La investigación sobre la composición mineral y los procesos que tienen lugar en el manto terrestre es muy difícil. Todo porque no tenemos ninguna muestra de esta parte del interior de nuestro planeta. La mayor parte del análisis y la investigación se basan en modelos computacionales y observaciones de ondas sísmicas. Gracias a ellos, se sabe que el manto inferior, que ya se encuentra junto al núcleo externo líquido, consta de dos minerales principales: la brigmanita y la periclasa férrica.
Estos minerales son en realidad virtuales. No tenemos ninguna muestra de él, pero en base a cálculos sabemos que el material por su composición puede ocurrir a esta profundidad de más de 1.000 kilómetros. La bridgmanita es un silicato de magnesio y hierro con estructura de perovskita, y la ferropericlasa es un óxido de magnesio y hierro. La bridgmanita tiene un porcentaje más alto en la composición del manto y, según algunos estudios, puede llegar al 93%.
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Los minerales del manto terrestre muestran propiedades opuestas. cambia mucho
En las condiciones del manto inferior, donde la presión es miles de veces mayor que en el fondo de la Fosa de las Marianas, y la temperatura también se calcula en miles de grados, los minerales experimentan constantemente diversas transformaciones y transformaciones. Los resultados de los estudios computacionales hasta el momento han demostrado que la bridgmanita es un mineral más estable y es más probable que permanezca en la fase sólida, mientras que la ferropyclasa se disuelve con más frecuencia y es una especie de «lubricante» que flota en la masa ya semilíquida. manto inferior.
Los estudios científicos anteriores no tuvieron en cuenta un solo factor. Los procesos dentro de la Tierra ocurren muy lentamente y en una escala de tiempo muy grande, que se calcula en millones y miles de millones de años. El nuevo modelo computacional tuvo en cuenta este factor y encontró exactamente lo contrario. Los resultados de la búsqueda se pueden leer en las páginas naturaleza.
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Es un mineral de ferropiriclasa más estable, que es más difícil de distorsionar en fase en el manto terrestre. Una diferencia aparentemente pequeña puede tener efectos de largo alcance. Dado que la bridgmanita se deforma más fácilmente, las hipótesis actuales que explican los procesos magmáticos que ocurren dentro de nuestro planeta deben actualizarse con este hecho. Además, la bridgemanita y la ferroclasa pueden construir el interior de otros planetas fuera de nuestro sistema solar, y nuevos conocimientos sobre el comportamiento de estas fases minerales pueden mejorar nuestra comprensión de la historia de la formación de planetas.
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