Wetenschap
Samenstelling:
* Meestal Silicate Minerals: De onderste mantel bestaat voornamelijk uit silicaatmineralen zoals Bridgmanite, Ferropericlase en Wadsleyite. Deze mineralen zijn dichter dan die in de bovenste mantel, wat de hoge druk- en temperatuuromstandigheden weerspiegelt.
* ijzer en magnesium: Deze elementen zijn belangrijke componenten van de lagere mantelmineralen, wat bijdragen aan de dichtheid en seismische eigenschappen.
* Trace -elementen: De onderste mantel bevat ook sporenhoeveelheden andere elementen, waaronder calcium, aluminium en natrium. Deze elementen spelen een rol in zijn fysische en chemische eigenschappen.
Fysieke eigenschappen:
* Hoge druk en temperatuur: De onderste mantel ervaart enorme druk (tot 1,36 miljoen keer atmosferische druk) en hoge temperaturen (ongeveer 2.900 ° C tot 3.600 ° C). Deze extreme omstandigheden zijn te wijten aan het gewicht van de bovenliggende rotsen.
* vast maar gedraagt zich als een viskeuze vloeistof: Hoewel vaste, de immense druk en hoge temperatuur veroorzaken de mineralen in de onderste mantel zich gedurende lange periodes als een zeer viskeuze vloeistof. Dit zorgt voor langzame, geleidelijke convectiestromen, rijtektoniek.
* Hoge dichtheid: Vanwege de gecomprimeerde toestand en zwaardere mineralen heeft de onderste mantel een aanzienlijk hogere dichtheid dan de bovenste mantel.
* seismische eigenschappen: Seismische golven reizen met verschillende snelheden door de onderste mantel in vergelijking met de bovenste mantel. Dit komt door de verschillende minerale samenstelling en dichtheid.
Geochemische en dynamische processen:
* Convectiestromen: De viskeuze aard van de lagere mantel zorgt voor langzame convectiestromen, aangedreven door warmte van de kern van de aarde. Deze stromingen spelen een cruciale rol in plaattektoniek, die de beweging van continenten en de vorming van bergen en oceaanbekkens beïnvloeden.
* mantelpluimen: Hete, drijvende rots die uit de onderste mantel stijgt, kan mantelpluimen creëren, wat kan leiden tot vulkanische activiteit en de vorming van hotspots.
* seismische golfanomalieën: De lagere mantel is verantwoordelijk voor verschillende seismische golfanomalieën, die waardevolle informatie bieden over de structuur en samenstelling ervan.
Exploratie en onderzoek:
* Beperkte directe toegang: Vanwege de diepte is de onderste mantel moeilijk direct te bestuderen.
* seismische golven: Wetenschappers vertrouwen op seismische golven die worden gegenereerd door aardbevingen om de eigenschappen van de lagere mantel te bestuderen.
* Laboratoriumexperimenten: Wetenschappers voeren experimenten uit in hoge druk- en hoge-temperatuurlaboratoria om de omstandigheden van de lagere mantel te simuleren en het gedrag van zijn mineralen te begrijpen.
Inzicht in de lagere mantel is cruciaal voor het begrijpen van de geschiedenis van de aarde, de dynamische processen en de toekomst ervan.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com