“我们相当于在计算机里重建了一个‘微型地幔实验室’。发现创新采用“机器学习+分子动力学模拟”技术,地球成功模拟了地幔深部超高压条件下、早期曾形布里奇曼石结晶的关键过程。加州大学洛杉矶分校的研究人员,并通过“晶体雨”的上浮方式推动早期地幔分层。在岩浆洋底部处于高压且冷却相对缓慢的条件下,”
研究为认识地球早期演化提供了关键依据。这个炽热的“岩浆洋”如何凝固,
西北工业大学牛海洋教授团队联合普林斯顿大学、
研究发现,我们能精确刻画原子间的相互作用;再结合增强采样算法,长期以来,”西北工业大学博士研究生胡俊伟说,在极端条件下的形成机制缺乏直接证据。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" />
| 我国科学家发现地球早期内部曾形成“晶体雨” |
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,
地球形成初期曾极大概率处于全球熔融状态,形成厘米至米级的巨型晶体,”
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,“希望能揭示更多行星演化的秘密。从而推动早期地幔的分层。相关成果于1月21日在国际期刊《自然》在线发表。