Мантия Земли сохранила огромные количества воды из раннего магматического океана

Ранняя Земля — это океан магмы, но вода в нем уже была. Возможно, она была в протопланетном материале или была занесена кометами и астероидами. Если бы воды не захватили кристаллы бриджманита, она бы, скорее всего испарилась. https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/aad2rVJFNPy4Q78jm2emGF-900-80.jpg.webp
Бриджманит — силикат магния и железа со структурой перовскита — составляет около 38% объема всей Земли и доминирует в нижней мантии на глубинах от 660 до 2900 километров. Этот минерал образуется только при давлениях выше 23 гигапаскалей, что соответствует глубине более 660 километров. В обычных условиях на поверхности бриджманит нестабилен и быстро разрушается, поэтому долгое время его изучали только в лабораторных экспериментах высокого давления. Природный бриджманит впервые был обнаружен в метеорите в 2014 году.

Около 4,6 миллиарда лет назад Земля представляла собой раскаленный шар магмы. Постоянные столкновения с небесными телами превращали ее поверхность и недра в бушующий огненный океан, где жидкая вода существовать не могла. Поскольку сегодня 70% поверхности планеты покрыто океанами, вопрос о том, как вода сохранилась при переходе от расплавленного состояния Земли к твердому, долго оставался загадкой.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Бриджманит был обнаружен в жиле ударного плавления внутри метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет, найденного в Квинсленде, Австралия.
Бриджманит был обнаружен в жиле ударного плавления внутри метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет, найденного в Квинсленде, Австралия.
Chi Ma. https://www.livescience.com/46337-elusive-mineral-named-bridgmanite.html

Команда под руководством профессора Ду Чжисюэ решила проверить способность бриджманита удерживать воду в экстремальных условиях. Предыдущие исследования, проводившиеся при относительно низких температурах, показывали ограниченную способность этого минерала к накоплению воды.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Ученые создали алмазную наковальню с лазерным нагревом, которая позволила поднять температуру до 4100°C и воссоздать условия на глубинах свыше 660 километров. Для анализа мельчайших образцов — меньше десятой доли толщины человеческого волоса — применили криогенную трехмерную электронную дифракцию и атомно-зондовую томографию. Эти методы позволили визуализировать распределение воды и подтвердить, что она структурно растворена в бриджманите. Работа опубликована в журнале Science.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Океан в нижней мантии

Эволюция глубоких вод от ранней Земли до наших дней.
Эволюция глубоких вод от ранней Земли до наших дней.
Prof. Du Zhixue's team

Ученые показали: способность бриджманита удерживать воду резко возрастает с повышением температуры. Это означает, что в фазе «магматического океана» кристаллизующийся бриджманит мог сохранить гораздо больше воды, чем считалось ранее.

Моделирование процесса кристаллизации показало, что нижняя мантия стала крупнейшим водным резервуаром после затвердевания планеты — ее емкость оказалась в 5-100 раз больше прежних оценок. Общий объем воды в ранней твердой мантии мог составлять от 0,08 до 1 объема всех современных океанов.

Эта глубинная вода действовала как «смазка» для геологических процессов: понижала температуру плавления и вязкость пород, способствовала внутренней циркуляции и движению плит. Со временем вода постепенно возвращалась на поверхность через магматическую активность, формируя первичную атмосферу и океаны Земли.

Информация на этой странице взята из источника: https://www.techinsider.ru/news/news-1719643-mantiya-zemli-sohranila-ogromnye-kolichestva-vody-iz-rannego-magmaticheskogo-okeana/