プレート幅によって制御される潜水地帯の進化と多様性
W P Schellart1, J Freeman, D R Stegman
1Research School of Earth Sciences, The Australian National University, Canberra, Australian Capital Territory 0200, Australia. wouter.schellart@anu.edu.au
Nature
|March 16, 2007
まとめ
スラブの幅は,沈下ゾーンの形状と後退速度を決定します. 狭い板は曲がり,急速に後退し,広い板は静止し,凸起し,プレート構造と山の形成に影響を与えます.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- テクトニクス (地質学) とは
- ジオダイナミクスは地力学です.
背景:
- 潜水板はプレート運動とマントルの流れを駆動する.
- 以前のモデルは,潜水地帯を2Dまたは空間的に固定されたものとして扱っていました.
- 現実の潜水地帯は,有限で進化する3D幾何学を持っています.
研究 の 目的:
- 有限のスレブの幅と幾何学が,沈下ゾーンの動力学にどのように影響するかを調査する.
- スラブの幅,曲率,そして溝の移動の間の関係を分析する.
- サブドクションゾーンの後退とテクトニックの特徴の観測されたグローバルな変動を説明します.
主な方法:
- 自由潜流の3次元数値シミュレーション.
- 250kmから4000kmを超える幅のスラブをモデリングします.
- シミュレーション結果を,溝の移動と幾何学に関するグローバルな観測データと比較する.
主要な成果:
- スラブ幅は,沈下ゾーンの曲率と後退の主要な制御です.
- トレンチ移動率は,スラブの幅とスラブの縁の近さと反比例しています.
- 狭いスラブ (<1,500 km) は急速に後退し,凸な幾何学を形成し,広いスラブ (>4,000 km) は静止して凸である.
- ゆっくりとした溝の進出は,広いスラブで発生し,アンデス山脈の形成を潜在的に説明します.
結論:
- 有限なスラブの幅は,潜水地の進化とプレート構造を根本的に形作る.
- スラブ・エッジの接近は,迅速な溝の撤退を理解するために重要です.
- 沈殿板の3D幾何学は,大規模な地質学的プロセスと特徴に関する重要な洞察を提供します.
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