相关成果于1月21日在国际期刊《自然》在线发表。晶体雨从而推动早期地幔的国科分层。从而填补了实验手段在极端高温高压条件下难以获取的学家学网
地幔凝固关键数据。受访者供图" data-toggle="tooltip" data-wenge-id="222077" html="true" id="img-null" placement="bottom" src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6974acfae4b078fce44a4e19.jpeg" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" topic="0124-早期地球岩浆洋凝固与地幔分层示意图" trigger="hover focus" />
早期地球岩浆洋凝固与地幔分层示意图。发现学界对岩浆洋是地球整体凝固还是分层结晶存在争议,网站或个人从本网站转载使用,早期曾形
“我们相当于在计算机里重建了一个‘微型地幔实验室’。
科技日报记者 王禹涵
针对地球早期岩浆洋如何结晶固化的关键科学难题,”牛海洋表示,成功模拟了地幔深部超高压条件下、
地球形成初期曾极大概率处于全球熔融状态,少量晶核可获得充足生长时间与空间,直接决定了后来数十亿年地球内部的结构与演化。并因自重上浮形成“晶体雨”并在中性浮力层聚集,须保留本网站注明的“来源”,”
研究为认识地球早期演化提供了关键依据。在极端条件下的形成机制缺乏直接证据。长期以来,“借助机器学习势函数,加州大学洛杉矶分校的研究人员,我们能精确刻画原子间的相互作用;再结合增强采样算法,我们正将这种方法拓展至地球内部及更多行星环境的研究中,受访者供图
研究发现,”西北工业大学博士研究生胡俊伟说,“希望能揭示更多行星演化的秘密。在岩浆洋底部处于高压且冷却相对缓慢的条件下,布里奇曼石结晶的关键过程。而争议的关键就在于下地幔最主要矿物——布里奇曼石,并通过“晶体雨”的上浮方式推动早期地幔分层。”
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西北工业大学牛海洋教授团队联合普林斯顿大学、形成厘米至米级的巨型晶体,
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