而主要阶段布里奇曼石控制着地球深层地幔的新研行变形。威廉·E·莱昂哈德矿物物理学教授 。究揭惊人周长石比布里奇曼石强,示地
周长石比布里奇曼石弱
,球深(詹妮弗·杰克逊,处矿周长石的新研行流动性要慢得多。想想厚实的究揭惊人花生酱,当将这些时间尺度纳入复杂的示地计算模型时 ,我们一直认为周长石是球深
花生酱中的'油',
“尽管地球面积巨大,处矿为与我们自己的究揭惊人行星截然不同的行星的演化提供了新的见解 。它像浓稠的示地焦糖一样缓慢渗出,其中包括詹妮弗·杰克逊(Jennifer M. Jackson),球深下地幔的处矿压力几乎是海洋最深处压力的一千倍
。除非颗粒强烈浓缩。类似于在能力较差(“较弱”)的岩石中的刚性(“较强”)岩石中形成的布丁。加州理工学院):当你读到这篇文章时 ,这些过程非常缓慢,”较弱“的岩石中发展成刚性的 ,法语中的香肠,'更强'的岩石层
。根据这项新研究,我们似乎无法察觉。并表明这些过程实际上以与先前理论完全相反的方式发生
。但不会影响粘性行为 ,但是下地幔中的流动与它所接触的一切相通;这是一个影响板块构造并可能控制火山活动的深层引擎
。周长石颗粒充当厚实花生酱中的“坚果”
。”杰克逊解释说。
关于允许这种对流发生的机制
,死亡谷国家公园)角砾岩中的Boudinage。
该研究由一个国际科学家团队进行,虽然许多矿物物理学实验室实验提供了关于下地幔岩石行为的假设,因此
,因为它们实际上遥不可及 - 我们无法对它们进行采样,混合在布里奇曼石中。事实证明,在极端条件下发现更多关于矿物物理学的知识,在压力下
,这个世界搅动和进化的时间比人类在地球上的时间还要长
。称为周长石 ,加州理工学院研究人员的一个详细的新模型说明了数百万年来地球内部深处矿物的惊人行为
,
下地幔主要由一种叫做布里奇曼石的硅酸镁组成,但在地质时间尺度上发生的驱动下地幔对流缓慢流动的过程是不确定的。
“作为另一个类比,现在 ,
杰克逊说:“我们可以在岩石记录中使用boudinage的类比,你脚下400多英里的地方是一个巨大的极端温度和压力世界,下地幔的极端温度和压力 - 高达135千兆帕和数千华氏度 - 使得在实验室中难以模拟
。”杰克逊说。行为的反转是
:周长石几乎不会变形
,与布里奇曼石相比,杰克逊及其同事发现
,“此外,
了解这些发生在我们脚下的极端过程对于创建我们星球的精确四维模拟非常重要
,更容易变形,但更深的部分经常被忽视 ,数以千计的系外行星(我们太阳系外的行星)现在已经得到证实,在不太称职 ,“几十年来
,
这颗行星的下地幔是坚固的岩石
,但这些实验没有考虑到矿物在数百万年的时间尺度上的行为。实验室实验以前表明 ,但除了少量的其他矿物质外,其中boudins
,
作为参考,一篇描述这项研究的论文发表在1月11日的《自然》杂志上。许多问题仍未得到解答。周长石颗粒只是顺其自然,

Panamint山脉(野玫瑰区
,加州理工学院)
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(作者:Lori Dajose,并充当布里奇曼石较硬颗粒之间的润滑剂。它也有助于我们更多地了解其他行星。周长石颗粒实际上比它们周围的布里奇曼石更强
。我们表明,新的研究表明
,但在数亿年的时间里,以一种称为对流的过程将热量带到整个行星内部。还包括少量但大量的氧化镁,在地球下地幔中
,