重大进展:斯坦福大学研究人员绘制出地球地幔中神秘地震的分布图

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地球内部是一个充满谜团的黑暗世界。 在我们脚下两千英里深的地方,地球的地幔在缓慢地蠕动,却没有人能准确说出那里发生了什么。 上个月,斯坦福大学的研究人员做了一件以前被认为不可能的事:他们绘制出了地

  地球内部是一个充满谜团的黑暗世界。

  在我们脚下两千英里深的地方,地球的地幔在缓慢地蠕动,却没有人能准确说出那里发生了什么。

  上个月,斯坦福大学的研究人员做了一件以前被认为不可能的事:他们绘制出了地球地幔深处所有已知地震的全球分布图。

  这份地图包含了从一九九零年以来发现的四百五十九次地幔地震,它们分布在全球各地,从喜马拉雅山脉下方到白令海峡附近,从意大利到青藏高原。

  这个发现之所以重要,不仅因为它揭示了地球内部的秘密活动,更因为它打破了地震学领域一个长期以来的基本假设。

  很长一段时间里,地震学家们对地幔地震的存在持怀疑态度。

  地幔不像地壳那样冷硬易碎,它更像是一个缓慢流动的固体,性质接近于融化的塑料。

  理论上讲,这样的物质应该无法产生剧烈的地震。

  所有人都学过的地震学原理很清楚:地震产生于地壳内的断层线,当岩石受到应力时会突然破裂和位移。

  但事实总是比理论更顽皮。

  从一九九零年代开始,地震仪陆续记录到了一些奇怪的信号,这些信号似乎来自地表以下极深的地方,远超过通常的地壳厚度。

  喜马拉雅山脉下方特别频繁地出现这样的记录。

  地震学家们开始怀疑,也许地幔中确实会发生地震,只是我们一直无法准确识别它们。

  问题在于确认。

  全球大陆地幔地震分布图。图片来源:Axel Wang

  在四万六千多次地震的数据中,如何准确分辨哪些是来自地壳,哪些是来自更深的地幔?

  地震波在通过地球时会产生各种形式的振动,这些振动往往相互叠加,很难分离。

  王世奇和他的导师西蒙·克伦佩勒在这个问题上花了数年时间。

  他们的突破来自于对两种特定地震波的比较分析。

  第一种叫做Sn波,或称"盖层波",这种剪切波沿着地幔顶部传播。

  第二种叫做Lg波,由高频振动组成,主要在地壳中传播。

  通过精确测量这两种波的相对强度,研究人员可以准确判断地震的起源深度。

  王教授说,这个方法"彻底改变了游戏规则"。

  现在科学家手中拥有了四百五十九个经过验证的地幔地震的坐标和深度信息。

  这些地震的分布并非随机。

  喜马拉雅山脉下方聚集了大量地震,这个区域的岩石圈经历了亚洲碰撞造成的极端压力。

  白令海峡附近也出现了地震群,这里是俯冲带的活跃区域,海洋板块正在向下潜入地幔深处。

  更出乎意料的是,欧洲的阿尔卑斯山脉、意大利、高加索地区,甚至加拿大艾伯塔省都检测到了地幔地震。

  这个分布图的意义远超地震学的范畴。

  它告诉我们,地壳和地幔之间的边界,即所谓的莫霍面,远比想象的更加活跃。

  这条看不见的分界线不仅仅是一道物理障碍,而是一个充满动力学活动的过渡区域。

  地幔地震可能反映了地壳向下俯冲时的过程,也可能源于地幔内部热驱动的对流,这种对流是地球内部热量释放和板块运动的驱动力。

  克伦佩勒强调,这些地震提供了一种全新的方式来理解地球的内部运作。

  他说,虽然我们大致知道地震发生在哪里,但为什么在某些特定地点发生,具体的机制是什么,这些问题仍然悬而未决。

  地幔地震的发现为这些基本问题提供了新的线索。

  有一个关键问题需要回答:四百五十九次是否代表了真实的总数?

  研究团队怀疑他们的发现可能被严重低估了。

  许多偏远地区,尤其是青藏高原和中亚山区,地震监测网络不够密集。

  如果监测设备更加密集,我们可能会发现两倍甚至更多的地幔地震。

  这个认识改变了科学家对地球内部活动规模的理解。

  如果地幔地震比目前认识的更加普遍,那么它们对地球动力学的影响就更加深远。

  下一步,研究人员计划深入研究这些地幔地震的成因。

  有些地幔地震似乎是浅层地壳地震引发的余震,地震波向下传播,在地幔中引起了次生地震。

  但其他地幔地震似乎有独立的成因,可能源于地幔内部的热对流过程。

  王和克伦佩勒的最终目标是理解地球是如何作为一个整体系统运作的。

  地壳和上地幔不是相互独立的,而是通过各种方式相互关联和相互影响。

  地幔地震正是这种深层联系的物理证据。

  随着研究的深入,我们对脚下这个陌生世界的理解将变得越来越清晰。

  那些看不见的、听不到的、深埋在地下的地震,正在一点一点地揭示地球最深层的秘密。

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