¿Qué tan profundo ha estado el hombre en la tierra y qué hallazgos se hicieron allí?

También depende de lo que quieras decir con “qué tan profundo en la tierra ha SIDO el hombre”. Los seres humanos han estado físicamente a unos 4 km de profundidad, en las minas de oro Mponeng y TauTona en Sudáfrica, que compiten por las excavaciones más profundas. Según las 10 minas más profundas del planeta: 911M TauTona es actualmente la más profunda, pero el trabajo en curso hace que estas dos minas cambien periódicamente de lugar como la excavación más profunda. Esto empuja los límites de la tecnología minera porque, a esas profundidades, las excavaciones deben mantenerse abiertas contra las enormes tensiones de la roca suprayacente, por lo que son relativamente pequeñas, lo que las hace difíciles y peligrosas de trabajar y caras de construir y mantener. También es un gran esfuerzo mantener a las tripulaciones abastecidas con aire fresco, la roca misma está caliente (porque, a medida que desciendes a la Tierra, la temperatura aumenta), lo que significa que las excavaciones están calientes. El tiempo de viaje a esas profundidades para las tripulaciones es largo, las condiciones de trabajo son difíciles y, si fuera necesario llevar a cabo una evacuación o rescate, sería … digamos que es “difícil”.

Como otros han notado, hemos perforado agujeros más profundos en la corteza terrestre, por lo que no continuaré con eso.

Sin embargo, una forma interesante de considerarnos “profundizados” es a través de imágenes remotas. Efectivamente hemos “visto” el interior de casi todo el planeta, al menos en un sentido muy crudo, a través de lo que equivale a la sismografía. Cuando algo sucede en algún lugar (o en la Tierra) que genera ondas de choque energéticas en la sustancia del planeta, por ejemplo, un terremoto o una gran detonación como una explosión nuclear, estas ondas viajarán a través de la Tierra como lo hacen ondas similares agua o aire Mientras lo hacen, se encuentran con diferentes densidades de material. La corteza, por ejemplo, es bastante rígida y densa, al menos en comparación con el material relativamente caliente y plástico del manto debajo. Esta naturaleza fluida del manto aumenta con la profundidad, hasta que alcanzamos el núcleo externo de la Tierra, que es en gran parte líquido. Finalmente, el núcleo interno de la Tierra es, en comparación, bastante sólido. Cuando estas ondas de energía alcanzan un cambio de densidad, por ejemplo, cuando alcanzan el límite entre la corteza y el manto, se refractan y cambian la velocidad a la que se mueven. Para ver un ejemplo de esto, ponga una cuchara en un vaso de agua; observe cómo la cuchara que sobresale del agua parecerá doblada o incluso rota en comparación con la cuchara en el agua. Esto se debe a que las ondas de luz que se reflejan en la cuchara se refractan a medida que viajan a través del agua, que es más densa que el aire. Al estudiar dónde y cómo viajan estas ondas energéticas a través de la Tierra, podemos construir una imagen de cómo cambia la densidad del planeta y, a partir de eso, una imagen de cómo se “arregla” el interior del planeta. De acuerdo, esta imagen no es una que REALMENTE nos muestra el interior del planeta, pero a medida que aprendemos más y más sobre la Tierra y sus procesos internos, y a medida que nuestra tecnología mejora, esta imagen indirecta del interior de nuestro mundo se está volviendo cada vez mejor y más refinado

Hay algunas otras formas indirectas en que podemos “visitar” el interior de la Tierra. Por ejemplo, el material más denso ejerce una mayor fuerza gravitacional que el material menos denso. Podemos usar esos cambios en la atracción gravitacional (que en realidad son muy pequeños, por lo que requieren instrumentos muy sensibles para detectar) para construir otro “mapa de densidad” de nuestro planeta. Combine esto con los “mapas sísmicos” anteriores y podremos brindar más detalles sobre el interior de la Tierra. También podemos observar las rocas que se originaron en las profundidades del planeta para aprender más sobre sus propiedades químicas y físicas. Un ejemplo clásico es la roca con diamantes. Los diamantes se forman cuando el carbono se somete a calor y presión intensos, del tipo que ocurre en las profundidades del planeta. Cuando posteriormente se acercan a la superficie por erupciones de material de esas profundidades, que se entrometen en la corteza suprayacente (en, por ejemplo, un tipo de roca emplazada explosivamente que llamamos “kimberlita”), tanto los diamantes como los diamantes. la roca que los lleva puede darnos pistas sobre las profundidades donde se originaron. En mi propio M.Sc. En esta tesis, estudié rocas llamadas lamprófitas, que también se originaron a una profundidad considerable dentro de la Tierra, y fueron emplazadas en rocas superpuestas, mucho más antiguas, hace aproximadamente mil millones de años, cerca del lago Superior en Canadá. Nuevamente, pude discernir algunas cosas interesantes sobre el interior del planeta cuando se formaron.

