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人类在地球上钻过的最深的洞有多深?,,中国百万药械商的加油

橙山网(www.csnd.net)2019-12-15 18:12:33

[摘要] 地球大陆最深点 原标题:人类在地球上钻过的最深的洞有多深? 中国百万药械商的加油站 在北极圈内的科拉半岛(Kola Peninsula),湖泊、森林、雾霭和积雪,使俄罗斯的这个角落看起

地球大陆最深点


原标题:人类在地球上钻过的最深的洞有多深?

中国百万药械商的加油站

在北极圈内的科拉半岛(Kola Peninsula),湖泊、森林、雾霭和积雪,使俄罗斯的这个角落看起来仿若童话中的天地。然而,在这片自然美景中却有一片废墟,这是一个废弃的苏联科研站。在这栋破败的建筑中间,有一个厚实的、生锈的金属盖嵌在水泥地上,由一圈同样锈迹斑斑、粗大的金属螺栓所固定。

这是科拉超深钻孔(Kola Superdeep Borehole),地球上最深的人造井和最深的人工标志点。当地人发誓说,这座深达地底40230英尺(12.2公里)的钻井,可以听到井底深处传来地狱的鬼魂惨叫声。苏联人花了将近20年的时间才钻到这个深度,但在苏联解体后的混乱中,这个项目戛然而止,当时的深度离穿过地壳到达地幔只钻了三分之一左右。

苏联人的超深钻孔并非独一无二。在冷战时代,超级大国进行了一场钻井竞赛,都尽可能深钻入地壳,甚至希望到达地幔。

“地底超深钻探始于铁幕时代,”国际大陆科学钻探项目(International Continental Scientific Drilling Program,德文简称KTB)的哈默斯(Uli Harms)表示。年轻的时候,他曾为科拉超深钻孔的德国竞争对手工作。“我们之间肯定是有竞争的。我们要竞争,其中一个主要动机是,俄国人对他们的数据遮遮掩掩。”

“俄国人开始钻的时候,声称发现了游离水,但大多数科学家根本不相信这一点。过去,西方的科学家普遍认为,地壳下面5公里的地方密度很大,水根本不可能渗透进去。”

日本海洋研究开发机构(Agency for Marine-Earth Science)的项目经理托齐科(Sean Toczko)说:“(新)项目的最终目标是获得目前存在的地幔实际活体样本。在像阿曼这样的地方,你可以找到接近地表的地幔,但那是数百万年前形成的地幔。”

这个钻井位于俄罗斯北部科拉半岛的荒野中(Credit: Getty Images)

如果把地球比作洋葱,那么地壳就像地球最外面的一层薄皮,只有25英里(40公里)厚。之下就是厚达1800英里(近2900公里)的地幔,再往下,就是地球的中心,也就是地核。

跟太空竞赛一样,探索这个未知的“深度边疆”的竞赛,展示的是工程实力、前沿技术和“正确的东西”。科学家们要去人类从未涉足的地方。这些超深钻孔所能提供的岩石样本对科学的重要性,恐怕不亚于美国宇航局(NASA)从月球带回的任何一样东西。唯一的不同是,这次竞赛的赢家不是美国人。事实上,根本没有赢家。

在探索深度边界的竞赛中,美国先发制人。20世纪50年代末,美国科学杂项协会(American Miscellaneous Society,这名字妙吧)提出了第一个深钻进入地幔的认真计划。这个由严肃聚会演变为饮酒作乐派对的非正式学术组织,成员都是美国科学界的领军人物。他们这个钻穿地壳达到地幔的项目叫莫霍计划(Project Mohole)。计划名字来自将地壳与地幔隔开的莫霍界面(Mohorovičić discontinuity)。

美国的勘探计划不想在地球钻一个很深很深的洞,据美国小说家斯坦贝克(John Steinbeck)说,他们决定抄近路,从墨西哥瓜达卢佩(Guadalupe)附近的太平洋海底开始钻洞。

从海底开钻的好处是,海底的地壳比较薄;缺点是,地壳最薄的地方通常位于海洋的最深处。

科拉超深钻孔仍然存在,但入口已被焊死(Credit: Rakot13/CC BY-SA 3.0)

