Mantle Convection and Surface Expressions

Здесь есть возможность читать онлайн «Mantle Convection and Surface Expressions» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Mantle Convection and Surface Expressions: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mantle Convection and Surface Expressions»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

A multidisciplinary perspective on the dynamic processes occurring in Earth's mantle The convective motion of material in Earth's mantle, powered by heat from the deep interior of our planet, drives plate tectonics at the surface, generating earthquakes and volcanic activity. It shapes our familiar surface landscapes, and also stabilizes the oceans and atmosphere on geologic timescales.
Mantle Convection and Surface Expressions Volume highlights include:
Perspectives from different scientific disciplines with an emphasis on exploring synergies Current state of the mantle, its physical properties, compositional structure, and dynamic evolution Transport of heat and material through the mantle as constrained by geophysical observations, geochemical data and geodynamic model predictions Surface expressions of mantle dynamics and its control on planetary evolution and habitability The American Geophysical Union promotes discovery in Earth and space science for the benefit of humanity. Its publications disseminate scientific knowledge and provide resources for researchers, students, and professionals.

Mantle Convection and Surface Expressions — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mantle Convection and Surface Expressions», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

68 Mégnin, C., H.‐P. Bunge, B. Romanowicz, & M. A. Richards (1997). Imaging 3‐D spherical convection models: What can seismic tomography tell us about mantle dynamics? Geophysical Research Letters, 24(11). 1299–1302, doi:10.1029/97GL01256.

69 Nelson, P. L., & S. P. Grand (2018). Lower‐mantle plume beneath the Yellowstone hotspot revealed by core waves, Nature Geoscience, 11(4), 280–284, doi:10.1038/s41561‐018‐0075‐y.

70 Obayashi, M., J. Yoshimitsu, G. Nolet, Y. Fukao, H. Shiobara, H. Sugioka, H. Miyamachi, & Y. Gao (2013). Finite frequency whole mantle P wave tomography: Improvement of subducted slab images. Geophysical Research Letters, 40(21), 2013GL057,401–5657, doi:10.1002/2013GL057401.

71 Panasyuk, S. V., & B. H. Hager (1998). A model of transformational superplasticity in the upper mantle. Geophysical Journal International, 133(3), 741–755, doi:10.1046/j.1365‐246X.1998.00539.x.

72 Puster, P., & T. H. Jordan (1994). Stochastic analysis of mantle convection experiments using two‐point correlation functions. Geophysical Research Letters, 21(4), 305–308, doi:10.1029/93GL02934.

73 Puster, P., T. H. Jordan, & B. H. Hager (1995). Characterization of mantle convection experiments using two‐point correlation functions. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 100(B4), 6351–6365, doi:10.1029/94JB03268.

74 Ricard, Y., M. Richards, C. Lithgow‐Bertelloni, & Y. Le Stunff (1993). A geodynamic model of mantle density heterogeneity. J. Geophys. Res., 98(B12), 21,895, doi:10.1029/93JB02216.

75 Richards, M. A., & B. H. Hager (1984). Geoid anomalies in a dynamic Earth, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 89(B7), 5987–6002, doi:10.1029/JB089iB07p05987.

76 Richards, M. A., & B. H. Hager (1989). Effects of lateral viscosity variations on long‐wavelength geoid anomalies and topography. J. Geophys. Res., 94(B8), 10,299, doi:10.1029/JB094iB08p10299.

77 Rickers, F., A. Fichtner, & J. Trampert (2013). The Iceland‐Jan Mayen plume system and its impact on mantle dynamics in the North Atlantic region: Evidence from full‐waveform inversion. Earth and Planetary Science Letters, 367, 39–51.

78 Ries, J., S. Bettadpur, R. Eanes, Z. Kang, U. Ko, C. McCullough, P. Nagel, N. Pie, S. Poole, T. Richter, H. Save, & B. Tapley (2016). Development and Evaluation of the Global Gravity Model GGM05. Tech. Rep. CSR‐16‐02, The University of Texas at Austin, Center for Space Research.

79 Rudolph, M. L., & S. Zhong (2013). Does quadrupole stability imply LLSVP fixity? Nature, 503(7477), E3–E4, doi:doi:10.1038/nature12792.

80 Rudolph, M. L., & S. J. Zhong (2014). History and dynamics of net rotation of the mantle and lithosphere. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 15(9), 3645–3657.

81 Rudolph, M. L., V. Lekic, & C. Lithgow‐Bertelloni (2015). Viscosity jump in Earth’s mid‐mantle, Science, 350(6266), 1349–1352, doi:10.1126/science.aad1929.

82 Sambridge, M., T. Bodin, K. Gallagher, & H. Tkalcic (2013). Transdimensional inference in the geosciences. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371, 20110,547, doi:10.1111/j.1365‐246X.1990.tb04588.x.

83 Schuberth, B. S. A., H.‐P. Bunge, & J. Ritsema (2009). Tomographic filtering of high‐resolution mantle circulation models: Can seismic heterogeneity be explained by temperature alone? Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 10(5), doi:10.1029/2009GC002401.

