Jump to content

Горячая точка Исландии

Координаты : 64 ° 24'00 "N 17 ° 18'00" W  /  64,4000 ° N 17,3000 ° W  / 64,4000; -17.3000
(Перенаправлено с Исландского шлейфа )

Извержение вулкана Крафла , 1984 год.
Активные вулканические районы и системы Исландии

Горячая точка Исландии — это горячая точка , которая частично ответственна за высокую вулканическую активность, которая сформировала Исландское плато и остров Исландия . Это способствует пониманию геологической деформации Исландии .

Исландия является одним из самых активных вулканических регионов в мире: извержения происходят в среднем примерно каждые три года (в 20 и 21 веках до 2010 года на Исландии и вокруг нее произошло 45 извержений вулканов). [ 1 ] Около трети базальтовых лав , извергавшихся за всю историю человечества, образовались в результате извержений в Исландии. Известные извержения включают извержения Эльджья , трещины Катлы , в 934 году (крупнейшее из когда-либо наблюдавшихся в мире базальтовых извержений), Лаки в 1783 году (второе по величине в мире), [ 2 ] и несколько извержений под ледяными шапками , которые вызвали разрушительные ледниковые прорывы , последний раз в 2010 году после извержения Эйяфьятлайокудля .

Расположение Исландии по обе стороны Срединно-Атлантического хребта , где Евразийская и Северо-Американская плиты раздвигаются, частично является причиной этой интенсивной вулканической активности, но необходима дополнительная причина, чтобы объяснить, почему Исландия представляет собой крупный остров, в то время как остальная часть хребта в основном состоит из подводных гор , вершины которых находятся ниже уровня моря .

Помимо того, что это область с более высокой температурой, чем окружающая мантия , горячая точка, как полагают, имеет более высокую концентрацию воды . Присутствие воды в магме снижает температуру плавления, что также может играть роль в усилении исландского вулканизма.

Теории причинно-следственной связи

[ редактировать ]

Продолжается дискуссия о том, вызвана ли горячая точка глубоким мантийным плюмом или она возникла на гораздо меньшей глубине. [ 3 ] Недавно исследования сейсмической томографии обнаружили аномалии скорости сейсмических волн под Исландией, соответствующие горячему каналу диаметром 100 км (62 мили), который простирается до нижней мантии. [ 4 ]

Фулгер и др. полагают, что исландский плюм достигает только переходного слоя мантии и, следовательно, не может происходить из того же источника, что и Гавайи. [ 5 ] Однако Биджваард и Спакман полагают, что исландский шлейф действительно достигает мантии и, следовательно, происходит из того же источника, что и Гавайи. [ 6 ] В то время как цепь Гавайских островов и Императорские подводные горы демонстрируют четкий прогрессирующий во времени вулканический след, вызванный движением Тихоокеанской плиты над горячей точкой на Гавайях, в Исландии такого следа не видно.

Предполагается, что линия от вулкана Гримсвётн до Суртсей показывает движение Евразийской плиты , а линия от вулкана Гримсвётн до вулканического пояса Рейкьянес показывает движение Северо-Американской плиты. [ 7 ]

Теория мантийного плюма

[ редактировать ]

Исландский шлейф Земли это постулируемый апвеллинг аномально горячих пород в мантии под Исландией . Считается, что его происхождение находится глубоко в мантии, возможно, на границе между ядром и мантией на глубине около 2880 км (1790 миль). Мнения относительно того, выявили ли сейсмические исследования такую ​​структуру, расходятся. [ 8 ] В этой связи, согласно теории У. Джейсона Моргана , этому шлейму приписывается вулканизм Исландии . [ 9 ]

Считается, что мантийный плюм лежит под Исландией, на поверхности которой, как полагают, находится горячая точка, и что присутствие плюма усиливает вулканизм, уже вызванный разделением плит. того и плюма взаимодействия Кроме результатом , Срединно-Атлантический хребет . [ 10 ] Считается, что ствол плюма довольно узкий, примерно 100 км (62 мили) в поперечнике и простирается как минимум на 400–650 км (250–400 миль) под поверхностью Земли и, возможно, до границы ядра и мантии . Диаметр головы шлейфа может превышать 1000 км (620 миль). [ 10 ] [ 11 ]

