지구 내부의 새로운 XNUMX억년 역사는 대륙처럼 병합 및 분리되는 거대한 '블롭'을 보여줍니다. PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스. 수직 검색. 일체 포함.

지구 내부의 새로운 XNUMX억년 역사는 대륙처럼 병합 및 분리되는 거대한 '덩어리'를 드러냅니다.

지구 내부의 새로운 XNUMX억년 역사는 대륙처럼 병합 및 분리되는 거대한 '블롭'을 보여줍니다. PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스. 수직 검색. 일체 포함.

우리 아래 지구 깊숙한 곳에는 대륙만한 두 개의 얼룩이 있습니다. 하나는 아프리카 아래에 있고 다른 하나는 태평양 아래에 있습니다.

얼룩의 뿌리는 지표면 아래 2,900km, 지구 중심의 거의 절반에 있습니다. 그들은 "라고 불리는 뜨거운 암석의 상승 기둥의 발상지로 생각됩니다.깊은 맨틀 깃털"는 지구 표면에 도달합니다.

이 깃털이 처음 지표면에 도달하면 65.5만 년 전 공룡의 멸종에 기여한 거대한 화산 폭발이 일어납니다. 얼룩은 또한 킴벌라이트(kimberlite)라고 불리는 일종의 암석의 분출을 제어할 수 있습니다. 이 암석은 다이아몬드를 120-150km(어떤 경우에는 최대 약 800km) 깊이에서 지표면으로 가져옵니다.

과학자들은 얼룩이 오랫동안 존재한다는 것을 알고 있었지만 지구의 역사 동안 얼룩이 어떻게 행동했는지는 미해결 질문이었습니다. 새로운 연구에서 우리는 XNUMX억 년의 지질학적 역사를 모델링하고 발견했습니다. 덩어리가 모여서 부서진다. 대륙과 초대륙과 매우 유사합니다.

지구 내부의 새로운 XNUMX억년 역사는 대륙처럼 병합 및 분리되는 거대한 '블롭'을 보여줍니다. PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스. 수직 검색. 일체 포함.
지진 데이터로 촬영한 지구의 얼룩. 아프리카 얼룩이 위쪽에 있고 태평양 얼룩이 아래쪽에 있습니다. 이미지 크레디트: Ömer Bodur

Earth Blob 진화의 모델

얼룩은 맨틀에 있으며, 지각과 핵 사이의 뜨거운 암석의 두꺼운 층입니다. 맨틀은 단단하지만 장기간에 걸쳐 천천히 흐릅니다. 우리는 덩어리가 지진으로 인한 파도의 속도를 늦추기 때문에 덩어리가 있다는 것을 알고 있습니다. 이는 덩어리가 주변보다 더 뜨겁다는 것을 의미합니다.

과학자들은 일반적으로 얼룩이 지구 표면에서 지각판의 움직임과 관련되어 있다는 데 동의합니다. 그러나 지구 역사의 과정에서 얼룩이 어떻게 변했는지는 그들을 어리둥절하게 만들었습니다.

한 학파에서는 현재의 덩어리가 닻 역할을 하여 수억 년 동안 제자리에 고정되어 있는 반면 다른 암석은 그 주위를 움직인다고 제안합니다. 그러나 우리는 지각판과 맨틀 기둥이 시간이 지남에 따라 움직인다는 것을 알고 있으며 연구에 따르면 덩어리의 모양이 변하고 있다.

우리의 새로운 연구 지구의 얼룩이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 모양과 위치가 변경되었음을 보여줍니다. 사실, 역사를 통해 그들은 대륙과 초대륙이 지구 표면에 있는 것과 같은 방식으로 모이고 부서졌습니다.

우리는 호주산을 사용했습니다. 국가 전산 인프라 지구의 맨틀이 XNUMX억 년 동안 어떻게 흘렀는지에 대한 고급 컴퓨터 시뮬레이션을 실행합니다.

이러한 모델은 다음을 기반으로 합니다. 지각판의 움직임 재구성. 판이 서로 밀어낼 때, 섭입이라고 알려진 과정에서 해저가 판 사이로 밀리게 됩니다. 해저의 차가운 암석은 맨틀 속으로 점점 더 깊이 가라앉고 약 2,000km 깊이에 도달하면 뜨거운 덩어리를 옆으로 밀어냅니다.

우리는 대륙과 마찬가지로 얼룩이 모여서 현재 구성에서와 같이 "수퍼 얼룩"을 형성하고 시간이 지남에 따라 분해될 수 있음을 발견했습니다.

우리 모델의 주요 측면은 얼룩이 시간이 지남에 따라 위치와 모양이 바뀌지만 여전히 지구 표면에서 기록된 화산 및 킴벌라이트 분출의 패턴에 맞는다는 것입니다. 이 패턴은 이전에 움직이지 않는 "앵커"로서의 얼룩에 대한 핵심 인수였습니다.

놀랍게도, 우리의 모델은 아프리카 얼룩이 60천만 년 전에 조립되었음을 보여줍니다. 거의 XNUMX배의 기간 동안.

Blob에 대한 나머지 질문

얼룩은 어떻게 생겼습니까? 그것들은 정확히 무엇으로 만들어졌습니까? 우리는 아직 모른다.

얼룩은 주변 맨틀보다 밀도가 높을 수 있으므로 맨틀의 나머지 부분에서 분리된 물질로 구성될 수 있습니다. 지구의 역사 초기. 이것은 지구의 광물 구성이 운석의 구성을 기반으로 한 모델에서 예상한 것과 다른 이유를 설명할 수 있습니다.

대안적으로, 덩어리의 밀도는 지각판 운동에 의해 아래로 밀리는 암석 슬라브로부터 조밀한 해양 물질의 축적으로 설명될 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 우리의 연구는 가라앉는 판들이 대륙의 조각들을 태평양 얼룩보다 아프리카 얼룩으로 운반할 가능성이 더 높다는 것을 보여줍니다. 흥미롭게도, 이 결과는 아프리카 덩어리에서 솟아오르는 맨틀 플룸의 근원이 대륙 물질을 포함하는 반면 태평양 덩어리에서 떠오르는 맨틀 플룸의 출처는 그렇지 않다는 최근 연구와 일치합니다.

광물과 다이아몬드를 찾기 위해 얼룩을 추적

우리의 작업은 지구의 진화에 대한 근본적인 질문을 다루지만 실용적인 적용도 있습니다.

우리의 모델은 맨틀 용승과 관련된 광물의 위치를 ​​보다 정확하게 목표로 삼는 프레임워크를 제공합니다. 여기에는 얼룩과 관련된 것으로 보이는 킴벌라이트가 표면으로 가져온 다이아몬드가 포함됩니다.

세계의 주요 니켈 매장량인 마그마틱 황화물 퇴적물도 맨틀 기둥과 관련이 있습니다. 니켈(리튬 이온 배터리 및 기타 재생 에너지 기술의 필수 성분)과 같은 목표 광물을 지원함으로써 당사 모델은 저공해 경제로의 전환에 기여할 수 있습니다.대화

이 기사는에서 다시 게시됩니다. 대화 크리에이티브 커먼즈 라이센스하에 읽기 원래 기사.

이미지 크레디트: 80천만 년 전 지구 내부는 노란색에서 빨간색(어두울수록 더 얕음)의 뜨거운 구조와 파란색(어두울수록 더 깊음)의 차가운 구조가 있습니다. 외메르 보두르/자연

타임 스탬프 :

더보기 특이점 허브