Articulo de referencia

El núcleo interno de la Tierra

La estructura interna de la Tierra Vista esquemática de la estructura interna de la Tierra . corteza continental corteza oceánica manto superior manto inferior ...

La estructura interna de la Tierra
Vista esquemática de la estructura interna de la Tierra .
  1.   manto superior
  2.   manto inferior
  3.   núcleo interno
  1. discontinuidad de Mohorovičić
  2. límite núcleo-manto
  3. límite entre el núcleo externo y el núcleo interno

El núcleo interno de la Tierra es la capa geológica más interna del planeta . Es principalmente una esfera sólida con un radio de aproximadamente 1230 km (760 millas) , que es aproximadamente el 20 % del radio de la Tierra o el 70 % del radio de la Luna . [ 1 ] [ 2 ] Tan recientemente como en febrero de 2025, hay indicios de que la esfera de hierro-níquel sólida que antes se creía es parcialmente deformable y está experimentando cambios viscosos. [ 3 ]  

No existen muestras del núcleo accesibles para su medición directa, como sí las hay para el manto terrestre . [ 4 ] Las características del núcleo se han deducido principalmente a partir de mediciones de ondas sísmicas y del campo magnético terrestre . [ 5 ] Se cree que el núcleo interno está compuesto por una aleación de hierro-níquel con otros elementos. Se estima que la temperatura en su superficie es de aproximadamente 5700 K (5430 °C; 9800 °F) , similar a la temperatura en la superficie del Sol . [ 6 ]   

El núcleo interno es sólido a alta temperatura debido a su alta presión, de acuerdo con la ecuación de Simon-Glatzel . [ 7 ]

Historia científica

Se descubrió que la Tierra tiene un núcleo interno sólido distinto de su núcleo externo fundido en 1936, gracias al estudio de la sismóloga danesa Inge Lehmann [ 8 ] [ 9 ] de sismogramas de terremotos en Nueva Zelanda , detectados por sismógrafos sensibles en la superficie terrestre. Ella dedujo que las ondas sísmicas se reflejan en el límite del núcleo interno e infirió un radio de 1400 km (870 mi) para el núcleo interno, no muy lejos del valor actualmente aceptado de 1221 km (759 mi) . [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] En 1938, Beno Gutenberg y Charles Richter analizaron un conjunto de datos más extenso y estimaron el espesor del núcleo externo en 1950 km (1210 mi) con una transición abrupta pero continua de 300 km (190 mi) de espesor hacia el núcleo interno, lo que implica un radio entre 1230 y 1530 km (760 y 950 mi) para el núcleo interno. [ 13 ] : p.372          

Unos años más tarde, en 1940, se planteó la hipótesis de que este núcleo interno estaba hecho de hierro sólido. En 1952, Francis Birch publicó un análisis detallado de los datos disponibles y concluyó que el núcleo interno era probablemente de hierro cristalino. [ 14 ] [ 15 ]

El límite entre los núcleos interno y externo se denomina a veces «discontinuidad de Lehmann» [ 16 ] , aunque el nombre suele referirse a otra discontinuidad . Se ha propuesto el nombre «Bullen» o «discontinuidad de Lehmann-Bullen», en honor a Keith Edward Bullen [ 17 ] , pero su uso parece ser poco frecuente. La rigidez del núcleo interno se confirmó en 1971 [ 18 ].

Adam Dziewonski y James Freeman Gilbert establecieron que las mediciones de los modos normales de vibración de la Tierra causados ​​por grandes terremotos eran consistentes con un núcleo externo líquido. [ 19 ] En 2005, se detectaron ondas de cizallamiento que atravesaban el núcleo interno; estas afirmaciones fueron inicialmente controvertidas, pero ahora están ganando aceptación. [ 20 ]

Fuentes de datos

Ondas sísmicas

Casi todas las mediciones que los científicos tienen sobre las propiedades físicas del núcleo interno son las ondas sísmicas que lo atraviesan. Los terremotos profundos generan las ondas más informativas, a 30  km o más por debajo de la superficie terrestre (donde el manto es relativamente más homogéneo) y son registradas por sismógrafos al llegar a la superficie en todo el mundo.

Las ondas sísmicas incluyen las ondas de compresión "P" (primarias o de presión) , que pueden propagarse a través de materiales sólidos o líquidos, y las ondas de cizallamiento "S" (secundarias o de cizallamiento) , que solo pueden propagarse a través de sólidos elásticos rígidos. Ambas ondas tienen velocidades diferentes y se amortiguan a ritmos distintos al propagarse a través del mismo material.

De particular interés son las denominadas ondas "PKiKP": ondas de presión (P) que se originan cerca de la superficie, cruzan el límite entre el manto y el núcleo, viajan a través del núcleo (K), se reflejan en el límite interno del núcleo (i), cruzan nuevamente el núcleo líquido (K), regresan al manto y se detectan como ondas de presión (P) en la superficie. También son de interés las ondas "PKIKP", que viajan a través del núcleo interno (I) en lugar de reflejarse en su superficie (i). Estas señales son más fáciles de interpretar cuando la trayectoria desde la fuente hasta el detector es casi una línea recta; es decir, cuando el receptor se encuentra justo encima de la fuente para las ondas PKiKP reflejadas y en posición antipodal para las ondas PKIKP transmitidas. [ 21 ]

Si bien las ondas S no pueden alcanzar ni salir del núcleo interno como tal, las ondas P pueden convertirse en ondas S, y viceversa, al incidir en el límite entre el núcleo interno y el externo en un ángulo oblicuo. Las ondas "PKJKP" son similares a las ondas PKIKP, pero se convierten en ondas S al entrar en el núcleo interno, lo atraviesan como ondas S (J) y se convierten nuevamente en ondas P al salir del núcleo interno. Gracias a este fenómeno, se sabe que el núcleo interno puede propagar ondas S y, por lo tanto, debe ser sólido.

Otras fuentes

Otras fuentes de información sobre el núcleo interno incluyen:

  • El campo magnético terrestre . Si bien parece generarse principalmente por corrientes fluidas y eléctricas en el núcleo externo, dichas corrientes se ven fuertemente afectadas por la presencia del núcleo interno sólido y por el calor que emana de él. (Aunque está compuesto de hierro, el núcleo no es ferromagnético , debido a que su temperatura supera la de Curie ).
  • la masa de la Tierra, su campo gravitatorio y su inercia angular . Todos estos se ven afectados por la densidad y las dimensiones de las capas internas. [ 22 ]
  • Las frecuencias y modos de oscilación naturales de toda la Tierra oscilan cuando los grandes terremotos hacen que el planeta "resuene" como una campana . Estas oscilaciones también dependen en gran medida de la densidad, el tamaño y la forma de las capas internas. [ 23 ]

Propiedades físicas

Velocidad de las ondas sísmicas

La velocidad de las  ondas S en el núcleo varía suavemente desde aproximadamente 3,7  km/s en el centro hasta aproximadamente 3,5  km/s en la superficie. Esto es considerablemente menor que la velocidad de  las ondas S en la corteza inferior (aproximadamente 4,5  km/s) y menos de la mitad de la velocidad en el manto profundo, justo encima del núcleo externo (aproximadamente 7,3  km/s). [ 6 ] : fig.2

La velocidad de las ondas P en el núcleo también varía suavemente a través del núcleo interno, desde aproximadamente 11,4  km/s en el centro hasta aproximadamente 11,1  km/s en la superficie. Luego, la velocidad cae abruptamente en el límite entre el núcleo interno y el externo hasta aproximadamente 10,4  km/s. [ 6 ] : fig.2

Tamaño y forma

Sobre la base de los datos sísmicos, se estima que el núcleo interno tiene  un radio de aproximadamente 1221 km (2442  km de diámetro), [ 6 ] lo que representa aproximadamente el 19% del radio de la Tierra y el 70% del radio de la Luna.