84 Shim, S.‐H., B. Grocholski, Y. Ye, E. E. Alp, S. Xu, D. Morgan, Y. Meng, & V. B. Prakapenka (2017). Stability of ferrous‐iron‐rich bridgmanite under reducing midmantle conditions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(25), 6468–6473, doi:10.1073/pnas.1614036114.

85 Simons, F., F. Dahlen, & M. Wieczorek (2006). Spatiospectral Concentration on a Sphere. SIAM Review, 48(3), 504–536, doi:10.1137/S0036144504445765.

86 Solomatov, V. S., & C. C. Reese (2008). Grain size variations in the Earth’s mantle and the evolution of primordial chemical heterogeneities. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 113(B7), doi:10.1029/2007JB005319.

87 Steinberger, B., & R. Holme (2008). Mantle flow models with core‐mantle boundary constraints and chemical heterogeneities in the lowermost mantle. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 113(B5), doi:10.1029/2007JB005080.

88 Stixrude, L., & C. Lithgow‐Bertelloni (2011). Thermodynamics of mantle minerals ‐ II. Phase equilibria. Geophysical Journal International, 184(3), 1180–1213, doi:10.1111/j.1365‐246X.2010.04890.x.

89 Su, W.‐j., & A. M. Dziewonski (1991). Predominance of long‐wavelength heterogeneity in the mantle. Nature, 352(6331), 121–126, doi:10.1038/352121a0.

90 Su, W.‐j., & A. M. Dziewonski (1992). On the scale of mantle heterogeneity, Physics of the Earth and Planetary Interiors. 74(1), 29–54, doi:10.1016/0031‐9201(92)90066‐5.

91 Su, W.‐j., & A. M. Dziewonski (1997). Simultaneous inversion for 3‐D variations in shear and bulk velocity in the mantle. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 100(1–4), 135–156.

92 Thielmann, M., G. J. Golabek, & H. Marquardt (2020). Ferropericlase control of lower mantle rheology: Impact of phase morphology. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, (n/a), doi:10.1029/2019GC008688.

93 Thorne, M. S., E. J. Garnero, & S. P. Grand (2004). Geographic correlation between hot spots and deep mantle lateral shear‐wave velocity gradients, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 146(1–2), 47–63, doi:10.1016/j.pepi.2003.09.026.

94 Torsvik, T. H., M. A. Smethurst, K. Burke, & B. Steinberger (2006). Large igneous provinces generated from the margins of the large low‐velocity provinces in the deep mantle. Geophysical Journal International, 167(3), 1447–1460, doi:10.1111/j.1365‐246X.2006.03158.x.

95 van der Meer, D. G., D. J. J. van Hinsbergen, & W. Spakman (2018). Atlas of the underworld: Slab remnants in the mantle, their sinking history, and a new outlook on lower mantle viscosity, Tectonophysics, 723, 309–448, doi:10.1016/j.tecto.2017.10.004.

96 Wang, Y., & L. Wen (2007). Geometry and P and S velocity structure of the “African Anomaly.” J. Geophys. Res., 112(B5), B05,313, doi:10.1029/2006JB004483.

97 Waszek, L., N. C. Schmerr, & M. D. Ballmer (2018). Global observations of reflectors in the mid‐mantle with implications for mantle structure and dynamics. Nature Communications, 9(1), 1–13, doi:10.1038/s41467‐017‐02709‐4.

98 Wen, L., & D. L. Anderson (1995). The fate of slabs inferred from seismic tomography and 130 million years of subduction. Earth and Planetary Science Letters, 133(1), 185–198, doi:10.1016/0012‐821X(95)00064‐J.

99 Williams, C. D., S. Mukhopadhyay, M. L. Rudolph, & B. Romanowicz (2019). Primitive Helium is Sourced from Seismically Slow Regions in the Lowermost Mantle. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20(8), 4130–4145, doi:10.1029/2019GC008437.

100 Yuan, K., & B. Romanowicz (2017). Seismic evidence for partial melting at the root of major hot spot plumes. Science, 357(6349), 393–397, doi:10.1126/science.aan0760.

101 Zhang, N., S. Zhong, W. Leng, & Z.‐X. Li (2010). A model for the evolution of the Earth's mantle structure since the Early Paleozoic. J. Geophys. Res., 115(B6), B06,401, doi:10.1029/2009JB006896.

102 Zhong, S., M. T. Zuber, L. Moresi, & M. Gurnis (2000). Role of temperature‐dependent viscosity and surface plates in spherical shell models of mantle convection. J. Geophys. Res., 105(B5), 11,063–11,082, doi:10.1029/2000JB900003.

103 Zhong, S., A. McNamara, E. Tan, L. Moresi, & M. Gurnis (2008). A benchmark study on mantle convection in a 3‐D spherical shell using CitcomS. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 9(10), Q10,017.

2 Experimental Deformation of Lower Mantle Rocks and Minerals

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Mantle Convection and Surface Expressions»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mantle Convection and Surface Expressions» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Mantle Convection and Surface Expressions»

Обсуждение, отзывы о книге «Mantle Convection and Surface Expressions» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x