El hecho es que probablemente nunca “visitaremos” el interior de nuestro planeta en persona, a pesar de películas como The Core. Digo “probablemente” porque, bueno, quién sabe qué podrán hacer las tecnologías futuras … sin embargo, dicho esto, el entorno es simplemente tan extremo y tan hostil a nuestros cuerpos frágiles, que tomaría algunos avances bastante impresionantes en las cosas. como la ciencia de los materiales, la tecnología minera, el manejo de la energía térmica, etc. para evitar que nos conviertamos en manchas de carbono … ¡que podrían terminar convirtiéndose en diamantes!

Hace más de cuarenta años, los investigadores de la Unión Soviética comenzaron un ambicioso proyecto de perforación cuyo objetivo era penetrar en la corteza superior de la Tierra y tomar muestras de la zona cálida y misteriosa donde la corteza y el manto se entremezclan: la discontinuidad de Mohorovičić , o “Moho”. Tan profunda es esta área que los científicos rusos tuvieron que inventar nuevas formas de perforación, y algunos de sus nuevos métodos demostraron ser bastante ingeniosos. Pero a pesar del valiente esfuerzo que abarcó varias décadas, los rusos nunca alcanzaron su objetivo, y muchos de los secretos de la Tierra quedaron sin descubrir. Sin embargo, el trabajo realizado por los soviéticos proporcionó una gran cantidad de información sobre lo que se encuentra justo debajo de la superficie, y sigue siendo científicamente útil hoy en día. El proyecto se conoce como Kola Superdeep Borehole.
A partir de 1962, el esfuerzo de perforación fue dirigido por el Consejo Científico Interdepartamental de la URSS para el Estudio del Interior y la Superperforación de la Tierra , que pasó años preparándose para el proyecto histórico. Se inició en paralelo a la Carrera espacial, un período de intensa competencia entre los EE. UU. Y la URSS. La encuesta para encontrar un sitio de perforación adecuado se completó en 1965 cuando los líderes del proyecto decidieron perforar en la península de Kola en la parte noroeste de la región. Unión Soviética. Después de cinco años más de construcción y preparativos, el simulacro comenzó a abrirse camino en el suelo en 1970.
Dentro del recinto de 200 pies de altura del proyecto reside un aparato de perforación único. La mayoría de las plataformas de perforación profunda utilizan un eje giratorio para perforar a través del suelo, utilizando una serie de extensiones que se agregan gradualmente a medida que el agujero se hace más profundo, pero tal método era inviable con un agujero tan profundo como se planeó que Kola fuera. Para superar esto, los investigadores rusos idearon una solución en la que solo giraba la broca en el extremo del eje. Lo lograron al forzar el “lodo de perforación” presurizado, el lubricante bombeado por el eje de perforación, a través de la broca especialmente diseñada para que gire.
Hoy, el agujero más profundo jamás creado por la humanidad se encuentra debajo de la torre que encierra el taladro de Kola. Una serie de perforaciones se separan de la rama central, pero la más profunda se denomina “SG-3”, un agujero de aproximadamente nueve pulgadas de ancho que serpentea más de 12.262 kilómetros (7.5 millas) en la corteza terrestre. El ejercicio pasó veinticuatro años masticando hasta esa profundidad, hasta que su progreso finalmente se detuvo en 1994, a unos 2.7 kilómetros (1.7 millas) de su meta de 15,000 metros.

