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Comment savoir ce qui se trouve au centre de la Terre ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Comment savons-nous ce qui se trouve au centre de la terre ?

Puisque les scientifiques (même avec l'aide d'instruments) ne peuvent pas pénétrer très profondément dans les entrailles de la Terre, ils sont obligés d'utiliser d'autres méthodes pour étudier son contenu interne. L'une de ces méthodes est l'étude des éruptions volcaniques. Ils éjectent des gaz chauds et des roches en fusion à la surface, ce qui indique que l'intérieur de la Terre est très chaud.

Une autre méthode est l'étude des tremblements de terre. Les ondes générées lors des tremblements de terre créent une image aux rayons X de l'intérieur de la Terre. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, divers types de vibrations se propagent dans toutes les directions à travers les roches. Ces ondes sont appelées ondes sismiques. Ils traversent différents matériaux à des vitesses différentes et leur direction change lorsqu'ils passent d'un type de roche à un autre.

En étudiant ces ondes avec des instruments très sensibles, les scientifiques peuvent découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Ils ont remarqué qu'à une profondeur de 2880 km, il y a un changement brusque dans la direction des ondes sismiques. Certains types d'ondes changent de direction, d'autres s'éteignent complètement. Par conséquent, à cette profondeur, il doit y avoir un changement dans le matériau. Les ondes de choc d'un tremblement de terre atteignent différentes stations sismiques à différents moments. Cela est dû en partie au matériau à travers lequel les ondes se propagent. C'est un autre indice de ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre.

Voici juste une brève réponse à la question de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre : la couche supérieure, la croûte, est constituée de roches solides. Son épaisseur est d'environ 48 km sous les continents et 5 km sous les océans. Sous la croûte se trouve le manteau, qui est également constitué de roches solides. Il s'enfonce dans 2880 km. La partie intérieure de la Terre est le noyau. Il y a un noyau liquide externe, principalement composé de fer et de nickel en fusion, à l'intérieur duquel se trouve un noyau métallique solide interne, son diamètre est d'environ 2560 km.

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Qui est un narval ?

Le narval est l'un des membres les plus intéressants de la famille des cétacés. Beaucoup d'entre nous croient qu'il n'y a qu'un seul type de baleine, mais en fait, il en existe plusieurs variétés. Les plus intéressantes d'entre elles sont les baleines dites à dents. Les baleines à dents se nourrissent de poissons et de céphalopodes et s'en nourrissent principalement.

Les cachalots sont les plus grands des cétacés à dents. Ils atteignent vingt mètres de long et leur trait distinctif est une tête massive.

Un autre représentant de ce sous-ordre est le gros nez, ainsi nommé en raison des étranges excroissances osseuses sur les côtés de la tête. Le narval est aussi une baleine à dents. Il vit principalement dans les eaux arctiques et a quelque chose qu'aucune autre baleine n'a : le narval mâle a une longue défense osseuse qui pousse sur le côté gauche de sa bouche et qui sort comme une épée !

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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L’attractivité des hommes attentionnés 14.04.2024

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Les maladies héréditaires graves protègent contre les infections 12.07.2016

Tobias Lenz, professeur à l'Institut Max Planck de biologie évolutive (Allemagne) et Shamil Sunyaev, professeur associé à la Harvard Medical School (États-Unis), ont découvert pourquoi les mutations héréditaires nocives ne disparaissent pas des organismes au cours de l'évolution, mais, au contraire, conservent leur présence dans les gènes et même en bénéficier.

Les mutations héréditaires se produisent lorsque des parties de l'ADN sont endommagées et entraînent les conséquences attendues - des maladies incurables et douloureuses qui menacent la santé et la vie. Malgré les effets négatifs, l'évolution ne se débarrasse pas des mutations, mais, au contraire, les maintient dans les gènes et augmente même leur présence.

Lenz et Sunyaev ont étudié la nature de ce paradoxe et ont modélisé divers scénarios évolutifs dans lesquels la sélection génétique fait progresser des mutations délétères. Les scientifiques ont ensuite vérifié les résultats du séquençage de l'ADN de 6,5 mille patients et sont arrivés à la conclusion que le principal facteur agissant dans ce cas est le soi-disant. la sélection équilibrante, qui régule la variabilité génétique des générations, élargit les capacités d'adaptation des espèces dans un environnement changeant, et maintient également les mutations dans le corps.

Les scientifiques ont observé le travail d'équilibrage de la sélection dans le complexe majeur d'histocompatibilité (MHC), une région du génome dans laquelle se concentrent les gènes, dont les produits remplissent des fonctions associées à la réponse immunitaire. C'est à ce site que de multiples mutations nocives sont localisées, entraînant des maladies auto-immunes, le cancer, la maladie d'Alzheimer et la schizophrénie.

Les résultats de l'étude ont montré que la viabilité de telles mutations dans le génome n'est pas accidentelle - elles aident le corps à combattre les virus externes. Un bon exemple est l'anémie falciforme, l'une de ces mutations héréditaires associées à une violation de la structure de la protéine de l'hémoglobine. À la surprise des scientifiques, les patients qui ont hérité des gènes mutés de leurs parents se sont avérés plus résistants au paludisme que les gens ordinaires.

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