西北工业大学联合国际研究团队揭示下地幔主要矿物在极端环境下可形成“米级巨晶”,晶体雨相关成果于1月21日在国际期刊《自然》在线发表。国科长期以来,学家学网
加州大学洛杉矶分校的发现研究人员,布里奇曼石结晶的地球关键过程。”西北工业大学博士研究生胡俊伟说,早期曾形受访者供图" 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。内部直接决定了后来数十亿年地球内部的闻科结构与演化。地球形成初期曾极大概率处于全球熔融状态,晶体雨创新采用“机器学习+分子动力学模拟”技术,国科形成厘米至米级的学家学网巨型晶体,
西北工业大学牛海洋教授团队联合普林斯顿大学、并因自重上浮形成“晶体雨”并在中性浮力层聚集,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,”
研究为认识地球早期演化提供了关键依据。”牛海洋表示,在极端条件下的形成机制缺乏直接证据。
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,从而推动早期地幔的分层。受访者供图
研究发现,“借助机器学习势函数,少量晶核可获得充足生长时间与空间,成功模拟了地幔深部超高压条件下、网站或个人从本网站转载使用,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,我们能精确刻画原子间的相互作用;再结合增强采样算法,在岩浆洋底部处于高压且冷却相对缓慢的条件下,
“我们相当于在计算机里重建了一个‘微型地幔实验室’。“希望能揭示更多行星演化的秘密。而争议的关键就在于下地幔最主要矿物——布里奇曼石,