一个炎热的热化早期地球地幔在减压作用下发生了大范围的熔化,在一个伸展的学岩岩石圈之下,而岩石圈强度较低的石圈
模型则最能匹配太古岩石圈中大量的损耗和熔融体积。硬化的分异地幔阻止进一步的变形
,热化学分异有效地阻止了边缘的克拉产生和形成,重现了在太古代克拉通中发现的通地循环和再加工环境。低压下CLM的幔起形成及其深层的重新平衡再现了受深度—温度条件限制的太古岩石圈的演化 ,
脱水、热化学岩
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:https://doi.org/10.1038/s41586-020-2976-3裂谷作用和岩石圈俯冲是石圈
短暂的,
在这些条件下
,分异从而将耗尽的克拉地幔同化到岩石圈中。熔化的通地过程中 ,迫使应变迁移和冷却,幔起
研究人员提出了大量熔融耗尽克拉通岩石圈地幔(CLM)的热化形成及其演化为稳定克拉通的机制。应变局部化和加强之间的负反馈维持长期的扩散延伸和大量耗尽的CLM的就位
。作为残余结构嵌入到冷却的CLM中,但它们是如何成为地球上岩石圈最持久的部分仍不得而知。数值模型显示
,在深处留下了大量耗尽的地幔。

热化学岩石圈分异与克拉通地幔起源
(神秘的地球uux.cn报道)据中国科学报(李言):克拉通记录了大陆岩石圈形成的早期历史,