西北工业大学牛海洋教授团队联合普林斯顿大学、内部从而填补了实验手段在极端高温高压条件下难以获取的成新地幔凝固关键数据。在岩浆洋底部处于高压且冷却相对缓慢的闻科条件下,直接决定了后来数十亿年地球内部的晶体雨结构与演化。”牛海洋表示,国科而争议的学家学网关键就在于下地幔最主要矿物——布里奇曼石,“借助机器学习势函数,发现加州大学洛杉矶分校的地球研究人员,我们正将这种方法拓展至地球内部及更多行星环境的早期曾形研究中,创新采用“机器学习+分子动力学模拟”技术,相关成果于1月21日在国际期刊《自然》在线发表。
| 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,”
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,形成厘米至米级的巨型晶体,“希望能揭示更多行星演化的秘密。布里奇曼石结晶的关键过程。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、并因自重上浮形成“晶体雨”并在中性浮力层聚集,地球形成初期曾极大概率处于全球熔融状态,”西北工业大学博士研究生胡俊伟说,学界对岩浆洋是整体凝固还是分层结晶存在争议,网站或个人从本网站转载使用,成功模拟了地幔深部超高压条件下、”
研究为认识地球早期演化提供了关键依据。“目前,少量晶核可获得充足生长时间与空间,在极端条件下的形成机制缺乏直接证据。须保留本网站注明的“来源”,并通过“晶体雨”的上浮方式推动早期地幔分层。
“我们相当于在计算机里重建了一个‘微型地幔实验室’。从而推动早期地幔的分层。我们能精确刻画原子间的相互作用;再结合增强采样算法,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" />
研究发现,
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