Magneettiset kivet

  • Magneettisia kiviä ovat kivet, jotka sisältävät magneettisia mineraaleja, pääasiassa magnetiittia.
  • Sen magnetismi liittyy mineraalien, kuten hematiitin ja pyrrotiitin, osuuteen.
  • Magneettiset poikkeavuudet voivat viitata taustalla olevien geologisten rakenteiden olemassaoloon.
  • Maan magneettikenttä vaihtelee ja liittyy levytektoniikkaan ja Maan historiaan.

magnetiitti magneettiset kivet

Las magneettisia kiviä ja kivien magnetismi liittyvät mineraalien magnetismiin, jolla on suuri merkitys magneettisen geofysiikan tutkimusmenetelmien ymmärtämisen kannalta. Useimmilla kiviä muodostavilla mineraaleilla on erittäin alhainen magneettinen herkkyys, ja syy kivien magneettisuuteen on se, että niiden sisältämien magneettisten mineraalien osuus on yleensä pieni. Vain kaksi geokemiallista ryhmää tarjoavat kiviä näitä mineraaleja ja magnetismia.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle kaiken, mitä sinun tulee tietää magneettisista kivistä, niiden ominaisuuksista ja mineraalien magnetismista.

Mitä ovat magneettiset kivet

magneettisia kiviä

Rauta-titaani-happi -ryhmässä on useiden magneettisten mineraalien kiinteitä liuoksia magnetiitista (Fe3O4) ulvöspineliin (Fe2TiO4). Toinen yleinen rautaoksidihematiitti (Fe2O3) on antiferromagneettinen eikä siksi aiheuta magneettisia poikkeavuuksia. Rauta-rikkipohja tuottaa magneettisen mineraalipyrrotiittia (FeS1 + x, 0 jonka Curie-lämpötila on 578 °C.

Vaikka kiven magnetiittihiukkasten koko, muoto ja jakautuminen vaikuttavat sen magneettisiin ominaisuuksiin, on järkevää luokitella kiven magneettinen käyttäytyminen sen kokonaismagnetiittipitoisuuden perusteella. Saat lisätietoja näiden kivien muodostumisesta ja niiden vaikutuksesta Mannerlaattojen liikunta, voit tutustua aiheeseen magneettisten kivien ominaisuuksista.

Magneettisten kivien tyypit

Maan magneettikenttä

Suhteellisen korkean magnetiittipitoisuutensa vuoksi emäksiset magmaiset kivet ovat yleensä magneettisia kiviä. Magnetiitin osuus magmakivissä vähenee happamuuden kasvaessa, joten vaikka happamilla magmakivillä on erilaiset magneettiset ominaisuudet, niiden magneettiset ominaisuudet ovat yleensä alhaisemmat kuin emäksisten kivien. Ymmärtääksesi paremmin näitä muunnelmia, voit tarkastella tietoja aiheesta maan magneettikenttä ja sen vaikutus erilaisiin kivilajeihin.

Myös metamorfisten kivien magneettiset ominaisuudet vaihtelevat. Jos hapen osapaine on alhainen, magnetiitti resorboituu ja rauta ja happi yhdistyvät muihin mineraalifaaseihin muodonmuutosasteen kasvaessa. Kuitenkin suhteellisen korkea hapen osapaine voi johtaa magnetiitin muodostumiseen, joka toimii apumineraalina metamorfisessa reaktiossa. Ymmärtääksesi paremmin, miten tämä ilmiö liittyy magneettinapojen vaihto, on välttämätöntä.