Предполагается, что отсутствие прогрессивного во времени трека подводных гор связано с расположением плюма под мощным Гренландским кратоном в течение ~ 15 млн лет после распада континента. [ 12 ] и более позднее закрепление материала плюма в северной части Срединно-Атлантического хребта после его формирования. [ 10 ]

Геологическая история

[ редактировать ]

Согласно модели плюма , источник исландского вулканизма находится глубоко под центром острова. Самые ранние вулканические породы, относящиеся к плюму, встречаются по обе стороны Атлантики. Их возраст был определен между 64 и 58 миллионами лет. [ 13 ] : 73–74  Это совпадает с открытием Северной Атлантики в позднем палеоцене и начале эоцена , что привело к предположениям, что появление плюма было связано с распадом Атлантического океана и, возможно, способствовало этому. [ 14 ] Североатлантический континент. В рамках плюмовой гипотезы вулканизм был вызван потоком горячего плюмового материала сначала под мощную континентальную литосферу, а затем под литосферу растущего океанического бассейна по мере развития рифтогенеза. Точное положение шлейфа в то время является предметом разногласий между учёными. [ 15 ] как и то, считается ли, что плюм поднялся из глубокой мантии только в это время, или он намного старше и также ответственен за старый вулканизм в северной Гренландии, на острове Элсмир и на хребте Альфа в Арктике. [ 16 ]

Когда в эоцене северная Атлантика открылась к востоку от Гренландии, Северная Америка и Евразия разошлись; Срединно -Атлантический хребет сформировался как океанический спрединговый центр и часть подводной вулканической системы срединно-океанических хребтов . [ 17 ] Первоначальная голова шлейфа могла иметь диаметр в несколько тысяч километров, и она извергла вулканические породы по обе стороны нынешнего океанского бассейна, образовав Северо-Атлантическую магматическую провинцию . [ 13 ] : 74  Предполагается, что после дальнейшего открытия океана и дрейфа плит плюм и Срединно-Атлантический хребет сблизились друг с другом и, наконец, встретились. Избыточный магматизм, сопровождавший переход от паводкового вулканизма в Гренландии, Ирландии и Норвегии к современной исландской активности, был результатом подъема горячего мантийного источника под постепенно истончающуюся литосферу, согласно плюмовой модели, или постулируемой необычайно продуктивной части система срединно-океанических хребтов. [ 18 ] Некоторые геологи предположили, что Исландский плюм мог быть ответственен за палеогеновое поднятие Скандинавских гор , вызвав изменения в плотности литосферы и астеносферы во время открытия Северной Атлантики. [ 19 ] палеогеновое поднятие английских мелов, приведшее к образованию субпалеогеновой поверхности . К югу от Исландского плюма также связывают [ 20 ]

На западе Исландии существует вымерший хребет, что позволяет предположить, что шлейф со временем сместился на восток. Древнейшей коре Исландии более 20 миллионов лет, и она образовалась в старом океаническом центре распространения в районе Вестфьордов (Вестфирдир). [ 13 ] : 74  Движение плит и хребта над плюмом на запад и сильная термическая аномалия последнего привели к остановке этого старого центра спрединга 15 миллионов лет назад и привели к образованию нового в районе нынешних полуостровов Скаги и Снайфедльснес ; в последнем все еще наблюдается некоторая активность в виде вулкана Снайфедльсйокудль . Центр распространения, а следовательно, и основная деятельность, снова сместился на восток 9–7 миллионов лет назад и сформировал современные вулканические зоны на юго-западе ( Рейкьянес , Хофсйёкюдль ) и северо-востоке ( Тьёрнес ). В настоящее время происходит медленное снижение активности на северо-востоке, а на юго-востоке развивается вулканическая зона ( Катла , Ватнайокудль ), зародившаяся 3 млн лет назад. [ 21 ] Реорганизацию границ плит в Исландии также приписывают тектонике микроплит. [ 18 ] независимая микропланшета Хреппара и существует .

