钟表一天是24小时。地球每次自转,却未必都用同样长的时间。
回看55年,科学家发现日长有几毫秒的长期起伏。
新研究把线索指向地核与地幔间的引力角力。
先说清楚,这不是手机计时忽快忽慢,也不是明天醒来会少睡几秒。研究讨论的是地球实际自转周期的微小变化,尺度小到日常生活感觉不到。
机制示意图:引力扭矩推动、核幔边界扭矩抵抗;非论文实测数据图,结构与箭头不按比例。原创绘制
一天为何会有毫秒起伏
地球不是一颗整块转动的硬球。地幔、液态外核和固态内核彼此相连,却并非完全锁死。
它们之间交换角动量时,地幔转速会稍稍变化。地表的“一天”因此可能略长或略短,差别只有几毫秒。
地球整体角动量没有凭空消失,变化的是不同层之间的分配。要看清这种变化,研究者得把地球自转的长期记录拆开。
大气风场、海洋、月球潮汐和地表质量迁移都会影响日长。
线索藏在55年记录里
阿尔伯塔大学的张慧峰与马修·杜伯里,分析了1964至2019年的日长记录。
他们重点研究持续数十年的波动。
他们先扣除大气和海洋的季节影响,也处理月球潮汐等因素。冰后地壳调整与地表水质量变化也纳入校正,再将剩余信号与地核模型比较。
他们没有把所有日长变化都归因于地核,而是先排除已知因素,再寻找长期波动的来源。
地球内部结构示意图,用于辨认地幔、外核与内核的位置;并非该研究的数据图。
引力扭矩怎么传递
固态内核并非完美球体,地幔内部也有质量分布不均的区域。内核转动状态改变时,两者间的引力作用会形成扭矩。
可以把它想成看不见的力矩在层与层之间传递。它不直接“拽长”某一天,而是改变地幔转动的细微速度。
研究团队用地震资料重建内核差速转动,再用磁场变化反推外核流动。
随后检验相关扭矩能否解释观测到的日长起伏。
模型显示,在1964至2019这段记录中,引力扭矩可解释多年代际起伏的主要部分。不过,“几毫秒”是实际旋转周期的变化,不是钟表计时标准被改写。
并非只有引力在拉扯
核幔边界还存在电磁作用和地形耦合。它们形成反向扭矩,抵抗内核引力带来的变化。
日长的起伏,来自推动与抵抗之间的细微差额。像两股力量拔河,哪一边稍强一点,地幔转速就跟着轻微调整。
这也解释了为什么标题里的“地核引力”不能理解成唯一原因。研究提出的是主导机制之一,其他扭矩仍在场。
几毫秒,不会改掉你的闹钟
研究所说的“日长变化”,指地球自转一圈所需的实际时间。
它不改变一天24小时的标准定义。
现代日常计时依靠原子钟。几毫秒的地球自转波动不会让手机闹钟突然变快或变慢;它对地球物理测量更重要。
地表转动记录还提供另一条线索。
研究者可借它推断数千公里下的内核与地幔如何互动。
以3毫秒为例,它约为一天的三千万分之一。
结论仍有一道边界
论文讨论约70年的宽缓波动。
55年分析窗口尚未覆盖完整周期,模型也依赖对内核转动和外核流动的重建。
因此,研究为长期日长变化提供了一种有力解释,却不是把地球深处直接拍了下来。更长的记录和更精确的地核模型,仍可能修正答案。
一天还是熟悉的一天,只是地球这台“转动的钟”并不完美匀速。你觉得更令人惊讶的是日长会变,还是我们能从几毫秒反推出地核在做什么?
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