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この驚くべきガスは、深い海底地震を引き起こしている可能性があります

大西洋中部の尾根の奥深くで、科学者は海底から約6〜12マイルの地震を記録しました。この発見は、おなじみの断層帯や火山からはほど遠い地震活動の新しいドライバーを指しています。犯人は、余分な冷たい岩や隠されたメガフォーではありません。高温のマントル溶融炭素の二酸化炭素のように見えます。圧力が低下するにつれて容積が変化します。これは、岩が深さで故障する可能性のある物理的なナッジです。深い海底地震 研究チームは、海底地震計、海底に座って小さな振動を記録する自律型の機器を展開しました。 Smarties 2019年のキャンペーン。 これらのセンサーは、通常の脆性層のかなり下の尾根軸の真下にある暖かいマントルのマイクロアースクエーキのクラスターをキャプチャしました。 作品は導かれました サティッシュC.シン パリグローブの物理学研究所(IPGB)、海洋地殻とマントルを画像化する何十年もの経験を持つグループ。 この研究では、チームは通常、地震活動が控えめであるゆっくりとした赤道隆起セグメントに焦点を合わせました。地球化学 分析 近くの玄武岩は、一次溶融物で異常に高い二酸化炭素を示し、重量で約0.4〜3.0%でした。その濃縮は、余分な揮発性物質を運ぶマントル源に由来する溶融物と一致しています。 地震は、岩が脆弱な方法で壊れるには温度が高すぎると予想される深さに座っています。その不一致により、チームは温度や断層のジオメトリを超えて見るようになり、マグマのガスの物理的影響を考慮しました。CO2が海底地震をどのようにトリガーするか脱ガバは液体の体積を変化させ、閉じ込められた岩では、小さな圧力シフトでさえ重要です。 玄武岩溶融物へのCO2の溶解度は圧力に強く依存するため、溶融物が上昇し、圧力が低下すると、泡が形成され、溶融が膨張します。 深さでは、CO2は高濃度で溶解したままにしてから、圧力が緩和されるとガスとして分離します。これは、クイックバーストで亀裂に沿って強化してリラックスするプロセスです。 揮発性溶解度 研究 この圧力制御は、苦痛のマグマの1次効果であることを示してください。 地震学者は、しばしば、脆弱な故障が発生する可能性のある実用的な天井として、摂氏700〜900度前後のマントル温度を使用します。 それが、冷たくて太い蓋ではなく、拡大ガスに結び付けられたストレス源が観測に適している理由です。なぜそれが海洋地殻にとって重要なのか揮発性は、土地の火山で噴火を刺激する以上のことをします。彼らは融解温度を低下させ、融解する場所に操縦し、新しい海の地殻が尾根の下にどのように形成されるかを変えます。 大西洋の結果は、揮発性物質が尾根の下のマントルの地震がどこでどのように起こるかを形作ることができることを示唆しています。 CO2リッチが地殻に給餌する前にマントルで失速を溶かした場合、それらは深さで化学的および機械的に進化することができます。 この一時停止は、リソスフェア、剛性のある外側のシェル、およびアセノスフェアの近くで、その下の弱い層の不均一性を高める可能性があります。この研究はまた、リソスフェア、赤道大西洋のアセノスフェア境界での地震の反射と部分的な溶融ヒントを説明するのにも役立ちます。 独立した研究は、揮発性物質によって支援された溶融物のごく一部が、乾燥したペリドタイトソリュータの下の温度でそこに持続できることを示しています。これを火山の群れとは違うものマグマの動きに関連する深い地震は、アイスランドのレイキーン半島のような活動的な火山地帯に現れます。 そこで、研究者は2021年の深さ約6〜7マイルの深い期間を記録しました 山 噴火、非常に異なる構造設定。 インド洋のマヨット沖で、地震危機により、約15〜22マイル下の巨大な貯水池の排水が明らかになり、変形と非常に長い期間のシグナルを伴いました。 そのシーケンスは、安定した尾根付着ではなく、発達中の潜水艦火山を指し示していました。アイスランドの北部火山地帯では、時には20マイルより深い異常に深い地震のいくつかの巣が、通常の脆性層の下のマグマの動きに結び付けられています。 これらの症例は、ここで研究した大西洋の尾根セグメントとは異なり、肥厚した地殻と火山配管システムを伴います。揮発性の豊富な尾根を新鮮に見てくださいアトランティックリッジセグメントは、溶融経路が複雑で、テクトニクスが海底でマントル岩を露出させる可能性のあるレジームであるゆっくりと拡散を調べました。 このような設定では、揮発性の豊富なメルトが焦点を合わせて長引く可能性があり、ガス駆動型のストレス変化の条件が深さで変化します。グローバルリッジの研究では、ミッドオーシャンリッジ玄武岩のメガネが噴火するまでにCO2で一般的に枯渇していることが示されており、元の揮発性含有量を再構築する努力を複雑にしています。 CO2からBA、CO2へのTRACE要素比は、事前閉塞荷重を推定するための回避策を提供します。より深い海底地震研究マントルの揮発性含有量と圧力に対するより良い制約は、より長い展開と海底機器の密度の高いアレイから生じます。 新鮮な玄武岩の標的サンプリングと溶融包有物は、これらの深いイベントの化学、圧力、およびメカニズムの間のリンクを引き締めます。ガス溶解度、破壊力学、尾根の熱構造を結合するモデルは、ホットマントルの故障に岩を傾けるのに必要なCO2をテストできます。 これらのモデルは、一部の尾根セグメントのみが深い震えをホストし、他のモデルが静かに保たれている理由を説明することもできます。この研究はに公開されています 自然コミュニケーション。- -Eric RallsとEarth.comから提供された無料のアプリであるEarthSnapで私たちをチェックしてください。- - #この驚くべきガスは深い海底地震を引き起こしている可能性があります