Топография/батиметрия Северной Атлантики вокруг Исландии

Проблемы модели шлейфа

[ редактировать ]

Слабая видимость постулируемого плюма на томографических изображениях нижней мантии и геохимические свидетельства наличия эклогита в мантийном источнике привели к теории, что Исландия вообще не подстилается мантийным плюмом, но что вулканизм там является результатом процессов, связанных с тектонике плит и ограничивается верхней мантией . [ 22 ] [ 3 ]

Погруженная океанская плита

[ редактировать ]

Согласно одной из этих моделей, большой кусок субдуцированной плиты бывшего океана сохранился в самой верхней мантии в течение нескольких сотен миллионов лет, и его океаническая кора теперь вызывает чрезмерное образование расплава и наблюдаемый вулканизм. [ 18 ] Эта модель, однако, не подкреплена динамическими расчетами и не требует исключительно данных, а также оставляет без ответа вопросы, касающиеся динамической и химической стабильности такого тела в течение такого длительного периода или теплового эффекта такого массивного плавления.

Верхняя мантийная конвекция

[ редактировать ]

Другая модель предполагает, что апвеллинг в регионе Исландии вызван боковыми градиентами температуры между субокеанической мантией и соседним Гренландским кратоном и, следовательно, также ограничивается верхними 200–300 км (120–190 миль) мантии. [ 23 ] Однако этот механизм конвекции, вероятно, недостаточно силен в условиях Северной Атлантики по скорости спрединга и не дает простого объяснения наблюдаемой аномалии геоида.

Геофизические и геохимические наблюдения

[ редактировать ]

Сведения о строении недр Земли можно получить лишь косвенно, геофизическими и геохимическими методами. Для исследования постулируемых плюмов гравиметрические , геоидные и, в частности, сейсмологические особенно полезными оказались методы, а также геохимический анализ извергнутой лавы. Численные модели геодинамических процессов пытаются объединить эти наблюдения в единую общую картину.

Сейсмология

[ редактировать ]

Важным методом изображения крупномасштабных структур в недрах Земли является сейсмическая томография , при которой рассматриваемая территория «освещается» со всех сторон сейсмическими волнами от землетрясений с максимально возможного количества различных направлений; эти волны регистрируются сетью сейсмометров . Размер сети имеет решающее значение для размера региона, который можно надежно отобразить. Для исследования Исландского плюма использовалась как глобальная, так и региональная томография; в первом случае вся мантия отображается с относительно низким разрешением с использованием данных станций со всего мира, тогда как во втором более плотная сеть только в Исландии отображает мантию на глубине до 400–450 км (250–280 миль) с более высокое разрешение.

Региональные исследования 1990-х и 2000-х годов показывают, что под Исландией существует аномалия низкой скорости сейсмических волн, но мнения разделились относительно того, продолжается ли она глубже мантийной переходной зоны на глубине примерно 600 км (370 миль). [ 17 ] [ 24 ] [ 25 ] Скорости сейсмических волн снижаются до 3% ( P-волны ) и более 4% ( S-волны ) соответственно. Эти значения согласуются с небольшим процентом частичного расплава, высоким содержанием магния в мантии или повышенной температурой. Однозначно выделить, какой именно эффект вызывает наблюдаемое уменьшение скорости, не представляется возможным.

Геохимия

[ редактировать ]

Многочисленные исследования изучали геохимические особенности лав, присутствующих в Исландии и в Северной Атлантике. Полученная картина согласуется в нескольких важных отношениях. Например, не оспаривается тот факт, что источник вулканизма в мантии химически и петрологически неоднороден: он содержит не только перидотит , основной тип мантийных пород, но и эклогит, тип породы, который происходит из базальта в субдуцированных плитах и легче плавится, чем перидотит. [ 26 ] [ 27 ] Предполагается, что источником последней является метаморфизованная очень старая океаническая кора, которая погрузилась в мантию несколько сотен миллионов лет назад во время субдукции океана, а затем поднялась из глубины мантии.

