磁性岩

  • 磁性岩石とは、主に磁鉄鉱などの磁性鉱物を含む岩石です。
  • その磁性は、ヘマタイトや磁硫鉄鉱などの鉱物の割合に関係しています。
  • 磁気異常は、地下に地質構造が存在することを示している可能性があります。
  • 地球の磁場は変化し、プレートテクトニクスや地球の歴史と関係しています。

マグネタイト磁性岩

ラス 磁性岩 岩石の磁性は鉱物の磁性に関連しており、これは磁気地球物理探査法を理解する上で非常に重要です。 ほとんどの造岩鉱物は非常に低い磁化率を示し、岩石が磁性を帯びている理由は、岩石に含まれる磁性鉱物の割合が通常少ないためです。 XNUMXつの地球化学的グループだけがこれらの鉱物と磁性を岩石に提供します。

この記事では、磁性岩石、その特性、鉱物の磁性について知っておくべきことをすべて説明します。

磁性岩とは

磁性岩

鉄-チタン-酸素グループには、マグネタイト(Fe3O4)からウルボスピネル(Fe2TiO4)までの多くの磁性鉱物の固溶体があります。 別の一般的なタイプの酸化鉄ヘマタイト(Fe2O3)は反強磁性であるため、磁気異常を引き起こしません。 鉄-硫黄ベースは磁性鉱物磁硫鉄鉱(FeS1 + x、0 キュリー温度は578°Cです。

岩石中の磁鉄鉱粒子の大きさ、形状、分布は岩石の磁気特性に影響を与えますが、全体的な磁鉄鉱含有量に基づいて岩石の磁気挙動を分類するのが合理的です。これらの岩石の形成とそれが地球に与えた影響についてさらに知るには コンチネンタルドリフト磁性岩石の特性について学ぶことができます。

磁性岩の種類

地球の磁場

比較的高い磁鉄鉱含有量のため、塩基性火成岩は通常磁性岩です。火成岩中の磁鉄鉱の割合は酸性度が増すにつれて減少するため、酸性火成岩は異なる磁気特性を持ちますが、その磁気特性は通常、塩基性岩石よりも低くなります。これらのバリエーションをよりよく理解するには、次の情報を参照してください。 地球の磁場 そしてそれがさまざまな種類の岩石に与える影響について。

変成岩の磁気特性も変動します。 酸素の分圧が低い場合、変成の程度が増すにつれて磁鉄鉱が再吸収され、鉄と酸素が他の鉱物相と結合します。しかし、酸素の分圧が比較的高いと磁鉄鉱が形成され、変成反応において補助鉱物として作用します。この現象が、 磁極の変化は不可欠です。

一般的に言って、岩石の磁鉄鉱含有量と磁化率は大きく異なり、異なる岩相の間でかなりの重複がある可能性があります。 いつ 堆積物で覆われた地域で磁気異常が観察され、 異常は一般に、下にある火成岩または変成基盤または貫入堆積物によって引き起こされます。

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磁気異常の一般的な原因には、畝、断層、褶曲または切り詰め、溶岩流、多数の基本的な貫入岩、変成基盤岩、磁鉄鉱鉱体などがあります。 磁気異常の大きさは、深部変成基盤の数十nTから基本的な貫入岩体の数百nTの範囲であり、マグネタイト鉱物の大きさは数千nTに達する可能性があります。

磁場と重要性

磁場

XNUMX年間のデータ収集の後、これまでに公開されています 地球のリソスフェア磁場の最高解像度の空間マップ。 このデータセットは、新しいモデリング手法を使用して、ESAのSwarm衛星からの測定結果をドイツのCHAMP衛星からの履歴データと組み合わせます。これにより、科学者は地球の外層から小さな磁気信号を抽出できます。 赤はリソスフェア磁場が正の領域を表し、青はリソスフェア磁場が負の領域を表します。

ESAのSwarmミッションリーダーであるRuneFloberghagenは、声明の中で次のように述べています。 単純にその構造、構成、歴史を測定するために使用することはできません。。 宇宙からの測定は、私たちの惑星の硬い殻の磁気構造の説明であるため、非常に価値があります。

今週カナダで開催されたスウォーム科学会議で発表された新しい地図は、地球の地殻の地質構造によって生じた現場の詳細な変化を、これまでの衛星による再構築よりも正確に示していた。磁気の変動に関する詳細については、以下をお読みください。 磁気圏 そしてそれが磁性岩石の特性にどのように影響するかを調べます。

異常のXNUMXつは、磁場が非常に鋭く、強いバンギを中心とする中央アフリカ共和国で発生しました。 この異常の理由はまだ明らかではありませんが、一部の科学者はそれが可能性があると推測しています 540億XNUMX万年以上前の隕石の影響の結果である。

磁気圏の特性
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マグネトスフィア

磁場は永久フラックスの状態にあります。 磁気の北は数十万年ごとにシフトし、極性はシフトするので、コンパスは北ではなく南を指します。

磁極

火山活動が主に海底に沿って新しい地殻を生成するとき、固化したマグマ中の鉄に富む鉱物は磁北に面し、岩が冷えるときに見られる磁場の「スナップショット」を捉えます。

磁極が時間の経過とともに前後に移動すると、 固化した鉱物は海底に「フリンジ」を形成し、地球の磁気の歴史の記録を提供します。 スウォームの最新の地図は、海の真ん中の尾根に反射して、プレートテクトニクスに関連するリボンの前例のない概要を私たちに提供します。