Muestras de núcleos de 6 km debajo de la superficie

La plataforma de perforación soviética fue diseñada de tal manera que se proporcionarían muestras de núcleo a lo largo de todo el eje del taladro, proporcionando a los investigadores en la superficie una mirada íntima de la composición de la Tierra a medida que el taladro se aventuraba más hacia abajo. Antes de emprender el proyecto de perforación profunda, los practicantes de geología habían llegado a una serie de conclusiones con respecto a la corteza profunda de la Tierra en base a observaciones y datos sísmicos. Pero como suele ser el caso cuando los humanos se aventuran en lo desconocido, Kola ilustró que la certeza desde la distancia no es certeza en absoluto, y algunas teorías científicas quedaron en la ruina. Se escuchó a un científico comentar: “Cada vez que perforamos un agujero encontramos lo inesperado. Eso es emocionante, pero inquietante”.
Para sorpresa de los investigadores, no encontraron la transición esperada del granito al basalto a 3-6 kilómetros debajo de la superficie. Los datos han demostrado durante mucho tiempo que las ondas sísmicas viajan significativamente más rápido por debajo de esa profundidad, y los geólogos creían que esto se debía a un “sótano” de basalto. En cambio, se descubrió que la diferencia era un cambio en la roca provocado por el intenso calor y la presión, o roca metamórfica . Aún más sorprendente, se descubrió que esta roca profunda estaba saturada en agua que llenaba las grietas. Debido a que no debería encontrarse agua libre a esas profundidades, los científicos teorizan que el agua está compuesta de átomos de hidrógeno y oxígeno que fueron exprimidos de las rocas circundantes debido a la increíble presión. Luego se evitó que el agua subiera a la superficie debido a la capa de rocas impermeables que se encuentra sobre ella.
Otro hallazgo inesperado fue una colección de fósiles microscópicos tan profundos como 6,7 kilómetros debajo de la superficie. Se encontraron veinticuatro especies distintas de microfósiles de plancton, y se descubrió que tenían cubiertas de carbono y nitrógeno en lugar de la típica piedra caliza o sílice. A pesar del duro ambiente de calor y presión, los restos microscópicos estaban notablemente intactos.
Los investigadores rusos también se sorprendieron de lo rápido que aumentaron las temperaturas a medida que se profundizó el pozo, que es el factor que finalmente detuvo el progreso del proyecto. A pesar de los esfuerzos de los científicos para combatir el calor refrigerando el lodo de perforación antes de bombearlo, a doce kilómetros el taladro comenzó a acercarse a su máxima tolerancia al calor. A esa profundidad, los investigadores habían estimado que se encontrarían con rocas a 100 ° C (212 ° F), pero la temperatura real era de aproximadamente 180 ° C (356 ° F), mucho más alta de lo previsto. A ese nivel de calor y presión, las rocas comenzaron a actuar más como un plástico que como un sólido, y el agujero tenía una tendencia a cerrarse cada vez que se sacaba la broca para reemplazarla. El progreso hacia adelante se hizo imposible sin algunos avances tecnológicos y grandes renovaciones de los equipos disponibles, por lo que la perforación se detuvo en la rama SG-3. Si el hoyo hubiera alcanzado la meta inicial de 15,000 metros, las temperaturas habrían alcanzado los 300 ° C proyectados (572 ° F).
Cuando se detuvo la perforación en 1994, el pozo tenía más de siete millas de profundidad (12,262 metros), por lo que es, con mucho, el agujero más profundo jamás perforado por la humanidad. El último de los núcleos que se extrajeron del pozo tenía una fecha de aproximadamente 2.700 millones de años, o aproximadamente 32 millones de veces más viejo que Abe Vigoda. Pero incluso a esa profundidad, el proyecto Kola solo penetró en una fracción de la corteza continental de la Tierra, que oscila entre veinte y ochenta kilómetros de espesor.

El repositorio de Kola Core en Zapolyarniy

Kola no fue el primer ni el último intento de perforar un pozo superprofundo, pero hasta ahora ha sido el más exitoso. En 1957, Estados Unidos se embarcó en un proyecto similar denominado Proyecto Mohole, pero ese intento de perforar el fondo del océano se canceló debido a la falta de fondos. Hoy, el Programa Integrado de Perforación del Océano busca penetrar en la corteza mucho más delgada del fondo del océano para sondear la corteza inferior de la Tierra.
El Kola Superdeep Borehole sigue siendo un sitio científicamente útil, y la investigación allí está en curso. El enorme depósito de muestras de núcleos se encuentra en Zapolyarniy, a unos 10 kilómetros al sur del pozo. Hoy el sitio es administrado por la Empresa Científica del Estado sobre Perforaciones Super Profundas e Investigaciones Complejas en el Interior de la Tierra como el Geolaboratorio Profundo .
A partir de 2008, el sitio de perforación de Kola ha sido abandonado. En la Rusia soviética, el taladro te aburre.

http://googleweblight.com/?lite_

El pozo Kola es considerado como el más profundo, a 12.262 km. Revela información geológica y química sorprendente, como una transición del granito al basalto, una cantidad inesperada de roca y agua fracturadas debajo de la roca impermeable, y una cantidad grande y sorprendente de hidrógeno atrapado.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/

More Interesting

¿Qué haríamos / habríamos hecho si otro de los planetas de nuestro sistema solar estuviera en la Zona Ricitos de Oro?

¿Hay algún calor medible de luna llena en una noche sin nubes?

¿Qué gas aumentó más la temperatura de la tierra?

¿Sabríamos si la tierra ha dejado de girar en el pasado?

Cassini ha comenzado su Gran Final, y pronto arderá en Saturno. ¿Qué porcentaje del propelente quedará cuando se queme en la atmósfera?

Si Marte fue traído a la Tierra (sin estrellarse) para que apenas lo toque en alguna tierra plana de la Tierra, ¿qué verían las personas cercanas al punto de contacto y qué sucede cuando caminan hacia el punto de contacto?

Miles de millones de barriles de petróleo fueron cosechados de la tierra hasta el momento. ¿Qué llenó el espacio que quedaba de la gasolina debajo de la superficie de la tierra?

¿Cuánto afecta la temperatura de un planeta al forzamiento radiativo de CO2 de un planeta?

Si un asteroide grande golpeara la Luna, ¿cuál sería el impacto para los humanos?

¿Qué sucederá si el eje de inclinación de la Tierra cambia de su posición relativa?

¿Qué pasaría conmigo y con la tierra si un objeto (digamos una pelota de goma de una pulgada de diámetro) en mi mano se redujera a su radio Schwarzchild?

¿Cómo gira la tierra?

¿Habrá alguna evidencia de tecnología espacial humana en mil millones de años, digamos en la órbita terrestre, el sistema solar o el espacio interestelar?

¿Qué planeta crees que es el más extraño de nuestro sistema solar?

¿Qué poco sabemos sobre lo que hay debajo de la corteza terrestre?