Su volumen es de aproximadamente 7.600 millones de  kilómetros cúbicos ( 7,6 × 10¹⁸) , ​​lo que representa aproximadamente 1/146 ( 0,69 %) del volumen total de la Tierra.

Se cree que su forma es cercana a un elipsoide de revolución achatado, como la superficie de la Tierra, solo que más esférico: el achatamiento f se estima entre 1/400 y 1/416 , [ 22 ] : f.2 significa que el radio a lo largo del eje de la Tierra se estima en unos 3 km más corto que el radio en el ecuador. En comparación, el achatamiento de la Tierra en su conjunto es cercano a 1/300 , y el radio polar es 21 km más corto que el ecuatorial.  

Presión y gravedad

La presión en el núcleo interno de la Tierra es ligeramente mayor que en el límite entre los núcleos externo e interno: oscila entre aproximadamente 330 y 360 gigapascales (3.300.000 y 3.600.000 atm) . [ 6 ] [ 24 ] [ 25 ] 

La aceleración de la gravedad en la superficie del núcleo interno se puede calcular en 4,3  m/s² ; [ 26 ] que es menos de la mitad del valor en la superficie de la Tierra (9,8  m/s² ) .

Densidad y masa

Se cree que la densidad del núcleo interno varía gradualmente desde aproximadamente 13,0  kg/L (= g/cm³ = t /) en el centro hasta aproximadamente 12,8  kg/L en la superficie. Como sucede con otras propiedades de los materiales, la densidad cae bruscamente en esa superficie: se cree que el líquido justo encima del núcleo interno es significativamente menos denso, alrededor de 12,1  kg/L. [ 6 ] En comparación, la densidad promedio en los primeros 100  km de la Tierra es de aproximadamente 3,4  kg/L.

Esa densidad implica una masa de aproximadamente 10²³ kg para el núcleo interno, lo que representa 1/60 ( 1,7 %) de la masa total de la Tierra .

Temperatura

La temperatura del núcleo interno se puede estimar a partir de la temperatura de fusión del hierro impuro a la presión a la que está sometido el hierro en el límite del núcleo interno (aproximadamente 330 GPa ). A partir de estas consideraciones, en 2002, D. Alfè y otros estimaron su temperatura entre 5400 K (5100 °C; 9300 °F) y 5700 K (5400 °C; 9800 °F) . [ 6 ] Sin embargo, en 2013, S. Anzellini y otros obtuvieron experimentalmente una temperatura sustancialmente mayor para el punto de fusión del hierro, 6230 ± 500 K (5957 ± 500 °C; 10754 ± 900 °F) . [ 27 ]                  

El hierro puede ser sólido a temperaturas tan altas únicamente porque su temperatura de fusión aumenta drásticamente a presiones de esa magnitud (véase la relación de Clausius-Clapeyron ). [ 28 ] [ 29 ]

Campo magnético

En 2010, Bruce Buffett determinó que el campo magnético promedio en el núcleo externo líquido es de aproximadamente 2,5 militeslas (25 gauss ), lo que equivale a unas 40 veces la intensidad máxima en la superficie. Partió del hecho conocido de que la Luna y el Sol provocan mareas en el núcleo externo líquido, al igual que en los océanos de la superficie. Observó que el movimiento del líquido a través del campo magnético local crea corrientes eléctricas que disipan energía en forma de calor, según la ley de Ohm . Esta disipación, a su vez, amortigua los movimientos de las mareas y explica las anomalías previamente detectadas en la nutación terrestre . A partir de la magnitud de este último efecto, pudo calcular el campo magnético. [ 30 ] Se presume que el campo dentro del núcleo interno tiene una intensidad similar. Si bien es indirecta, esta medición no depende significativamente de ninguna suposición sobre la evolución de la Tierra o la composición del núcleo.   

Viscosidad

Aunque las ondas sísmicas se propagan a través del núcleo como si fuera sólido, las mediciones no pueden distinguir un material sólido de uno extremadamente viscoso . Por lo tanto, algunos científicos han considerado si puede haber convección lenta en el núcleo interno (como se cree que existe en el manto). Eso podría ser una explicación para la anisotropía detectada en los estudios sísmicos. En 2009, B.  Buffett estimó la viscosidad del núcleo interno en 10 18 Pa ·s, [ 31 ] que es un sextillón de veces la viscosidad del agua y más de mil millones de veces la del alquitrán . 

Composición

Todavía no hay evidencia directa sobre la composición del núcleo interno. Sin embargo, basándose en la prevalencia relativa de varios elementos químicos en el Sistema Solar , la teoría de la formación planetaria y las limitaciones impuestas o implícitas por la química del resto del volumen de la Tierra, se cree que el núcleo interno está compuesto principalmente de una aleación de hierro y níquel .

A las presiones y temperaturas estimadas del núcleo, se predice que el hierro puro podría ser sólido, pero su densidad superaría la densidad conocida del núcleo en aproximadamente un 3 %. Este resultado implica la presencia de elementos más ligeros en el núcleo, como silicio , oxígeno o azufre , además de la probable presencia de níquel. [ 32 ] Estimaciones recientes (2007) permiten hasta un 10 % de níquel y entre un 2 % y un 3 % de elementos más ligeros no identificados. [ 6 ]

Según los cálculos de D.  Alfè y otros, el núcleo externo líquido contiene entre un 8 y un 13 % de oxígeno, pero a medida que el hierro cristaliza para formar el núcleo interno, el oxígeno queda mayormente en el líquido. [ 6 ]

Los experimentos de laboratorio y el análisis de las velocidades de las ondas sísmicas parecen indicar que el núcleo interno está compuesto específicamente de hierro ε , una forma cristalina del metal con estructura hexagonal compacta ( hcp ). Dicha estructura aún puede admitir pequeñas cantidades de níquel y otros elementos. [ 21 ] [ 33 ]

Estructura

Muchos científicos esperaban inicialmente que el núcleo interno fuera homogéneo , ya que ese mismo proceso debería haber transcurrido de manera uniforme durante toda su formación. Incluso se sugirió que el núcleo interno de la Tierra podría ser un único cristal de hierro. [ 34 ]

Anisotropía alineada con los ejes

En 1983, G.  Poupinet y otros observaron que el tiempo de viaje de las ondas PKIKP (  ondas P que viajan a través del núcleo interno) era aproximadamente 2  segundos menor para trayectorias rectas norte-sur que para trayectorias rectas en el plano ecuatorial. [ 35 ] Incluso teniendo en cuenta el achatamiento de la Tierra en los polos (alrededor del 0,33 % para toda la Tierra, 0,25 % para el núcleo interno) y las heterogeneidades de la corteza y el manto superior , esta diferencia implicaba que las ondas P (de un amplio rango de longitudes de onda ) viajan a través del núcleo interno aproximadamente un 1 % más rápido en la dirección norte-sur que en direcciones perpendiculares a esta. [ 36 ]