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「これらの磁気バンドは磁極反転の証拠であり、海底の磁気フットプリントの分析は、コアの磁場の過去の変化を再構築することができます。 また、プレートテクトニクスの研究にも役立ちます」とケンタッキー大学のダナンジャイラバット氏は述べています。

新しいマップは磁場の特性を定義します 長さは最大約250キロメートルで、地球の岩石圏の地質と温度の調査に役立ちます。

火成岩は磁性岩の観点からも重要であり、地球内部に多量の鉄が存在することを念頭に置く必要があります。

私たちを保護する大気の層のXNUMXつはイオノスフィアです。  電気を帯びた原子や分子がたくさんある地域です。  これらの帯電粒子は、主に私たちの星である太陽からの宇宙空間からの放射のおかげで作成されます。  この放射は大気中の中性原子と空気分子に当たり、最終的にそれらに電気を充電します。  イオノスフィアは人間にとって非常に重要であるため、この投稿全体をイオノスフィアに捧げます。  イオノスフィアの特性、操作、重要性について知っておくべきことをすべて説明します。  主な特徴太陽が継続的に輝いている間、太陽はその活動中に大量の電磁放射を生成しています。  この放射は私たちの惑星の層に降り注ぎ、原子と分子に電気を充電します。  すべての粒子が帯電すると、イオノスフィアと呼ばれる層が形成されます。  この層は、中球、熱球、外球の間にあります。  多かれ少なかれ、それは地表から約50kmの高さから始まることがわかります。  この時点から始まりますが、より完全で重要になるのは80km以上です。  イオノスフィアの上部にある領域では、表面から数百キロ離れたところに数万キロの空間があり、これをマグネトスフィアと呼んでいます。  マグネトスフィアは、地球の磁場(結合)とその上での太陽の作用によるその振る舞いのために、私たちがこのように呼ぶ大気の層です。  イオノスフィアとマグネトスフィアは、粒子の電荷によって関連付けられています。  XNUMXつには電荷があり、もうXNUMXつには磁気電荷があります。  イオノスフィアの層前述したように、イオノスフィアは50 kmから始まりますが、それを形成するイオンの濃度と組成に応じて異なる層があります。  以前は、イオノスフィアは、文字D、E、およびFで識別されるいくつかの異なる層で構成されていると考えられていました。  F層は、F1とF2のXNUMXつの詳細な領域に分割されました。  今日、技術の開発のおかげでイオノスフィアについてより多くの知識が利用可能であり、これらの層はそれほど異ならないことが知られています。  ただし、人を眩惑させないために、当初のスキームを維持しています。  イオノスフィアのさまざまな層を部分的に分析して、それらの組成と重要性を詳細に確認します。  領域Dこれはイオノスフィア全体の最も低い部分です。  標高70〜90kmに達します。  領域Dは、領域EおよびFとは異なる特性を持っています。  これは、その自由電子が一晩でほぼ完全に消失するためです。  それらは酸素イオンと結合して電気的に中性の酸素分子を形成するときに消える傾向があります。  リージョンEこれはKennekky-Heavisideとしても知られているレイヤーです。  この名前は、アメリカのエンジニア、アーサーEに敬意を表して付けられました。  ケネリーとイギリスの物理学者オリバー・ヘビサイド。  この層は、D層が最終的に90kmになる160kmから多かれ少なかれ伸びます。  それはD領域との明らかな違いがあり、イオン化が一晩中残るということです。  それもかなり削減されていることに言及する必要があります。  リージョンFそれは160キロから終わりまでおおよその高度を持っています。  太陽に最も近いため、自由電子の濃度が最も高い部分です。  したがって、より多くの放射を認識します。  イオンの分布に変化があるため、夜間のイオン化度はあまり変化しません。  日中は1つの層を見ることができます。2つはより高いFXNUMXと呼ばれる小さな層で、もうXNUMXつはFXNUMXと呼ばれる高度にイオン化された支配的な層です。  夜の間、両方はアップルトンの名前で知られているF2層のレベルで融合されます。  イオノスフィアの役割と重要性多くの人にとって、帯電した大気の層を持つことは何の意味もありません。  しかし、イオノスフィアは人類の発展にとって非常に重要です。  たとえば、このレイヤーのおかげで、地球上のさまざまな場所に電波を伝播できます。  衛星と地球の間で信号を送信することもできます。  イオノスフィアが人間にとって基本的である最も重要な要因のXNUMXつは、宇宙空間からの危険な放射から私たちを保護するためです。  イオノスフィアのおかげで、ノーザンライツ(リンク)などの美しい自然現象を見ることができます。  それはまた、大気中に入る天の岩塊から私たちの惑星を保護します。  サーモスフィアは、太陽から放出されるUV放射とX線の一部を吸収することにより、自分自身を保護し、地球の温度を調整するのに役立ちます。  一方、外圏は惑星と太陽光線の間の最初の防衛線です。  この切望されている層の温度は非常に高いです。  ある時点で、1.500℃を見つけることができます。  この温度では、生きることが不可能であるという事実は別として、それは通り過ぎるすべての人間の要素を燃やすでしょう。  これが、私たちの惑星に衝突した隕石の大部分が崩壊して流れ星を形成する原因です。  そして、これらの岩がイオノスフィアと接触し、いくつかの点でそれが見られる高温になると、オブジェクトがやや白熱し、崩壊するまで火に囲まれていることがわかります。  今日私たちが知っているように、それは本当に人間の生活が発展するために非常に必要な層です。  このため、私たちは彼女なしでは生きられないので、彼女をより徹底的に知り、彼女の行動を研究することが重要です。
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