카네기 대학의 Yingwei Fei가 주도한 새로운 연구는 내면을 이해하는 것을 목표로 합니다.
구성을 관찰했다는 사실에도 불구하고외계 행성의 대기는 지구 너머에 생명체의 흔적을 찾는 첫 번째 방법이 될 것입니다. 그러나 행성 표면의 거주 가능성에 대한 많은 측면은 내부에서 일어나는 일에 따라 달라집니다.
지구행성연구소 소장 리차드 칼슨(Richard Carlson)
지구상에서 내부 역학 및 구조규산염 맨틀은 판 구조론을 제어하고 우리의 자기장에 에너지를 공급하고 위험한 이온화 입자와 우주선으로부터 우리를 보호하는 지구 역학을 생성합니다. 우리가 지켜 보는 삶은 이러한 보호 없이는 불가능합니다. 마찬가지로, 초 지구의 내부 역학과 구조는 행성의 표면 상태를 형성 할 것입니다.
수면 아래에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알기초지대, 그것에 대해 가정 된 삶을 연구하는 것이 중요합니다. 그러나 행성 내부의 극단적 인 조건은 기술을 사용하여이 천체의 특징을 연구하는 것을 가능하게하지 않습니다.
그런 모델을 만들기 위해서는슈퍼지구의 내부 역학과 구조를 이해하려면 연구 중인 행성과 유사한 샘플과 조건에 접근할 수 있어야 합니다. 그러나 이를 실험실에서 재현하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우에는 튼튼한 장비만이 도움이 될 수 있습니다.

과학자들은 세계에서 가장 강력한펄스 에너지 기계 : 밀도 및 융점 측정을 제공했습니다. 이것은 관측 된 질량과 초지대의 반지름을 해석하는 데 필요합니다.
연구원들은 압력을 받고 있다는 사실을 발견했습니다.슈퍼지구 지하 표면의 특징인 브리지머나이트는 녹는점이 매우 높습니다. 이로부터 과학자들은 암석 행성이 진화의 초기 단계에서 열에 의해 지구 역학을 주도한 다음 냉각 속도가 느려지면서 수십억 년 동안 사라질 수 있다고 결론지었습니다.
지속 가능한 지구 역학은 코어의 내부 결정화를 통해 더 가벼운 요소의 움직임으로 재개 될 수 있습니다.
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