¿Cuáles son algunos problemas no resueltos en las ciencias de la tierra?

Aquí hay una lista de algunos de los problemas no resueltos en Ciencias de la Tierra que me interesan. ¡Hay muchos, muchos más!

1. La composición del manto y el núcleo están pobremente limitadas, tanto que mirar hacia abajo no es diferente al astrónomo mirando hacia arriba. Tenemos que inferirlo todo.

2. Hay corrientes eléctricas en la Tierra, denominadas corrientes telúricas. Algunos de estos fluctúan diariamente, y algunos tienen ciclos más largos. Sería algo maravilloso tener suficiente conocimiento de la transmisión del electromagnetismo en la roca para usar estas corrientes telúricas para decir qué está sucediendo dónde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tel…

3. Hay muchos materiales piezoeléctricos conocidos por la ciencia. Sin embargo, se han medido las constantes piezoeléctricas de menos de 100 minerales, de varios miles de especies minerales potenciales que exhiben el fenómeno. Eso es de acuerdo con la base de datos Landolt-Bornstein, que está en la parte superior del campo. Conocer las constantes sería bueno tanto para la teoría como para la energía alternativa u otras aplicaciones, tal vez.

4. La predicción del terremoto es un santo grial de las ciencias de la tierra.

5. ¿Qué causa las inversiones polares, o cuáles son los componentes del proceso por el cual el polo magnético se invierte a sí mismo?

6. ¿Qué sucederá con el campo magnético de la Tierra cuando los polos se inviertan, y caerá tan bajo como para afectar a las criaturas vivientes aquí de manera perjudicial?

7. ¿Hay alguna forma de utilizar la energía geotérmica fácilmente en las ciudades?

8. ¿Qué porcentaje de los cráteres en la luna son calderas y qué porcentaje son cráteres de impacto? La respuesta puede determinar cuánta agua hay.

Estoy seguro de que hay muchos, muchos más problemas sin resolver!

EDITAR:
Hay algunas preguntas más sin resolver en la respuesta a esta pregunta.
¿Cuáles son algunas preguntas interesantes para trabajar con una base de datos de geociencias?

Los gradientes de temperatura meridional, a su vez, están determinados por un balance de procesos radiativos, circulaciones oceánicas y flujos meridionales de calor latente y sensible, flujos que, en latitudes medias, son principalmente afectados por remolinos . Particularmente en latitudes bajas, las circulaciones meridionales medias también contribuyen a los flujos de momento angular, calor y vapor de agua, transportando, por ejemplo, el momento angular de las regiones ecuatoriales a los subtrópicos, desde donde los remolinos lo transportan a latitudes medias (Figura 1d). Una teoría de campo medio mínimo de la circulación general de la atmósfera, entonces, debe explicar cuantitativamente la dependencia mutua de los flujos de Foucault y los campos medios como los gradientes de temperatura del meridiano medio. No tenemos tal teoría.

La incorporación de procesos húmedos en una teoría de la circulación general puede ser considerablemente más difícil. Existen dificultades dinámicas y cinemáticas. Dinámicamente, la distribución del vapor de agua en la atmósfera afecta la estabilidad estática efectiva, por ejemplo, en la circulación de Hadley y en los remolinos baroclínicos. No tenemos todos los conceptos teóricos necesarios para tratar tales efectos húmedos. Por ejemplo, no está claro qué forma una energía potencial disponible de remolino o la escala de las ondas baroclínicas linealmente más inestables que se toman en una atmósfera húmeda. Cinemáticamente, no está claro cómo se determina la distribución de vapor de agua en la atmósfera en un balance de advección de vapor de agua y procesos de condensación y humectación.

Desde http://www.gps.caltech.edu/~tapi