東太平洋下のマントルの非対称な電気構造は,南緯17度で上昇する
1Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA 02543, USA. UMR CNRS 6538, Universite Bretagne Occidentale, Brest, France. Flinders University, Adelaide, South Australia 5042, Australia. Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, CA 92093, USA. Toyama University, Toyama 930-8555, Japan. Chiba University, Chiba, Japan. Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Tokyo 113, Japan. Geophysics Program AK-50, University of Washington, Seattle, WA 98195, USA.
マントル電磁およびトモグラフィー (MELT) 実験は,東太平洋上昇の下にある非対称なマントルの電気抵抗性を明らかにしました. 斜面の西の低抵抗性は,斜面の東の乾燥したマントルとは異なり,相互に関連した融解を示唆しています.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- マントルの地力学 マントルの地力学
- 電気磁気方法 電気磁気方法
背景:
- イースト・パシフィック・ライズ (EPR) は,急速に広がる中洋の山脊である.
- マントルの電気抵抗性を理解することは,融解分布とマントルの組成を制限する鍵です.
研究 の 目的:
- 南東太平洋上昇 (EPR) の下のマントルの電気抵抗性構造を調査する.
- アシンメトリックな海底の広がりに関連した溶融分布とマントルのプロセスを理解する.
主な方法:
- マグネトテルラティック (MT) 測定は,マントル電磁およびトモグラフィ (MELT) 実験の一環として使用されました.
- 上層マントルの電気抵抗力の変動の分析.
主要な成果:
- EPR.の下には非対称なマントルの抵抗力構造が観察されました.
- 低抵抗性は山頂の西で発見され,1~2%の相互接続された溶融分子が150kmまで存在することを示している.
- 脊の東のより高い抵抗性は,枯渇した乾燥したオリビンのマントル (上部100km) を示唆しています.
結論:
- 非対称なマントルの抵抗性は,非対称な広がり率と山脊移動と関連しています.
- EPRの2つの板の下には,溶融生成と輸送の異なるスタイルが存在します.
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