Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Natur

Karakteren af ​​kappestrømning kan afhænge af typen af ​​pladesubduktion

Store plader af subducerende litosfære, som dem ved Mariana-graven, der er vist her, kan spille en stor rolle i mønstre af kappestrømning i omkringliggende områder. Men nyt arbejde har vist, at kappestrømning i subduktionszoner med mindre plader er mere tilbøjelige til at blive påvirket af strømningsmønstre i større skala, herunder dem, der er forbundet med andre subduktionszoner. Kredit:Samuel Goldberg

Ved subduktionszoner synker plader af lithosfære ned i jordens kappe. Det er vigtigt at forstå, hvordan disse plader passer ind i kappekonvektionsceller, på grund af den rolle, disse bevægelser spiller i pladetektonikken. Det er også svært, fordi processer dybt under Jordens overflade ikke kan måles direkte.

I en ny undersøgelse offentliggjort i Geochemistry, Geophysics, Geosystems , Samuel L. Goldberg og Adam F. Holt placerede repræsentationer af Jordens litosfære og plader i globale modeller af kappestrømning. Dette gjorde det muligt for forskerne at undersøge, hvordan pladesubduktion og kappestrøm interagerer, både globalt og på regional skala omkring specifikke subduktionszoner.

De fandt ud af, at pladens geometri i høj grad kan påvirke trykket og opførselen af ​​kappekonvektion. For eksempel er subduktionszoner med brede, lange og tykke plader - som Kuril-Japan-Izu-Bonin-Mariana - de primære kræfter bag kappestrømmen i deres regioner, og de virker for det meste uafhængigt af andre kappestrukturer. Denne konstatering stemmer overens med andre simple, regionale modelleringsmetoder.

Men i andre subduktionszoner, såsom Sumatra, kan strømningsmønstre påvirkes af andre plader eller af større kappestrømning, hvilket gør dem mere forvirrede og komplekse. Især kan fænomenet dislokationskrybning, en form for deformation hurtigere end inden for det meste af den omgivende kappe, få den øvre kappestrøm til at blive afkoblet fra pladebevægelse.

Forskerne bemærker, at deres resultater viser kompleksiteten i subduktionszoner og kappestrømningsmønstre rundt om på kloden. Dette betyder også, at nogle kanoniske visninger af subduktionsinducerede strømme muligvis skal opdateres.

Flere oplysninger: Samuel L. Goldberg et al., Karakterisering af kompleksiteten af ​​subduktionszoneflow med et ensemble af multiskala globale konvektionsmodeller, Geokemi, Geofysik, Geosystemer (2024). DOI:10.1029/2023GC011134

Journaloplysninger: Geokemi, Geofysik, Geosystemer

Leveret af American Geophysical Union

Denne historie er genudgivet med tilladelse til Eos, der er vært for American Geophysical Union. Læs den originale historie her.




Varme artikler