上地幔(英語:Upper Mantle)是地球內部的一層厚的岩石層,分佈于地殼底界(離地表約 35 公里,離海洋約 10 公里),到下地幔頂界( 670 公里(420 英里)。 其溫度範圍從大約 200 °C (392 °F) 到大約 900 °C (1,650 °F)。 出露到地表的地幔物質含 55% 的橄欖石、35% 的輝石和 5% 至 10% 的氧化鈣和氧化鋁礦物,如斜長石、尖晶石或石榴石上地幔的成分隨深度而變化。
地球的密度是根據地震波速度來推定的。 因受到上載岩石重量的壓縮,其密度隨深度也增加。 成分變化時,也能導致密度發生突變。 在上地幔中的内部運動是引起板塊構造移動的主要原因。地殼和地幔的區分是根據成分不同,而岩石圈和軟流圈的區分則根據其機械性質。安德里亞·莫霍羅維奇在 1909 年首先發現地震波達到地幔的頂界時,其速度會突然增加,后此界面就被稱為莫氏不連續面Mohorovičić 不連續面或“Moho” 。
莫氏不連續面也是地殼的底部界面,因爲地殼厚度不同,此不連續面分佈深度也不一樣,由地球表面以下 10 公里(6.2 英里)到 70 公里(43 英里)不等。 大洋地殼比大陸地殼薄,通常不到 10 公里(6.2 英里)厚。 大陸地殼厚約 35 公里(22 英里),但青藏高原下的地殼根部厚約 70 公里(43 英里).上地幔的厚度約為 640 公里(400 英里)。 整個地幔的厚度約為 2,900 公里(1,800 英里),上地幔僅佔地幔總厚度的 20% 左右.
過渡區
上地幔和下地幔之間屬過渡帶,深度介於 410 公里(250 英里)和 670 公里(420 英里)之間。 由於地層壓力增加,橄欖石在此深度,它的晶粒會重新排列,能形成更緻密的晶體結構。 例如尖晶橄榄石 變為布里奇曼石bridgmanite 和方鎂石。地震的體波也會在此界面形成轉換波、反射或折射。從礦物物理學也能預測到此界面,因為相變隨溫度和密度而變,因此亦隨深度而變。這種相變在熱力學上是一種吸熱反應,而且粘度會跳躍增加。這兩個特徵是建造地球動力學模型中的主要因素。
其他不連續面
另一個主要的相變在地幔 520 公里(320 英里)深,這是橄欖石(β 到 γ)和石榴石的轉變
。 這相變只是偶爾在地震數據中可觀察到。 其他非全球性的相變,在各種深度都有被發現.
溫度和壓力
地幔的溫度範圍從上邊界的200 °C 到核幔邊界的4,000 °C 。 上地幔的最高溫度為 900 °C (1,650 °F)。此高溫範圍,若在地表,地幔岩已被熔化。但地幔幾乎完全是固體。 這是因爲固體開始熔化的溫度,隨壓力而增加。在地幔上所承受的巨大岩石靜壓,阻止了地幔在深處的熔化。在長時間內。整個地幔能像流體一樣變形,具有永久的塑性變形。上地幔的最高壓力為 24.0 GPa(237,000 atm)ref name=”What”/>,而地幔底部為 136 GPa(1,340,000 atm)。 根據深度,溫度、成分、應力狀態和許多其他因素,估計上地幔的粘度範圍在 1019 和 1024 Pa•s 之間。上地幔的流動非常緩慢。當對最上地幔施加較大的壓力時,它會變得更弱,這種效應被認為是形成構造板塊邊界的重要因素。 雖然粘度隨深度而增加,但這種關係遠非線性,並且有粘度顯著降低的層次,特別是在上地幔和與地核的邊界處。
在地球內部,橄欖石的穩定深度在 410 公里(250 英里)以上。而尖晶橄榄石的穩定深度被推斷在深度約 520 至 670 公里的過渡帶內。在410 公里、520 公里和 670 公里深度的地震波的不連續性,均歸因於橄欖石的多晶型物的相變。 在過渡帶的底部,尖晶橄榄石分解成布里奇曼石(Bridgmanite)(以前稱為矽酸鎂鈣鈦礦)和铁方镁石。石榴石在過渡區底部或略低於過渡區底部也不穩定。
金伯利岩從地球內部溢出時,有時會攜帶岩石碎片。一些捕虏岩碎片含鑽石,鑽石是在地殼下方的高壓區產生的。伴隨鑽石而來的岩石通常是超鎂鐵質結核和橄欖岩.
探勘
大洋地殼比大陸地殼相對較薄,因此地幔的勘探通常在海床而不是在陸地上進行。 第一次地幔勘探計劃,Mohole,經過多次失敗和成本超支後,於 1966 年被放棄。最深的鉆深約為 180 m (590 ft)。 2005 年,海洋鑽探船 JOIDES Resolution 鑽探深度達到了海底以下 1,416 米。2007 年 3 月 5 日,RRS 詹姆斯庫克號,在位於佛得角群島和加勒比海之間的大西洋海底鑽探,那里地幔暴露在於海面以下約 3 公里(1.9 英里)處,沒有任何地殼覆蓋。地幔覆蓋數千平方公里.
Chikyu Hakken 用日本船隻 Chikyū ,于2012 年 4 月 27 日,鑽探到海平面以下 7,740 米的深度,創造了深海鑽探的新世界紀錄。此後,該記錄被命運多舛的Deepwater Horizon移動海上鑽井船超越,該鑽井船在美國墨西哥灣密西西比峽谷油田的台伯礦區作業,創造了垂直鑽柱總長度10,062 米的世界紀錄。之前美國船隻 Glomar Challenger ,曾於 1978 年在馬里亞納海溝的海平面以下 7,049.5 米處鑽探。2012 年 9 月 6 日,科學深海鑽探船 Chikyū 在太平洋西北部,日本下北半島的海床以下 2,111 米深處,采集到岩石樣本,創造了新的世界紀錄。
2005 年探索地球最上層幾百公里的一種新方法被提出,該方法由一個小型、緻密、發熱的探測器組成,該探測器能通過融化而鉆穿地殼和地幔,同時能利用聲學信號跟踪,鑽頭在岩石中位置和進展。鑽頭由直徑約 1 米(3 英尺 3 英寸)的鎢質外球組成,內部有鈷 60 作為放射性熱源。要鑽半年才能鑽到洋殼下的莫霍面。 利用計算機模擬也可以探索地幔的演化。 2009 年,一個超級計算機應用程序,建立了對45 億年前地幔發育時礦床分佈,尤其是對鐵同位素的分佈有創新見解。
參考文獻
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