在太阳系的不同星球,我们到底能挖多深?带上超级钻头跟我去旅行
今天咱们来探讨下在不同星球我们到底能挖多深。当然要知道答案,首先我们要弄清楚每颗行星和太阳系表面下都有什么,我们一起乘坐宇宙飞船,带上想象中最大的钻头,一起遨游太空。
第一站,水星水星乍一看它是离太阳最近的行星,这地方看起来就像我们从前的老月亮,但着陆后你就会明白这只是幻觉。在你的飞船周围,到处都是陨石留下的陨石坑,水星表面布满了巨大而陡峭的山丘,其中一些高达2英里,绵延数百英里。你一开始钻探就会立刻意识到难度很大。水星是太阳系中密度第二高的行星,仅次于地球。这颗行星的外壳是250英里的固体地壳和岩石地幔在穿过它之后可以看到汞的金属内核占了地球体积的85%,它所含的铁。比我们所知道的任何行星都要多,你不需要再钻孔了。外盒是液态的,但是一旦你到达了固态的中间核,你必须再次打开钻头。
第二战金星,金星是太阳的行星,那里的平均温度高到足以融化。千压力是地球上的90倍。你的宇宙飞船正在穿越浓硫酸云,金星的表面是红棕色的。并且非常干燥,你降落在一个平坦的平面中间,像这样的飞机覆盖了地球表面的三分之二。好了,你开始工作,钻头开始穿过地壳。它主要油盐组成几乎有12英里宽,下一层是融化的岩石地幔。一段时间后你会觉得这永远不会结束。难怪他有1200英里后最。最后你到达了行星的金属铁和它非常巨大,比地幔宽2倍,看那个稍稍偏左的蓝色球体,就是地球。
第三站火星,火星听起来更令人兴奋。最寒冷的地方温度是零下80华氏度,这颗行星看起来是红色的,你一踏上它的表面,就会明白为什么会这样。场地上布满了生锈的彩色灰尘。它的细小颗粒也漂浮在你周围的空气中,在大多数地方灰尘层有7英尺后,你开始钻穿地球的薄地壳,它是由火山岩岩岩组成的。很快你就会到达地幔,它有氧硅酸盐和其他矿物质组成,有点像柔软的岩石牙膏,这颗红色星球的地幔比地球薄得多,它最多有1100英里厚。你会觉得钻头的移动方式有点不同,火星的核心是由铁、镍和硫组成,直径在91200英里之间,不像地球那样会移动。
第四站,木星是时候参观太阳系最大的行星木星了,这个庞然大物能装下1300个地球,天气也热得令人担忧。核心温度约为43000度,但你不能在木星上着陆,因为它没有任何固体表面,这颗行星是一颗气态巨行星。这里的关键词是气体。你的钻也没有用,至少一开始是这样,在下降的时候,你会看到厚厚的棕色的、黄色的、红色的和白色的云层经过。正是因为有了他们木星。才呈现出五彩缤纷美丽的条纹。你继续向地心深处移动,它的大气层由氢气和氦气组成。很快你就会看到氢在巨大的大气压下变成了液体。在靠近地核的地方,这种液体变成了金属氢和氦的混合物。你读到的东西看起来像核心,但即使有了你的设备,你也不能确定它是一个融化的液体球。还是一个固体岩石,它的质量是地球的14到18倍。也许有一天天文学家会帮助你回答这个问题。
第五站,土星下一颗行星风很大,土星上的风在赤道以每小时1100英里的速度移动。从上面看,这颗气态巨星。似乎有一个黄色棕色的固体表面,你穿过了几层不同的云层,突然你意识到你的飞船也不能在这里着陆。土星是太阳系中密度最小的行星。它的密度只有地球平均密度的八分之一。如果你发现一个水池大到足以容纳这颗环形行星,这颗气态巨星就会浮起来。如果你继续往下看,你。你可能会发现土星的核心,它很可能是由岩石组成的,周围环绕着清河海第六战天王星,你正在接近兵至巨型星天王星。这意味着会有一个可以降落的表面,这颗行星不是固体,你飞过上层大气,然后沉入液态,占地球质量80%的冰,实际上是一种热的密度大的流体。它由水、氨冰和甲烷组成,地球上的这一部分有时被称为水岸海洋。这些冰包围着一个坚硬的岩石内核。你终于可以在那里使用蒜头了。地壳很小与其他行星相比,只有地球质量的一半。这里也很凉爽,只有9000度。第七站海王星,你正在到达旅程中最远的地方,海王星。它是地球的4倍大。但当你走近时,你看到的蓝色表面是它的17倍,重是一层永久的云层,核旋转的气体在这个表面之下有一个巨大的炽热的。液态的地幔,地幔富含甲烷、氨和水,其质量相当于地球的15倍。你终于有东西要钻了。这颗行星的核心是固体,主要有铁。和其他金属组成继续钻到4500英里深处。天文学家几乎可以肯定在那里会发现钻石层没错,那里会下钻石晶体。
现在我们要返回最后一站地球,人们在这里钻了很深的洞,但都没有深到能穿透地壳。这就是为什么你可以很容易地穿过地球外壳。它只占地球体积的1%,并且被分解成构造板块。他们让热量从地球内部溢出,你到达了地幔这一层大约1800英里后,占地球体积的。84%,它由富含铁和氧化镁的选择性岩石组成。你不用再钻了,因为1500英里后的外核是液态的,它是由铁和镍组成的。但压力不够大,它不能变成固体。你穿过外核和内核之间的边界,这是一个很大的挑战。那里的温度是10800度,和太阳表面一样热。压力是海平面大气压力的百万倍,这个球是由铁和镍制成的实心球,它的半径是760英里,它占地球半径的20%,合约球的80%。科学家们知道,距离我们数百万甚至数十亿英里的行星的地壳下发生了什么,他们甚至不需要去那里,他们综合了地球的密度、磁场、山脉。热量和地震活动等信息做出了聪明的假设,例如地球磁场保护,我们在大气中不受太阳耀斑和太阳风的影响。科学家们认为它的存在是因为地球内部有一个热铁盒。在这个星球表面之下,有很多事情在发生。
如果我们说地球,那就是地壳板块的运动。大多数地震发生在他们的边缘,如果地球上几乎没有地震活动,它可能没有构造运动,那么它的内部是平静的。研究人员还关注地震波穿过行星需要多长时间,或者它是如何在行星内部。产生回声的它可以帮助我们获得更多关于地壳密度、地幔成分等方面的信息。但科学家们必须非常小心这些地震的原因,有时他们会在陨石撞击地球后。发生,而这与地表下发生的过程没有关系。当然最后两种方法只是用于岩石行星,主要是因为气态巨行星既没有火山,也没有地震活动。
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