実験室で高圧と高温で記録された深度焦点の地震の類似体
Alexandre Schubnel1, Fabrice Brunet, Nadège Hilairet
1Laboratoire de Géologie, CNRS UMR 8538, Ecole Normale Supérieure, 75005 Paris, France. aschubnel@geologie.ens.fr
まとめ
オリビンの相変換は,焦点の深い地震を引き起こす可能性があります. 実験室での実験では,オリヴィンからスピネルへの移行中の骨折が,自然地震を模倣した地震信号を生成することを示しています.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- ミネラル物理学 ミネラル物理学
背景:
- 深い焦点の地震は,土層を沈めて400~700kmの深さから発生する.
- メタステーブルなオリヴィン相変換は,これらの地震のトリガーの仮説である.
研究 の 目的:
- 深い焦点の地震のメカニズムとしてオリヴィン相変換の可行性を調査する.
- 沈殿板に関する条件を実験的にシミュレートする.
主な方法:
- ドイツニウムオリヴィン (Mg2GeO4) について,実験室で変形実験を行った.
- 実験は高圧 (2-5 GPa) と特定の温度 (1000-1250 K) で実施した.
- 段階変換と変形を誘導するために,微分圧力が適用されました.
主要な成果:
- オリヴィンからスピネルへの移行の初期に骨折核化が観察されました.
- 動的に広がる骨折は,強烈な音響放出を生成した.
- アコースティック・エミッションは,純粋なシェア・ソースの特徴を示し,グーテンベルク・リヒター法則に従っており,深い焦点の地震に似ています.
結論:
- オリヴィンからスピネルへの移行は,深い焦点の地震と一致する地震信号を生成することができます.
- ナノクリスタルのスピネルの超可塑性を潜在的に含むダイナミックな弱化は,これらの地震現象を高ストレスの速度で容易にする可能性があります.
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