Исследования с использованием состава основных и микроэлементов исландских вулканов показали, что источник современного вулканизма был примерно на 100 ° C (212 ° F) больше, чем источник базальтов срединно-океанических хребтов. [ 28 ]

Изменения в концентрациях микроэлементов, таких как гелий , свинец , стронций , неодим и других, ясно показывают, что Исландия по составу отличается от остальной части Северной Атлантики. Пример этого можно увидеть в соотношении гелия-3 ( 3 He) в гелий-4 ( 4 Он) изотопы . Соотношение гелия-3 и гелия-4 является маркером, указывающим на происхождение мантии, участвовавшей в извержениях. Гелий-3 захватывается во время планетарной аккреции и поэтому связан с относительно более глубокой или нижней мантией. Гелий-4 образуется в результате распада родительских изотопов урана и тория. Низкое соотношение 3 Он, чтобы 4 Он тесно коррелирует с извержениями срединно-океанических хребтов из-за неглубокого источника мантии, а высокие доли 3 Он, чтобы 4 Его соотносят с базальтами океанских островов из-за более глубокого источника мантии. Как высокие, так и низкие показатели 3 Он, чтобы 4 Он найден в Исландии. Высокие показатели связаны с западной частью острова, тогда как более низкие показатели связаны с восточной частью острова. [ 29 ] Тенденции этих соотношений хорошо коррелируют с геофизическими аномалиями, а также с уменьшением этого и других геохимических признаков по мере удаления от Исландии. В совокупности они указывают на то, что протяженность аномалии состава достигает около 1500 км (930 миль) вдоль хребта Рейкьянес и по меньшей мере 300 км (190 миль) вдоль хребта Кольбейнси . В зависимости от того, какие элементы рассматриваются и насколько велика покрытая площадь, можно выделить до шести различных компонентов мантии, которые не все присутствуют в каком-либо одном месте.

Более того, некоторые исследования показывают, что количество воды, растворенной в мантийных минералах, в районе Исландии в два-шесть раз выше, чем в ненарушенных частях срединно-океанических хребтов, где считается, что оно составляет около 150 частей на миллион. [ 30 ] [ 31 ] Присутствие такого большого количества воды в источнике лавы могло бы снизить температуру ее плавления и сделать ее более продуктивной при данной температуре. Это также приведет к более высоким температурам плавления, чем типичные для базальтов срединно-океанических хребтов. [ 13 ] : 106 

Гравиметрия/Геоид

[ редактировать ]

Северная Атлантика характеризуется сильными, масштабными аномалиями гравитационного поля и геоида . Геоид возвышается на высоту до 70 м (230 футов) над геодезическим опорным эллипсоидом на приблизительно круглой территории диаметром несколько сотен километров. В контексте гипотезы шлейфа это объясняется динамическим эффектом восходящего шлейфа, который выпячивается вверх по поверхности Земли. [ 32 ] Кроме того, шлейф и утолщенная кора вызывают положительную гравитационную аномалию около 60 мГал (= 0,0006 м/с²) (в свободном воздухе).

Аномалии силы тяжести в свободном воздухе в северной Атлантике вокруг Исландии. Для лучшего представления цветовая шкала была ограничена аномалиями до +80 мГал (+0,8 мм/с²).

Геодинамика

[ редактировать ]

С середины 1990-х годов было предпринято несколько попыток объяснить наблюдения с помощью численных геодинамических моделей мантийной конвекции . Целью этих расчетов было, среди прочего, разрешить парадокс, заключающийся в том, что широкий плюм с относительно низкой температурной аномалией лучше согласуется с наблюдаемой толщиной коры, топографией и гравитацией, чем тонкий горячий плюм, на который ссылались для пояснения сейсмологических и геохимических наблюдений. [ 33 ] [ 34 ] Самые последние модели предпочитают шлейф, который на 180–200 ° C (356–392 ° F) горячее, чем окружающая мантия, и имеет ствол радиусом около 100 км (62 мили). [ 13 ] : 71  такие температуры пока не подтверждены петрологией Однако .

Транспорт магмы под Исландией

[ редактировать ]

