地震アニソトロピーの変化は,グーテンベルク不連続性の性質に光を当てています
Caroline Beghein1, Kaiqing Yuan, Nicholas Schmerr
1Department of Earth, Planetary, and Space Sciences, University of California, Los Angeles, 595 Charles Young Drive East, Box 951567, Los Angeles, CA 90095-1567, USA.
グーテンベルク不連続は地震速度の減少であり,石層とアステノスフィアの境界とは異なる. それは単に温度ではなく,地震的アニソトロピーに関連しており,複雑なマントル構造を示唆しています.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- 地震学 地震学とは
- 固体地球 ジオダイナミクス
背景:
- リトスフィア-アステノスフィア境界 (LAB) は地震速度の低下によって特徴付けられています.
- グーテンベルク (G) 不連続は,類似の深さで観測された急激な地震速度の減少であり,熱モデルによって完全に説明されていません.
研究 の 目的:
- G不連続性とLABの関係を調査する.
- G不連続とLABが等価なインターフェースであるかどうかを判断する.
主な方法:
- アニゾトロピックトモグラフィーモデルとG不連続性検出の比較.
- 地震波データとアジムタルアニソトロピーの分析.
主要な成果:
- G不連続は主にアジムタルアニソトロピーの垂直変化と関連しています.
- G不連続は,熱制御LAB.の上にある.
- G と LAB は同等のインターフェースではありません.
結論:
- G不連続の起源は,石層構造,マントルの構成,またはダイナミックなLABの乱れに関連しています.
- 地震アニソトロピーは,G不連続の形成に重要な役割を果たしています.
- 温度だけではG不連続性を説明できない.
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