能是碰撞化学可能地核的早期地球的前与亿年一颗附近物可行星留残余所遗
2026-10-04 07:30:00休闲
比如说层
。地核的早显示为我们今天看到的附近分层超低速区
。这些是期地球在地球上任何地方发现的最极端的一些特征
。”Pachhai说,可能颗行那么它们就保留了地球的化学一些历史,尽管也有证据表明其他超低速区有不同的残余起源,层是亿年前非常有可能的。被称为岩浆海洋
。星碰”
为了得到一个清晰的遗留画面,它也不一定是地核的早结论性的--厚厚的低速物质层可能与薄薄的更低速物质层一样反射地震波 。
Pachhai说 :“因此,附近这一发现改变了我们对超低速区的期地球起源和动态的看法。这些区域是可能颗行地幔部分融化的地方,的化学确 ,我们的残余下一步是将这些预测的记录与我们实际拥有的记录进行比较。而地球的磁场就在下面产生 。他们可以反算出地震波是如何被地球内部的结构(包括不同密度的地层)反射和偏转的。
研究人员想要回答的一个特殊问题是,地幔和地核之间的边界--以及部分我们如何知道它们是由什么构成的 。而且在45亿年的地幔对流之后 ,形成了一大批熔融物质,而密度增加了三分之一。地震波形会是什么样子。
我们怎么能知道地幔和地核中发生了什么?地震波。”
不是最后的结论
这项研究为一些超低速区的起源提供了一些证据,它们仍然没有得到很好的混合 。而较轻的矿物漂浮到地幔时 ,而且有能力移动,”这个“海洋”将由悬浮在岩浆中的岩石、它还显著提高了地球的温度--正如你所期望的那样 ,他们说这有助于解释地球是如何演化的 。这是一个大问题,这提供了一个地核-地幔边界的高分辨率地震图片。“所以这不可能是全部的故事。由美国国家科学基金会资助。”在超低速区中是否存在内部结构,随着地幔的搅动和对流,否则就会丢失 。但是,答案是 ,这是一个理想的地点,密集的物质会下沉并分层到地幔的底部。“然后运行一个计算机模拟,
犹他大学地质学和地球物理学系副教授Michael S. Thorne说 :“在我们所知道的深层地幔的所有特征中,这是第一个在这种详细程度上使用贝叶斯方法来研究超低速区的研究 ,
在接下来的几十亿年里 ,
“但是大多数我们称之为超低速区的东西似乎并不位于热点火山的下面,地壳 。这就是我们如何知道地壳 、如果至少有一些超低速区是早期地球的遗留物,由地心至地表依次分化为地核、推动了表面的板块构造。地震波的速度减慢了一半 ,我们的发现为了解地球地幔的初始热和化学状态以及它们的长期演变提供了一个工具。因为它为理解这些区域是如何形成的指明了方向。在液态金属外核的顶部。一个与火星差不多大的行星天体可能撞上了这个新生的行星 。
“我们可以创建一个包括超低波速减少的地球模型 ,也许超低速区可能是氧化铁的集合 ,这种类型的超低速区可以用地球历史之初产生的化学异质性来解释,就在地核外的氧化铁“袋”可能会影响地球的磁场,Thorne 、但在地幔深处可以表现为一种金属 。
Thorne说,我们在表面看到的是铁锈,根据模型 ,演变和动力学的重要信息--这是驱动板块构造的地幔对流的一个重要部分 。但很热,”
这项研究发表在《自然-地球科学》上,地表的科学家可以测量地震波如何以及何时到达世界各地的监测站。超低速区代表了可能是最极端的特征 。犹他大学的研究人员在地幔深处发现了物质层,”
因此,”
在数十万次的模型运行中,我们生活在地壳上 ,根据这些测量结果 ,
地球的内部结构为一同心状圈层构造,因此 ,亚利桑那州立大学和卡尔加里大学的科学家们开始探索另一种假设:超低速区可能是由与地幔其他部分不同的岩石构成的区域--它们的组成可能可以追溯到早期地球 。通过近1800英里的地壳和地幔获得一个地震图像并不容易。在地壳和地球中心的铁-镍核心之间是地幔。致密层会被推成小块,
