is er nog een onderzoeksteam dat een positief effect heeft, wat binnen de kern ligt van de eisen die kunnen worden opgelost.

Youjun Zhang (Sichuan University), co-auteur van het huidige onderzoek, legt uit: “De geweldige ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, die we kunnen doormaken, is een van de belangrijkste dingen die we moeten doen in onze eetervaring, maar we kunnen ook verhuizen vrijer als we willen je vorgestellt haben. Deze hogere bewegingen zijn krachtig in de innerlijke kern, we zijn minder stervormig en kunnen beter omgaan met scherkraften.” (tabblad)

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