部分的に溶けた積層における融解と切断の局所化の動態
Richard F Katz1, Marc Spiegelman, Benjamin Holtzman
1Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, Palisades, New York 10964, USA. katz@ldeo.columbia.edu
Nature
|August 11, 2006
まとめ
海洋の真ん中の山脊の下のマグマの集中は,新しい理論的モデルによって説明されています. これらのモデルは,特定の角度で融解帯が形成され,軸に向かってマグマの流れを高めることを明らかにします.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- マントルダイナミクス マントルダイナミクス
- 火山学 火山学とは
背景:
- 火山はマントルの融解によって栄養を受けますが,その焦点のメカニズムは不明です.
- 融解の抽出と集中は,地質学的な境界で重要なプロセスです.
- 中洋の山脊は,マントルの融解のダイナミクスを理解するための重要な場所です.
研究 の 目的:
- 中洋の山脊の下の融解焦点化メカニズムを調査する.
- 実験で観察された高孔性の溶融帯の形成を説明するために.
- 理論的な予測と,メルトバンドの角度に関する実験的観測を調和させる.
主な方法:
- マグマダイナミクスの新しい理論的公式を開発した.
- メルトフォーカスに関するモデル化された実験室実験.
- 毛細さの弱体化とストレートレートの弱体化メカニズムのバランスを分析した.
主要な成果:
- 溶融帯は,シア平面に対して15〜25度で形成されることが確認されました.
- 変形メカニズムのバランスを通して観測された帯の角度を説明した.
- 延ばし率の弱まりが増加すると,帯の角度が低下することを示した.
結論:
- 新しいモデルは,実験的な溶融帯形成を正確に説明しています.
- 中洋の山脊の下の溶融帯の方向性を推定することができます.
- 脊柱軸に向かってマグマが集中する強化されたマグマは,その可能性が高い結果です.
関連する概念動画
Unsoundness of Aggregate due to Volume Change
359
Unsoundness in aggregates due to volume changes is primarily caused by the physical alterations aggregates undergo, such as freezing and thawing, thermal changes, and wetting and drying. Unsound aggregates, when subjected to these changes, result in volume change upon disintegration. This, in turn, contributes to the deterioration of concrete, including scaling, pop-outs, and cracking. Particular types of aggregates, such as porous flints, cherts, and those containing clay minerals, are...
359
Elastic Strain Energy for Shearing Stresses
483
As discussed in previous lessons, strain energy in a material is the energy stored when it is elastically deformed, a concept crucial in materials science and mechanical engineering. This energy results from the internal work done against the cohesive forces within the material. When a material undergoes shearing stress and corresponding shearing strain, the strain energy density, which is the energy stored per unit volume, is calculated. Within the elastic limit, where the stress is...
483
Phase Transitions: Melting and Freezing
14.6K
Heating a crystalline solid increases the average energy of its atoms, molecules, or ions, and the solid gets hotter. At some point, the added energy becomes large enough to partially overcome the forces holding the molecules or ions of the solid in their fixed positions, and the solid begins the process of transitioning to the liquid state or melting. At this point, the temperature of the solid stops rising, despite the continual input of heat, and it remains constant until all of the solid is...
14.6K


