Placering og størrelse:
* dybt inde i jorden: Den nedre mantel sidder under den øverste mantel og strækker sig fra ca. 660 kilometer (410 miles) til 2.890 kilometer (1.800 miles) under jordoverfladen.
* Massiv størrelse: Det omfatter den største del af jordens volumen, der tegner sig for cirka 56% af dens samlede masse.
Sammensætning og egenskaber:
* fast, men opfører sig som en væske: Mens den nedre mantel er solid, får det enorme tryk og den varme, at den opfører sig som en meget tyktflydende væske over geologiske tidsskalaer.
* rig på silikatmineraler: Mest sammensat af silikatmineraler som Bridgmanite, Ferropericlase og Wadsleyite.
* varmere og tættere: Temperaturerne når omkring 3.000 ° C (5.400 ° F) ved kernemantelgrænsen, og densiteten er signifikant højere end den øverste mantel på grund af det enorme tryk.
rolle i Jordens processer:
* pladetektonik: Konvektionsstrømme inden for den nedre mantel driver bevægelsen af tektoniske plader på overfladen.
* Jordens magnetfelt: Bevægelsen af jernrige materiale inden for den nedre mantel bidrager til genereringen af Jordens magnetfelt.
* varmestrøm: Den nedre mantel spiller en afgørende rolle i overførslen af varme fra jordens kerne til overfladen.
Udfordrende at studere:
* direkte observation umulig: Den nedre mantel er utilgængelig for direkte observation, hvilket gør sin undersøgelse afhængig af indirekte metoder som seismiske bølger og mineralfysikmodellering.
* højt tryk og temperatur: Betingelserne inden for den nedre mantel er ekstremt vanskelige at replikere i laboratorier, hvilket udgør en betydelig udfordring for forskning.
Nylige opdagelser:
* ultra-lav hastighedszoner: Nylig forskning har afsløret tilstedeværelsen af "ultra-lav hastighedszoner" (ULVZS) ved kernemantelgrænsen, hvilket antyder eksistensen af usædvanlige geologiske træk som delvis smelte eller tæt mineralfaser.
* seismisk anisotropi: Den nedre mantel udviser seismisk anisotropi, hvilket betyder, at seismiske bølger bevæger sig med forskellige hastigheder afhængigt af deres forplantningsretning. Dette giver værdifuld indsigt i strukturen og sammensætningen af denne region.
Yderligere forskning:
* At forstå sammensætningen, strukturen og dynamikken i den nedre mantel er kritisk for at forstå Jordens udvikling, pladetektonik og oprindelsen af jordens magnetfelt.
* Fortsat forskning ved hjælp af avancerede seismologiske teknikker, mineralfysikeksperimenter og teoretiske modeller er afgørende for at låse hemmelighederne i denne gåtefulde region af vores planet op.