黄石火山
分类
系统
美国犹他大学专家在同期观点与评论文章中指出:“这一发现对于评估黄石火山系统及全球其他同类火山系统的灾害风险具有重要意义。
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研究
2024年,他追随导师的脚步,以博士后身份加入刘丽军团队,继续开展黄石火山研究。
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回顾研究历程,刘丽军表示,黄石火山研究的成功离不开跨学科合作。
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模型
于是,在刘丽军的指导下,曹泽斌从大尺度地幔流场做起,再一点点把岩石圈结构、岩浆房的“晶粥”结构等观测数据同化进黄石火山模型。
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喷发
中国科学院地质与地球物理研究所(以下简称地质地球所)研究员刘丽军、博士后曹泽斌联合中外合作者,利用高精度“真实地球模型”,绘制出一幅不同于过往认知的画面:数百万年来地球岩石圈与软流层持续相互“拉扯”,驱动了黄石火山喷发。
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中国科学院地质与地球物理研究所(以下简称地质地球所)研究员刘丽军、博士后曹泽斌与中外合作者,利用高精度“真实地球模型”,绘制出一幅不同于过往认知的画面:数百万年来地球岩石圈与软流层持续相互“拉扯”,驱动黄石火山喷发。
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下方
“岩浆沿着这个虹吸带,像‘爬楼梯’一样上涌、迁移,并在该过程中不断演化,最终形成了黄石火山下方岩浆系统的形态。
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同时,这一拉扯使得黄石火山下方的地幔聚集了区域性的拉张应力,“撕裂”了该处的岩石圈,形成了一条倾斜向上的贯穿岩石圈的虹吸通道。
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当软流圈物质经过黄石火山下方从薄变厚的岩石圈过渡地带时,较轻的热物质与下行的地幔风相互“拉扯”导致软流圈减压熔融,产生大量幔源岩浆。
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效果
同时,不同于传统模型中来自地球深部的上涌地幔柱导致垂直向上的岩浆分布,纵跨整个岩石圈的黄石火山岩浆晶粥系统会随深度增加向西南方向偏移,且仅在喷发前一小段地质时间内才会形成大量液态岩浆。
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同时,不同于传统模型里来自地球深部的上涌地幔柱导致垂直向上的岩浆分布,纵跨整个岩石圈的黄石火山岩浆晶粥系统会随深度增加向西南方向偏移,且仅在喷发前一小段地质时间内才形成大量液态岩浆。
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