Yleisesti ottaen kivien magnetiittipitoisuus ja magneettinen herkkyys vaihtelevat suuresti, ja eri litologioiden välillä voi olla huomattavaa päällekkäisyyttä. Kun magneettisia poikkeavuuksia havaitaan sedimentin peittämillä alueilla, poikkeamat johtuvat yleensä alla olevista magmaisista kivistä tai metamorfisista kellareista tai tunkeutuvista sedimenteistä.

galaksit avaruudessa
Aiheeseen liittyvä artikkeli:
kosmista pölyä

Magneettisten poikkeavuuksien yleisiä syitä ovat paat, virheet, taitokset tai katkaisut ja laavavirtaukset, suuri määrä perustunkeutumisia, metamorfiset kellarikivet ja magnetiittimalmikappaleet. Magneettisen anomalian suuruus vaihtelee kymmenistä nT:stä syvässä metamorfisessa kellarissa satoihin nT:iin tunkeutuvassa peruskappaleessa, ja magnetiittimineraalien suuruus voi olla useita tuhansia nT.

Magneettikenttä ja merkitys

magneettikenttä

Kolmen vuoden tiedonkeruun jälkeen se on toistaiseksi julkaistu Maan litosfäärin magneettikentän korkeimman resoluution spatiaalinen kartta. Aineisto käyttää uutta mallinnustekniikkaa yhdistääkseen ESAn Swarm-satelliitin mittaustulokset saksalaisen CHAMP-satelliitin historiallisiin tietoihin, mikä antaa tutkijoille mahdollisuuden poimia pieniä magneettisia signaaleja Maan ulkokerroksista. Punainen edustaa alueita, joilla litosfäärin magneettikenttä on positiivinen ja sininen alueet, joissa litosfäärin magneettikenttä on negatiivinen.

ESAn Swarm-operaation johtaja Rune Floberghagen sanoi lausunnossaan: ”Ei ole helppoa ymmärtää isotähtemme kuorta. Emme voi vain käyttää sitä mittaamaan sen rakennetta, koostumusta ja historiaa.. Avaruudesta tehdyt mittaukset ovat erittäin arvokkaita, koska ne kuvaavat planeettamme jäykän kuoren magneettista rakennetta.

Tällä viikolla Kanadassa järjestetyssä Swarm Science Conferencessa uusi kartta osoitti maankuoren geologisesta rakenteesta johtuvia yksityiskohtaisia ​​muutoksia kentällä aiempia satelliittipohjaisia ​​rekonstruktioita tarkemmin. Saat lisätietoja magnetismin vaihteluista lukemalla aiheesta magnetosfääri ja miten se vaikuttaa magneettisten kivien ominaisuuksiin.

Yksi poikkeavuuksista tapahtui Keski-Afrikan tasavallassa, jonka keskuksena on Bangui, jossa magneettikenttä on huomattavasti terävämpi ja voimakkaampi. Syy tähän poikkeamaan ei ole vielä selvä, mutta jotkut tutkijat spekuloivat, että se voi olla on seurausta meteoriitin törmäyksestä yli 540 miljoonaa vuotta sitten.

Magnetosfäärin ominaisuudet
Aiheeseen liittyvä artikkeli:
Magnetosfääri

Magneettikenttä on jatkuvassa vuon tilassa. Magneettinen pohjoinen ja polariteetti vaihtuu muutaman sadan tuhannen vuoden välein, joten kompassi osoittaa etelään pohjoisen sijaan.

Magneettiset navat

Kun tulivuoren toiminta tuottaa uutta kuorta pääasiassa merenpohjaa pitkin, jähmettyneessä magmassa olevat rautapitoiset mineraalit kohtaavat magneettisen pohjoisen, jolloin saadaan "snapshot" magneettikentästä, joka löydetään kiven jäähtyessä.

Kun magneettiset navat liikkuvat edestakaisin ajan myötä, jähmettyneet mineraalit muodostavat "hapsuja" merenpohjaan ja antavat tallenteen maapallon magneettisesta historiasta. Swarmin uusin kartta tarjoaa meille ennennäkemättömän yleiskatsauksen laattatektoniikkaan liittyvistä nauhoista, jotka heijastavat valtameren harjanteelta.

harvinaiset maametallit
Aiheeseen liittyvä artikkeli:
Harvinaiset maametallit

"Nämä magneettinauhat ovat todisteita magneettisen navan kääntymisestä, ja merenpohjan magneettisen jalanjäljen analyysi voi rekonstruoida aiempia muutoksia ytimen magneettikentässä. Ne auttavat myös tutkimaan levytektonia", sanoi Dhananjay Ravat Kentuckyn yliopistosta.