Esta anisotropía  de la velocidad de la onda P ha sido confirmada por estudios posteriores, incluyendo más datos sísmicos [ 21 ] y el estudio de las oscilaciones libres de toda la Tierra. [ 23 ] Algunos autores han afirmado valores más altos para la diferencia, hasta un 4,8%; sin embargo, en 2017 Daniel Frost y Barbara Romanowicz confirmaron que el valor está entre el 0,5% y el 1,5%. [ 37 ]

Anisotropía no axial

Algunos autores han afirmado que  la velocidad de las ondas P es mayor en direcciones oblicuas o perpendiculares al eje norte-sur, al menos en algunas regiones del núcleo interno. [ 38 ] Sin embargo, Frost y Romanowicz han refutado estas afirmaciones, sosteniendo que la dirección de máxima velocidad se encuentra lo más cerca posible del eje de rotación de la Tierra . [ 39 ]

Causas de la anisotropía

Los datos de laboratorio y los cálculos teóricos indican que la propagación de las ondas de presión en los cristales hcp del hierro ε también es fuertemente anisotrópica, con un eje "rápido" y dos igualmente "lentos". Una preferencia de los cristales en el núcleo por alinearse en dirección norte-sur podría explicar la anomalía sísmica observada. [ 21 ]

Un fenómeno que podría causar tal alineación parcial es el flujo lento ("deslizamiento") dentro del núcleo interno, desde el ecuador hacia los polos o viceversa. Ese flujo haría que los cristales se reorientaran parcialmente según la dirección del flujo. En 1996, S.  Yoshida y otros propusieron que dicho flujo podría ser causado por una mayor tasa de congelación en el ecuador que en las latitudes polares. Un flujo del ecuador al polo se establecería entonces en el núcleo interno, tendiendo a restaurar el equilibrio isostático de su superficie. [ 40 ] [ 33 ]

Otros sugirieron que el flujo requerido podría deberse a una convección térmica lenta dentro del núcleo interno. T.  Yukutake afirmó en 1998 que tales movimientos convectivos eran improbables. [ 41 ] Sin embargo, B.  Buffet en 2009 estimó la viscosidad del núcleo interno y encontró que dicha convección podría haber ocurrido, especialmente cuando el núcleo era más pequeño. [ 31 ]

Por otro lado, M.  Bergman propuso en 1997 que la anisotropía se debía a una tendencia observada de los cristales de hierro a crecer más rápido cuando sus ejes cristalográficos están alineados con la dirección del flujo de calor de enfriamiento. Por lo tanto, propuso que el flujo de calor que sale del núcleo interno estaría sesgado hacia la dirección radial. [ 42 ]

En 1998, S.  Karato propuso que los cambios en el campo magnético también podrían deformar el núcleo interno lentamente con el tiempo. [ 43 ]

Múltiples capas

En 2002, M.  Ishii y A.  Dziewoński presentaron evidencia de que el núcleo interno sólido contenía un "núcleo interno más interno" (IMIC) con propiedades algo diferentes a las de la capa que lo rodeaba. La naturaleza de las diferencias y el radio del IMIC aún no se han determinado a fecha de 2019, con propuestas para este último que van desde 300  km hasta 750  km. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 39 ]

En 2018, A.  Wang y X.  Song propusieron un modelo de tres capas: un "núcleo interno" (IIC) de aproximadamente 500  km de radio, una capa de "núcleo interno externo" (OIC) de unos 600  km de espesor y una envoltura isotrópica de 100  km de espesor. En este modelo, la  dirección de la "onda P más rápida" sería paralela al eje terrestre en el OIC, pero perpendicular a dicho eje en el IIC. [ 38 ] Sin embargo, esta conclusión ha sido cuestionada, argumentando que no necesariamente existen discontinuidades abruptas en el núcleo interno, sino solo un cambio gradual de propiedades con la profundidad. [ 39 ]

En 2023, un estudio informó sobre nuevas evidencias de un núcleo interno anisotrópicamente distintivo (una esfera interna de aproximadamente 650 km de espesor) y su transición a una capa externa débilmente anisotrópica, que podría ser un registro fosilizado de un evento global significativo del pasado. Sugieren que los átomos en el núcleo interno están empaquetados de forma ligeramente diferente a su capa externa, lo que provoca que las ondas sísmicas atraviesen el núcleo interno a velocidades diferentes a las del núcleo circundante (velocidades de las ondas P aproximadamente un 4 % más lentas a unos 50° del eje de rotación de la Tierra). [ 47 ]

Variación lateral

En 1997, S.  Tanaka y H.  Hamaguchi afirmaron, basándose en datos sísmicos, que la anisotropía del material del núcleo interno, si bien estaba orientado de norte a sur, era más pronunciada en el hemisferio "oriental" del núcleo interno (aproximadamente a 110  ° de longitud este, bajo Borneo ) que en el hemisferio "occidental" (aproximadamente a 70  ° de longitud oeste, bajo Colombia ). [ 48 ] : fg.9

Alboussère y otros propusieron que esta asimetría podría deberse a la fusión en el hemisferio oriental y a la recristalización en el occidental. [ 49 ] C.  Finlay conjeturó que este proceso podría explicar la asimetría en el campo magnético terrestre. [ 50 ]

Sin embargo, en 2017 Frost y Romanowicz cuestionaron esas inferencias anteriores, afirmando que los datos muestran solo una anisotropía débil, con una velocidad en la dirección N-S de solo 0,5% a 1,5% más rápida que en las direcciones ecuatoriales, y sin signos claros de variación E-O. [ 37 ]

Otra estructura

Otros investigadores afirman que las propiedades de la superficie del núcleo interno varían de un lugar a otro en distancias tan pequeñas como 1  km. Esta variación resulta sorprendente, ya que se sabe que las variaciones laterales de temperatura a lo largo del límite del núcleo interno son extremadamente pequeñas (esta conclusión está respaldada con seguridad por observaciones del campo magnético ).

Crecimiento

Esquema del movimiento del núcleo interno y externo de la Tierra y del campo magnético que genera.

Se cree que el núcleo interno de la Tierra crece lentamente a medida que el núcleo externo líquido en el límite con el núcleo interno se enfría y solidifica debido al enfriamiento gradual del interior de la Tierra (aproximadamente 100  grados Celsius por cada mil millones de años). [ 51 ]

Según los cálculos de Alfè y otros, a medida que el hierro cristaliza en el núcleo interno, el líquido que se encuentra justo encima se enriquece en oxígeno y, por lo tanto, se vuelve menos denso que el resto del núcleo externo. Este proceso crea corrientes de convección en el núcleo externo, que se consideran el principal motor de las corrientes que generan el campo magnético terrestre. [ 6 ]

La existencia del núcleo interno también afecta a los movimientos dinámicos del líquido en el núcleo externo y, por lo tanto, puede ayudar a fijar el campo magnético.