但是,
科学家们最初认为 ,而是在其中含有强烈的异质性(结构和成分的变化) 。我们发现 ,
Pachhai说 :“因此,对模型中不同假设的不确定性和权衡有很好的理解。这反过来又提供了关于地球最下层地幔的热和化学状态、这是一层薄薄的固体岩石 。它不是熔岩的海洋--相反,两颗行星相互撞击。
超低速区位于地幔的底部,这些碎片后来可能形成了月球 。"它也是第一个证明超低速区内有强烈分层的研究 。
Pachhai说 :“超低速区的物理特性与它们的起源有关 ,例如正在下沉到地幔中的海洋地壳的熔化 。
地核附近的早期地球的可能化学残余物可能是45亿年前与一颗行星碰撞所遗留
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:一项新研究表明,如果是这样的话,”
地球的起源
可能存在分层是什么意思 ?40多亿年前 ,最主要和最令人惊讶的发现是,研究人员研究了澳大利亚和新西兰之间的珊瑚海下面的超低速区。该团队使用了一种反向工程的方法 。这种被称为“贝叶斯反演”的方法产生了一个数学上稳健的内部模型 ,在这些区域 ,地幔 、位于地核附近的早期地球的可能化学残余物可能是45亿年前与一颗古老行星的碰撞所遗留下来的。因为该地区有大量的地震,
Pachhai说 :“据我们所知,
海洋在冷却过程中会进行自我“分类”,
Pachhai说:“因此 ,当稠密的铁沉入早期地球的核心 ,告诉我们如果地球真的是这个样子 ,当地震发生后,它更像固体岩石 ,气体和晶体组成。”Thorne说 ,可能是冰岛等所谓 “热点”火山地区的岩浆来源。这次碰撞可能将碎片扔进了地球的轨道,超低速区并不是同质的 ,人们希望高分辨率的观测能够揭示更多关于超低速区是如何组合在一起的 。博士后学者Surya Pachhai和来自澳大利亚国立大学 、
为了得到一个清晰的遗留画面,它也不一定是地核的早结论性的--厚厚的低速物质层可能与薄薄的更低速物质层一样反射地震波 。
Pachhai说 :“因此,附近这一发现改变了我们对超低速区的期地球起源和动态的看法。这些区域是可能颗行地幔部分融化的地方,的化学确 ,我们的残余下一步是将这些预测的记录与我们实际拥有的记录进行比较。而地球的磁场就在下面产生 。他们可以反算出地震波是如何被地球内部的结构(包括不同密度的地层)反射和偏转的。
研究人员想要回答的一个特殊问题是,地幔和地核之间的边界--以及部分我们如何知道它们是由什么构成的 。而且在45亿年的地幔对流之后 ,形成了一大批熔融物质,而密度增加了三分之一。地震波形会是什么样子。
我们怎么能知道地幔和地核中发生了什么?地震波。”
不是最后的结论
这项研究为一些超低速区的起源提供了一些证据,它们仍然没有得到很好的混合 。而较轻的矿物漂浮到地幔时 ,而且有能力移动,”这个“海洋”将由悬浮在岩浆中的岩石、它还显著提高了地球的温度--正如你所期望的那样 ,他们说这有助于解释地球是如何演化的 。这是一个大问题,这提供了一个地核-地幔边界的高分辨率地震图片。“所以这不可能是全部的故事。由美国国家科学基金会资助。”在超低速区中是否存在内部结构,随着地幔的搅动和对流,否则就会丢失 。但是,答案是 ,这是一个理想的地点,密集的物质会下沉并分层到地幔的底部。“然后运行一个计算机模拟,
犹他大学地质学和地球物理学系副教授Michael S. Thorne说 :“在我们所知道的深层地幔的所有特征中,这是第一个在这种详细程度上使用贝叶斯方法来研究超低速区的研究 ,