Uusi kartta määrittelee magneettikentän ominaisuudet jopa noin 250 kilometriä pitkä ja auttaa tutkimaan maapallon litosfäärin geologiaa ja lämpötilaa.

Magneettiset kivet ovat tärkeitä myös magneettikivien näkökulmasta, ja on muistettava, että maapallon sisältä löytyy suuri määrä rautaa.

Yksi meitä suojaavien ilmakehän kerroksista on ionosfääri.  Se on alue, joka sisältää suuren määrän sähköllä ladattuja atomeja ja molekyylejä.  Nämä varautuneet hiukkaset syntyvät avaruudesta, lähinnä tähteltämme auringolta tulevan säteilyn ansiosta.  Tämä säteily osuu ilmakehän neutraaleihin atomeihin ja ilmamolekyyleihin ja lopulta lataa ne sähköllä.  Ionosfäärillä on suuri merkitys ihmisille, ja siksi aiomme omistaa tämän koko viestin sille.  Selitämme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää ionosfäärin ominaisuuksista, toiminnasta ja tärkeydestä.  Tärkeimmät ominaisuudet Vaikka aurinko paistaa jatkuvasti, se tuottaa toimintansa aikana suuren määrän sähkömagneettista säteilyä.  Tämä säteily putoaa planeettamme kerroksiin lataamalla atomit ja molekyylit sähköllä.  Kun kaikki hiukkaset ovat latautuneet, muodostuu kerros, jota kutsumme ionosfääriksi.  Tämä kerros sijaitsee mesosfäärin, termosfäärin ja eksosfäärin välissä.  Enemmän tai vähemmän voit nähdä, että se alkaa noin 50 km: n korkeudesta maan pinnasta.  Vaikka se alkaa tästä kohdasta, jossa siitä tulee täydellisempi ja tärkeämpi, on yli 80 km.  Alueilla, joissa olemme ionosfäärin yläosissa, voimme nähdä satoja kilometrejä pinnan yläpuolella, jotka ulottuvat kymmeniä tuhansia kilometrejä avaruuteen.  Magnetosfääri on ilmakehän kerros, jota kutsumme tällä tavalla, koska se käyttäytyy maapallon magneettikentän (sidoksen) ja auringon vaikutuksen vuoksi siihen.  Ionosfääri ja magnetosfääri ovat yhteydessä hiukkasten varauksiin.  Toisessa on sähkövaroja ja toisessa magneettivaraus.  Ionosfäärin kerrokset Kuten olemme aiemmin maininneet, vaikka ionosfääri alkaa 50 km: stä, sillä on eri kerrokset sen muodostavien ionien pitoisuudesta ja koostumuksesta riippuen.  Aikaisemmin ionosfäärin uskottiin muodostuvan useista eri kerroksista, jotka tunnistettiin kirjaimilla D, E ja F.  F-kerros jaettiin kahteen yksityiskohtaisempaan alueeseen, jotka olivat F1 ja F2.  Nykyään on enemmän tietoa ionosfääristä tekniikan kehityksen ansiosta, ja tiedetään, että nämä kerrokset eivät ole kovin erilaisia.  Jotta ihmiset eivät kuitenkaan huimausta, säilytetään alkuperäinen malli, joka oli alussa.  Aiomme analysoida osittain ionosfäärin eri kerroksia nähdäksemme yksityiskohtaisesti niiden koostumuksen ja merkityksen.  Alue D Tämä on koko ionosfäärin alin osa.  Se saavuttaa 70-90 km: n korkeuden.  Alueella D on erilaiset ominaisuudet kuin alueilla E ja F.  Tämä johtuu siitä, että sen vapaat elektronit häviävät melkein kokonaan yön yli.  Niillä on taipumus kadota, kun ne yhdistyvät happi-ionien kanssa muodostaen sähköisesti neutraaleja happimolekyylejä.  Alue E Tämä on kerros, joka tunnetaan myös nimellä Kennekky-Heaviside.  Tämä nimi on annettu amerikkalaisen insinöörin Arthur E: n kunniaksi.  