Dinámica

Debido a que el núcleo interno no está rígidamente conectado al manto sólido de la Tierra, la posibilidad de que rote ligeramente más rápido o más lento que el resto de la Tierra se ha considerado durante mucho tiempo. [ 52 ] [ 53 ] En la década de 1990, los sismólogos hicieron varias afirmaciones sobre la detección de este tipo de superrotación al observar cambios en las características de las ondas sísmicas que pasan a través del núcleo interno durante varias décadas, utilizando la propiedad antes mencionada de que transmite ondas más rápidamente en algunas direcciones. En 1996, X.  Song y P.  Richards estimaron esta "superrotación" del núcleo interno con respecto al manto en aproximadamente un grado por año. [ 54 ] [ 55 ] En 2005, ellos y J.  Zhang compararon registros de "dobles sísmicos" (registros de la misma estación de terremotos que ocurren en la misma ubicación en el lado opuesto de la Tierra, con años de diferencia), y revisaron esa estimación a 0,3 a 0,5  grados por año. [ 56 ] En 2023, se informó que el núcleo dejó de girar más rápido que la superficie del planeta alrededor de 2009 y probablemente ahora gira más lento que ella. No se cree que esto tenga efectos importantes y se estima que un ciclo de la oscilación dura aproximadamente siete décadas, coincidiendo con varias otras periodicidades geofísicas, "especialmente la duración del día y el campo magnético". [ 57 ] [ 58 ]

En 1999, M.  Greff-Lefftz y H.  Legros observaron que los campos gravitatorios del Sol y la Luna, responsables de las mareas oceánicas , también ejercen pares de torsión sobre la Tierra, afectando su eje de rotación y ralentizando su velocidad de rotación . Estos pares de torsión se sienten principalmente en la corteza y el manto, por lo que su eje y velocidad de rotación pueden diferir de la rotación global del fluido en el núcleo externo y de la rotación del núcleo interno. La dinámica se complica debido a las corrientes y los campos magnéticos en el núcleo interno. Descubrieron que el eje del núcleo interno oscila ligeramente ( nuta ) con un período de aproximadamente un  día. Con ciertas suposiciones sobre la evolución de la Tierra, concluyeron que los movimientos del fluido en el núcleo externo habrían entrado en resonancia con las fuerzas de marea en varios momentos del pasado (hace 3.0, 1.8 y 0.3  mil millones de años). Durante esas épocas, que duraron entre 200 y 300  millones de años cada una, el calor adicional generado por movimientos de fluidos más fuertes podría haber detenido el crecimiento del núcleo interno. [ 59 ]

Edad

Las teorías sobre la edad del núcleo forman parte de las teorías sobre la historia de la Tierra . Se cree ampliamente que el núcleo interno sólido de la Tierra se formó a partir de un núcleo inicialmente completamente líquido a medida que la Tierra se enfriaba. Sin embargo, se desconoce el momento en que comenzó este proceso. [ 5 ]

Se han utilizado dos enfoques principales para inferir la edad del núcleo interno: la modelización termodinámica del enfriamiento de la Tierra y el análisis de la evidencia paleomagnética . Las estimaciones obtenidas mediante estos métodos varían entre 0,5 y 2  mil millones de años.

Evidencia termodinámica

Flujo de calor de la Tierra interna, según ST  Dye [ 69 ] y R.  Arevalo. [ 70 ]

Una de las formas de estimar la edad del núcleo interno es modelando el enfriamiento de la Tierra, limitado por un valor mínimo para el flujo de calor en el límite núcleo-manto . Esta estimación se basa en la teoría predominante de que el campo magnético terrestre se activa principalmente por corrientes de convección en la parte líquida del núcleo, y en el hecho de que se requiere un flujo de calor mínimo para mantener dichas corrientes. El flujo de calor en el límite núcleo-manto en la actualidad puede estimarse de forma fiable porque está relacionado con el flujo de calor medido en la superficie terrestre y con la tasa medida de convección del manto . [ 71 ] [ 60 ]

En 2001, S.  Labrosse y otros, asumiendo que no había elementos radiactivos en el núcleo, dieron una estimación de 1 ± 0,5  mil millones de años para la edad del núcleo interno, considerablemente menor que la edad estimada de la Tierra y de su núcleo líquido (unos 4,5  mil millones de años) [ 60 ]. En 2003, el mismo grupo concluyó que, si el núcleo contenía una cantidad razonable de elementos radiactivos, la edad del núcleo interno podría ser unos cientos de millones de años mayor. [ 61 ] .

En 2012, cálculos teóricos de M.  Pozzo y otros indicaron que la conductividad eléctrica del hierro y otros materiales hipotéticos del núcleo, a las altas presiones y temperaturas esperadas allí, era dos o tres veces mayor que la supuesta en investigaciones anteriores. [ 72 ] Estas predicciones fueron confirmadas en 2013 por mediciones de Gomi y otros. [ 73 ] Los valores más altos de conductividad eléctrica llevaron a un aumento en las estimaciones de la conductividad térmica , a 90  W/m·K; lo que, a su vez, redujo las estimaciones de su edad a menos de 700  millones de años. [ 64 ] [ 66 ]

Sin embargo, en 2016 Konôpková y otros midieron directamente la conductividad térmica del hierro sólido en condiciones del núcleo interno y obtuvieron un valor mucho menor, de 18 a 44  W/m·K. Con esos valores, obtuvieron un límite superior de 4200  millones de años para la edad del núcleo interno, compatible con la evidencia paleomagnética. [ 67 ]

En 2014, Driscoll y Bercovici publicaron una historia térmica de la Tierra que evitó la llamada catástrofe térmica del manto y la nueva paradoja del núcleo al invocar 3  TW de calentamiento radiogénico por la desintegración del 40K en el núcleo. Tales abundancias elevadas de K en el núcleo no están respaldadas por estudios experimentales de partición, por lo que dicha historia térmica sigue siendo muy discutible. [ 63 ]

Evidencia paleomagnética

Otra forma de estimar la edad de la Tierra es analizar los cambios en su campo magnético a lo largo de su historia, tal como se encuentran atrapados en las rocas que se formaron en diferentes épocas (el "registro paleomagnético"). La presencia o ausencia de un núcleo interno sólido podría generar distintos procesos dinámicos en el núcleo que podrían provocar cambios notables en el campo magnético. [ 74 ]

En 2011, Smirnov y otros publicaron un análisis del paleomagnetismo en una gran muestra de rocas formadas en el Neoarcaico (  hace entre 2800 y 2500 millones de años) y el Proterozoico (hace entre 2500 y 5410  millones de años). Descubrieron que el campo geomagnético se asemejaba más al de un dipolo magnético durante el Neoarcaico que posteriormente. Interpretaron este cambio como evidencia de que el efecto dinamo estaba más profundamente arraigado en el núcleo durante esa época, mientras que en épocas posteriores las corrientes más cercanas al límite núcleo-manto cobraron mayor importancia. Además, especulan que el cambio pudo deberse al crecimiento del núcleo interno sólido entre  hace 3500 y 2000 millones de años. [ 62 ]

