Fundamentals of Physical Volcanology

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出版者:Blackwell Pub
作者:Parfitt, E. A.
出品人:
页数:256
译者:
出版时间:2008-2
价格:614.00元
装帧:Pap
isbn号码:9780632054435
丛书系列:
图书标签:
  • Volcanology
  • Physical Volcanology
  • Volcanic Eruptions
  • Magma
  • Lava
  • Volcanic Hazards
  • Geophysics
  • Geochemistry
  • Volcanic Monitoring
  • Earth Science
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具体描述

Fundamentals of Physical Volcanology is a comprehensive overview of the processes that control when and how volcanoes erupt. Understanding these processes involves bringing together ideas from a number of disciplines, including branches of geology, such as petrology and geochemistry; and aspects of physics, such as fluid dynamics and thermodynamics.

This book explains in accessible terms how different areas of science have been combined to reach our current level of knowledge of volcanic systems. It includes an introduction to eruption types, an outline of the development of physical volcanology, a comprehensive overview of subsurface processes, eruption mechanisms, the nature of volcanic eruptions and their products, and a review of how volcanoes affect the environment.

Fundamentals of Physical Volcanology is essential reading for undergraduate students in earth science.

《深入理解地球深处:岩石圈动力学与构造过程》 作者: [虚构作者姓名 A];[虚构作者姓名 B] 出版社: [虚构出版社名称] 出版年份: [虚构年份] --- 内容简介 本书并非探讨火山喷发、岩浆房或火山构造的传统火山学著作,而是聚焦于地球岩石圈尺度的动力学、构造运动的深层驱动机制,以及它们如何塑造地表的长期地貌和物质循环。我们旨在为地球科学研究者、高级本科生和研究生提供一套关于地球内部物理过程如何驱动地表形变和大规模地质事件的全面、深入的阐述。 本书的核心在于将地球视为一个热力学和流变学的系统,详细剖析驱动板块构造、造山带形成、裂谷作用以及岩石圈减薄和增厚的复杂物理化学过程。我们将避开对单一火山事件的案例分析,转而强调宏观尺度的力学平衡、热量传输以及流变学参数对构造演化的控制作用。 第一部分:岩石圈的物理基础与流变学 本部分奠定了理解岩石圈动力学的物理学基础。我们从连续介质力学出发,详细推导了适用于地球内部的应力-应变关系,并深入讨论了高压、高温环境下岩石的本构关系。 1.1 岩石圈结构与热结构: 我们首先对地壳、上地幔和软流圈的界限进行了界定,重点探讨了地温梯度和热边界层理论在确定岩石圈厚度和强度的作用。书中详细分析了不同地质背景下(如大洋中脊、克拉通)热流密度的测量方法及其对岩石圈稳定性的影响。 1.2 岩石流变学: 这是本书的基石之一。我们详尽阐述了低温脆性形变、高温扩散蠕变(如阿伦纽斯-德布尔模型)、以及涉及晶界滑移和位错运动的粘塑性流动机制。通过对不同岩石类型(如橄榄石、辉石、石英岩)在模拟地幔和地壳条件下的实验流变学数据的梳理,我们构建了描述岩石圈流变性质的参数化模型,强调了水含量和应变率对粘滞系数的非线性影响。 1.3 驱动力分析: 本章详细量化了驱动板块运动的各项力学贡献,包括拉扯力(Slab Pull)、拖曳力(Slab Suction)、脊推力(Ridge Push)以及粘滞阻力(Mantle Drag)。通过建立力学平衡方程,我们评估了在不同构造环境下(如俯冲带、走滑断层)各项力相对重要性的变化。 第二部分:构造单元的形成与演化动力学 本部分将基础流变学知识应用于关键的构造地质过程,探讨了大规模形变如何在岩石圈尺度上被组织和传播。 2.1 板块边缘动力学:俯冲与汇聚边界: 我们深入分析了俯冲带的几何形态与动力学耦合。书中重点探讨了俯冲板片的弯曲、断裂和脱水过程如何影响俯冲角、地幔楔的对流模式以及后拱俯冲(Post-collisional shortening)的机制。我们将板块俯冲视为一个涉及复杂流固耦合的力学问题,详细讨论了“板块流变学(Plate Rheology)”在决定汇聚带演化速率中的作用。 2.2 裂谷与伸展构造:岩石圈的破裂与减薄: 针对大洋裂谷和大陆裂谷系统,本书详述了岩石圈在伸展应力作用下的响应。这包括了对岩石圈“撕裂”(Rifting)过程的动力学建模,如岩桥(Mélange)的形成、地幔的岩石圈-软流圈转换、以及地幔柱对岩石圈抬升和减薄的诱导作用。书中包含了对多米诺式断裂模式和正断层几何学演变的物理模拟结果。 2.3 走滑系统与构造块体运动: 本章聚焦于侧向运动的构造区域。我们使用有限元方法和边界元方法,模拟了走滑断层系统中的应力集中和块体运动模式。重点分析了构造微构造如何反映深部岩石圈的剪切耦合程度,以及侧向挤压如何导致走滑带内的走滑增生(Transpression)和走滑拉张(Transtension)地形的形成。 第三部分:地幔对流与岩石圈的耦合 本书的最后一部分探讨了驱动板块运动的终极动力——地幔对流,以及地幔与上覆岩石圈之间的热力学和力学耦合。 3.1 地幔对流的物理模型: 我们详细介绍了层流对流(Layered Convection)和全循环对流(Whole Mantle Convection)的地球物理证据和数学模型。书中讨论了粘滞系数在不同深度变化的参数化对对流模式(如是否存在地幔柱)的决定性影响,并结合放射性元素衰变热的分布,分析了地幔的热结构演化。 3.2 岩石圈的增生与剥离: 深入研究了大陆岩石圈的形成和破坏过程。讨论了地幔物质对下地壳的热侵入(Underplating)如何改变岩石圈的浮力状态,并分析了岩石圈底部的剥离(Delamination)机制。我们将剥离视为一个热力学不稳定性过程,受制于岩石圈底部的密度差异和局部温度梯度。 3.3 构造与热历史的定量关联: 最后,本书提供了一系列将现代观测数据(如GPS形变场、热流数据、岩石热年代学)与长期构造模型相结合的方法。目标是利用动力学模拟来约束过去数百万到数亿年间岩石圈的流变学参数和驱动力配置。 --- 本书特点: 强烈的物理动力学视角: 避免了地表表象的描述,所有构造现象均从热力学、流变学和弹性力学角度进行深入剖析。 丰富的模型应用: 大量使用有限元、边界元及解析解模型来阐释构造过程的定量机制。 侧重岩石圈-地幔耦合: 强调了地幔动力学如何通过流变学机制控制上覆岩石圈的形变历史。 本书是为那些希望超越现象描述,探究地球深部物理过程如何决定地质构造命运的学者而撰写。

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