Понимание того, как магма переносится с больших глубин вблизи разрыва Мохо на поверхность, имеет важное значение для понимания механики движения магмы под Исландией. Исследование базальтового потока Боргарраун помогло ограничить скорость переноса магмы с больших глубин на поверхность. [ 35 ] Геотермическая барометрия и статистический анализ алюминия в кристаллах оливина позволили исследователям определить глубину, на которой образовались эти кристаллы, и сколько времени им потребовалось, чтобы достичь поверхности. В этом случае магма изначально находилась на глубине 24 км (15 миль). Результирующая скорость подъема магмы была рассчитана как 0,02-0,1 м/с, так что магме требуется в среднем 10 дней, чтобы достичь поверхности Исландии от разрыва Мохо, что быстрее, чем считалось ранее. [ 35 ]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ «Сколько извержений вулканов произошло в Исландии за последние пятьдесят лет?» . Science Web (на исландском языке).
  2. ^ Биндеман, Илья; Гуренко Андрей; Зигмарссон, Ольгейр; Шоссидон, Марк (1 сентября 2008 г.). «Неоднородность изотопов кислорода и неравновесие кристаллов оливина в больших объемах голоценовых базальтов из Исландии: свидетельства магматического расщепления и эрозии плейстоценовых гиалокластитов» . Geochimica et Cosmochimica Acta . 72 (17): 4397–4420. Бибкод : 2008GeCoA..72.4397B . дои : 10.1016/j.gca.2008.06.010 .
  3. ^ Jump up to: а б Фулджер, GR (8 февраля 2005 г.). «Исландия и Североатлантическая магматическая провинция» . MantlePlumes.org . Проверено 22 марта 2008 г.
  4. ^ Рикерс, Флориан; Фихтнер, Андреас; Трампер, Жанно (1 апреля 2013 г.). «Система плюмов Исландия-Ян-Майен и ее влияние на динамику мантии в Североатлантическом регионе: данные полноволновой инверсии» . Письма о Земле и планетологии . 367 : 39–51. Бибкод : 2013E&PSL.367...39R . дои : 10.1016/j.epsl.2013.02.022 . hdl : 20.500.11850/77780 .
  5. ^ Фулджер, Греция; Причард, MJ; Джулиан, БР; Эванс, младший (1 сентября 2000 г.). «Сейсмическая аномалия под Исландией простирается до мантийной переходной зоны и не глубже» . Academic.oup.com . стр. Ф1–Ф5.
  6. ^ Биджваард, Хармен; Спакман, Вим (15 марта 1999 г.). «Томографические доказательства существования узкого цельного мантийного плюма под Исландией» . Письма о Земле и планетологии . 166 (3–4): 121–126. Бибкод : 1999E&PSL.166..121B . дои : 10.1016/S0012-821X(99)00004-7 .
  7. ^ Морган, В. Джейсон ; Морган, Джейсон Фиппс (2009). «Скорость плит в системе отсчета горячих точек: электронное приложение» (PDF) . В Фуулджере Джиллиан Р.; Джерди, Донна М. (ред.). Плиты, плюмы и планетарные процессы (P 4 ) .
  8. ^ Ритсема, Дж.; Ван Хейст, HJ; Вудхаус, Дж. Х. (1999). «Сложная структура скорости поперечных волн, изображенная под Африкой и Исландией». Наука . 286 (5446): 1925–1928. дои : 10.1126/science.286.5446.1925 . ПМИД   10583949 . S2CID   46160705 .
  9. ^ Морган, WJ (1971). «Конвекционные шлейфы в нижней мантии». Природа . 230 (5288): 42–43. Бибкод : 1971Природа.230...42М . дои : 10.1038/230042a0 . S2CID   4145715 .
  10. ^ Jump up to: а б с Хауэлл, Сэмюэл М.; Ито, Гарретт; Брейвик, Асбьёрн Дж.; Рай, Абхишек; Мьельде, Рольф; Ханан, Барри; Саит, Каан; Фогт, Питер (15 апреля 2014 г.). «Происхождение асимметрии в горячей точке Исландии вдоль Срединно-Атлантического хребта от распада континента до наших дней». Письма о Земле и планетологии . 392 : 143–153. Бибкод : 2014E&PSL.392..143H . дои : 10.1016/j.epsl.2014.02.020 . hdl : 10125/41133 .