En 2015, Biggin y otros publicaron el análisis de un conjunto extenso y cuidadosamente seleccionado de muestras precámbricas y observaron un aumento notable en la intensidad y la varianza del campo magnético terrestre hace aproximadamente 1.000 a 1.500 millones de años. Este cambio no se había detectado antes debido a la falta de mediciones suficientemente fiables. Especularon que el cambio podría deberse al nacimiento del núcleo interno sólido de la Tierra. A partir de su estimación de edad, derivaron un valor bastante modesto para la conductividad térmica del núcleo externo, lo que permitió modelos más sencillos de la evolución térmica de la Tierra. [ 65 ]

En 2016, P. Driscoll publicó un modelo numérico de dinamo evolutivo que predijo detalladamente la evolución del campo paleomagnético durante el período 0,0–2,0  Ga. El modelo de dinamo evolutivo se basó en condiciones de contorno variables en el tiempo, obtenidas a partir de la solución de la historia térmica en Driscoll y Bercovici (2014). El modelo predijo una dinamo de campo fuerte  multipolar antes de 1,7 Ga, una dinamo de campo fuerte  predominantemente dipolar entre 1,0 y 1,7 Ga, una dinamo de campo débil no axial entre 0,6 y 1,0 Ga, y una dinamo de campo fuerte predominantemente dipolar después de la nucleación del núcleo interno entre 0,0 y 0,6 Ga. [ 75 ] 

Un análisis de muestras de roca de la época Ediacárica (formada hace unos 565 millones de años), publicado por Bono y otros en 2019, reveló una intensidad inusualmente baja y dos direcciones distintas para el campo geomagnético durante ese tiempo, lo que respalda las predicciones de Driscoll (2016). Considerando otras evidencias de alta frecuencia de inversiones del campo magnético alrededor de ese tiempo, especulan que esas anomalías podrían deberse al inicio de la formación del núcleo interno, que entonces tendría 0,5 mil millones de años. [ 68 ] Un artículo de opinión de P. Driscoll resume el estado del campo tras los resultados de Bono. [ 76 ] Nuevos datos paleomagnéticos del Cámbrico parecen respaldar esta hipótesis. [ 77 ] [ 78 ]