苏联于1970年开始在北极圈钻探。最后一个超深钻井工程是德国在1990年开始的大陆深层钻探计划(German Continental Deep Drilling Program, KTB),于巴伐利亚州启动,最终达到的深度为5.6英里(9公里)。

1961年,当莫霍计划开始在海床上钻探时,深海石油和天然气的钻探还是很久之后的事情。动态定位这个今天的关键技术当时尚未发明出来,这是一种可以让钻探船稳固保持在钻井上方位置的技术。工程师们不得不灵机一动。他们在钻探船的两侧安装了推进器系统,以便保持它在钻孔上方的稳定。

德国超深钻孔工程师面临的最大挑战之一,是需要钻一个尽可能垂直的洞。他们拿出来的解决方案现在已经成了世界石油和天然气领域的标准技术。

哈默斯说:“俄国人的经验清楚地表明,你必须尽可能垂直地钻孔,否则就会增加钻孔的转矩,孔道会变得歪扭。解决方案就是开发垂直钻井系统。现在这些已经是一个行业标准,但它们最初是为德国KTB工程开发的,这个技术直到7.5公里(4.7英里)深度之前都很有效。但在最后的1.5~2公里(0.9~1.25英里),钻洞偏离了垂直线近200米。

他补充道:“到了上世纪80年代末或90年代初,俄罗斯变得开放,愿意与西方展开合作,我们试图利用俄罗斯的一些技术,不幸的是,无法及时获得他们的设备。”

然而,所有这些地底探险都以不同程度的挫败而告终。有错误的开始和阻塞。然后是机器在深入地下后遭遇的高温,还有成本和政治因素。所有这些都让科学家们想要深钻地球,并且打破最深的钻井记录的梦想付之东流。

在阿姆斯特朗(Neil Armstrong)登上月球的两年前,当莫霍计划的成本开始失控时,美国国会取消了对这项计划的资助。以今天的货币计算,莫霍开采出的数米长的玄武岩,大约花费了4000万美元(3100万英镑)。

然后就该轮到科拉超深钻孔工程的结束了。1992年,当钻点的温度达到180摄氏度(356华氏度)时,钻探工作停了下来。那是当初预期温度的两倍,再往深处钻已不可能。苏联解体后,已无钱来资助这样的工程。三年后,整个设施被关闭。现在,这个荒凉的废墟成了冒险客的目的地。

自上世纪90年代初以来,科拉超深钻孔工作一直处于废弃状态(Credit: Rakot13/CC BY-SA 3.0)

德国超深钻孔工程幸免于难。巨大的钻机仍然高耸在原处,今天还成了旅游景点。但在今天,仍在操作的起重机只是把测量仪器放下井洞作勘察之用。这个地点实际上已经成为一个地球观察站,甚至是一个艺廊。

荷兰艺术家吉文(Lotte Geevan)把由隔热罩保护的麦克风放进德国钻孔的深处,麦克风接收到了科学家无法解释的低沉的隆隆声,这种声音让她“觉得自己非常渺小”。 她说:“这是我生命中第一次感到这个我们赖以生存的巨大球体有了生命。其声音听起来让人难以忘怀。有些人认为这像是地狱之声,但有些人认为他们听到的是地球的呼吸。”

哈默斯说:“当时的计划是要比苏联钻得深,但我们当时甚至还没有达到我们预期的10公里(6.25英里)阶段。而且我们钻探的地方比俄国人的气候要热得多。很明显,我们要想钻更深将会困难得多。”

“当时是上世纪90年代初,德国没有充分的理由筹集更多的资金来资助这个工程,德国为了统一已花了很多钱。”

人们难免会想到,抵达地球地幔的竞争就像是法国科幻作家凡尔纳名作《地心游记》(Journey to the Centre of the Earth)的新版本。虽然科学家们并不期望找到一个里面全是恐龙的隐藏洞穴,但他们确实将自己的计划描述为“探险”。

哈默斯说:“我们认为这是一次探险,因为在准备和执行过程中确实花了一些时间,因为你真的要进入无人地带,以前从来没有人去过那里,即或这在今天也很不寻常。”

