月球“冷缩”作用下的火山喷发之谜破解
与之相反的是,褶皱山脉是月球内部冷却体积压缩引起或来自外部横向压力导致的岩石圈挤压变形,引起岩浆通道产生闭合,不利于形成火山喷发。
“火山喷发与褶皱山脉的成因一直是月球科学研讨的热门话题,特殊是它们共生的原因一直是科学界未曾解决的谜团。”中国科学院国家空间科学中心太阳运动与空间气象重点试验室研讨员张锋说。
中国科学院国家空间科学中心行星环境与演变团队引导的国际研讨小组,通过火析月球轨道探测器获得的影像数据,在多个月球大型撞击盆地内部发现了30余处火山口位于褶皱山脉上。通过火析月球大型撞击盆地的形成及演变进程、火山喷发机理及利用比拟行星学方式(与地球类比研讨),研讨团队提出了月表冷却压缩压应力环境下的火山喷发机制模型。该模型为月球火山喷发与褶皱山脉共生现象供给了合理的机制和说明。
相干研讨结果发表在《自然·通信》上。
褶皱山脉形成随同火山喷发
懂得结构—火山相互作用机制对研讨月球外动力(大型撞击事件)和内动力(岩浆作用)耦合作用下的月球(热)演变历史有主要意义。依据目前科学家对月球的认知,月球表面来自月幔的火山喷出岩几乎都分布于大型撞击盆地及周缘凹地内部,这归因于大型撞击事件削薄了月壳,加上其对月壳的冲击决裂作用,因此形成了有利于岩浆上升并喷发的环境。
张锋表现,大型撞击盆地内部填充的火山岩厚度可达几公里,大致沿盆地中心向外逐渐变薄。撞击发掘后的盆地填充物(包括撞击熔融物和火山喷出岩)与月壳之间形成了一岩性存在显明差别的不持续界面,而目前科学界广泛觉得,与褶皱山脉形成有关的断层作用,其影响范畴局限于此界面以上(即盆地底部月壳以上的盆地填充物内),而岩浆储库和源区则位于月幔。因此,科学家一直无法说明来自月幔的岩浆如何通过月壳和盆地岩层达到月表并与褶皱山脉共生的。
撞击坑或盆地内部填充了火山岩后,在重力和岩石冷却压缩作用下,之后的月幔岩浆很难再产生上涌和喷发。但此次研讨团队发现,位于褶皱山脉上的火山口及喷出物证明了在月壳冷却压缩压应力环境下,褶皱山脉的形成随同着火山喷发。
新模型揭示撞击坑或盆地火山喷发通道
在此次最新研讨中,研讨人员提出了一种新模型(反转结构模型),可以对上面提到的现象及涉及的难题进行合理的说明。
依据该模型,月球大型撞击盆地往往是多环盆地,是盆地形成初期重力均衡调剂的成果,在远离中心的环和最外盆缘之间形成一系列范围不等的高角度月壳断裂或断层(浮现围绕盆地中心分布),早期张应力环境下,沿断裂面的两侧岩体产生相对活动,称之为正断层,某些正断层可延长到下月壳;早期火山喷发物填充到盆地内部,之后是后期火山喷发填充。
随着时间推动,区域张应力环境转为横向挤压应力主导,之前存在的正断层被重新激活(再运动)转为逆向活动,断层面两侧的岩体产生反向活动(相似逆断层),导致月表形成褶皱山脉,这一进程已在地球上某些地质环境下得到研讨和验证。同时,调剂进程中,逆向断层活动会导致上面岩层断裂发生新的断层或张裂隙,从而使得月表到月壳内部由断层相连,通道被买通,进而为上月幔的岩浆上升和喷发供给了可运用通道。而低黏滞度的玄武岩浆填充到断层内部,起到了润滑剂的作用,进一步增进岩体的相对活动。
张锋说,此类现象易产生于盆地底部存在正断层的区域,即盆地环和边沿地带,研讨团队辨认出30个案例,几乎都分布于远离盆地中心的盆地环和边沿区域,观测成果与模型预测相契合。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。