Как вода попадает в недра Земли? Один минерал связывает движение континентов, подземные океаны и даже землетрясения

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Где-то глубоко под нашими ногами, на глубине в сотни километров, скрывается гигантский водный резервуар, по объёму, возможно, втрое превышающий все океаны на поверхности. Это не жидкая вода в привычном нам виде, а молекулы H₂O, запертые внутри минералов переходной зоны мантии. Но как она туда попадает? Этот вопрос десятилетиями занимал умы геологов. И вот, недавнее исследование проливает свет на этот процесс, и главный герой в этой истории — скромный, но вездесущий минерал по имени оливин.

Оказывается, именно его неожиданное свойство — прозрачность для тепла — определяет, какие тектонические плиты станут успешными «водовозами» вглубь планеты, а какие — нет.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Гигантская конвейерная лента Земли

Для начала давайте освежим в памяти, как устроена наша планета. Внешняя её оболочка, литосфера, не цельная, а разбита на огромные плиты, которые медленно, но верно дрейфуют по более горячей и пластичной мантии. Иногда эти плиты сталкиваются. Когда тяжёлая океаническая плита встречается с более лёгкой континентальной, она начинает погружаться под неё — этот процесс называется субдукцией.

Можно представить себе эту погружающуюся плиту, или слэб, как гигантскую конвейерную ленту, которая увозит материал с поверхности в недра Земли. Эта лента холодная (по меркам мантии, конечно) и насыщена минералами, содержащими воду. Главная задача — доставить этот «мокрый» груз как можно глубже. Но на пути её ждёт серьёзное испытание: адский жар окружающей мантии.

Гонка со временем: довезёт ли плита свой ценный груз?

В чём же дело? Погружаясь, холодный слэб начинает прогреваться. Если он нагреется слишком быстро, водосодержащие минералы в его составе просто разрушатся, высвободив воду на относительно небольших глубинах. Вода вернётся в мантию, так и не достигнув цели — той самой переходной зоны на глубине 410-660 километров.

Долгое время учёные считали, что основной способ нагрева слэба — это теплопроводность, как если бы вы приложили холодную ложку к горячей сковороде. Тепло медленно передаётся от молекулы к молекуле. Но команда учёных из Потсдама обнаружила, что есть и другой, куда более эффективный механизм. И связан он с главным компонентом как океанических плит, так и верхней мантии — оливином.

Восемь перекрывающихся черных и синих спектров были измерены до и после каждого из высокотемпературных спектров (помечены цветом), соответственно. Пунктирные спектры — коэффициенты поглощения фаялита при комнатной и высокой температуре. Метки ICCD и InGaAs обозначают спектральные диапазоны, регистрируемые этими детекторами. Вертикальная серая полоса показывает область, где наши оптические измерения неточны из-за того, что фильтр с насечками блокирует нагревательный лазер. Цитирование: Marzotto, E., Koptev, A., Speziale, S. et al. Olivine's high radiative conductivity increases slab temperature by up to 200K. Nat Commun 16, 6058 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-61148-8
Автор: Marzotto, E., Koptev, A., Speziale, S. et al. Источник: www.nature.com
Что такого особенного в оливках… то есть в оливине?

Оливин — зеленоватый минерал, который составляет до 80% океанической коры и около 60% верхней мантии. Он, без преувеличения, один из строительных блоков нашей планеты. И вот здесь начинается самое интересное.

Исследователи впервые смогли изучить его свойства в условиях, имитирующих земные недра, — при колоссальном давлении и температуре. И выяснилось нечто поразительное: оливин практически прозрачен для инфракрасного излучения. Проще говоря, для тепла.

Это полностью меняет картину. Нагрев слэба происходит не только за счёт медленного «контакта» с горячей мантией, но и за счёт теплового излучения, которое, подобно свету, пронизывает толщу оливина. Это похоже на разницу между нагревом от горячей сковородки (теплопроводность) и нагревом от огня костра (излучение). Второй способ гораздо быстрее. Радиационный перенос даёт до 40% всего тепла, получаемого плитой.