  11. ^ Дордевич, Младен; Джорджен, Дженнифер (1 января 2016 г.). «Динамика взаимодействия шлейфа и тройного соединения: результаты серии трехмерных численных моделей и последствия для формирования океанических плато» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 121 (3): 2014JB011869. Бибкод : 2016JGRB..121.1316D . дои : 10.1002/2014JB011869 . ISSN   2169-9356 .
  12. ^ Михалфи, Питер; Стейнбергер, Бернхард; Шмелинг, Харро (1 февраля 2008 г.). «Влияние крупномасштабного поля мантийных течений на трек горячей точки Исландии». Тектонофизика . Движение плит и процессы в земной коре в Исландии и вокруг нее. 447 (1–4): 5–18. Бибкод : 2008Tectp.447....5M . дои : 10.1016/j.tecto.2006.12.012 .
  13. ^ Jump up to: а б с д и Руэдас, Томас; Марквар, Габриэле; Шмелинг, Харро (2007). «Исландия: текущая картина мантийного плюма, сосредоточенного на хребте». В Риттере, Иоахим Р.Р.; Кристенсен, Ульрих Р. (ред.). Мантийные плюмы: междисциплинарный подход . Спрингер. стр. 71–126. дои : 10.1007/978-3-540-68046-8_3 . ISBN  9783540680451 .
  14. ^ Уайт, Р.; Маккензи, Д. (1989). «Магматизм в рифтовых зонах: образование вулканических континентальных окраин и паводковых базальтов». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 94 (B6): 7685. Бибкод : 1989JGR....94.7685W . дои : 10.1029/JB094iB06p07685 .
  15. ^ Ловер, Луизиана; Мюллер, Р.Д. (1994). «Трек горячей точки Исландии». Геология . 22 (4): 311–314. Бибкод : 1994Geo....22..311L . doi : 10.1130/0091-7613(1994)022<0311:IHT>2.3.CO;2 .
  16. ^ Форсайт, Д.А.; Морель-АЛЬ'Уиссье, П.; Асуде, И.; Грин, АГ (1986). «Альфа-Ридж и Исландия — продукты одного и того же шлейфа?». Журнал геодинамики . 6 (1–4): 197–214. Бибкод : 1986JGeo....6..197F . дои : 10.1016/0264-3707(86)90039-6 .
  17. ^ Jump up to: а б Вулф, CJ; Бьярнасон, И.Т.; ВанДекар, JC; Соломон, Южная Каролина (1997). «Сейсмическая структура мантийного плюма Исландии». Природа . 385 (6613): 245–247. Бибкод : 1997Natur.385..245W . дои : 10.1038/385245a0 . S2CID   4353383 .
  18. ^ Jump up to: а б с Фулджер, Греция ; Андерсон, Д.Л. (2005). «Крутая модель для горячей точки Исландии». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 141 (1–2): 1–22. Бибкод : 2005JVGR..141....1F . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.10.007 .
  19. ^ Нильсен, С.Б.; и др. (2002). «Палеоценовое начало кайнозойского поднятия в Норвегии». Ин Доре, АГ; Картрайт, Дж.А.; Стокер, М.С.; Тернер, JP; Уайт, Н. (ред.). Эксгумация окраины Северной Атлантики: сроки, механизмы и последствия для разведки нефти . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации. Том. 196. Лондонское геологическое общество. стр. 103–116. Бибкод : 2002ГСЛСП.196...45Н . дои : 10.1144/ГСЛ.СП.2002.196.01.04 . S2CID   128675048 .
  20. ^ Гейл, Эндрю С.; Ловелл, Брайан (2018). «Известия Общества геологов». Мел-палеогеновое несогласие в Англии: поднятие и эрозия, связанные с Исландским мантийным плюмом . 129 (3): 421–435. дои : 10.1016/j.pgeola.2017.04.002 . S2CID   133817989 .
  21. ^ Сэмундссон, К. (1979). «Очерк геологии Исландии» (PDF) . Йокулл . 29 : 7–28. дои : 10.33799/jokull1979.29.007 . S2CID   257227875 .
  22. ^ Фулджер, GR (2010). Плиты против плюмов: геологический спор . Уайли-Блэквелл . ISBN  978-1-4051-6148-0 .
  23. ^ Кинг, SD; Андерсон, Д.Л. (1995). «Альтернативный механизм образования паводкового базальта». Письма о Земле и планетологии . 136 (3–4): 269–279. Бибкод : 1995E&PSL.136..269K . дои : 10.1016/0012-821X(95)00205-Q .
  24. ^ Аллен, Р.М.; и др. (2002). «Изображение мантии под Исландией с использованием комплексных сейсмологических методов» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 107 (B12): ЕСЕ 3-1 – ЕСЕ 3-16. Бибкод : 2002JGRB..107.2325A . дои : 10.1029/2001JB000595 .
