Асимметрия теплового потока Западно-Индийского хребта

 
Код статьиS086956520003038-4-1
DOI10.31857/S086956520003038-4
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Должность: Заведующий лабораторией
Аффилиация: Геологический институт РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Должность: Старший научный сотрудник
Аффилиация: Геологический институт РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 482 Номер 5
Страницы593-597
Аннотация

В результате статистического анализа плотности теплового потока вдоль геотраверсов, пересекающих Западно-Индийский хребет в юго-западной части океана, установлена статистически значимая асимметрия геотермических данных. Применив критерий Крамера-Вэлча для сравнения выборок плотности теплового потока, было установлено, что западный склон хребта и смежные абиссальные котловины обладают более высоким тепловым потоком по сравнению с теми же структурными элементами восточнее оси хребта. Отмечено также существование асимметрии в структуре коры и в магнитном поле. Предлагается модель для объяснения выявленного феномена, учитывающая влияние силы Кориолиса, действующей на восходящий поток магмы в дивергентной зоне хребта.

Ключевые словатепловой поток, асимметрия, Индийский океан, геотраверс, срединный хребет, статистика, сила Кориолиса
Получено12.11.2018
Дата публикации12.11.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1427

Оценка читателей: голосов 0

1. Подгорных Л.В., Хуторской М.Д. Геотермическая асимметрия срединных хребтов Мирового океана // Геотектоника. 1999. № 3. С. 21-42.

2. Хуторской М.Д., Поляк Б.Г. Тепловой поток в трансформных разломах Северной Атлантики и Юго-Восточной Пацифики //Геотектоника, №2. 2017. С.55-66.

3. Хуторской М.Д., Тевелева Е.А., Подгорных Л.В. Геотермическая асимметрия трансформных разломов экваториальной части Атлантического океана //Доклады академии наук, т.475. №3. 2017. С.325-328.

4. Глебовский В.Ю., Каминский В.Д., Осипов В.А. Структура аномального магнитного поля от срединного хребта до Ангольского шельфа //Литосфера Ангольской котловины и восточного склона Южно-Атлантического хребта. Л., 1986. С.70-80.

5. Budanov V.G., Ermakov B.V., Podgornykh L.V. Geophysical asymmetry of the wings of mid-Atlantic ridge(MAR): gravity, magnetic fields, heat flow //European Geophysical Society, Annales Geophysical, part I, Society Symposia, Solid Earth Geophysics & Natural Hazards, Supplement I to Volume 15, SE27 Tectonic evolution and thermal structure at mid-ocean ridges, 1997, p.161.

6. Нарышкин Г.Д., Погребицкий Ю.Е. Морфоструктура дна Юго-Восточной Атлантики //Литосфера Ангольской котловины и восточного склона Южно-Атлантического хребта. Л., 1986. С.10-23.

7. Patriat P., Sauter D., Munschy M., Parson L. A survey of the Southwest Indian Ridge axis between Atlantis II Fracture zone and the Indian Ocean Triple Junction : Regional setting and large-scale segmentation //Mar. Geophys. Res., v.19. 1997. P.457-480.

8. Hosford A. Crustal accretion and Evolution at slow and ultra-slow spreading mid-ocean ridges // Doct. Dissertation. Mass. Inst. Technology, Cambridge, Mass., 02139 & Woods hole ocean. Inst., Woods hole, Mass., 02543. 2001. 254 p.

9. Cannat M., Rommevaux-Jestin C., Sauter D., Deplus C., Mendel. V. Formation of the axial relief at the very slow spreading Southwest Indian Ridge (49° to 69°E) // J. Geophys. Res., v. 104, 1999. P.22825-22843.

10. Anderson, R. N., Langseth M. G., Sclater J. G. The mechanisms of heat transfer through the floor on the Indian Ocean //J. Geophys. Res., v.82, 1977, P.3391-3409.

11. Anderson, R. N., Langseth M. G., Hobart M. A. Geothermal convection through oceanic crust and sediments in the Indian Ocean //Science, 204, 828832, 1979.

12. Courtney, R. C., Recq M., Anomalous heat flow near the Crozet Plateau and mantle convection //Earth Planet. Sci. Lett., v.79, 1986. 373-384.

13. Pollack, H. N., Hurter S. J., Johnston J. R. Global heat flow data set //World Data Center A for Solid Earth Geophysics, NOAA E/GCI, 325 Broadway, Boulder, CO 80303, USA, 1992.

14. Подгорных Л.В., Хуторской М.Д. Планетарный тепловой поток (Карта масштаба 1: 30 000 000 и объяснительная записка к ней.)// Москва-Санкт Петербург, Оргсервис ЛТД, 1997, 65 с.

15. Hasterok D. Thermal Regime of the Continental and Oceanic Lithosphere, //Ph.D. Dissertation, University of Utah, 2010, 156 pp.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх