O nouă istorie de un miliard de ani a interiorului Pământului dezvăluie „Blobs” colosale care fuzionează și se despart ca continentele PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

O nouă istorie de un miliard de ani a interiorului Pământului dezvăluie „bloburi” colosale care fuzionează și se despart ca continentele

O nouă istorie de un miliard de ani a interiorului Pământului dezvăluie „Blobs” colosale care fuzionează și se despart ca continentele PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Adânc în Pământ, sub noi, se află două bucăți de dimensiunea continentelor. Unul este sub Africa, celălalt sub Oceanul Pacific.

Patele își au rădăcinile la 2,900 de kilometri sub suprafață, aproape la jumătatea distanței de centrul Pământului. Se crede că sunt locul de naștere al coloanelor în creștere de rocă fierbinte numite „pene adânci ale mantalei” care ajung la suprafața Pământului.

Când aceste penuri ajung pentru prima dată la suprafață, au loc erupții vulcanice gigantice - genul care a contribuit la dispariția dinozaurilor în urmă cu 65.5 milioane de ani. Patele pot controla, de asemenea, erupția unui fel de rocă numită kimberlit, care aduce diamante de la adâncimi de 120-150 de kilometri (și în unele cazuri până la aproximativ 800 de kilometri) pe suprafața Pământului.

Oamenii de știință știu că bulgarii există de mult timp, dar modul în care s-au comportat de-a lungul istoriei Pământului a fost o întrebare deschisă. În noi cercetări, am modelat un miliard de ani de istorie geologică și am descoperit bloburile se adună și se despart la fel ca continentele și supercontinentele.

O nouă istorie de un miliard de ani a interiorului Pământului dezvăluie „Blobs” colosale care fuzionează și se despart ca continentele PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.
Patele Pământului, așa cum sunt imagini din datele seismice. Pata africană este în partea de sus și cea din Pacific în partea de jos. Credit imagine: Ömer Bodur

Un model pentru evoluția Earth Blob

Petele se află în manta, stratul gros de rocă fierbinte dintre scoarța Pământului și miezul său. Mantaua este solidă, dar curge încet pe perioade lungi de timp. Știm că bloburile sunt acolo pentru că încetinesc valurile cauzate de cutremure, ceea ce sugerează că bloburile sunt mai fierbinți decât împrejurimile lor.

Oamenii de știință sunt în general de acord că bloburile sunt legate de mișcarea plăcilor tectonice de la suprafața Pământului. Cu toate acestea, modul în care s-au schimbat bloburile de-a lungul istoriei Pământului i-a nedumerit.

O școală de gândire sugerează că bloburile actuale au acționat ca ancore, blocate pe loc timp de sute de milioane de ani, în timp ce alte roci se mișcă în jurul lor. Cu toate acestea, știm că plăcile tectonice și penele de manta se mișcă în timp, iar cercetările sugerează forma bloburilor se schimbă.

Noua noastră cercetare arată că patele Pământului și-au schimbat forma și locația mult mai mult decât se credea anterior. De fapt, de-a lungul istoriei ele s-au adunat și s-au destrămat în același mod în care continentele și supercontinentele au la suprafața Pământului.

Noi am folosit-o pe Australia Infrastructura națională de calcul pentru a rula simulări avansate pe computer ale modului în care mantaua Pământului a curs de peste un miliard de ani.

Aceste modele se bazează pe reconstruind mişcările plăcilor tectonice. Când plăcile se împing una în alta, fundul oceanului este împins în jos între ele într-un proces cunoscut sub numele de subducție. Roca rece de pe fundul oceanului se scufundă din ce în ce mai adânc în manta și, odată ce ajunge la o adâncime de aproximativ 2,000 de kilometri, împinge petele fierbinți deoparte.

Am descoperit că, la fel ca și continentele, blob-urile se pot asambla - formând „superblobs” ca în configurația actuală - și se pot rupe în timp.

Un aspect cheie al modelelor noastre este că, deși bloburile își schimbă poziția și forma în timp, ele încă se potrivesc cu modelul erupțiilor vulcanice și kimberlite înregistrate la suprafața Pământului. Acest model a fost anterior un argument cheie pentru blobs ca „ancore” nemișcate.

În mod surprinzător, modelele noastre dezvăluie blob-ul african asamblat cu 60 de milioane de ani în urmă - în contrast puternic cu sugestiile anterioare, blob-ul ar fi putut exista aproximativ în forma sa actuală. de aproape zece ori mai mult.

Întrebări rămase despre blobs

Cum au apărut bloburile? Mai exact din ce sunt făcute? Încă nu știm.

Patele pot fi mai dense decât mantaua înconjurătoare și, ca atare, ar putea consta din material separat de restul mantalei. timpuriu în istoria Pământului. Acest lucru ar putea explica de ce compoziția minerală a Pământului este diferită de cea așteptată de la modelele bazate pe compoziția meteoriților.

Alternativ, densitatea bloburilor ar putea fi explicată prin acumularea de material oceanic dens din plăci de rocă împinse în jos de mișcarea plăcilor tectonice.

Indiferent, munca noastră arată că plăcile care se scufundă au mai multe șanse să transporte fragmente de continente către blobul african decât către blobul Pacific. În mod interesant, acest rezultat este în concordanță cu lucrările recente care sugerează că sursa penelor de manta care se ridică din blob african conține material continental, în timp ce penele care se ridică din blob Pacific nu.

Urmărirea blob-urilor pentru a găsi minerale și diamante

În timp ce munca noastră abordează întrebări fundamentale despre evoluția planetei noastre, are și aplicații practice.

Modelele noastre oferă un cadru pentru a viza cu mai multă precizie locația mineralelor asociate cu înflorirea mantalei. Aceasta include diamantele aduse la suprafață de kimberliți care par a fi asociate cu blob-urile.

Depozitele de sulfuri magmatice, care reprezintă principala rezervă mondială de nichel, sunt, de asemenea, asociate cu penele de manta. Ajutând să vizeze minerale precum nichelul (un ingredient esențial al bateriilor litiu-ion și al altor tehnologii de energie regenerabilă), modelele noastre pot contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute.Conversaţie

Acest articol este republicat de la Conversaţie sub licență Creative Commons. Citeste Articol original.

Credit imagine: Interiorul Pământului acum 80 de milioane de ani, cu structuri fierbinți în galben până la roșu (mai întunecat este mai puțin adânc) și structuri reci în albastru (mai întunecat este mai adânc). Ömer Bodur/Natura

Timestamp-ul:

Mai mult de la Singularity Hub