[分享] 最新模型解释地球磁场诡异向西移动

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查看2564 | 回复2 | 2013-11-17 23:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
地球磁场由熔外层地核的相互作用产生。流动的铁会产生电流,电磁场会持续发生变化。
凤凰科技讯 北京时间10月11日消息, 美国太空网报道,地球磁场保护了地球不受到来自太阳带电粒子流的影响,避免它成为贫瘠的、类似火星的不毛之地。在过去的300年间,科学家们记录了磁场向西漂移的特征,却一直无法解释其中的原因。基于之前研究获得的见解,以及近四个世纪收集的数据,一支国际科学家小组提出了一个新模型,以解释地球磁场向西漂移的原因。
“就地核-地幔对齐的状态,科学家们曾提出不同的配置,”研究首席作者、法国巴黎第七大学的朱利安·奥伯特(Julien Aubert)这样说道。“具体的成分一直都没变,只是他们一直没有找到正确的配置,尤其是导致产生地磁向西漂流特征的。”
温度和引力的驱动
包围地球的磁场是由地球地核深处的相互作用产生的。地球内核是固体,而外核则是流动的液态铁,后者产生电流最终导致磁场的产生。环绕地球的磁场一直发生着变化,这种漂移主要发生在西半球低纬度地区。这种赤道附近产生的快速移动磁块以20千米每年的速度漂移。这些变化是由地核密集活动区域驱动的,而产生这种活动的原因科学家一直无法解释。
基于长达400年收集的数据,包括十多年的持续全球卫星观测,奥伯特的研究小组创造了第一个解释磁场向西漂移的模型。引力导致内核和地幔对齐,逼迫外核的流体金属形成巨大的旋转漩涡,也被称为环流。这些环流大的深至2700千米深处的地幔层,较小的环流则靠近地表。由于这些环流主要集中在低纬度地区,核心对流驱逐它们并推动它们向西移动,模型这样显示。
同时,冷却的地球导致外核缓慢的固化。在几百万年的时间内,整个地核将变成固态铁。研究小组总结称地核并非均匀生长,而是以不同速率冷却,整个地核的固体物质的改变有所差异。“印度尼西亚下方的内核增长是最快的,因为它受到地球地幔的影响。” 奥伯特这样说道。
这种分离冷却导致外核浮力的不均匀释放,当它到达地核表面它将扭曲环流,这些转移创造了西半球赤道附近向西漂移的板块。研究小组的发现被发表在10月9日的期刊《自然》上

本篇文章来源于: 中国科技网 www.wokeji.com
原文链接:http://www.wokeji.com/qyts/4_zrdl/201310/t20131011_307885.shtml
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低调、行走 | 2013-11-23 22:34:10 | 显示全部楼层
用来悬浮磁粉的液体叫做分散剂(一般指水和煤油),磁粉和分散剂按一定比例混合而成的悬浮液叫磁悬液。磁悬液配制质量的好坏直接影响磁粉探伤机的效果。为了大家更好地做好磁粉探伤机工作,小编介绍一下磁悬液配制的常规方法。

  一、水悬液的配制方法

  1.将少量的水加入称好的分散剂(水)中。搅拌均匀。

  2.将称好的荧光磁粉倒入与少量水混合的分散剂里,是磁粉全部润湿搅拌成均匀的糊状。

  3.在徐徐搅拌中计入其余的水量,充分搅拌混合。

  二、油悬液的配制方法

  1.将称好的无味煤油取出少许与磁粉混合,让磁粉全部湿润,搅拌成均匀的糊状。

  2.边搅拌边加入剩余的无味煤油并充分混合。
低调、行走 | 2013-11-24 15:12:23 | 显示全部楼层
无损检测可靠性,不是指要求检出被检对象上的所有缺陷,因为绝对无缺陷的材料是不存在的,而且任何一种无损检测方法都有它的极限检测灵敏度,因此只能要求无损检测人员按标准检出工件内部或表面不允许存在的一定当量大小的缺陷。   综上所述,从提高无损检测结果可靠性考虑,应把无损检测的各种方法视为一个完整的体系,发挥不同方法的特点,尽可能获得各种有用的信息,以作出正确的判断。即使是一种检测方法,也应将其视为一个完整的系统。  作为一个检测系统,从提高检测的可靠性要求考虑,下述三项是最基本的要求:  1判断检测系统性能好坏的通用标准;   2应具有被检对象的检验标准;   3操作人员应经过培训和获得等级资格。 影响检测可靠性的另一个重要因素是无损检测方法的局限性。不同的无损检测方法所依据的物理原理是不相同的,它决定了每一种无损检测方法都有它自身的特点和局限性。因此,在检测时就应注意发挥某一方法的特点,避开它的局限性。例如:对受压容器的焊缝检测,使用射线和超声两种方法检测能够得到比单一使用其中的一种方法获得较高的检测可靠性。 有的缺陷只能用超声波来发现,而另一些如小气孔或小夹渣,则用射线照相法易于检出,故仅使用一种方法检测所得的结果是不全面的。因为不同方法都有其自身的局限性,只有采用多种方法检测才能获得更高的可靠性。  在谈到无损检测可靠性的时候,不应将无损检测结果的可靠性与设备或产品的可靠性混为一谈,这是两个不同的问题,但又是有联系的问题。设备、产品的可靠性不仅与无损检测结果的可靠性有关,而且与设计、选材、加工、工艺、使用工况等有密切关系。
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