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शोध से पता चलता है कि पृथ्वी के आवरण में महासागरों में पानी की मात्रा तिगुनी है

Oceano, mar
Foto: Oceano, mar - Mediterranean sea .1/shutterstock.com

ग्रह की आंतरिक संरचना में लगभग 700 किलोमीटर गहराई में भारी मात्रा में पानी जमा है। भूमिगत जलाशय में सतह महासागरों में मौजूद संपूर्ण जल द्रव्यमान के तीन गुना के बराबर मात्रा होती है। इस जमाव की पहचान भूकंप से उत्पन्न तरंगों के विश्लेषण से हुई। यह डेटा साइंस पत्रिका द्वारा प्रकाशित एक वैज्ञानिक लेख में दिखाई देता है।

यह खोज स्थलीय जल संसाधनों की उत्पत्ति के बारे में पारंपरिक मॉडल को बदल देती है। पिछली परिकल्पनाओं ने ग्रह के पहले अरब वर्षों के दौरान जलयोजन के मुख्य स्रोत के रूप में धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों के प्रभाव की ओर इशारा किया था। नए साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला है। आंतरिक तंत्र पूरे भूवैज्ञानिक युग में समुद्र की मात्रा के रखरखाव को उचित ठहराने में मदद करता है।

जल प्रतिधारण में खनिज रिंगवुडाइट की भूमिका

गहरा भंडारण तरल भूमिगत झीलों या नदियों के रूप में नहीं होता है। यह संसाधन रिंगवुडाइट नामक एक दुर्लभ खनिज की आणविक संरचना में फंसा हुआ है। नीले रंग की यह चट्टान अत्यधिक दबाव की स्थिति में ही अपनी स्थिरता बनाए रखती है। इसके निर्माण के लिए आदर्श वातावरण पृथ्वी के मेंटल के संक्रमण क्षेत्र में है। यह बैंड भूपर्पटी के नीचे 410 से 660 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है।

रिंगवूडाइट सूक्ष्मदर्शी स्पंज के समान कार्य करता है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं को सीधे अपनी क्रिस्टलीय संरचना में अवशोषित करता है। इस सामग्री की धारण क्षमता निचले मेंटल को प्राकृतिक संसाधनों की विशाल मात्रा को संग्रहीत करने की अनुमति देती है। चट्टानों में इस नमी की निरंतर उपस्थिति गहरे भूवैज्ञानिक सामग्री के भौतिक व्यवहार को बदल देती है। शोधकर्ता उच्च परिशुद्धता वाले उपकरणों का उपयोग करके सतह से इन भौतिक परिवर्तनों को माप सकते हैं।

भूकंपीय पद्धति ग्रह की गहराई का मानचित्रण करती है

गहरे क्षेत्र के मानचित्रण के लिए माप उपकरणों के व्यापक नेटवर्क के उपयोग की आवश्यकता होती है। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ता स्टीवन जैकबसेन ने संरचनात्मक डेटा के संग्रह का समन्वय किया। टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में स्थापित लगभग 2,000 भूकंपमापी द्वारा प्राप्त जानकारी का उपयोग किया। उपकरणों ने महीनों के निरंतर अवलोकन के दौरान अलग-अलग परिमाण के 500 से अधिक भूकंपों से उत्पन्न कंपन को रिकॉर्ड किया।

भूकंपीय तरंगें जिस माध्यम से गुजरती हैं उसके आधार पर उनकी प्रसार गति बदल जाती है। जब कंपन सूखी संरचनाओं की तुलना में गीली चट्टानों से होकर गुजरता है तो विस्थापन अधिक धीरे-धीरे होता है। इन मंदी को सटीक रूप से मापने से वैज्ञानिकों को पानी की सांद्रता के निर्देशांक निर्धारित करने की अनुमति मिली। जैकबसेन ने तकनीकी प्रक्रिया की तुलना ग्रह की एमआरआई करने से की। यह विधि असंभव ड्रिलिंग की आवश्यकता के बिना टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे छिपी गतिशीलता को प्रकट करती है।

