地球已經形成了45.5億年,地核仍然保持如此高的溫度,非常重要的一點在于原始溫度比較高。雖然地球形成之后開始逐漸降溫,但是不同區(qū)域的降溫速度是不一樣的。地核的熱量散失速度非常慢,而且還有放射性元素帶來的熱源,正是在這些物質的持續(xù)作用下,地核才能保持如此高的溫度。
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我們都知道地球的形成,是因為太陽系“原始星盤” 物質的碰撞和吸積,才形成了包括地球在內的各種天體。地球的形成也經歷了漫長的過程,在這期間每一次碰撞都會產生熱量,和內部的熱量加起來之后,地球的熱量是非常巨大的。
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我們都知道星體的熱量只能通過輻射才能得以釋放,一直以來,地球接收到的熱量遠遠大于支出,所以整個星體的溫度是非常高的。即使地球可以通過降溫的方式來散發(fā)熱量,可是地殼的溫度熱量散發(fā)非常慢。
因為地核受到地殼和地幔的包裹,所以熱量的散發(fā)速度很慢,可是45.5億年已經過去了,地核的溫度居然還很高,這足以證明放射性元素也給它們帶來了熱源。放射性原子的穩(wěn)定性并不高,會自發(fā)的進行衰變,這個過程不僅會釋放粒子和射線,同時還會散發(fā)出很多熱量。
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地球剛剛形成之后,這些物質處于熔融狀態(tài),輕的物質上浮之后,就會讓重的物質下沉。這些物質含有放射性元素,會慢慢的沉積到地心深處。這些放射性物質會持續(xù)發(fā)生衰變,衰變的過程伴隨著能量的產生,即使已經過去了這么久,地核的溫度也沒有下降,可能等到它們衰變完成之后,地球的溫度就能下降。