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热化学岩石圈分异与克拉通地幔起源
克拉通记录了大陆岩石圈形成的早期历史,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。
研究人员提出了大量熔融耗尽克拉通岩石圈地幔(CLM)的形成及其演化为稳定克拉通的机制。数值模型显示,在一个伸展的岩石圈之下,一个炎热的早期地球地幔在减压作用下发生了大范围的熔化,熔化的过程中,在深处留下了大量耗尽的地幔。
脱水、硬化的地幔阻止进一步的变形,迫使应变迁移和冷却,从而将耗尽的地幔同化到岩石圈中。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。低压下CLM的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,而岩石圈强度较低的模型则最能匹配太古岩石圈中大量的损耗和熔融体积。
在这些条件下,热化学分异有效地阻止了边缘的产生和形成,裂谷作用和岩石圈俯冲是短暂的,作为残余结构嵌入到冷却的CLM中,重现了在太古代克拉通中发现的循环和再加工环境。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-020-2976-3
测定精细结构常数
粒子物理学的标准模型非常成功,因为它(几乎)与所有的实验结果一致。然而,它不能解释暗物质、暗能量以及宇宙中物质和反物质之间的不平衡。
研究人员使用物波干涉测量法测量一个铷原子吸收一个光子的反冲速度,并确定了精细结构常数α-1 = 137.035999206(11),相对精度为万亿分之81。
11位数字的准确性实现了电子g因子——标准模型中最精确的预测,极大地减少了不确定性。该精细结构常数值与铯反冲测量的最佳结果相差5个标准差以上。
该研究结果修正了对可能的候选暗物质粒子的限制,这些暗物质粒子被提议用来解释8Be原子核激发态的异常衰变,并且为测试电子部门中观测到的介子磁矩异常的差异铺平了道路。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-020-2964-7
海洋食品的未来
全球粮食需求正在上升,而供应能否持续增长仍然是一个严重的问题。土地产出的食物总量可能会继续增长,但同时也可能会加剧气候变化和生物多样性丧失,并危及其他生态系统。
目前来自海洋的食物只占目前可食用肉类产量的17%,那么,到2050年,海洋还能可持续地生产多少食物?研究人员研究了海洋中的主要食品来源——野生渔业、海鱼养殖和双壳类海鱼养殖业,以估计“可持续供应曲线”。
研究人员将这些供给曲线与需求情景叠加,以估计未来的海产品产量,发现在预估的需求变化和供应情景下,到2050年,海洋可食用食品将增加2100万~4400万吨,与当前产量相比增加了36%~74%,相当于到2050年养活98亿人所需的所有肉类估计增量的12%~25%。
三类海洋食品来源都有可能增加,但最明显的是养殖业。这些生产潜力能否持续实现将取决于政策改革、技术革新和未来需求变化程度等因素。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-020-2616-y
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