Читаем Планета Земля. Познакомьтесь с миром, который мы называем домом полностью

Зная состав мантии, мы могли бы значительно улучшить наши представления о химическом составе Земли и понять, при каких условиях она сформировалась. Мантию можно исследовать с помощью нейтрино – нейтральных, практически безмассовых частиц. Эти частицы – точнее, разновидность антивещества, называемая электронными антинейтрино, – выделяются в огромных количествах в результате радиоактивного распада урана, тория и других радиоизотопов в породах глубоко под землей.


Подобно железу, кремнию и некоторым другим элементам, уран и торий присутствовали, хотя и в меньших количествах, в солнечной туманности, из которой образовалась Земля, и конденсировались в различных количествах при разных температурах. Если бы мы знали количество урана и тория, которое пошло на создание Земли, то поняли бы, каковы были изначальные условия, и смогли бы оценить количество остальных элементов, содержащихся внутри планеты. Выяснив, как распределяются уран и торий в мантии – равномерно, вперемешку с другими элементами в отдельных участках или в виде слоев, – мы также можем изучить динамику внутренних слоев нашей планеты.

Нет лучшего подхода к ответам на все эти вопросы, чем подсчитать геонейтрино, которые производят различные радиоактивные изотопы. Эти частицы почти не взаимодействуют с обычным веществом и фактически беспрепятственно проходят сквозь недра Земли; за счет этого детекторы, установленные почти на поверхности, как минимум могут их фиксировать. В реальности эти частицы с таким же успехом проходят и через детекторы «непойманными». Охота на геонейтрино требует умения и большого терпения.

Ученые потратили более десяти лет на разработку таких детекторов. Жидкосцинтилляционный детектор антинейтрино, расположенный в шахте Камиока вблизи японского города Хида (англ. Kamioka Liquid-Scintillator Antineutrino Detector, KamLAND), начал работать в 2002 году. Он состоит из 1000 тонн прозрачной жидкости, которая при попадании нейтрино излучает вспышку света. Детектор расположили на глубине 1 километра под поверхностью земли, чтобы защитить его от мюонов космических лучей, чьи сигналы имитируют сигналы нейтрино.

В 2005 году KamLAND

зафиксировал первый слабый сигнал от электронных антинейтрино из недр Земли, но он буквально утонул в гвалте антинейтрино, производимых расположенными рядом атомными электростанциями. Конструкцию детектора улучшили, одна из крупнейших атомных станций была на время отключена, и в результате в 2007 году удалось «просветить» планету насквозь. К концу 2009 года KamLAND зарегистрировал 106 электронных антинейтрино с энергетическими характеристиками, которые говорили о том, что эти античастицы родились от распада урана и тория внутри Земли.

В другом эксперименте, который называется «Борексино», тоже были обнаружены слабые вспышки. Более маленький детектор, расположенный в Национальной лаборатории Гран-Сассо в центре Италии, предназначен для сбора нейтрино от ядерных процессов на Солнце. После объединения результатов двух экспериментов были получены первые конкретные геофизические данные о геонейтрино: распад урана и тория в мантии и коре обеспечивает порядка 20 тераватт того тепла, которое выделяется из недр Земли.

Эта оценка поможет в изучении лежащих под нами слоев Земли. Поверхность нашей планеты излучает около 46 тераватт тепла, которое вырабатывается двумя источниками. Один из источников – это радиоактивные распады, образующие «радиогенное» тепло; второй – «первичный» источник тепла, который остался со времени образования Земли, когда происходили многочисленные столкновения частиц и железо постепенно погружалось в ядро. Если мы измерим тепловой поток на поверхности от каждого из этих источников, то сможем воспроизвести довольно точную картину строения Земли.

Например, если скорость конвективных потоков вещества в мантии невысока или отдельные слои таких потоков в мантии почти не обмениваются теплом, из недр Земли на поверхность будет переноситься только незначительное количество первичного тепла. Если это так, то львиная доля теплового потока Земли – 30 тераватт или более – должна иметь радиогенное происхождение. Из нейтринных экспериментов следует, что реальная величина все-таки ниже, то есть мантия перемешивается довольно тщательно.

Загадки минералов

Перейти на страницу:

Все книги серии New Scientist. Лучшее от экспертов журнала

Похожие книги

Память. Пронзительные откровения о том, как мы запоминаем и почему забываем
Память. Пронзительные откровения о том, как мы запоминаем и почему забываем

Эта книга предлагает по-новому взглянуть на одного из самых верных друзей и одновременно самого давнего из заклятых врагов человека: память. Вы узнаете не только о том, как работает память, но и о том, почему она несовершенна и почему на нее нельзя полностью полагаться.Элизабет Лофтус, профессор психологии, одна из самых влиятельных современных исследователей, внесшая огромный вклад в понимание реконструктивной природы человеческой памяти, делится своими наблюдениями над тем, как работает память, собранными за 40 лет ее теоретической, экспериментальной и практической деятельности.«Изменчивость человеческой памяти – это одновременно озадачивающее и досадное явление. Оно подразумевает, что наше прошлое, возможно, было вовсе не таким, каким мы его помним. Оно подрывает саму основу правды и уверенности в том, что нам известно. Нам удобнее думать, что где-то в нашем мозге лежат по-настоящему верные воспоминания, как бы глубоко они ни были спрятаны, и что они полностью соответствуют происходившим с нами событиям. К сожалению, правда состоит в том, что мы устроены иначе…»Элизабет Лофтус

Элизабет Лофтус

Научная литература / Психология / Образование и наука