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热点 (地质学)

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热点地质学上是指地球表面长期历经活跃的火山活动的地区。约翰·图佐·威尔逊在1963年时有了一种想法,认为像夏威夷群岛这样的火山链是板块缓慢地移动时经过地表下一个“固定的”热点而形成的。热点被认为是一股较热的、狭窄的地幔从地幔与地核之间的边界开始向上进行对流而形成的,这称为“地幔柱”(mantle plume)。最新的地质学上的证据则把热点的成因指向了海洋地壳隐没至核幔边界(Gutenberg discontinuity),海洋地壳因其密度较小而上升,且过程中减压融熔。地质学家也确认出了全球40到50个热点,最活跃的热点包括夏威夷留尼汪黄石加拉巴哥群岛冰岛等地。

显著的热点路径

数百万年来,太平洋板块在夏威夷热点上方移动,形成绵延太平洋海底的一系列海底山脉
数百万年来,太平洋板块夏威夷热点上方移动,形成绵延太平洋海底的一系列海底山脉
基拉韦厄火山是世界上最活跃的盾形火山,属于夏威夷-天皇海山链,从1983年开始保持喷发状态
基拉韦厄火山是世界上最活跃的盾形火山,属于夏威夷-天皇海山链,从1983年开始保持喷发状态
冒纳罗亚火山是一座大型盾形火山,也属于夏威夷-天皇海山链,上一次喷发发生于1984年
冒纳罗亚火山是一座大型盾形火山,也属于夏威夷-天皇海山链,上一次喷发发生于1984年
Bowie Seamount是一座休眠海底火山,属于Kodiak-Bowie Seamount chain.
Bowie Seamount是一座休眠海底火山,属于Kodiak-Bowie Seamount chain.
Axial Seamount是Cobb–Eickelberg Seamount chain中最年轻的海山,上一次喷发在在2011年4月6日[1]
Axial Seamount是Cobb–Eickelberg Seamount chain中最年轻的海山,上一次喷发在在2011年4月6日[1]
冒纳凯阿火山是夏威夷-天皇海山链海拔最高的山峰,现在处于休眠状态,但其火山渣锥仍在增长
冒纳凯阿火山夏威夷-天皇海山链海拔最高的山峰,现在处于休眠状态,但其火山渣锥仍在增长
Hualalai是夏威夷-天皇海山链一座庞大盾形火山,上次喷发在1801年
Hualalai是夏威夷-天皇海山链一座庞大盾形火山,上次喷发在1801年
  • 夏威夷-天皇海山链夏威夷热点
  • 路易维尔海山链(路易维尔热点)
  • 鲸湾中脊(戈夫及特里斯坦热点)
  • 科的阿克-鲍伊海山链(鲍伊热点)
  • 柯布-埃克尔伯格海山链(柯布热点)
  • 新英格兰海山链(新英格兰热点)
  • 阿纳海姆火山带(阿纳海姆热点)
  • 马更些岩墙群(马更些热点)
  • Great Meteor hotspot track(新英格兰热点)
  • 圣海伦娜海山链-喀麦隆火山线(圣海伦娜热点)
  • 留尼汪-查戈斯-马尔代夫-拉克沙岛链(留尼汪热点)[2]
可能的热点路径

热点列表

缩写:

  • w:weight is a subjective uncertainty between simulation and determined azimuth;
  • az:方位角(板块方向)
  • Weight,解释:
    • 方位角差小于8°: w= 1.0
    • 方位角差小于10°: w= 0.8
    • 方位角差小于12°: w= 0.5
    • 方位角差小于15°: w= 0.3
    • 方位角差大于15°: w= 0.2

欧亚板块

非洲板块

南极板块

南美板块

北美板块

印澳板块

纳兹卡板块

太平洋板块

Over millions of years, the Pacific Plate has moved over the Bowie hotspot, creating the Kodiak-Bowie Seamount chain in the Gulf of Alaska
Over millions of years, the Pacific Plate has moved over the Bowie hotspot, creating the Kodiak-Bowie Seamount chain in the Gulf of Alaska

参考资料

  1. ^ Axial Seamount. PMEL Earth-Ocean Interactions Program. 美国国家海洋和大气管理局. [23 September 2014]. 
  2. ^ 2.0 2.1 E. V. Verzhbitsky. Geothermal regime and genesis of the Ninety-East and Chagos-Laccadive ridges. Journal of Geodynamics 35/3 (2003). 
  3. ^ W. Jason Morgan and Jason Phipps Morgan. Plate velocities in hotspot reference frame: electronic supplement (PDF). : 111 [2010-04-23]. 
  4. ^ 4.0 4.1 W. J. Morgan. Convection Plumes in the Lower Mantle. Nature 230 (1971). 
  5. ^ Segev, A. Flood basalts, continental breakup and the dispersal of Gondwana: evidence for periodic migration of upwelling mantle flows (plumes) (PDF). EGU Stephan Mueller Special Publication Series. 2002, 2: 171–191 [5 August 2010]. 
  6. ^ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 W. J. Morgan and J. P. Morgan. Plate velocities in hotspot reference frame: electronic supplement (PDF). [2011-11-06]. 
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  10. ^ Smith, Robert B.; Jordan, Michael; Steinberger, Bernhard; Puskas, Christine M.; Farrell, Jamie; Waite, Gregory P.; Husen, Stephan; Chang, Wu-Lung; O'Connell, Richard. Geodynamics of the Yellowstone hotspot and mantle plume: Seismic and GPS imaging, kinematics and mantle flow (PDF). Journal of Volcanology and Geothermal Research. 20 November 2009, 188 (1–3): 26–56. Bibcode:2009JVGR..188...26S. doi:10.1016/j.jvolgeores.2009.08.020. 
  11. ^ Catalogue of Canadian volcanoes- Anahim volcanic belt. Natural Resources Canada. Geological Survey of Canada. [2008-06-14]. (原始内容存档于2011-07-16). 
  12. ^ B Steinberger, C Gaina, Plate-tectonic reconstructions predict part of the Hawaiian hotspot track to be preserved in the Bering Sea, Geology 35 (5), 407–410.

延伸阅读

外部链接

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