Véase también

Referencias

  1. Monnereau, Marc; Calvet, Marie; Margerin, Ludovic; Souriau, Annie (21 de mayo de 2010). "Crecimiento asimétrico del núcleo interno de la Tierra". Science . 328 (5981): 1014– 1017. Bibcode : 2010Sci...328.1014M . doi : 10.1126/science.1186212 . PMID 20395477 . S2CID 10557604 .  
  2. Engdahl, ER; Flinn, EA; Massé, RP (1974). "Tiempos de viaje diferenciales PKiKP y el radio del núcleo interno" . Geophysical Journal International . 39 (3): 457– 463. Bibcode : 1974GeoJ...39..457E . doi : 10.1111/j.1365-246x.1974.tb05467.x .
  3. Vidale, John E.; Wang, Wei; Wang, Ruoyan; Pang, Guanning; Koper, Keith (marzo de 2025). "Variabilidad a escala anual tanto en la velocidad de rotación como cerca de la superficie del núcleo interno de la Tierra" . Nature Geoscience . 18 (3): 267–272 . doi : 10.1038/s41561-025-01642-2 . ISSN 1752-0908 . 
  4. "El interior de la Tierra" . National Geographic . 18 de enero de 2017. Archivado del original el 11 de abril de 2021. Consultado el 17 de noviembre de 2021 .
  5. ^ Allègre , Claude J.; Manhès, Gerard; Göpel, Christa (abril de 1995). "La edad de la Tierra". Geochimica et Cosmochimica Acta . 59 (8): 1445– 1456. Código bibliográfico : 1995GeCoA..59.1445A . doi : 10.1016/0016-7037(95)00054-4 . ISSN 0016-7037 . 
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alfè, D.; Gillan, MJ; Price, GD (2007). "Temperatura y composición del núcleo terrestre". Contemporary Physics . 48 (2): 63– 80. Bibcode : 2007ConPh..48...63A . doi : 10.1080/00107510701529653 . S2CID 6347417 . 
  7. "Del núcleo a la corteza: definiendo las capas de la Tierra | Explorando los terremotos" .
  8. Mathez, Edmond A., ed. (2000). La Tierra: por dentro y por fuera . Museo Americano de Historia Natural.
  9. Lehmann, Inge (2008). "Descubridora del núcleo interno de la Tierra" . La Tierra al revés . Colección curricular. Museo Americano de Historia Natural . Recuperado el 7 de abril de 2019 .
  10. ^ Lehmann, Inge (1936). "PAG'". Publicaciones del Bureau central séisismologique internacional . Serie A: Trabajos científicos. vol. fascículo 14. págs. 87-115 .   
  11. Lehmann, Inge (1987). "Sismología en tiempos antiguos". Eos, Transactions American Geophysical Union . 68 (3): 33– 35. Bibcode : 1987EOSTr..68...33L . doi : 10.1029/EO068i003p00033-02 .
  12. Bolt, Bruce A.; Hjortenberg, Erik (1994). "Ensayo conmemorativo: Inge Lehmann (1888–1993)" . Boletín de la Sociedad Sismológica de América (obituario). 84 (1): 229– 233. doi : 10.1785/BSSA0840010229 .
  13. Richter, Gutenberg CF (1938). "P′ y el núcleo de la Tierra" . Geophysical Supplements to the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 4 (5): 363– 372. Bibcode : 1938GeoJ....4..363G . doi : 10.1111/j.1365-246X.1938.tb01761.x .
  14. Birch, Francis (1952). "Elasticidad y constitución del interior de la Tierra". Journal of Geophysical Research . 57 (2): 227– 286. Bibcode : 1952JGR....57..227B . doi : 10.1029/JZ057i002p00227 .
  15. Gaminchev, Chamati (2014). "Estabilidad dinámica del Fe bajo alta presión". Journal of Physics . 558 (1) 012013. Bibcode : 2014JPhCS.558a2013G . doi : 10.1088/1742-6596/558/1/012013 .
  16. Krebs, Robert E. (2003). Los fundamentos de las ciencias de la Tierra . Greenwood Publishing Company. ISBN 978-0-313-31930-3.
  17. Mihai, Andrei (2 de febrero de 2021). "La capa más delgada de la Tierra" . ZME Science . Consultado el 17 de noviembre de 2021 .
  18. Lee, William HK; Kanamori, Hiroo; Jennings, Paul C.; Kisslinger, Carl, eds. (2002). Manual internacional de sismología de terremotos e ingeniería . Vol. parte A. Academic Press. pág. 926. ISBN   978-0-12-440652-0.
  19. Dziewoński, AM; Gilbert, F. Gilbert (24 de diciembre de 1971). "Solidez del núcleo interno de la Tierra inferida a partir de observaciones de modos normales". Nature . 234 (5330): 465– 466. Bibcode : 1971Natur.234..465D . doi : 10.1038/234465a0 . S2CID 4148182 . 
  20. Britt, Robert Roy (14 de abril de 2005). "Finalmente, una mirada sólida al núcleo de la Tierra" . LiveScience . Recuperado el 22 de mayo de 2007 .
  21. 1 2 3 4 Romanowicz, Barbara; Cao, Aimin; Godwal, Budhiram; Wenk, Rudy; Ventosa, Sergi; Jeanloz, Raymond (2016). "Anisotropía sísmica en el núcleo interno más profundo de la Tierra: Prueba de modelos estructurales contra predicciones de física mineral" . Geophysical Research Letters . 43 (1): 93– 100. Bibcode : 2016GeoRL..43...93R . doi : 10.1002/2015GL066734 .
  22. 1 2 Denis, C.; Rogister, Y.; Amalvict, M.; Delire, C.; Denis, A. İbrahim; Munhoven, G. (1997). "Aplanamiento hidrostático, estructura del núcleo y modo de traslación del núcleo interno". Física de la Tierra y los Interiores Planetarios . 99 ( 3– 4): 195– 206. Bibcode : 1997PEPI...99..195D . doi : 10.1016/S0031-9201(96)03219-0 .
  23. 1 2 Tromp, Jeroen (1993). "Apoyo a la anisotropía del núcleo interno de la Tierra a partir de oscilaciones libres". Nature . 366 (6456): 678– 681. Bibcode : 1993Natur.366..678T . doi : 10.1038/366678a0 . S2CID 4336847 . 
  24. Lide, David R., ed. (2006–2007). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87.ª ed.). pp. j14– j13. Archivado del original el 24 de julio de 2017. Recuperado el 4 de diciembre de 2006 .  
  25. Dziewoński, Adam M.; Anderson, Don L. (1981). "Modelo preliminar de referencia de la Tierra". Física de la Tierra y los Interiores Planetarios . 25 (4): 297– 356. Bibcode : 1981PEPI...25..297D . doi : 10.1016/0031-9201(81)90046-7 .
  26. Souriau, Annie ; Souriau, Marc (1989). "Elipticidad y densidad en el límite del núcleo interno a partir de datos subcríticos PKiKP y PcP" . Geophysical Journal International . 98 (1): 39–54 . Bibcode : 1989GeoJI..98...39S . doi : 10.1111/j.1365-246X.1989.tb05512.x .
  27. Anzellini, S.; Dewaele, A.; Mezouar, M.; Loubeyre, P. y Morard, G. (2013). "Fusión del hierro en el límite del núcleo interno de la Tierra basada en la difracción rápida de rayos X". Science . 340 (6136): 464– 466. Bibcode : 2013Sci...340..464A . doi : 10.1126/science.1233514 . hdl : 10550/93345 . PMID 23620049 . S2CID 31604508 .  
  28. Aitta, Anneli (1 de diciembre de 2006). "Curva de fusión del hierro con un punto tricrítico". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment . 2006 (12): 12015–12030 . arXiv : cond-mat/0701283 . Bibcode : 2006JSMTE..12..015A . doi : 10.1088/1742-5468/2006/12/P12015 . S2CID 119470433 . 
  29. Aitta, Anneli (1 de julio de 2008). "Materia ligera en el núcleo de la Tierra: su identidad, cantidad y temperatura utilizando fenómenos tricríticos". arXiv : 0807.0187 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  30. Buffett, Bruce A. (2010). " Disipación mareal y la fuerza del campo magnético interno de la Tierra". Nature . 468 (7326): 952– 954. Bibcode : 2010Natur.468..952B . doi : 10.1038/nature09643 . PMID 21164483. S2CID 4431270 .  
  31. 1 2 Buffett, Bruce A. (2009). "Inicio y orientación de la convección en el núcleo interno" . Geophysical Journal International . 179 (2): 711– 719. Bibcode : 2009GeoJI.179..711B . doi : 10.1111/j.1365-246X.2009.04311.x .
