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La température du noyau terrestre est influencée par 3 facteurs principaux:
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1. la haute pression interne qui induit une compression de la structure du fer cristallisé.
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2. les influences gravitationnelles de la Lune et du Soleil qui induisent de petites fluctuations cycliques à la frontière solide/liquide.
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3. les interactions avec une quantité significative de neutrinos traversant le cristal structuré du noyau interne.
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Les 2 premiers facteurs laissent le noyau dans un état d'équilibre relativement stable, avec des variations de température de quelques dizaines de degrés (°K).
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Seuls les changements dans le flux de neutrinos solaires peuvent avoir une influence significative, avec des variations de plusieurs centaines de degrés. Même les neutrinos avec un niveau d'énergie plus faibles sont capables d'interagir au cours de leur trajet au travers des couches denses de fer du noyau interne, et plus spécifiquement à l'intérieur du noyau central, où ils génèrent des isotopes instables, produisant des changements oscillatoires locaux dans la structure cristalline du fer, qui se propagent jusqu'à la frontière solide/liquide.
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Durant une augmentation des émissions de neutrinos solaires, la vitesse de ces oscillations augmente aussi, agrandissant ou réduisant localement la structure cubique du fer plus rapidement, induisant un réchauffement principalement par frottement et, dans une moindre mesure, une augmentation de la radioactivité ambiante. L'élévation de chaleur interne est transmise très lentement aux couches supérieures, avec un délai de 8 mois pour atteindre le Moho.
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Au contraire, lorsque l'activité solaire diminue, le noyau terrestre se refroidi soudainement avec des réajustements endothermiques de la structure cubique. Les couches supérieures sont progressivement affectées par cette relative et soudaine baisse de température.
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Le réchauffement planétaire, qui est une réalité, résulte principalement de la capacité réduite des océans, réchauffés par le fond et saturés de polymères organiques flottant et de résidus d'hydrocarbures, à récupérer la chaleur et le dioxyde de carbone de l'atmosphère.
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Version du 31 mars 2018 à 18:26

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Changement de statut OAY 05/01/2018

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13/01/18 Like-44 de OAY Renvoie sur un article de "Business insider"


Like OAY-44 .jpg


Changement de statut OAY 12/03/18

StatutOAY-120318.jpg




Question de @Ummo_Sciences Changement climatique: que pensent @oomo_toa et @oyagaa_ayuyisaa de cette théorie "C’est le noyau de la Terre, qui réchauffe la planète et pas l’effet de serre atmosphérique"? https://www.matierevolution.fr/spip.php?article4338

Réponse tweet OAY-127 du 13/03/2018

This is mostly the case. However, increasing atmospheric emissions of greenhouse gases and aerosols, to which volcanic eruptions and forest fires are strongly associated, have also contributed to about 29% of global warming since 1976, with huge annual variations



@pepetmurri In OAY-125 you talk on the heating of Earth's core during 2012-16 and cooling aftewards. Can you tell more on these cycles of heating-cooling? Always linked to solar cycles, as O6-111 suggests? Correlation between solar activity and netrino dectection on Earth has not been found.

Réponse OAY-128 du 22/03/2018

A cycle of about 62 years should be considered for solar core activity to measure changes in neutrino emissions.

The activity of the photosphere only reflects a degraded harmonic compound, with long lags, of 20 to 22-year inner pulsating sub-cycles.

http://appinsys.com/globalwarming/SixtyYearCycle.htm


Tweet "fugace" (128 bis) d'OAY 28/03/2018, à la suite d'images et de réflexions peu sympathiques à leur encontre, diffusées sur tweeter.

Tweet fugace OAY 280318.jpg



OAY-129 30/03/2018 à 00:00

Please find below further information on this topic.

OAY-T129-290318.jpg

Traduction


Veuillez trouver ci-dessous une information complémentaire sur ce sujet :

La température du noyau terrestre est influencée par 3 facteurs principaux:

1. la haute pression interne qui induit une compression de la structure du fer cristallisé.

2. les influences gravitationnelles de la Lune et du Soleil qui induisent de petites fluctuations cycliques à la frontière solide/liquide.

3. les interactions avec une quantité significative de neutrinos traversant le cristal structuré du noyau interne.

Les 2 premiers facteurs laissent le noyau dans un état d'équilibre relativement stable, avec des variations de température de quelques dizaines de degrés (°K).

Seuls les changements dans le flux de neutrinos solaires peuvent avoir une influence significative, avec des variations de plusieurs centaines de degrés. Même les neutrinos avec un niveau d'énergie plus faibles sont capables d'interagir au cours de leur trajet au travers des couches denses de fer du noyau interne, et plus spécifiquement à l'intérieur du noyau central, où ils génèrent des isotopes instables, produisant des changements oscillatoires locaux dans la structure cristalline du fer, qui se propagent jusqu'à la frontière solide/liquide.

Durant une augmentation des émissions de neutrinos solaires, la vitesse de ces oscillations augmente aussi, agrandissant ou réduisant localement la structure cubique du fer plus rapidement, induisant un réchauffement principalement par frottement et, dans une moindre mesure, une augmentation de la radioactivité ambiante. L'élévation de chaleur interne est transmise très lentement aux couches supérieures, avec un délai de 8 mois pour atteindre le Moho.

Au contraire, lorsque l'activité solaire diminue, le noyau terrestre se refroidi soudainement avec des réajustements endothermiques de la structure cubique. Les couches supérieures sont progressivement affectées par cette relative et soudaine baisse de température.

Le réchauffement planétaire, qui est une réalité, résulte principalement de la capacité réduite des océans, réchauffés par le fond et saturés de polymères organiques flottant et de résidus d'hydrocarbures, à récupérer la chaleur et le dioxyde de carbone de l'atmosphère.