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Une étude révèle que l’influence du soleil peut pénétrer profondément dans la terre

PEKIN, 21 juillet (Xinhua) — Le rayonnement solaire pourrait avoir un impact sur l’intérieur profond de la Terre, selon une étude collaborative menée par des chercheurs de Chine et de Roumanie.

L’étude, publiée dans la revue Nature Communications, a été menée par des chercheurs de l’Institut de géologie et de géophysique (IGG) de l’Académie chinoise des sciences, de l’Université chinoise des géosciences et de l’Université de Bucarest.

Selon les chercheurs, le rayonnement solaire varie selon la latitude, créant des gradients de température à la surface de la mer qui influencent la répartition de la vie marine. Ces organismes, riches en carbone, sont transportés vers l’intérieur de la Terre par la subduction des plaques océaniques. Ce processus affecte considérablement l’état redox du magma d’arc.

Les chercheurs ont analysé les données de milliers d’échantillons de magma, notamment ceux provenant des profondeurs de la terre et de la mer, collectés par des géologues du monde entier. Ils ont examiné de minuscules inclusions fondues dans des minéraux d’olivine et des données sur les roches en vrac pour déterminer l’état redox du magma d’arc.

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L’étude a révélé que le magma des régions de latitude inférieure est moins oxydé que celui des régions de latitude supérieure. Des études complémentaires réalisées sur les fonds marins ont montré que les dépôts de carbone sont plus réduits dans les régions de latitude inférieure. Ce carbone interagit avec le soufre pour former du sulfure, qui est ensuite transporté dans le manteau, contribuant ainsi au modèle redox observé.

« Ce modèle inattendu suggère que l’environnement de surface de la Terre et le climat, influencés par le rayonnement solaire, ont un effet profond sur les processus du manteau », a déclaré Wan Bo, co-auteur de l’étude et chercheur à l’IGG.

De nombreux minerais métalliques, comme le cuivre, l’étain et le lithium, sont sensibles aux conditions redox. La compréhension de la distribution spatiale et temporelle de l’état redox dans les zones de subduction mondiales a des implications importantes pour prédire l’emplacement et la disponibilité de ces ressources critiques.

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« Le modèle observé offre de nouvelles pistes pour explorer les ressources et comprendre les effets environnementaux des systèmes de subduction à différentes latitudes », a déclaré Hu Fangyang, auteur correspondant de l’étude et chercheur à l’IGG. Fin

2024-07-21 06:09:04
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