この驚くべきガスは、深い海底地震を引き起こしている可能性があります

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2025-08-21 00:16:00

大西洋中部の尾根の奥深くで、科学者は海底から約6〜12マイルの地震を記録しました。この発見は、おなじみの断層帯や火山からはほど遠い地震活動の新しいドライバーを指しています。

犯人は、余分な冷たい岩や隠されたメガフォーではありません。高温のマントル溶融炭素の二酸化炭素のように見えます。圧力が低下するにつれて容積が変化します。これは、岩が深さで故障する可能性のある物理的なナッジです。

深い海底地震

研究チームは、海底地震計、海底に座って小さな振動を記録する自律型の機器を展開しました。 Smarties 2019年のキャンペーン。

これらのセンサーは、通常の脆性層のかなり下の尾根軸の真下にある暖かいマントルのマイクロアースクエーキのクラスターをキャプチャしました。

作品は導かれました サティッシュC.シン パリグローブの物理学研究所(IPGB)、海洋地殻とマントルを画像化する何十年もの経験を持つグループ。

この研究では、チームは通常、地震活動が控えめであるゆっくりとした赤道隆起セグメントに焦点を合わせました。

地球化学 分析 近くの玄武岩は、一次溶融物で異常に高い二酸化炭素を示し、重量で約0.4〜3.0%でした。その濃縮は、余分な揮発性物質を運ぶマントル源に由来する溶融物と一致しています。

地震は、岩が脆弱な方法で壊れるには温度が高すぎると予想される深さに座っています。その不一致により、チームは温度や断層のジオメトリを超えて見るようになり、マグマのガスの物理的影響を考慮しました。

CO2が海底地震をどのようにトリガーするか

脱ガバは液体の体積を変化させ、閉じ込められた岩では、小さな圧力シフトでさえ重要です。

玄武岩溶融物へのCO2の溶解度は圧力に強く依存するため、溶融物が上昇し、圧力が低下すると、泡が形成され、溶融が膨張します。

深さでは、CO2は高濃度で溶解したままにしてから、圧力が緩和されるとガスとして分離します。これは、クイックバーストで亀裂に沿って強化してリラックスするプロセスです。

