東太平洋上昇の縦軸の熱水流の地震的識別
M Tolstoy1, F Waldhauser, D R Bohnenstiehl
1Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, 61 Route 9W, Palisades, New York 10964-8000, USA. tolstoy@ldeo.columbia.edu
Nature
|January 11, 2008
まとめ
マイクロ地震は,東太平洋上昇に沿った集中した水熱再充電ゾーンを明らかにします. この地震データは,以前のモデルに異議を唱え,急速に広がる環境では,横軸の流れではなく,リッジ軸の循環を示唆しています.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- 海洋学 海洋学とは
- 地質化学 地質化学
背景:
- 中洋のの熱水循環は,海洋化学,石層に大きな影響を及ぼし,ユニークな生物コミュニティをサポートしています.
- 熱水システムの構造を理解するには,直接的な観測ではなく,間接的な熱学および地化学モデルに基づいています.
- マイクロ地震は,熱水道と岩石の断裂に関する潜在的洞察を提供します.
研究 の 目的:
- 地震データを用いて,東太平洋上昇における熱水循環の構造と経路を調査する.
- 地震活動が水熱噴出場やマグマ室と相関するかどうかを判断する.
- 新しい観測データに対して,水熱循環の既存のモデルを評価する.
主な方法:
- イースト・パシフィック・ライズにある水熱噴出場の下にあるマイクロ地震ヒポセンターの分析.
- 地震データクラスターと,軸不連続やマグマ室のような既知の地質学的特徴の相関.
- 熱クラッキングや構造破裂などの水熱プロセスに関連した地震性のパターンの解釈.
主要な成果:
- 垂直のパイプ状のゾーンと,軸性マグマ室の上のバンドに集まった微小地震ヒポセンター.
- 管状の群集の位置は,構造的に浸透性が向上したため,集中した熱水再充電が示唆されています.
- マグマ室の上の地震性は,水熱的なクラッキングを示し,循環をリッジ軸と並べています.
結論:
- この急速に広がるのセグメントにおける水熱循環は,の軸に沿って主に整列しているように見える.
- 分散型,横軸の充電モデルは,東太平洋上昇に適用できないかもしれません.
- 地震モニタリングは,深層水熱システムのダイナミクスを理解するための貴重なツールです.
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