Kennelly ja englantilainen fyysikko Oliver Heaviside.  Tämä kerros ulottuu enemmän tai vähemmän 90 km: stä, missä D-kerros päättyy 160 km: iin.  Sillä on selkeä ero D-alueen kanssa ja se on, että ionisaatio pysyy koko yön.  On syytä mainita, että se on myös melko vähentynyt.  Alue F Sillä on likimääräinen korkeus 160 km: n päästä loppuun.  Se on osa, jolla on korkein vapaiden elektronien pitoisuus, koska se on lähinnä aurinkoa.  Siksi se havaitsee enemmän säteilyä.  Sen ionisointiasteella ei ole paljon muutoksia yöllä, koska ionien jakautumisessa on muutoksia.  Päivän aikana voimme nähdä kaksi kerrosta: pienemmän kerroksen, joka tunnetaan nimellä F1, joka on korkeampi, ja toisen erittäin ionisoidun hallitsevan kerroksen, joka tunnetaan nimellä F2.  Yöllä molemmat ovat fuusioituneet F2-kerroksen tasolla, joka tunnetaan nimellä Appleton.  Ionosfäärin rooli ja merkitys Monille se, että ilmakerros on sähköisesti varattu, ei välttämättä tarkoita mitään.  Ionosfäärillä on kuitenkin suuri merkitys ihmiskunnan kehitykselle.  Esimerkiksi tämän kerroksen ansiosta voimme levittää radioaaltoja eri paikkoihin planeetalla.  Voimme lähettää signaaleja myös satelliittien ja Maan välillä.  Yksi tärkeimmistä tekijöistä, miksi ionosfääri on ihmisille perustavanlaatuinen, johtuu siitä, että se suojaa meitä avaruuden vaaralliselta säteilyltä.  Ionosfäärin ansiosta voimme nähdä kauniita luonnonilmiöitä, kuten revontulet (linkki).  Se suojaa myös planeettamme ilmakehään tulevilta taivaallisilta kalliomassoilta.  Termosfääri auttaa meitä suojelemaan itseämme ja säätelemään maapallon lämpötilaa absorboimalla osan auringon säteilemästä UV-säteilystä ja röntgensäteistä.  Toisaalta, eksosfääri on ensimmäinen puolustuslinja planeetan ja auringon säteiden välillä.  Tämän kaivatun kerroksen lämpötilat ovat erittäin korkeat.  Joskus voimme löytää 1.500 celsiusastetta.  Tässä lämpötilassa, lukuun ottamatta sitä, että on mahdotonta elää, se polttaisi kaikki ohi kulkenut ihmiselementit.  Tämä saa suuren osan planeettamme osumasta olevista meteoriiteista hajoamaan ja muodostamaan ammuttuja tähtiä.  Ja se on, että kun nämä kivet joutuvat kosketuksiin ionosfäärin ja korkean lämpötilan kanssa, jossa se löytyy joistakin kohdista, havaitsemme, että esineestä tulee jonkin verran hehkuva ja tulen ympäröimä, kunnes se hajoaa.  Se on todella välttämätön kerros ihmiselämän kehittymiselle sellaisena kuin tunnemme sen tänään.  Tästä syystä on tärkeää tuntea hänet perusteellisemmin ja tutkia hänen käyttäytymistään, koska emme voi elää ilman häntä.
Aiheeseen liittyvä artikkeli:
Ionosfääri

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

*

  1. Vastuussa tiedoista: Miguel Ángel Gatón
  2. Tietojen tarkoitus: Roskapostin hallinta, kommenttien hallinta.
  3. Laillistaminen: Suostumuksesi
  4. Tietojen välittäminen: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin lain nojalla.
  5. Tietojen varastointi: Occentus Networks (EU) isännöi tietokantaa
  6. Oikeudet: Voit milloin tahansa rajoittaa, palauttaa ja poistaa tietojasi.