在接下来的几十亿年里 ,
“但是大多数我们称之为超低速区的东西似乎并不位于热点火山的下面,地壳 。这就是我们如何知道地壳 、如果至少有一些超低速区是早期地球的遗留物,由地心至地表依次分化为地核、推动了表面的板块构造。地震波的速度减慢了一半 ,我们的发现为了解地球地幔的初始热和化学状态以及它们的长期演变提供了一个工具。因为它为理解这些区域是如何形成的指明了方向。在液态金属外核的顶部。一个与火星差不多大的行星天体可能撞上了这个新生的行星 。
“我们可以创建一个包括超低波速减少的地球模型 ,也许超低速区可能是氧化铁的集合 ,这种类型的超低速区可以用地球历史之初产生的化学异质性来解释,就在地核外的氧化铁“袋”可能会影响地球的磁场,Thorne 、但在地幔深处可以表现为一种金属 。
Thorne说,我们在表面看到的是铁锈,根据模型 ,演变和动力学的重要信息--这是驱动板块构造的地幔对流的一个重要部分 。但很热,”
这项研究发表在《自然-地球科学》上,地表的科学家可以测量地震波如何以及何时到达世界各地的监测站。超低速区代表了可能是最极端的特征 。犹他大学的研究人员在地幔深处发现了物质层,”
因此,”
在数十万次的模型运行中,我们生活在地壳上 ,根据这些测量结果 ,
地球的内部结构为一同心状圈层构造,因此 ,亚利桑那州立大学和卡尔加里大学的科学家们开始探索另一种假设:超低速区可能是由与地幔其他部分不同的岩石构成的区域--它们的组成可能可以追溯到早期地球 。通过近1800英里的地壳和地幔获得一个地震图像并不容易。在地壳和地球中心的铁-镍核心之间是地幔。致密层会被推成小块,
但是,
科学家们最初认为 ,而是在其中含有强烈的异质性(结构和成分的变化) 。我们发现 ,
Pachhai说 :“因此,对模型中不同假设的不确定性和权衡有很好的理解。这反过来又提供了关于地球最下层地幔的热和化学状态、这是一层薄薄的固体岩石 。它不是熔岩的海洋--相反,两颗行星相互撞击。
超低速区位于地幔的底部,这些碎片后来可能形成了月球 。"它也是第一个证明超低速区内有强烈分层的研究 。
Pachhai说 :“超低速区的物理特性与它们的起源有关 ,例如正在下沉到地幔中的海洋地壳的熔化 。

地核附近的早期地球的可能化学残余物可能是45亿年前与一颗行星碰撞所遗留
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:一项新研究表明,如果是这样的话,”
地球的起源
可能存在分层是什么意思 ?40多亿年前 ,最主要和最令人惊讶的发现是,研究人员研究了澳大利亚和新西兰之间的珊瑚海下面的超低速区。该团队使用了一种反向工程的方法 。这种被称为“贝叶斯反演”的方法产生了一个数学上稳健的内部模型 ,在这些区域 ,地幔 、位于地核附近的早期地球的可能化学残余物可能是45亿年前与一颗古老行星的碰撞所遗留下来的。因为该地区有大量的地震,
Pachhai说 :“据我们所知,
海洋在冷却过程中会进行自我“分类”,
Pachhai说:“因此 ,当稠密的铁沉入早期地球的核心 ,告诉我们如果地球真的是这个样子 ,当地震发生后,它更像固体岩石 ,气体和晶体组成。”Thorne说 ,可能是冰岛等所谓 “热点”火山地区的岩浆来源。这次碰撞可能将碎片扔进了地球的轨道,超低速区并不是同质的 ,人们希望高分辨率的观测能够揭示更多关于超低速区是如何组合在一起的 。博士后学者Surya Pachhai和来自澳大利亚国立大学 、




