
Panamint山脈(野玫瑰區(qū),死亡谷國(guó)家公園)角礫巖中的究揭驚人Boudinage。新的示地V型《1662+044+1662》蘇州虎丘區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款研究表明,在地球下地幔中,球深周長(zhǎng)石比布里奇曼石強(qiáng),處礦類似于在能力較差(“較弱”)的新研行巖石中的剛性(“較強(qiáng)”)巖石中形成的布丁。(詹妮弗·杰克遜,究揭驚人加州理工學(xué)院)
(神秘的示地地球uux.cn)據(jù)美國(guó)物理學(xué)家組織網(wǎng)(作者:Lori Dajose,加州理工學(xué)院):當(dāng)你讀到這篇文章時(shí),球深V型《1662+044+1662》蘇州虎丘區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款你腳下400多英里的處礦地方是一個(gè)巨大的極端溫度和壓力世界,這個(gè)世界攪動(dòng)和進(jìn)化的新研行時(shí)間比人類在地球上的時(shí)間還要長(zhǎng)。現(xiàn)在,究揭驚人加州理工學(xué)院研究人員的示地一個(gè)詳細(xì)的新模型說(shuō)明了數(shù)百萬(wàn)年來(lái)地球內(nèi)部深處礦物的驚人行為,并表明這些過程實(shí)際上以與先前理論完全相反的球深方式發(fā)生。
該研究由一個(gè)國(guó)際科學(xué)家團(tuán)隊(duì)進(jìn)行,處礦其中包括詹妮弗·杰克遜(Jennifer M. Jackson),威廉·E·萊昂哈德礦物物理學(xué)教授。一篇描述這項(xiàng)研究的論文發(fā)表在1月11日的《自然》雜志上。
“盡管地球面積巨大,但更深的部分經(jīng)常被忽視,因?yàn)樗鼈儗?shí)際上遙不可及 - 我們無(wú)法對(duì)它們進(jìn)行采樣,”杰克遜說(shuō)?!按送?,這些過程非常緩慢,我們似乎無(wú)法察覺。但是下地幔中的流動(dòng)與它所接觸的一切相通;這是一個(gè)影響板塊構(gòu)造并可能控制火山活動(dòng)的深層引擎。
這顆行星的下地幔是堅(jiān)固的巖石,但在數(shù)億年的時(shí)間里,它像濃稠的焦糖一樣緩慢滲出,以一種稱為對(duì)流的過程將熱量帶到整個(gè)行星內(nèi)部。
關(guān)于允許這種對(duì)流發(fā)生的機(jī)制,許多問題仍未得到解答。下地幔的極端溫度和壓力 - 高達(dá)135千兆帕和數(shù)千華氏度 - 使得在實(shí)驗(yàn)室中難以模擬。
作為參考,下地幔的壓力幾乎是海洋最深處壓力的一千倍。因此,雖然許多礦物物理學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)提供了關(guān)于下地幔巖石行為的假設(shè),但在地質(zhì)時(shí)間尺度上發(fā)生的驅(qū)動(dòng)下地幔對(duì)流緩慢流動(dòng)的過程是不確定的。
下地幔主要由一種叫做布里奇曼石的硅酸鎂組成,但除了少量的其他礦物質(zhì)外,還包括少量但大量的氧化鎂,稱為周長(zhǎng)石,混合在布里奇曼石中。實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)以前表明,周長(zhǎng)石比布里奇曼石弱,更容易變形,但這些實(shí)驗(yàn)沒有考慮到礦物在數(shù)百萬(wàn)年的時(shí)間尺度上的行為。當(dāng)將這些時(shí)間尺度納入復(fù)雜的計(jì)算模型時(shí),杰克遜及其同事發(fā)現(xiàn),周長(zhǎng)石顆粒實(shí)際上比它們周圍的布里奇曼石更強(qiáng)。
杰克遜說(shuō):“我們可以在巖石記錄中使用boudinage的類比,其中boudins,法語(yǔ)中的香腸,在不太稱職,”較弱“的巖石中發(fā)展成剛性的,'更強(qiáng)'的巖石層。
“作為另一個(gè)類比,想想厚實(shí)的花生醬,”杰克遜解釋說(shuō)。“幾十年來(lái),我們一直認(rèn)為周長(zhǎng)石是花生醬中的'油',并充當(dāng)布里奇曼石較硬顆粒之間的潤(rùn)滑劑。根據(jù)這項(xiàng)新研究,事實(shí)證明,周長(zhǎng)石顆粒充當(dāng)厚實(shí)花生醬中的“堅(jiān)果”。周長(zhǎng)石顆粒只是順其自然,但不會(huì)影響粘性行為,除非顆粒強(qiáng)烈濃縮。我們表明,在壓力下,與布里奇曼石相比,周長(zhǎng)石的流動(dòng)性要慢得多。行為的反轉(zhuǎn)是:周長(zhǎng)石幾乎不會(huì)變形,而主要階段布里奇曼石控制著地球深層地幔的變形。
了解這些發(fā)生在我們腳下的極端過程對(duì)于創(chuàng)建我們星球的精確四維模擬非常重要,它也有助于我們更多地了解其他行星。數(shù)以千計(jì)的系外行星(我們太陽(yáng)系外的行星)現(xiàn)在已經(jīng)得到證實(shí),在極端條件下發(fā)現(xiàn)更多關(guān)于礦物物理學(xué)的知識(shí),為與我們自己的行星截然不同的行星的演化提供了新的見解。