  32. Stixrude, Lars; Wasserman, Evgeny; Cohen, Ronald E. (10 de noviembre de 1997). "Composición y temperatura del núcleo interno de la Tierra" . Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 102 (B11): 24729– 24739. Bibcode : 1997JGR...10224729S . doi : 10.1029/97JB02125 . ISSN 2156-2202 . 
  33. 1 2 Lincot, A.; Cardin, Ph.; Deguen, R.; Merkel, S. (21 de enero de 2016). "Modelo multiescala de anisotropía global del núcleo interno inducida por plasticidad de aleación HCP" . Geophysical Research Letters . 43 (3): 1084– 1091. arXiv : 1601.05674 . Bibcode : 2016GeoRL..43.1084L . doi : 10.1002/2015GL067019 .
  34. Broad, William J. (4 de abril de 1995). "El núcleo de la Tierra podría ser un cristal gigantesco de hierro" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 21 de diciembre de 2010 . 
  35. Poupinet, G.; Pillet, R.; Souriau, A. (15 de septiembre de 1983). "Posible heterogeneidad del núcleo terrestre deducida de los tiempos de viaje de PKIKP". Nature . 305 (5931): 204– 206. Bibcode : 1983Natur.305..204P . doi : 10.1038/305204a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4275432 .  
  36. Morelli, Andrea; Dziewoński, Adam M.; Woodhouse, John H. (1986). "Anisotropía del núcleo interno inferida a partir de los tiempos de viaje de PKIKP". Geophysical Research Letters . 13 (13): 1545– 1548. Bibcode : 1986GeoRL..13.1545M . doi : 10.1029/GL013i013p01545 .
  37. 1 2 Frost, Daniel A.; Romanowicz, Barbara (2017). "Restricciones sobre la anisotropía del núcleo interno mediante observaciones de P′P′ en arreglos" . Geophysical Research Letters . 44 (21): 10878– 10886. Bibcode : 2017GeoRL..4410878F . doi : 10.1002/2017GL075049 .
  38. 1 2 Wang, Tao; Song, Xiaodong (2018). "Apoyo a la anisotropía ecuatorial del núcleo interno de la Tierra a partir de interferometría sísmica en bajas latitudes" . Física de la Tierra y los Interiores Planetarios . 276 : 247–257 . Bibcode : 2018PEPI..276..247W . doi : 10.1016/j.pepi.2017.03.004 .
  39. 1 2 3 Daniel, A.Frost; Romanowicz, Barbara (2019). "Sobre la orientación de las direcciones rápida y lenta de la anisotropía en el núcleo interno profundo". Física de la Tierra y los Interiores Planetarios . 286 : 101–110 . Bibcode : 2019PEPI..286..101F . doi : 10.1016/j.pepi.2018.11.006 . S2CID 134591811 . 
  40. Yoshida, SI; Sumita, I. y Kumazawa, M. (1996). "Modelo de crecimiento del núcleo interno acoplado con la dinámica del núcleo externo y la anisotropía elástica resultante". Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 101 (B12): 28085– 28103. Bibcode : 1996JGR...10128085Y . doi : 10.1029/96JB02700 .
  41. Yukutake, T. (1998). "Implausibilidad de la convección térmica en el núcleo interno sólido de la Tierra". Física de la Tierra y los Interiores Planetarios . 108 (1): 1– 13. Bibcode : 1998PEPI..108....1Y . doi : 10.1016/S0031-9201(98)00097-1 .
  42. Bergman, Michael I. (1997). "Mediciones de anisotropía eléctrica debida a la texturización por solidificación y sus implicaciones para el núcleo interno de la Tierra". Nature (carta). 389 (6646): 60– 63. Bibcode : 1997Natur.389...60B . doi : 10.1038/37962 . S2CID 9170776 . 
  43. Karato, SI (1999). "Anisotropía sísmica del núcleo interno de la Tierra resultante del flujo inducido por las tensiones de Maxwell". Nature . 402 (6764): 871– 873. Bibcode : 1999Natur.402..871K . doi : 10.1038/47235 . S2CID 4430268 . 
  44. Ishii, Miaki; Dziewoński, Adam M. (2002). "El núcleo interno más profundo de la Tierra: evidencia de un cambio en el comportamiento anisotrópico en un radio de aproximadamente 300 km" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 99 (22): 14026– 14030. doi : 10.1073/pnas.172508499 . PMC 137830. PMID 12374869 .   
  45. Cao, A.; Romanowicz, B. (2007). "Prueba de los modelos del núcleo interno más profundo utilizando residuos de tiempo de viaje PKIKP de banda ancha" . Geophysical Research Letters . 34 (8): L08303. Bibcode : 2007GeoRL..34.8303C . doi : 10.1029/2007GL029384 .
  46. Hirahara, Kazuro; Ohtaki, Toshiki; Yoshida, Yasuhiro (1994). "Estructura sísmica cerca del límite entre el núcleo interno y el núcleo externo". Geophysical Research Letters . 51 (16): 157– 160. Bibcode : 1994GeoRL..21..157K . doi : 10.1029/93GL03289 .
  47. Phạm, Thanh-Son; Tkalčić, Hrvoje (21 de febrero de 2023). "Ondas que reverberan hasta cinco veces a través del centro de la Tierra y el núcleo interno más interno claramente anisotrópico" . Nature Communications . 14 (1): 754. Bibcode : 2023NatCo..14..754P . doi : 10.1038/s41467-023-36074-2 . ISSN 2041-1723 . PMC 9944935. PMID 36810283 .   
    • Artículo de noticias sobre el estudio: Patel, Kasha. "Científicos han descubierto un nuevo núcleo en el centro de la Tierra" . Washington Post . Consultado el 8 de marzo de 2023 .
  48. Tanaka, Satoru; Hamaguchi, Hiroyuki (1997). "Grado uno de heterogeneidad y variación hemisférica de anisotropía en el núcleo interno de los tiempos PKP (BC) –PKP (DF)". Revista de investigación geofísica: Tierra sólida . 102 (B2): 2925– 2938. Código bibliográfico : 1997JGR...102.2925T . doi : 10.1029/96JB03187 .
  49. Alboussière, T.; Deguen, R.; Melzani, M. (2010). "Estratificación inducida por fusión sobre el núcleo interno de la Tierra debido a la traslación convectiva". Nature . 466 (7307): 744– 747. arXiv : 1201.1201 . Bibcode : 2010Natur.466..744A . doi : 10.1038/nature09257 . PMID 20686572 . S2CID 205221795 .  
  50. Figura 1: Asimetría este-oeste en el crecimiento del núcleo interno y la generación del campo magnético (diagrama). de Finlay, Christopher C. (2012). "Procesos centrales: el campo magnético excéntrico de la Tierra" . Nature Geoscience . 5 (8): 523– 524. Bibcode : 2012NatGe...5..523F . doi : 10.1038/ngeo1516 .
  51. Jacobs, JA (1953). "El núcleo interno de la Tierra". Nature . 172 (4372): 297– 298. Bibcode : 1953Natur.172..297J . doi : 10.1038/172297a0 . S2CID 4222938 . 
  52. Aaurno, JM; Brito, D.; Olson, PL (1996). "Mecánica de la superrotación del núcleo interno" . Geophysical Research Letters . 23 (23): 3401– 3404. Bibcode : 1996GeoRL..23.3401A . doi : 10.1029/96GL03258 .
  53. Xu, Xiaoxia; Song, Xiaodong (2003). "Evidencia de superrotación del núcleo interno a partir de tiempos de viaje diferenciales dependientes del tiempo de PKP observados en la Red Sísmica de Beijing" . Geophysical Journal International . 152 (3): 509– 514. Bibcode : 2003GeoJI.152..509X . CiteSeerX 10.1.1.210.8362 . doi : 10.1046/j.1365-246X.2003.01852.x . S2CID 16715175 .  
  54. Song, Xiaodong; Richards, Paul G. (1996). "Evidencia sismológica de la rotación diferencial del núcleo interno de la Tierra". Nature . 382 (6588): 221– 224. Bibcode : 1996Natur.382..221S . doi : 10.1038/382221a0 . S2CID 4315218 . 
  55. Monasterski, R. (20 de julio de 1996). "Dándole un nuevo giro al núcleo de la Tierra" . Science News . Vol. 150, n.º 3. pág. 36. doi : 10.2307/3980339 . JSTOR 3980339?seq = 1 .    
  56. Zhang, Jian; Song, Xiaodong; Li, Yingchun; Richards, Paul G.; Sun, Xinlei; Waldhauser, Felix (2005). "Movimiento diferencial del núcleo interno confirmado por dobletes de forma de onda de terremoto". Science . 309 (5739): 1357– 1360. Bibcode : 2005Sci...309.1357Z . doi : 10.1126/science.1113193 . PMID 16123296 . S2CID 16249089 .  
