* 高圧と温度: マントルは計り知れない圧力と極端な温度を経験します。これにより、岩は表面よりも異なって振る舞います。
* 対流電流: マントルは、より熱く、密度の低い材料が上昇し、より涼しく、密度の高い材料が沈む対流電流を示します。プレートテクトニクスを駆動するこの動きは、非常にゆっくりといえ、マントルが流れる能力を持っている場合にのみ可能です。
* 地震波の動作: 地震によって生成される地震波は、異なる材料を介して異なって移動します。地震波がマントルを通る方法は、それが完全に固体ではなく、時間の経過とともに変形して流れることができることを示しています。
* 火山噴火: 火山噴火中のマグマ、溶融岩の動きは、マントルから表面への動きは、マントルが溶けることができることを示唆しており、流体のような挙動を示しています。
ここに「半固体」の概念を理解する方法:
* 氷河について考えてください: 氷河は、しっかりしていますが、時間とともにゆっくりと流れることがあります。同様に、マントルは短いタイムスケールで固体として動作しますが、数百万年にわたって変形して流れることがあります。
* 粘度: 蜂蜜や糖蜜を想像してみてください。それらは流れますが、非常にゆっくりです。マントルは非常に高い粘度を持っています。つまり、流れに抵抗しますが、地質学的な時間には非常に粘性のある液体のように振る舞うことができます。
要約: マントルは人間のタイムスケールで固体に見えますが、地震波と火山活動からの高圧、温度、および証拠はすべて半固体であることを示唆しています。 それは長期間にわたって流れて変形する可能性があります。この流れは、プレートテクトニクスを供給し、地球の表面を形作るものです。