マグマ現象は,熱水噴出孔の化学的性質に急速な変化をもたらす可能性があります
Marvin D Lilley1, David A Butterfield, John E Lupton
1School of Oceanography, University of Washington, Seattle, Washington 98195-5351, USA. lilley@ocean.washington.edu
Nature
|April 25, 2003
まとめ
1999年のエンデヴァーバー水熱噴出孔の地震群は,構造的ではなく,火山的でした. この火山活動により,熱水流体化学が急速に変化し,地表のプロセスと中海の山脊からの揮発性放出に影響を与えました.
科学分野:
- 地質化学 地質化学
- 海洋地質学 海洋地質学
- 火山学 火山学とは
背景:
- フアン・デ・フカ山脈のエンデヴァーバーセグメントは,複数の噴出孔を持つ熱水活動が活発である.
- メイン・エンデヴァー・フィールドは,地下相分離による安定した温度と塩化物グラデーションを示した.
- 1999年の地震の群れが,この安定性を破壊し,当初は地質学的に解釈された.
研究 の 目的:
- メイン・エンデバーフィールドでの1999年の地震群の起源を調査する.
- イベントが熱水流体化学と地下プロセスに与える影響を決定する.
- 海底熱水システムにおけるマグマ現象の影響を理解する.
主な方法:
- 1999年9月と2000年6月に採取された熱水流体サンプルを分析.
- 化学データと地震信号,潜水観測を比較する.
- "エンデバー"号とそれ以前の"東太平洋上昇"号の変動データによる評価.
主要な成果:
- 化学データは,1999年のイベントは,構造的ではなく,火山的であったことを強く示唆しています.
- このイベントは,流体-鉱物バランスと相分離の有意で急速な変化を引き起こしました.
- 3He/熱比と揮発性フローの観測された変化は,水熱システムに深刻な影響を及ぼすことを示しています.
結論:
- マグマ現象は,水中熱水系を急激に迅速に変化させることができます.
- これらの火山の影響を理解することは,熱水流体化学と揮発性輸送の解釈に不可欠です.
- この研究では,活発な熱水地域における地震性波動の性質を再評価しています.
関連する概念動画
Speciation Rates
18.8K
Overview
18.8K
Spontaneity
23.0K
A spontaneous process is one that occurs naturally under certain conditions. A nonspontaneous process, on the other hand, will not take place unless it is “driven” by the continual input of energy from an external source. Processes have a natural tendency to occur in one direction under a given set of conditions. Water will naturally flow downhill (spontaneous process), but uphill flow (nonspontaneous process) requires outside intervention such as the use of a pump. Iron exposed to...
23.0K
Fast Reactions
9
Fast reactions occurring in times shorter than the time needed to mix reactants pose a unique challenge for investigation. In a liquid-phase continuous-flow system, reactants A and B are swiftly pushed into the mixing chamber, where mixing occurs within 1 ms. The reaction mixture then flows through an observation tube, and one measures light absorption to determine species concentrations at various points of the tube. This method is most appropriate when relatively large volumes of reactants...
9
Diversity of Archaea III
507
Crenarchaeota, a prominent phylum of Archaea, is remarkable for its ability to thrive in extreme environments characterized by high temperatures and acidity. These microorganisms inhabit sulfuric hot springs, volcanic systems, and submarine hydrothermal vents, where temperatures often exceed 100°C. The unique adaptations of Crenarchaeota not only allow survival under such extreme conditions but also provide insights into the mechanisms of life in primordial Earth-like...
507
Diversity of Archaea IV
641
Hyperthermophilic archaea are a group of extremophiles thriving at temperatures above 80°C, often in hydrothermal vents and volcanic soils where conditions surpass the boiling point of water. At such temperatures, proteins, membranes, and DNA in most organisms degrade, but hyperthermophiles have evolved remarkable adaptations to maintain stability and function.Unique Cellular FeaturesHyperthermophilic membranes are composed of a monolayer of biphytanyl tetraether lipids, which resist...
641
Microbes and the Sulfur Cycle
135
Sulfur is a vital element in Earth's biogeochemical systems. It transitions through various inorganic states, including sulfate (SO₄²⁻), elemental sulfur (S⁰), and sulfide (S²⁻). Abiotic and biological mechanisms across oxic and anoxic environments intricately mediate these transformations. Sulfate, the most oxidized form of sulfur, is predominantly stored in rocks, marine sediments, and oceanic waters, acting as a long-term reservoir in the global sulfur...
135


