Description du projet
Éclaircir le mystère magnétique de la Terre
La date de création du noyau interne de la Terre alimente depuis près d’un siècle les débats scientifiques, influençant la perception de la longévité de notre bouclier magnétique, essentiel au maintien de la vie. Les récentes remises en cause de la chronologie établie rendent cette énigme encore plus complexe et exigent un examen plus approfondi. Dans ce contexte, le projet UBEICH, financé par le CER, entend révolutionner notre compréhension de l’évolution du noyau interne de la Terre. Exploitant une approche innovante de paléointensité à échantillons multiples et à cristaux uniques, UBEICH se propose d’extraire des signaux magnétiques insaisissables, offrant des perspectives sans précédent sur l’histoire de la Terre profonde et permettant potentiellement de percer les secrets de l’habitabilité à travers le cosmos. Les résultats d’UBEICH, qui ont des implications considérables pour la Terre et au-delà de celle-ci, pourraient contribuer à faire la lumière sur l’habitabilité des exoplanètes, en particulier les super-Terres.
Objectif
The existence of Earth's inner core was a major discovery almost a century ago, and since then the timing of its nucleation remains highly debated. This major event in the Earths history enhanced the energy necessary to maintain the magnetic field to the present-day, making our planet habitable. Earth has thus escaped the fate of planets like Mars that lost its protective shield. While the community agreed to place the inner core formation at ~600 million years ago in the Ediacaran Period, new evidence of a change in the Earths magnetic field regime during the Mid-Paleozoic (416332 Ma) challenge this hypothesis: Can we better constrain the Earth inner core history? UBEICH will tackle this issue with a new kind of experimental data describing the long-term evolution of the Earths dynamo strength. In paleomagnetism, the conventional approaches fail to retrieve ancient magnetic signal from old rocks due to their weathering along their complex geological history. To this end, I will develop a promising but challenging multispecimen-single crystal paleointensity. This pioneering approach can significantly increase the number of observations by extracting the magnetic signal from the protected nanometric magnetic inclusion in silicate crystals with the multispecimen technique developed for other purposes. By providing challenging-to-obtain but theoretically reliable data, UBEICH has the ambition to bring a new light on the deep Earth history between 1.1 and 0.3 billion years by unravelling the inner core nucleation. Far-reaching implications beyond the Earths evolution and the origin of the magnetic field are expected, with new clues about the planetary core evolution of all rocky planets to understand the relationships between thermal evolution, dynamo, and planet habitability. This is of paramount importance at a time where amateur astronomers and scientists are discovering many new exoplanets, and especially super-Earth located in the Habitable Zone of their star.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Mots‑clés
Programme(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Thème(s)
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2023-STG
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HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstitution d’accueil
34090 Montpellier
France