  57. "El núcleo interno de la Tierra parece estar ralentizando su rotación" . Washington Post . Archivado del original el 18 de febrero de 2023. Consultado el 16 de febrero de 2023 .
  58. Yang, Yi; Song, Xiaodong (febrero de 2023). "Variación multidecadal de la rotación del núcleo interno de la Tierra" . Nature Geoscience . 16 (2): 182– 187. Bibcode : 2023NatGe..16..182Y . doi : 10.1038/s41561-022-01112-z . ISSN 1752-0908 . S2CID 256702306 .  
  59. Greff-Lefftz, Marianne; Legros, Hilaire (1999). "Dinámica rotacional del núcleo y eventos geológicos". Science . 286 (5445): 1707– 1709. Bibcode : 1999Sci...286.1707G . doi : 10.1126/science.286.5445.1707 . PMID 10576731 . 
  60. 1 2 3 Labrosse, Stéphane; Poirier, Jean-Paul; Le Mouël, Jean-Louis (2001). "La edad del núcleo interno". Earth and Planetary Science Letters . 190 ( 3– 4): 111– 123. Bibcode : 2001E & PSL.190..111L . doi : 10.1016/S0012-821X(01)00387-9 . ISSN 0012-821X . 
  61. 1 2 Labrosse, Stéphane (noviembre de 2003). "Evolución térmica y magnética del núcleo terrestre". Física de la Tierra e Interiores Planetarios . 140 ( 1–3 ): 127–143 . Bibcode : 2003PEPI..140..127L . doi : 10.1016/j.pepi.2003.07.006 . ISSN 0031-9201 . 
  62. 1 2 Smirnov, Aleksey V.; Tarduno, John A.; Evans, David AD (agosto de 2011). "Condiciones del núcleo en evolución hace aproximadamente 2 mil millones de años detectadas por variación paleosecular". Física de la Tierra e Interiores Planetarios . 187 ( 3–4 ): 225–231 . Bibcode : 2011PEPI..187..225S . doi : 10.1016/j.pepi.2011.05.003 . 
  63. 1 2 Driscoll, Peter E.; Bercovici, David (1 de noviembre de 2014). "Sobre las historias térmicas y magnéticas de la Tierra y Venus: influencias de la fusión, la radiactividad y la conductividad". Física de la Tierra y los Interiores Planetarios . 236 : 36–51 . Bibcode : 2014PEPI..236...36D . doi : 10.1016/j.pepi.2014.08.004 .
  64. 1 2 Labrosse, Stéphane (octubre de 2015). "Evolución térmica del núcleo con alta conductividad térmica" (PDF) . Física de la Tierra e Interiores Planetarios . 247 : 36–55 . Bibcode : 2015PEPI..247...36L . doi : 10.1016/j.pepi.2015.02.002 . ISSN 0031-9201 . S2CID 122507563 .  
  65. 1 2 Biggin, AJ; Piispa, EJ; Pesonen, LJ; Holme, R.; Paterson, GA; Veikkolainen, T.; Tauxe, L. (octubre de 2015). "Las variaciones en la intensidad del campo paleomagnético sugieren la nucleación del núcleo interno del Mesoproterozoico". Nature . 526 (7572): 245– 248. Bibcode : 2015Natur.526..245B . doi : 10.1038/nature15523 . PMID 26450058 . S2CID 205245927 .  
  66. 1 2 Ohta, Kenji; Kuwayama, Yasuhiro; Hirose, Kei; Shimizu, Katsuya; Ohishi, Yasuo (junio de 2016). "Determinación experimental de la resistividad eléctrica del hierro en las condiciones del núcleo terrestre". Nature . 534 (7605): 95– 98. Bibcode : 2016Natur.534...95O . doi : 10.1038/nature17957 . PMID 27251282 . S2CID 25905903 .  
  67. 1 2 Konôpková, Zuzana; McWilliams, R. Stewart; Gómez-Pérez, Natalia; Goncharov, Alexander F. (junio de 2016). "Medición directa de la conductividad térmica en hierro sólido en condiciones de núcleo planetario" (PDF) . Nature . 534 (7605): 99– 101. Bibcode : 2016Natur.534...99K . doi : 10.1038/nature18009 . hdl : 20.500.11820 / 6bcaba52-029c-4bf2-9271-5892b1f4e00d . PMID 27251283. S2CID 24668435 .  
  68. 1 2 Bono, Richard K.; Tarduno, John A.; Nimmo, Francis; Cottrell, Rory D. (28 de enero de 2019). "Núcleo interno joven inferido a partir de la intensidad del campo geomagnético ultrabajo del Ediacárico". Nature Geoscience . 12 (2): 143– 147. Bibcode : 2019NatGe..12..143B . doi : 10.1038/s41561-018-0288-0 . S2CID 134861870 . 
  69. Dye, ST (septiembre de 2012). "Geoneutrinos y el poder radiactivo de la Tierra". Reviews of Geophysics . 50 (3) 2012RG000400: RG3007. arXiv : 1111.6099 . Bibcode : 2012RvGeo..50.3007D . doi : 10.1029/2012rg000400 . ISSN 8755-1209 . S2CID 118667366 .  
  70. Arevalo, Ricardo; McDonough, William F.; Luong, Mario (febrero de 2009). "La relación KU de la Tierra silicatada: Perspectivas sobre la composición, estructura y evolución térmica del manto". Earth and Planetary Science Letters . 278 ( 3–4 ): 361–369 . Bibcode : 2009E & PSL.278..361A . doi : 10.1016/j.epsl.2008.12.023 . ISSN 0012-821X . 
  71. Mollett, S. (marzo de 1984). "Restricciones térmicas y magnéticas sobre el enfriamiento de la Tierra" . Geophysical Journal International . 76 (3): 653– 666. Bibcode : 1984GeoJ...76..653M . doi : 10.1111/j.1365-246x.1984.tb01914.x . ISSN 0956-540X . 
  72. Pozzo, Monica; Davies, Chris; Gubbins, David; Alfè, Dario (11 de abril de 2012). "Conductividad térmica y eléctrica del hierro en las condiciones del núcleo terrestre". Nature . 485 ( 7398): 355– 358. arXiv : 1203.4970 . Bibcode : 2012Natur.485..355P . doi : 10.1038/nature11031 . PMID 22495307. S2CID 4389191 .  
  73. Gomi, Hitoshi; Ohta, Kenji; Hirose, Kei; Labrosse, Stéphane; Caracas, Razvan; Verstraete, Matthieu J.; Hernlund, John W. (1 de noviembre de 2013). "La alta conductividad del hierro y la evolución térmica del núcleo terrestre". Física de la Tierra e Interiores Planetarios . 224 : 88–103 . Bibcode : 2013PEPI..224...88G . doi : 10.1016/j.pepi.2013.07.010 . S2CID 55915820 . 
  74. Aubert, Julien; Tarduno, John A.; Johnson, Catherine L. (2010). «Observaciones y modelos de la evolución a largo plazo del campo magnético terrestre». Magnetismo terrestre . Springer Nueva York. págs. 337–370 . ISBN  978-1-4419-7954-4.
  75. Driscoll, Peter E. (16 de mayo de 2016). "Simulación de 2 Ga de historia de geodinamo" . Geophysical Research Letters . 43 (1): 5680– 5687. Bibcode : 2016GeoRL..43.5680D . doi : 10.1002/2016GL068858 . 
  76. ^ Driscoll, Peter E. (28 de enero de 2019). "Geodinamo recargada". Geociencia de la naturaleza . 12 (2): 83– 84. Bibcode : 2019NatGe..12...83D . doi : 10.1038/s41561-019-0301-2 . S2CID 195215325 . 
  77. Zhou, Tinghong; Tarduno, John A.; Nimmo, Francis; Cottrell, Rory D.; Bono, Richard K.; Ibanez-Mejia, Mauricio; Huang, Wentao; Hamilton, Matt; Kodama, Kenneth; Smirnov, Aleksey V.; Crummins, Ben; Padgett, Frank (19 de julio de 2022). "Renovación del geodinamo en el Cámbrico temprano y el origen de la estructura del núcleo interno" . Nature Communications . 13 (1): 4161. Bibcode : 2022NatCo..13.4161Z . doi : 10.1038/ s41467-022-31677-7 . ISSN 2041-1723 . PMC 9296475. PMID 35853855 . S2CID 258719998 .    
  78. ^ Li, Yong-Xiang; Tarduño, John A.; Jiao, Wenjun; Liu, Xinyu; Peng, Shanchi; Xu, Shihua; Yang, Aihua; Yang, Zhenyu (31 de julio de 2023). "Inestabilidad geomagnética del Cámbrico tardío después del inicio de la nucleación del núcleo interno" . Comunicaciones de la naturaleza . 14 (1): 4596. Código Bib : 2023NatCo..14.4596L . doi : 10.1038/s41467-023-40309-7 . ISSN 2041-1723 . PMC 10390560 . PMID 37524710 .   

Lecturas adicionales

  • Tkalčić, Hrvoje (marzo de 2015). "Núcleo interno complejo de la Tierra: la última frontera de la sismología global" . Reviews of Geophysics . 53 (1): 59–94 . Bibcode : 2015RvGeo..53...59T . doi : 10.1002/2014RG000469 . hdl : 1885/68142 .