リトスフィア-アステノスフィアの境界のグローバルビュー
Catherine A Rychert1, Peter M Shearer
1Institute of Geophysics and Planetary Physics, Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive, M/C 0225, La Jolla, CA 92093, USA. crychert@ucsd.edu
リトスフィア-アステノスフィアの境界線である.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- 地震学 地震学とは
- プレート・テクトニクス (プレート・テクトニクス)
背景:
- リトスフィア-アステノスフィアの境界は,プレート構造を理解するために重要である.
- その正確な深さと,それを定義する物理的メカニズムは,まだ十分に理解されていない.
- 現存するモデルでは,様々な地質学的な環境における詳細な解像度が欠けている.
研究 の 目的:
- 地震データを用いて,石層-アステノスフィアの境界を正確にイメージする.
- 境界線の深さと特徴が,構造環境によってどのように変化するかを調査する.
- この重要な地質界面を定義する物理的性質を決定する.
主な方法:
- 15年間の世界の地震データの分析.
- P-to-S (Ps) を利用して,イメージングのための変換された地震相.
- 地震界面の深さと異なる地形構造 (クラトニック,変形,海洋) を相関させる.
主要な成果:
- インターフェースは,さまざまな深さで撮影されました: 95 km (プレカンブリア時代以前の盾), 81 km (構造的に変化した地域),および 70 km (海洋島).
- 高周波のPs観測は,単に熱的梯度ではなく,鋭い不連続を示している.
- 画像化されたインターフェースは,テクトニック環境と強く相関しています.
結論:
- 画像化されたインターフェースは,海洋および構造的に変化した地域における石層-アステノスフィアの境界を表している可能性が高い.
- クラトニックの領域では,このインターフェースは異なる境界を表し,真の石層-アステノスフィアの境界は潜在的にはるかに深い可能性があります.
- 境界線の鋭い性質は,単に温度ではなく,組成,融解,またはアニソトロピーの変化によって制御されていることを示唆しています.
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