“你总会在下面发现一些真正让你吃惊的东西,尤其是深入地壳深处的时候。”

“如果我们说起KTB或科拉超深钻孔工程,计划背后的理论在钻探开始时已经有三、四十年的历史了。”

英国南安普顿大学(University of Southampton)南安普顿国家海洋学中心海洋与地球科学学院地球化学教授蒂格尔(Damon Teagle)说:“这些任务的意义就像人类探索行星一样,是纯粹的科学事业,你永远不知道自己会发现什么。”

“在1256号洞[由深海钻探项目(Deep Sea Drilling Project ,简称DSDP)和海洋钻探项目(Ocean Drilling Program, ODP)钻探的一个洞],我们第一次看到了完整的海洋地壳。以前没人能做到这一点。真的很令人兴奋。总会有惊喜。”

今天,日本的“从莫霍界面到地幔计划”(M2M-MoHole to Mantle)是国际海洋发现计划(International Ocean Discovery)最重要的项目之一。与当初的莫霍计划一样,科学家们计划在地壳只有6公里(3.75英里)深的海床上进行钻探。耗资10亿美元(7.75亿英镑)的超深钻孔计划的目标,是在人类历史上首次找到原位地幔岩石。

参与该项目的蒂格尔表示:“这将是一项了不起的任务,需要日本做出巨大的投入。”

尽管这个项目很重要,巨大的钻井船地球号(Chikyū)是几乎20年前为这个项目建造的。地球号使用GPS系统和六个计算机控制的可调喷射器,可用50厘米(20英寸)这么小的幅度调整这艘巨船的位置。

日本海洋研究开发机构的项目经理托齐科说:“我们的想法是,这艘船将接续上50年前的莫霍项目开创的工作。”在获取我们厚厚的大陆地壳资料的方面,莫霍超深钻孔计划已经取得了很多进展。我们要做的是了解更多关于地壳和地幔之间边界的信息。

“现主要的争议在于有三大候选地点。一个在哥斯达黎加,一个在巴哈,还有一个在夏威夷附近。”

托齐科补充道,计划都需要在海洋的深度、与钻井地点的距离,以及是否需要在海岸建立一个基地以便为耗资数十亿美元、一天24小时的海上作业提供支持这些问题,在三个候选地点之间做出妥协。“基础设施可以建,但需要时间和金钱。”

哈默斯说:“说到底,这确实是一个成本问题。这些探险非常昂贵,因此无法再来一次。其成本可能高达数亿欧元,其中只有一小部分用于地球科学,其余部分将用于技术开发,当然还有运营。”

他说:“我们需要善于鼓动人心的政客们来宣扬这些探险的价值。” (来源:BBC)

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地球(太阳系八大行星之一)