Новые правила игры: быстро и холодно

Это открытие позволило сформулировать чёткие «правила» для успешной доставки воды вглубь Земли. Моделирование показало, что из-за быстрого радиационного нагрева выжить могут только самые стойкие. Шанс есть лишь у тех плит, которые отвечают двум условиям:

  1. Возраст более 60 миллионов лет. Старые плиты успели сильнее остыть и стали толще, поэтому у них есть «запас холода».
  2. Скорость погружения более 10 см в год. Быстрые плиты просто «проскакивают» верхние, самые горячие слои мантии, не успевая прогреться до критической температуры.

Только такая комбинация — старая, холодная и быстрая плита — способна пронести свой драгоценный водный груз до переходной зоны мантии, пополняя гигантский подземный резервуар.

На панели (a) представлена модель без радиационного переноса тепла; на панели (b) — модель с радиационным переносом тепла; на панели (c) показана разница температур между (b) и (a). На каждом субплощадном графике показана только верхняя часть плиты, начиная с ее поверхности при. Для построения графика использовали научные цветовые карты. Температурный профиль по всей толщине сляба Цитирование: Marzotto, E., Koptev, A., Speziale, S. et al. Olivine's high radiative conductivity increases slab temperature by up to 200K. Nat Commun 16, 6058 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-61148-8
Автор: Marzotto, E., Koptev, A., Speziale, S. et al. Источник: www.nature.com
Попутное открытие: откуда берутся глубокие землетрясения?

Новое понимание нагрева слэбов помогло объяснить и другую геологическую загадку. Быстрый нагрев приводит к тому, что водосодержащие минералы всё-таки разрушаются, но происходит это на определённой глубине — около 70 километров и глубже. Высвобождение воды под огромным давлением дестабилизирует породу, что может провоцировать так называемые глубокофокусные землетрясения — толчки, очаг которых находится далеко за пределами хрупкой земной коры. Раньше их механизм был не до конца ясен.

Таким образом, одно открытие — прозрачность оливина для тепла — позволило связать воедино круговорот воды на планете и природу сейсмической активности. Это не просто уточнение деталей, а фундаментальное изменение нашего взгляда на внутреннюю динамику Земли. Теперь у геологов есть более точные инструменты для моделирования не только холодных погружающихся плит, но и горячих мантийных плюмов — потоков раскалённого вещества, поднимающихся из недр.

Мы стали на шаг ближе к пониманию сложных и невидимых процессов, которые формируют наш мир, — от движения континентов до состава океанов, как на поверхности, так и глубоко под ней.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

30 километров льда на спутнике Европа: изоляция океана снижает вероятность найти жизнь

Европа — один из главных кандидатов на звание колыбели внеземной жизни. Этот спутник Юпитера скрывает под своей поверхностью глобальный соленый океан, объем воды в котором превышает...

Почему сердце слева, а печень справа? Найден клеточный механизм, отвечающий за асимметрию тела

Природа не терпит идеальной симметрии: ваше сердце слева, печень справа, а ДНК закручена в двойную спираль. На макроскопическом уровне это проявляется в расположении внутренних органов: сердце...

Распознавание рисунка вен кисти против дактилоскопии: физические принципы и преимущества ИК-идентификации

Распознавание по внешним признакам — отпечаткам пальцев или чертам лица — постепенно достигает своего технологического предела. Проблема традиционных методов в том, что рельеф...

Огромный скачок вперед: как ВАЗ-2108 изменил советский автопром и удивил мир

«Это огромный скачок вперед для марки Лада» — именно так в конце 1980-х писал британский автомобильный журнал Motor о новом автомобиле из Советского Союза. Тем не менее эта фраза звучала...

Обзор зарядного устройства UGREEN Uno RG 100W (X688): Устройство, способное удивить

UGREEN Uno RG 100W — это не просто зарядное устройство, а небольшой гаджет с характером. Компания решила добавить изюминку в скучный мир адаптеров питания: на фронтальной панели...

Обзор Wi-Fi камеры Ritmix IPC-204-Tuya. Двухстороннее аудио и управление через приложение на смартфоне

Wi-Fi камера Ritmix IPC-204-Tuya. Разрешение камеры 2Мп, поддерживает установку карты памяти microSD карты до 128Гб, есть возможность записи в облако. Управляется через приложение SmartLife