Diferencia entre revisiones de «Núcleo interno de la Tierra»

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La temperatura del núcleo interno se puede estimar a partir de la temperatura de fusión del hierro impuro a la presión a la que se encuentra el hierro en el límite del núcleo interno (aproximadamente 330 [[Pascal (unidad)|GPa]]). A partir de estas consideraciones, se estimó su temperatura entre {{Convertir|5400|K}} y {{Convertir|5700|K}}.<ref name="alf2007">{{Cita publicación|url=|título=Temperature and composition of the Earth's core|apellidos=Alfè|nombre=D.|apellidos2=Gillan|nombre2=M. J.|publicación=Contemporary Physics|volumen=48|número=2|páginas=63–80|doi=10.1080/00107510701529653|apellidos3=Price|nombre3=G. D.|año=2007}}</ref> Sin embargo, se obtuvo experimentalmente una temperatura sustancialmente más alta para el punto de fusión del hierro, 6230 ± 500 K.<ref name="anz2013">{{Cita publicación|título=Melting of Iron at Earth's Inner Core Boundary Based on Fast X-ray Diffraction|apellidos=S. Anzellini|apellidos2=A. Dewaele|fecha=2013|publicación=Science|volumen=340|número=6136|páginas=464–466|bibcode=2013Sci...340..464A|doi=10.1126/science.1233514|pmid=23620049|apellidos3=M. Mezouar|apellidos4=P. Loubeyre|apellidos5=G. Morard}}</ref>
 
El hierro puede ser sólido a temperaturas tan altas solo, porque su temperatura de fusión aumenta dramáticamente a presiones de esa magnitud (vea la [[Ecuación de Clausius-Clapeyron|relación Clausius-Clapeyron]]).<ref name="aitta2006">{{Cita publicación|título=Iron melting curve with a tricritical point|apellidos=Anneli Aitta|fecha=1 de diciembre de 2006|publicación=Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment|volumen=2006|número=12|páginas=12015–12030|bibcode=2006JSMTE..12..015A|doi=10.1088/1742-5468/2006/12/P12015|arxiv=cond-mat/0701283}}</ref><ref name="aitta2008">{{Cita publicación|título=Light matter in the core of the Earth: its identity, quantity and temperature using tricritical phenomena|apellidos=Anneli Aitta|fecha=1 de julio de 2008|arxiv=0807.0187}}</ref>
 
=== Campo magnético ===