프로젝트 NAME

Project FAMOUS
대서양 중턱에 유명한 연구 구역 계획

프로젝트 NAMED(프랑스-미국 중-오세안 해저 연구[1])는 중-오세안 산등성이에서 갈라지는 지각판 경계선유인 잠수함에 의한 최초의 해양 과학 탐사였다. 그것은 1971년에서 1974년 사이에 일어났으며, 다국적 과학자 팀이 아조레스 서쪽 약 700km(380해리)의 대서양 중턱 능선 지역에 수많은 수중 조사를 집중했다. 새로운 방법과 전문화된 장비를 배치함으로써, 과학자들은 그 어느 때보다도 훨씬 더 자세하게 해저면을 바라볼 수 있었다. 이 프로젝트는 대서양 중턱 산등성이의 중앙분리대 계곡 조성의 주요 메커니즘을 정의하고 해양 지각변동 영역을 찾아 지도화하는 데 성공했다.

학습영역

Project NAMES(프로젝트 유명 연구 지역)는 북위 36°50의 아조레스(사오 미구엘) 서쪽 약 700km(380해리)의 대서양 중턱 능선 한 구간에 위치했다.[2][3] 그것은 북쪽에서 약간 동쪽으로 향하는 대서양 중턱의 산마루에 있는 30-32 km (16–17 nmi) 폭의 중앙계곡이나 리프트 계곡을 포함한다. 중앙계곡 안에는 북아메리카와 아프리카 지각판 사이의 현재의 경계가 있다.[2][3] 균열 계곡의 바닥은 2,400–2,500m(7,900–8,200ft) 깊이와 폭 1~3km(0.54~1.62nmi)이며 경계 균열산은 약 1,300m(4,300ft), 즉 바닥 위 약 1km(3,300ft)의 깊이에 있다. 균열 계곡은 길이가 40km(22nmi)이고 골절 구역 A에서는 북쪽의 동쪽으로 상쇄되며, 남쪽의 골절 구역 B에서는 서쪽으로 상쇄된다.[2]

방법론

1978년 Woods Hole Oceanographic Institute의 ALVIN 잠수정

해양조사에서 중요한 장애물은 넓은 송신빔을 가진 에코 음향기의 사용으로 해저 특징의 디테일이 얼룩졌다. 갑각의 점착이나 생성과정은 선박 에코 음향기의 해상도 이하인 [4][5][6]해저의 수 킬로미터 폭에서 일어나는 것으로 생각되었다. 따라서 새로운 수중 음파 탐지 도구와 함께 근하단 접근법과 온하단 접근법을 채용하였다.[2] 조사에는 공중 자력학,[7] 첨단 지표선 음파탐지기,[8] 지구물리학적 측정,[9] 지진학,[10][11] 심층촬영기,[12][13] 대형형 하층촬영,[14] 고정식 계측기,[15] 대서양 중턱의 리프트 계곡에 연구용 유인 잠수함이 있는 온 하층 다이빙 등이 포함됐다. 매사추세츠에 있는 우즈홀 해양학 연구소(WOI)는 지표선과 잠수정 ALVIN을 제공했고, 프랑스는 지표선과 배시캅 아르키메데와 잠수정 CYANA를 제공했다.[16] 영국은 수중 음파탐지기 조사와[17] 해저 지진 실험을 실시했다.[15][18] 주요 기관으로는 WHOI와 프랑스 브레스트의 브르타뉴 센터 오셔놀로지크 드 브르타뉴가 있다.[16] 프로젝트 리더는 제임스 헤어츠러, 클로드 리포, 자비에피콘이었다.

MAGIND 지역의 욕실 측정 세부 정보

운영상의 어려움

1960년대에 캐나다 과학자들은 45°N의 위도에서 대서양 중턱 산등성이에 대한 상세한 연구를 시작했는데, 이 연구는 표면 선박에 의한 여러 탐험을 포함하고 있었다.[19] Project NAMES(프로젝트 이름)가 37°N 부근의 더 많은 구획 위도의 산등성이에 위치하면서, 1971년부터 1974년까지 4년 동안 20개 이상의 다국간, 다선 연속 탐험이 이루어졌다.[20] 새로운 탐험이 완료됨에 따라 양자회담이 개최되었다. Project NAMD의 독특한 운영 특징은 새로 개발된 협심봉 및 멀티빔 에코 사운드와 함께 깊이 패인 기구 및 유인 잠수함을 사용하여 확산 센터의 새롭고 높은 수준의 해상도를 달성하는 것을 포함한다.[2] 이 접근방식의 핵심은 GPS 이전 시대에 상세한 지도를 할 수 있도록 중계 위성을 이용한 선박 항법 개선이었다. 이는 선박, 계기 및 잠수함의 바닥 트랜스폰더 항법 음향으로 증강되었다. 세부 해상도가 높아지는 계기를 이용한 접근법 외에도, 잠수부들은 아이슬란드하와이에서 실시된 사전 현장 훈련을 통해 그들이 마주칠 수 있는 화산 지형을 인식하는 훈련을 받았다.[20][2] ALVIN 잠수정의 압력선체도 리프트 계곡의 깊은 곳까지 도달할 수 있도록 특별히 업그레이드되었다.[2] 1973년과 1974년에 다이빙 시즌에 걸쳐서 총 44개의 잠수정이 완성되었다.[21][2]