  25. ^ Фулджер, GR; и др. (2001). «Сейсмическая томография показывает, что апвеллинг под Исландией ограничен верхней мантией» . Международный геофизический журнал . 146 (2): 504–530. Бибкод : 2001GeoJI.146..504F . дои : 10.1046/j.0956-540x.2001.01470.x .
  26. ^ Тирлуолл, МФ (1995). «Получение изотопных характеристик Pb Исландского шлейфа». Журнал Геологического общества . 152 (6): 991–996. Бибкод : 1995JGSoc.152..991T . дои : 10.1144/GSL.JGS.1995.152.01.19 . S2CID   130291755 .
  27. ^ Мертон, Би Джей (2002). «Взаимодействие плюма и хребта: геохимическая перспектива с хребта Рейкьянес» . Журнал петрологии . 43 (11): 1987–2012. Бибкод : 2002JPet...43.1987M . doi : 10.1093/petrology/43.11.1987 .
  28. ^ Герцберг, К.; и др. (2007). «Температуры окружающей мантии и плюмов: ограничения базальтов, пикритов и коматиитов» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 8 (2): Q02006. Бибкод : 2007GGG.....8.2006H . дои : 10.1029/2006GC001390 . hdl : 20.500.11820/adec2586-1b4f-4a63-8cc2-b4b3159e2729 .
  29. ^ Хардардоттир, Сунна; Халлдорссон, Сэмундур Ари; Хилтон, Дэвид Р. (2018). «Пространственное распределение изотопов гелия в исландских геотермальных жидкостях и вулканических материалах с учетом местоположения, апвеллинга и эволюции исландского мантийного плюма». Химическая геология . 480 : 12–27. Бибкод : 2018ЧГео.480...12Н . doi : 10.1016/j.chemgeo.2017.05.012 .
  30. ^ Ямтвейт, Б.; Брукер, Р.; Брукс, К.; Ларсен, Л.М.; Педерсен, Т. (2001). «Содержание воды в оливинах Североатлантической вулканической провинции». Письма о Земле и планетологии . 186 (3–4): 401. Бибкод : 2001E&PSL.186..401J . дои : 10.1016/S0012-821X(01)00256-4 .
  31. ^ Николс, АРЛ; Кэрролл, MR; Хёскульдссон, А. (2002). «Является ли горячая точка Исландии также влажной? Доказательства содержания воды в негазированных подводных лодках и подледных подушечных базальтах». Письма о Земле и планетологии . 202 (1): 77. Бибкод : 2002E&PSL.202...77N . дои : 10.1016/S0012-821X(02)00758-6 .
  32. ^ Маркварт, Г. (2001). «О геометрии мантийного течения под дрейфующими литосферными плитами» . Международный геофизический журнал . 144 (2): 356–372. Бибкод : 2001GeoJI.144..356M . дои : 10.1046/j.0956-540X.2000.01325.x .
  33. ^ Рибе, Нью-Мексико; Кристенсен, UR; Тайсинг, Дж. (1995). «Динамика взаимодействия шлейфа и хребта, 1: Шлейфы, ориентированные на хребты». Письма о Земле и планетологии . 134 (1): 155. Бибкод : 1995E&PSL.134..155R . дои : 10.1016/0012-821X(95)00116-T .
  34. ^ Ито, Г.; Лин, Дж.; Гейбл, CW (1996). «Динамика мантийного потока и плавления в горячей точке, сосредоточенной в центре хребта: Исландия и Срединно-Атлантический хребет». Письма о Земле и планетологии . 144 (1–2): 53. Бибкод : 1996E&PSL.144...53I . дои : 10.1016/0012-821X(96)00151-3 .
  35. ^ Jump up to: а б Матч, EJF; Макленнан, Дж.; Шорттл, О.; Эдмондс, М.; Радж, Дж. Ф. (2019). «Быстрое транскоровое движение магмы под Исландией» . Природа Геонауки . 12 (7): 569–574. Бибкод : 2019NatGe..12..569M . дои : 10.1038/s41561-019-0376-9 .

Библиография

[ редактировать ]
[ редактировать ]

64 ° 24'00 "N 17 ° 18'00" W  /  64,4000 ° N 17,3000 ° W  / 64,4000; -17.3000

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6eccf31b0fe882300e69f632ea9df06d__1722212040
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6e/6d/6eccf31b0fe882300e69f632ea9df06d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Iceland hotspot - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)