태평양의 멜라네시아 지역 북동쪽 가장자리를 따라 수백 마일에 걸쳐 뻗어 있습니다. 멜라네시아 국경 고원 죽은 산호초와 실패한 섬들의 지질묘지이다.

이 기능은 다음과 같이 알려진 수많은 조합 중 하나입니다. 대규모 화성 지방. 그러한 지질학적 상부구조는 일반적으로 해양 판 구조론의 끝없는 미끄러짐과 갈림으로 인해 발생하는 엄청난 양의 암석 출혈의 결과입니다.

그러나 멜라네시아 경계 고원(MBP)의 기원에 대한 자세한 내용은 오랫동안 부족했습니다. 네바다 대학의 지구과학자 케빈 콘래드(Kevin Conrad)가 이끄는 국제 연구팀의 연구에서 MBP 형성에 대한 중요한 단서를 발견했는데, 이는 지구 전체를 형성하는 힘을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

상부 구조물의 면적은 약 222,000제곱킬로미터(85,000제곱마일)로 영국 면적보다 약간 작습니다.

표면에서 발굴된 물질은 고원이 화성암임을 보여주기에 충분하며, 암석 뼈는 과거 약 1억2천2백만~8천3백만년 전으로 거슬러 올라가는 일반 백악기 후기에 방출된 냉각된 마그마로 구성되어 있습니다. .

그러나 해저 채굴의 증거는 육지에서 증거를 찾는 것만큼 쉽지 않습니다. 시간이 지남에 따라 추출된 희귀 광물은 MBP의 탄생을 책임지는 최소 25개의 별개의 화산 구조가 있었기 때문에 MBP의 탄생이 단순하지 않았음을 암시합니다.

대규모 마그마 홍수로 고원이 형성되었다면 환경에 심각한 영향을 미쳤을 수 있습니다. 따라서 이 화산 구조의 꾸준한 성장에 대해 더 많이 알면 기후 변화부터 과거 멸종 사건까지 모든 것을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 참호와 주변 고원의 직소 퍼즐 조각이 상호 작용하여 MBP를 만드는 방법을 알아내기 위해 Conrad와 그의 팀은 고원과 주변 지형에서 가져온 동위원소 비율 및 기타 형태의 지구화학에 대해 이전에 발표된 데이터를 사용하여 고원의 진행 상황을 모델링했습니다. 그리고 주변 구조물. 맨틀의 고온 기둥을 통과하는 지각.

핫스팟으로 알려진 이러한 강렬한 온난화 제트는 지각이 점차 항해함에 따라 상대적으로 일정하게 유지됩니다. 그 결과 암석의 약한 지점을 통과하여 맹렬한 마그마 기둥이 생겨나고, 섬열, 산등성이, 물에 잠긴 해산 벽에 점을 찍는 화산 활동의 흔적이 생성됩니다.

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그 조각들을 합치면 '기둥'이라 불리는 신비한 기둥이 나타난다. 루이빌 핫스팟 남태평양 어딘가에 MBP의 기초는 약 1억 2천만년 전 공룡이 여전히 지배적이었을 때 형성되었으며, 마그마의 급류가 흘러나와 현재 로비 능선으로 알려진 곳과 몇 개의 주변 해산을 생성했습니다.

약 4,500만 년 후, 지각의 동일한 취약한 부분이 두 번째 지역인 지각과 만났습니다. 루루토-아라고 핫스팟새로운 섬과 해산의 출현을 목격한 것입니다. 시간이 그것을 깊은 곳으로 끌고 갈 수도 있지만, 그 뿌리는 고원을 만드는 데 기여했습니다.

세 번째 핫스팟 현재 사모아 제도를 담당하는 이 지역은 해산과 섬의 형성을 재가동하고 약 2천만년 전에 새로운 화산 활동을 촉발할 것입니다.

오늘날까지도 통가 해구 아래의 태평양 판이 후퇴하여 지각을 변형시키는 엄청난 힘이 계속해서 상부 구조를 형성하고 있으며, 이는 대규모 화성 지역의 형성이 얼마나 복잡한지를 보여주는 과정입니다.

연구팀은 이러한 가상의 피질 “팽창”을 중간-주변 상부구조라고 부릅니다.

약해진 지각이 맨틀에 박힌 폭풍을 통과하면서 그러한 상부구조가 단 하나만 펄스로 나타날 수 있다는 사실을 아는 것은 다른 구조물도 비슷한 방식으로 형성되어 재앙적인 화산 폭발이 아닌 천천히 조용하게 형성되었을 수 있음을 시사합니다.

이를 찾으려면 표면에 상처를 남기는 지구상의 다른 핫스팟 흔적을 찾기 위해 자정의 깊이를 샘플링하는 새로운 탐험이 필요합니다.

이 연구는 지구 및 행성 과학 편지.

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