समुद्र के स्तर की स्थिरता पर सीधा प्रभाव

गहरे जलाशय का अस्तित्व प्राकृतिक जल नियमन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। सतह का पानी सबडक्शन जोन के माध्यम से मेंटल में उतरता है, जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के नीचे गोता लगाती हैं। भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान रिंगवुडाइट इस सामग्री में से कुछ को अवशोषित कर लेता है। लाखों साल बाद, ज्वालामुखी विस्फोट और मैग्मा के उदय के माध्यम से संसाधन परत में लौट आते हैं। निरंतर चक्र महासागरों को लंबे समय तक संतुलन की स्थिति में रखता है।

इस आंतरिक जल निकासी और भंडारण तंत्र के बिना, ग्रह के भौगोलिक विन्यास का एक अलग आकार होगा। समस्त भूजल को सतह पर स्थानांतरित करने से महासागरों का स्तर चरम स्तर तक बढ़ जाएगा। तरल कवरेज आज के सभी महाद्वीपों को जलमग्न कर देगा। केवल उच्चतम पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियाँ ही जल रेखा के ऊपर उजागर रहेंगी। आंतरिक गतिशीलता ने इस वैश्विक बाढ़ परिदृश्य को टाल दिया और स्थलीय जीवन के विकास की अनुमति दी।

गहरा चक्र पृथ्वी के पर्यावरण की दीर्घकालिक रहने की क्षमता के बारे में भी उत्तर प्रदान करता है। सुदूर अतीत के दौरान मंगल जैसे पड़ोसी ग्रहों की सतह पर तरल पानी था, लेकिन अंतरिक्ष के कारण यह संसाधन नष्ट हो गया। चंद्रमा ने अपने निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण जल भंडार विकसित नहीं किया। पृथ्वी ने अपने निचले आवरण में रखे भंडार से अपने समुद्रों को फिर से भरने की क्षमता के कारण ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को संरक्षित रखा है।

निचले मेंटल अन्वेषण के लिए अगले चरण

वर्तमान निष्कर्ष मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र के तहत ली गई भूकंपीय रीडिंग पर आधारित हैं। वैज्ञानिक घटना के वैश्विक वितरण को सत्यापित करने के लिए विश्लेषण के कवरेज क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि क्या हाइड्रेटेड रिंगवुडाइट कोर के चारों ओर एक सतत परत बनाता है या अलग-अलग जेबों में केंद्रित है। निगरानी के विस्तार के लिए विभिन्न सरकारों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क से डेटा के एकीकरण की आवश्यकता होगी।

आगे भूवैज्ञानिक अनुसंधान उन चरों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा जो अभी तक विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं। अध्ययन के अगले चरण ग्रहों के व्यवहार के विशिष्ट मैट्रिक्स पर केंद्रित होंगे:

  • अन्य महाद्वीपों की टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे हाइड्रेटेड खनिज की उपस्थिति का मानचित्रण करना।
  • मेंटल ट्रांज़िशन ज़ोन द्वारा समर्थित पानी की अधिकतम मात्रा की विस्तृत गणना।
  • सतह और गहरी परतों के बीच संसाधन स्थानांतरण गति का मापन।
  • दीर्घावधि में पृथ्वी की जलवायु के रखरखाव पर आंतरिक चक्र के प्रभाव का आकलन।
  • ब्रह्मांड में एक्सोप्लैनेट और उनके संभावित रहने योग्य क्षेत्रों के विश्लेषण में डेटा का अनुप्रयोग।

इस छिपी हुई जल प्रणाली की विस्तृत समझ पृथ्वी के विकास के बारे में सैद्धांतिक मॉडल को परिष्कृत करती है। प्रत्येक नया रिकॉर्ड किया गया भूकंप विश्व की आंतरिक संरचना के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। संचित डेटा दर्शाता है कि गहरी भूवैज्ञानिक गतिशीलता का सतह पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक भूविज्ञान पृथ्वी के आवरण को जल चक्र के एक सक्रिय और मौलिक घटक के रूप में मानने लगा है।

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