주요 결과

프로젝트 NAME은 해저 지질학에 대한 새로운 실험적 접근방식을 대표했으며, 당시 주요 기술적 성과로 여겨졌다.[20] 잠수함에 의한 해저 관측의 실행가능성에 대한 시연으로 갈라파고스 확산센터와[22] 21°N의 동태평양 상승에서 열수 분출구의 후속 발견이 가능해졌다.[23]

이 프로젝트는 중앙계곡 바닥의 지각부착구역을[6] 파악함과 함께 확산 중심이나 중앙분리대 계곡의 형태와 구조를 규정하는 데 성공했다.[20][21] 대규모 음파탐지기 지도와 심층 계기 조사 결과, 중앙계곡은 계곡 바닥의 가장 깊은 곳에서 약 11km 떨어진 서쪽과 20km 떨어진 동쪽의 균열산이 비대칭으로 형성돼[13][24][25] 있는 것으로 나타났다.[26] 이 발견은 이곳에 퍼지는 해저면이 계곡 바닥의 어느 한 쪽에서도 그 과정에 대한 가장 간단한 아이디어로 예상할 수 있는 것과 같지 않다는 것을 보여주었다. 대신에 계산 속도는 서쪽은 7 mm/년, 동쪽은 13.4 mm/년이다.[12][26] 고해상도 조사를 통해 중앙계곡은 화산이 아닌 단층에 의해 형성된다는 것을 확인할 수 있었다.[13][24][25] MANGE 지역의 중앙계곡에는 네 개의 성이 있다: 계곡의 외벽은 갈라진 산과 맞닿아 있는 수직 이동의 정상적 결함이다. 이 벽들 아래의 폭이 대부분 평평한 테라스, 또한 정상적 결함인 계곡 바닥까지의 내벽, 그리고 상대적으로 좁은 중앙계곡이나 갈라진 계곡의 평면이 있다.가장 깊은 곳에서 [13]울부짖다 리프트 산의 높이는 구제를 증가시키기보다는 감소하는 추가적인 단층 시스템에 의해 중앙계곡으로부터 감소한다.[26]

깊이 견인된 지구물리학 기구는 대부분의 다이빙이 일어난 리프트 계곡 바닥을 탐험했다.[27] 이러한 노력들은 계곡 바닥의 중앙을 따라 정렬된 지각의 발생 영역을 관찰했다. ANMANGE 지역 계곡 바닥에서는 높이 100~250m, 길이 1~2km의 낮고 긴 화산 구릉이 여러 개 표시되어 있다.[21][27][28] 이것들은 껍질이 갈라지는 갈라진 테란과 접해 있다.[27] 다이버들은 이 언덕들이 주로 침전물 덮개가 없는 베개 라바들로 구성되어 있으며, 그것들이 새롭거나 젊음을 나타내는 것이라고 관찰했다.[21][16][28] 퇴적물은 이 언덕에서 떨어진 계곡의 대부분을 덮고 있는데, 이는 이 언덕 너머에서 침전물이 발생하지 않음을 보여준다.[27][28] 개념적 모델들은 계곡 바닥 내의 화산 활동이 5,000년에서 10,000년마다 반복되면서 [29][30]순환적이거나 삽화적이라고 제안한다.[31] 관찰된 연속적인 배경 지진성은 고장이 지속적이고 지속적이라는 것을 주입한다.[10]

다이빙대와 깊이 견인된 계기들이 탐색한 골절 구역에서는 몇 미터 폭의 전단 구역이 발견되었다.[16][32] 이는 인접한 확산 중심과 균열 계곡 사이의 변형 결함을 나타낸다. 파단 구역은 넓이가 최대 10km이기 때문에 이 관측은 파단 구역 또는 변형 단층, 시간이 지남에 따라 파단 구역 자체 내에서 이동한다는 것을 나타낸다.[16][32] 경계 골절 구역 A와 B는 변형 결함 및 산등성이 연결부 확산에 예상되는 것처럼 리프트 계곡과 직교 또는 수직이 아니다. 이로 인해 이곳이 확산되는 것은 균열 계곡의 경향에 비스듬히 치우친다는 관념이 생겨났다.[26] 그러나 근하단 및 하단 관측 결과 좁은 전단 구역이 플레이트 구조학에 요구되는 리프트 밸리 추세에 실제로 직각이라는 것을 알 수 있다.[26]

지각의 만연성 단층 및 파단성을 관찰한 결과, 확산 중심이 긴장 상태에 있다는 것을 알 수 있었다. 따라서 플레이트 운동의 원동력은 아래의 맨틀에서 밀기 보다는 플레이트 사이의 펄링이었다는 것을 알 수 있다.[20][33]

이러한 관측치; 중앙계곡의 구조, 파괴구역의 단층변환 및 지각발생구역은 저속확산중추를 위한 판경계의 첫 번째 지면진실 데이터를 표시한다.[20][34][35]

추가 읽기

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참고 항목

참조


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외부 링크