Deformación plástica de MgGeO3 después de la perovskita a presiones del manto inferior
Sébastien Merkel1, Atsushi Kubo, Lowell Miyagi
1Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley, CA 94720, USA. smerkel@berkeley.edu
La deformación posterior a la perovskita de MgGeO3 revela nuevos sistemas de deslizamiento, lo que afecta a los modelos de anisotropía sísmica. Esto sugiere una contribución significativa a la división de la onda de corte en la capa D' de la Tierra.
Área de la Ciencia:
- Física de los minerales Física de los minerales
- La geofísica es la geofísica.
- Ciencias de la Alta Presión Ciencias de la Alta Presión
Sus antecedentes:
- La región D' del manto inferior de la Tierra exhibe anisotropía sísmica.
- El post-perovskita de silicato es una fase mineral clave que se espera en la región D'.
- Comprender sus mecanismos de deformación es crucial para interpretar las observaciones sísmicas.
Objetivo del estudio:
- Para investigar los mecanismos de deformación plástica de MgGeO3 después de la perovskita a altas presiones.
- Para determinar los sistemas de deslizamiento dominantes bajo las condiciones relevantes del manto.
- Para modelar el impacto de la deformación post-perovskita en la anisotropía sísmica.
Principales métodos:
- Deformación plástica de MgGeO3 policristalino utilizando una célula de yunque de diamante.
- Presiones que oscilan entre 104 y 130 GPa a temperatura ambiente.
- Análisis de la alineación del plano de celosía para inferir sistemas de deslizamiento.
- Modelado numérico de la anisotropía sísmica.
Principales resultados:
- Los planos de enrejado cerca de (100) alineados perpendicularmente a la compresión, se desvían del deslizamiento predicho (010).
- El deslizamiento en los planos (100) o (110) dominaba la deformación plástica.
- La posperovskita contribuye hasta un 3,7% a la división de la onda de corte en un modelo numérico.
Conclusiones:
- MgGeO3 después de la perovskita se deforma plásticamente a través del deslizamiento en los planos (100) o (110).
- Este mecanismo de deformación influye en la anisotropía sísmica en la capa D'.
- Los hallazgos refinan los modelos de la estructura y dinámica del manto inferior.
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