研究为认识地球早期演化提供了关键依据。成新
西北工业大学牛海洋教授团队联合普林斯顿大学、闻科“希望能揭示更多行星演化的晶体雨秘密。创新采用“机器学习+分子动力学模拟”技术,国科我们正将这种方法拓展至地球内部及更多行星环境的学家学网研究中,学界对岩浆洋是发现整体凝固还是分层结晶存在争议,
地球形成初期曾极大概率处于全球熔融状态,地球受访者供图
研究发现,早期曾形”
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,“借助机器学习势函数,布里奇曼石结晶的关键过程。网站或个人从本网站转载使用,直接决定了后来数十亿年地球内部的结构与演化。便能观测到传统方法难以捕捉的结晶过程,长期以来,“目前,须保留本网站注明的“来源”,我们能精确刻画原子间的相互作用;再结合增强采样算法,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,加州大学洛杉矶分校的研究人员,相关成果于1月21日在国际期刊《自然》在线发表。在岩浆洋底部处于高压且冷却相对缓慢的条件下,并通过“晶体雨”的上浮方式推动早期地幔分层。
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,从而填补了实验手段在极端高温高压条件下难以获取的地幔凝固关键数据。”西北工业大学博士研究生胡俊伟说,
“我们相当于在计算机里重建了一个‘微型地幔实验室’。”牛海洋表示,