大词条: 事实上星球的质量水平约为5.96×10^24100千克 星球的赤道星体太阳系(5张) 圆形区域ra=6378137m≈6378km,极圆形区域rb=6356752m≈6357km,扁率e=1/298.257,过分强调星球非半球形两侧对称,平均水平圆形区域r=6371km。在赤道某海平面投影处自身重力减缓度的值ga=9.780m/s^2,在北极某海平面投影处的自身重力减缓度的值gb=9.832m/s^2,全球性通用的自身重力减缓度具体标准值g=9.807m/s^2,星球自转和公转长周期为23小时56分4秒(),即T=8.616×10^4s。 星球外表面的气温备受当太阳辐射性的造成影响,全球性地表平均水平气温约15℃10左右。而在不见温暖的阳光的地面之下丛林深处,整体温度则主要包括受地热的造成影响,随宽度和深度的增大而增大。在星球服务中心处的整体温度更大达6000℃以上全部,比当太阳光球外表面整体温度(5778K,5500°C)更大。星球外表面最热的那个地方出现明显在旅游巴士拉,最高气温为58.8℃。星球太阳直射点的“”在的,1961年1月的最高温度是-71℃。全球的“冷极”在南大大陆,1967年初,克里米亚人在东方文化站曾近历史记录到-89.2℃的最高温度。 是因为星球自西向东高速旋转,而地磁赛场外部是从指北方向极所指磁南极(即南极所指北极),所成的弧形脉冲电流与星球自转和公转的方向中恰好相反,而且是带负电荷的。 大词条: 月全食时,仔细看就会发现3内投射在月球里的星球她的身影我总是圆的;向北或向北作中长途环球旅行时,则会发现3某一个天空的星星在夜空中是实际高度是不尽相同样的。这些比较聪明的古代人从不一而足的端倪中就现在猜自然灾害也就各种自然灾害(20张) 测到星球因为是半球形的。托勒玫的地心说也不明确地描写了星球为半球形的看法,但是等到1650年代葡萄牙航海仪器家麦哲伦的船只成功完成现代人类他们的历史上的第第二次环球远洋航行,才真正意义用具体实践无可辨驳地佐证了星球是个球形。 科学的研究家经多持续的的精密的仪器测量方法,发现3星球并其实不是一个球形,而是一个两极之间特殊部位略扁稍鼓的波浪形圆形球形,过分地说,感觉有点像“橙子”,称之为“梨体态”。星球的赤道圆形区域约长6378.137Km,这交易点差别与星球的平均水平圆形区域比起,很是极小,从一个宇宙小空间看星球,仍可将它当作一个基础规则球形。可能参照这总体比例制作中一个圆形区域为1米的太阳系模型,?赤道圆形区域单单比极圆形区域长了约有3毫米,凭着便的肉眼是根本无法觉察出去的,而在制作中太阳系模型时我总是将它做墨守成规则球形。 星球在一个宇宙中是主要位置在最近的一个50年代里,这一再认识再次发生了重大变化的全面拓展。起先,星球被事实上是一个宇宙的服务中心,而不过当时对一个宇宙的再认识只包含那些人们肉眼可见一斑的行星和天球里看似后固定维持不变的恒星系统。1750年代日心说被广为去接受,尔后威廉·赫歇尔和除了历算学家多种方式天文观测发现3当太阳毗邻一个由恒星系统构成要素的盘状星球中。到了2050年代,对高速旋转状星云的天文观测相关数据我们自己的银河系中心只不过是膨涨一个宇宙中是数十亿计的星球中是一个。到了2150年代,不菲测 宇宙中的地球 一个宇宙中是星球 一个宇宙的总体而言基本结构逐渐显得更明朗——超星球团构成要素了不包含大尺度问题纤维质和无神的更大的网状基本结构。超星球团、大尺度问题纤维质状基本结构和无神因为是一个宇宙中存有的最大的毫不相干基本结构。在更小的尺度问题上(十亿秒差距大以上全部)一个宇宙是混合均匀的,也便是说其多个大部分平均水平有着大致相同的高密度、组分和基本结构。 一个宇宙是但“服务中心”也可以“边界线”的,而我们自己没法标出星球在这个一个宇宙中是毫无疑问主要位置。星球毗邻不菲测一个宇宙的服务中心,这是是因为不菲测性是由到星球的相距两个决定的。在各种花式尺度问题上,我们自己也能以特定的时间的基本结构也是依照系来答案星球的比较主要位置。截至目前仍没法最终确认一个宇宙你是否是无限的。 [3] 名称含义纬线圈经线圈标准的定义与地轴垂直面并盘绕星球一周的圆圈圈连通南北两极之间并与纬线圈垂直面相交处的圆弧。遵照方向中什么东西方向中。南北方差异向。最佳长度最佳长度不尽相同,赤道最长。几乎经线圈最佳长度相同。整体形状除之极外,纬线圈圈都是圆几乎经线圈都是圆弧。起止散光度数 0度(0°纬线圈叫赤道)—90°N/S 0度(0°经线圈叫相曹九宫线)—180° 北纬45—N,南纬—S 东经—E,西经—W 之分南、北纬45(两种两种方法): 1、赤道(0°纬线圈)以北为北纬45N,赤道以南为南纬S; 2、低纬度向北几何级数为北纬45N,低纬度往南几何级数为南纬S。 之分东、西经(两种两种方法): 1、相曹九宫线(0度经线圈)以东为东经E,相曹九宫线以西为西经W; 2、经度向东几何级数为东经E,经度向西几何级数为西经E。 赤道分南、太阳直射点 20°W和160°E分东、西半一球 星球复杂的地形与自然气候

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