揮発性溶解度 研究 この圧力制御は、苦痛のマグマの1次効果であることを示してください。

地震学者は、しばしば、脆弱な故障が発生する可能性のある実用的な天井として、摂氏700〜900度前後のマントル温度を使用します。

それが、冷たくて太い蓋ではなく、拡大ガスに結び付けられたストレス源が観測に適している理由です。

なぜそれが海洋地殻にとって重要なのか

揮発性は、土地の火山で噴火を刺激する以上のことをします。彼らは融解温度を低下させ、融解する場所に操縦し、新しい海の地殻が尾根の下にどのように形成されるかを変えます。

大西洋の結果は、揮発性物質が尾根の下のマントルの地震がどこでどのように起こるかを形作ることができることを示唆しています。

CO2リッチが地殻に給餌する前にマントルで失速を溶かした場合、それらは深さで化学的および機械的に進化することができます。

この一時停止は、リソスフェア、剛性のある外側のシェル、およびアセノスフェアの近くで、その下の弱い層の不均一性を高める可能性があります。

この研究はまた、リソスフェア、赤道大西洋のアセノスフェア境界での地震の反射と部分的な溶融ヒントを説明するのにも役立ちます。

独立した研究は、揮発性物質によって支援された溶融物のごく一部が、乾燥したペリドタイトソリュータの下の温度でそこに持続できることを示しています。

これを火山の群れとは違うもの

マグマの動きに関連する深い地震は、アイスランドのレイキーン半島のような活動的な火山地帯に現れます。

そこで、研究者は2021年の深さ約6〜7マイルの深い期間を記録しました 噴火、非常に異なる構造設定。

インド洋のマヨット沖で、地震危機により、約15〜22マイル下の巨大な貯水池の排水が明らかになり、変形と非常に長い期間のシグナルを伴いました。

そのシーケンスは、安定した尾根付着ではなく、発達中の潜水艦火山を指し示していました。

アイスランドの北部火山地帯では、時には20マイルより深い異常に深い地震のいくつかの巣が、通常の脆性層の下のマグマの動きに結び付けられています。

これらの症例は、ここで研究した大西洋の尾根セグメントとは異なり、肥厚した地殻と火山配管システムを伴います。

揮発性の豊富な尾根を新鮮に見てください

アトランティックリッジセグメントは、溶融経路が複雑で、テクトニクスが海底でマントル岩を露出させる可能性のあるレジームであるゆっくりと拡散を調べました。

このような設定では、揮発性の豊富なメルトが焦点を合わせて長引く可能性があり、ガス駆動型のストレス変化の条件が深さで変化します。

グローバルリッジの研究では、ミッドオーシャンリッジ玄武岩のメガネが噴火するまでにCO2で一般的に枯渇していることが示されており、元の揮発性含有量を再構築する努力を複雑にしています。

CO2からBA、CO2へのTRACE要素比は、事前閉塞荷重を推定するための回避策を提供します。

より深い海底地震研究

マントルの揮発性含有量と圧力に対するより良い制約は、より長い展開と海底機器の密度の高いアレイから生じます。

新鮮な玄武岩の標的サンプリングと溶融包有物は、これらの深いイベントの化学、圧力、およびメカニズムの間のリンクを引き締めます。

ガス溶解度、破壊力学、尾根の熱構造を結合するモデルは、ホットマントルの故障に岩を傾けるのに必要なCO2をテストできます。

これらのモデルは、一部の尾根セグメントのみが深い震えをホストし、他のモデルが静かに保たれている理由を説明することもできます。

この研究はに公開されています 自然コミュニケーション

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Eric RallsとEarth.comから提供された無料のアプリであるEarthSnapで私たちをチェックしてください。

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#この驚くべきガスは深い海底地震を引き起こしている可能性があります

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