下層マントルの圧力下でのペロブスキート後のMgGeO3のプラスチック変形
Sébastien Merkel1, Atsushi Kubo, Lowell Miyagi
1Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley, CA 94720, USA. smerkel@berkeley.edu
MgGeO3のペロブスキート後の変形は,新しい滑り系を明らかにし,地震アニソトロピーモデルに影響を与えます. これは,地球のD'層におけるシェア波分裂に大きく寄与していることを示唆している.
科学分野:
- ミネラル物理学 ミネラル物理学
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- 高圧科学 高圧科学とは
背景:
- 地球の下部マントルのD'領域は,地震性アニソトロピーを示しています.
- シリケート・ポスト・ペロフスキートは,D'領域で予想される重要な鉱物相である.
- その変形メカニズムを理解することは,地震観測の解釈に極めて重要です.
研究 の 目的:
- 高圧下でのペロブスキート後のMgGeO3のプラスチックの変形メカニズムを調査する.
- マントルの適切な条件下で支配的な滑り系を決定する.
- 地震性アニソトロピーにペロブスキート後の変形が与える影響をモデル化するために.
主な方法:
- ダイヤモンドアンビルセルを用いたポリクリスタリンMgGeO3のプラスチックの変形.
- 圧力は,環境温度で104から130GPaの範囲にある.
- 格子平面の並び方を分析し,滑りシステムを推論する.
- 地震アニソトロピーの数値モデリング.
主要な成果:
- (100) 近くにある格子平面は,圧縮に垂直に並べられ,予測された (010) スリップから逸れている.
- (100) または (110) の平面での滑り方は,プラスチックの変形が優勢であった.
- ポストペロフスカイトは,数値モデルのシャー波分裂に3.7%まで貢献しています.
結論:
- MgGeO3はペロブスキート後, (100) または (110) 平面に滑り込み,プラスチック的に変形する.
- この変形メカニズムは,D'層の地震性アニソトロピーを影響する.
- この発見により,下層マントルの構造と動態のモデルが精製される.
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