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EPRの下の上層マントルの構造は,地域的な出来事の波形逆転によるものです
1S. C. Webb, Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093, USA. D. W. Forsyth, Department of Geological Science, Brown University, Providence, RI 02912, USA.
まとめ
地震画像は,東太平洋上昇の底から100kmの深さまで広がる低シア速度を明らかにしています. これは,最上層のマントルの溶融ポケットまたは結晶が並んでいることを示唆し,アニソトロピーを示しています.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- 地震学 地震学とは
- マントラダイナミクス マントラダイナミクス
背景:
- 東太平洋上昇 (EPR) は,海洋マントルのプロセスを理解するための重要な領域です.
- 以前の研究では,EPRの下のマントル構造の限られた解像度を提供していた.
研究 の 目的:
- EPRの下にある最上層のマントルの切断速度構造を調査する.
- 低速帯の範囲と,地殻の年齢との関係を決定する.
- マントルの流れとアニソトロピーの影響を調査する.
主な方法:
- マントル・エレクトロマグネティック・アンド・トモグラフィー (MELT) 実験による地震図の波形逆転.
- EPRを横断する経路を持つ地域地震現象の分析.
- ラブとレイリー波のデータの調和.
主要な成果:
- 低シア速度 (<3.7 km/s) は,EPR軸より100 km以下の深さまで広がる.
- シーア速度は,地震線経路に沿った地殻の平均年齢の増加とともに増加します.
- ラヴとレイリー波のデータを一致させるには,一番上のマントルのアニゾトロピーが必要である.
結論:
- EPRの下にある深層の低速度ゾーンは,大きな融解または部分的な融解を示しています.
- マントルの流れは,おそらく溶融ポケットやオリヴィン結晶を並べて,観測されたアニソトロピーを生み出します.
- これらの発見は,海洋上のマントルの熱と組成の状態に関する重要な洞察を提供します.