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Updated: Dec 27, 2025

08:14
Atom Probe Tomography Analysis of Exsolved Mineral Phases
Published on: October 25, 2019
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アップウォーリングの水性マントルの移行地帯から発生する内部火山活動
Jianfeng Yang1, Manuele Faccenda2
1Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova, Padova, Italy.
Nature
|February 28, 2020
まとめ
以前は解明されていませんでしたが,イントラプレートと小斑点火山は,水性マントルの移行地帯と相互作用する太平洋スラブと関連しています. この相互作用によって水分が放出され 低速のマントルゾーンが形成され 火山活動が起こります
科学分野:
- 地理学
- 地化学
- 構造学
背景:
- 地球のマグマティズムの従来型のモデル (中海の山脊,潜水地帯,マントルの羽根) は,中国北東部のケノゾイク期内プレート火山と日本の沖の小スポット火山を説明できない.
- これらの火山の種類は,マントルの移行地帯 (410~660 kmの深さ) の上下にある異常な低地震速度のゾーンと関連しています.
- これらの広範囲にわたる地質学的現象に対する 統一された説明は欠けています
研究 の 目的:
- プレート内および小斑点の火山活動および関連する低速マントルの領域について,包括的な解釈を提供すること.
- これらの地質学的特徴を生成するスラブとマントルの水分化の役割を調査する.
- マントルの移行地帯から放出される水は 観測された火山を駆動するという仮説を検証する.
主な方法:
- 亜紀期におけるプレート内および小斑点火山の発生の分析
- マントルの移行地帯からの地震速度のデータを集積する.
- 水性マントルの移行領域との潜水板の相互作用の数値モデリング.
主要な成果:
- 太平洋スラブと水性マントルの移行地帯の相互作用は,日本の沈殿地帯の周辺のほとんどのプラーク内および小斑点火山を説明する.
- 数値モデルは,プレート沈殿と後退による移行地帯から放出された水の0.2-0.3%が,観測された低速度地帯を再現できることを示しています.
- このメカニズムは,マントルで観測された火山活動と地震の異常の両方を説明します.
結論:
- 水の蓄積とマントルの移行地帯からのその後の放出は,潜水によって引き起こされ,プレート内および小斑点火山の主要なメカニズムである.
- この過程は,テシアン地質帯内の他の潜水地帯で観測された同様の現象を説明する可能性があります.
- この発見は,マントルの水分化と水の循環が地球のマグマプロセスにおける重要な役割を強調しています.
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