40K-(40) Ar 大陸地殻をマントルに循環させるための制約
1Laboratoire des Sciences de la Terre, Ecole Normale Superieure, 69364 Lyon cedex 7, France.
まとめ
マグマの抽出と放気中のカリウムとアルゴンの行動は,地殻の組成に影響します. 限られた地殻とマントルの交換は,深層マントルのプロセスが主に上層マントルの化学を形作ることを意味します.
科学分野:
- 地質化学 地質化学
- 地質学 地質学 地質学
- 地球科学 地球科学 地球科学
背景:
- 地球の地殻と大気中のカリウム (K) とアルゴン (Ar) の貯蔵庫は,地質学的プロセスに関連しています.
- 地殻とマントルの相互作用を理解することは,惑星の進化を解読する上で極めて重要です.
研究 の 目的:
- 地殻のカリウムと大気中のアルゴンの相対量を制限するために.
- 大陸地殻の沈下の程度とそのマントルの組成への影響を評価する.
主な方法:
- マグマへのK抽出の分析.
- 融解中のAr排出ガスのモデリング.
- 地殻・マントルの物質交換の地球化学モデリング.
主要な成果:
- 溶解中のカリウム抽出とアルゴンの放出は,地殻のKと大気中のArの予算に大きな影響を与えます.
- 大陸地殻の質量の30%未満は,地球の歴史を通じてマントルに浸透してきました.
- 沈殿した堆積物の相当な部分 (50-70%) は,大陸の深い地殻に循環されます.
結論:
- 大陸の地殻と上層マントルの間の限られた交換は,深層マントルのプロセスが上層マントルの化学の主要な原動力であることを示唆しています.
- 上層マントルの長期的な化学的進化は,地殻のリサイクルよりも,深いマントルの貯水池の影響を受けます.
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