هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

محيط الصهارة

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

وجدت محيطات الصهارة خلال فترات تنامي الأرض أو أي كوكب عندما يكون الكوكب منصهرًا كليًا أو جزئيًا.[1] في النظام الشمسي المبكر، جاءت الطاقة لإذابة الأجسام بشكل كبير من تحلل الألومنيوم-26 المشع.[2] كما تم توفير الطاقة من التأثيرات الكبيرة أو العملاقة لنمو الكواكب الأكبر.[3] من المحتمل أن الأرض عانت خلال تكوينها من سلسلة من محيطات الصهارة الناتجة عن التأثيرات العملاقة،[4] آخرها هو تأثير تكوين القمر.

تعد محيطات الصهارة جزءًا لا يتجزأ من تكوين الكواكب لأنها تسهل تشكيل اللب من خلال الفصل المعدني[5] وتشكيل الغلاف الجوي والغلاف المائي من خلال التفريغ.[6] قد تعيش محيطات الصهارة لملايين وعشرات ملايين السنين، تتخللها ظروف أقل حدة نسبيا.

من المقبول على نطاق واسع أن تكون محيطات الصهارة موجودة على الأرض، وأفضل دليل كيميائي على ذلك هو وفرة بعض عناصر المحبّة للحديد في الوشاح التي تسجل أعماق المحيطات بصهارة ما يقرب من 1000 كم أثناء التراكم.[7][8] كما ظهر محيط صهاري على سطح القمر أثناء التكوين وبعده.

المراجع

  1. ^ Elkins-Tanton، Linda T. (1 يناير 2012). "Magma Oceans in the Inner Solar System". Annual Review of Earth and Planetary Sciences. ج. 40 ع. 1: 113–139. Bibcode:2012AREPS..40..113E. DOI:10.1146/annurev-earth-042711-105503.
  2. ^ Urey، Harold C. (1 مارس 1955). "The Cosmic Abundances of Potassium, Uranium, and Thorium and the Heat Balances of the Earth, the Moon, and Mars". Proceedings of the National Academy of Sciences. ج. 41 ع. 12: 127–144. Bibcode:1955PNAS...41..127U. DOI:10.1073/pnas.42.12.889. ISSN:0027-8424. PMID:16589968. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |PMCID= تم تجاهله يقترح استخدام |pmc= (مساعدة)
  3. ^ Tonks, W. Brian; Melosh, H. Jay (25 Mar 1993). "Magma ocean formation due to giant impacts". Journal of Geophysical Research: Planets (بEnglish). 98 (E3): 5319–5333. Bibcode:1993JGR....98.5319T. DOI:10.1029/92JE02726. ISSN:2156-2202.
  4. ^ Tucker، Jonathan M.؛ Mukhopadhyay، Sujoy (1 مايو 2014). "Evidence for multiple magma ocean outgassing and atmospheric loss episodes from mantle noble gases". Earth and Planetary Science Letters. ج. 393: 254–265. arXiv:1403.0806. Bibcode:2014E&PSL.393..254T. DOI:10.1016/j.epsl.2014.02.050.
  5. ^ Rubie، D. C.؛ Nimmo، F.؛ Melosh، H. J. (1 يناير 2007). Formation of Earth's Core. Amsterdam: Elsevier. ص. 51–90. DOI:10.1016/B978-044452748-6.00140-1. ISBN:9780444527486.
  6. ^ Zahnle, Kevin; Arndt, Nick; Cockell, Charles; Halliday, Alex; Nisbet, Euan; Selsis, Franck; Sleep, Norman H. (1 Jan 2007). Fishbaugh; Lognonné; Raulin; Marais; Korablev (eds.). Emergence of a Habitable Planet. Space Sciences Series of ISSI (بEnglish). Springer New York. pp. 35–78. DOI:10.1007/978-0-387-74288-5_3. ISBN:9780387742878.
  7. ^ Li, Jie; Agee, Carl B. (20 Jun 1996). "Geochemistry of mantle–core differentiation at high pressure". Nature (بEnglish). 381 (6584): 686–689. Bibcode:1996Natur.381..686L. DOI:10.1038/381686a0.
  8. ^ Righter، K.؛ Drake، M. J.؛ Yaxley، G. (1 مارس 1997). "Physical and Chemical Evolution of the EarthPrediction of siderophile element metal-silicate partition coefficients to 20 GPa and 2800 °C: the effects of pressure, temperature, oxygen fugacity, and silicate and metallic melt compositions". Physics of the Earth and Planetary Interiors. ج. 100 ع. 1: 115–134. Bibcode:1997PEPI..100..115R. DOI:10.1016/S0031-9201(96)03235-9.