.Deciphering Deep Magma Reservoirs for Groundbreaking Volcanic Predictions
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.Deciphering Deep Magma Reservoirs for Groundbreaking Volcanic Predictions
획기적인 화산 예측을 위한 깊은 마그마 저장소 해독
주제:임페리얼 칼리지 런던화산 임페리얼 칼리지 런던 ( IMPERIAL COLLEGE LONDON) 2024년 5월 10일 화산 예술 컨셉 아래 마그마 새로운 연구에서는 분출 크기와 빈도를 지하 깊은 저수지의 마그마 형성 속도와 연결함으로써 화산 분출에 대한 이해를 심화시켰습니다. 이러한 발견은 예측을 향상하고 지역 사회를 보호할 것을 약속합니다. (아티스트의 컨셉.) 출처: SciTechDaily.com
지구 표면 20km 아래의 녹은 암석에 대한 새로운 연구는 화산 활동 예측을 향상시켜 생명을 구하는 데 도움이 될 수 있습니다. 화산 폭발은 심각한 위험을 야기하며, 근처에 사는 사람들과 환경 모두에 파괴적인 영향을 미칩니다. 이는 현재 화산 자체의 활동과 그 아래에 잠재적으로 분출할 준비가 되어 있는 녹은 암석이 포함된 지각 상부 몇 킬로미터를 기반으로 예측됩니다. 그러나 새로운 연구에서는 암석이 먼저 마그마로 녹아 표면에 더 가까운 방으로 올라가는 지각에서 훨씬 더 깊은 단서를 찾는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
지구에서 가장 폭발적인 현상의 내부 작용을 이해하기 위해 런던 임페리얼 칼리지(Imperial College London) 와 브리스톨 대학교(University of Bristol) 의 연구자들은 깊이 파고들어 전 세계 화산 폭발의 빈도, 구성 및 규모를 밝혀냈습니다. 그들의 발견은 분출의 크기와 빈도가 지각 아래 최대 20km 깊이의 깊은 저수지에서 마그마로 알려진 극도로 뜨겁고 녹은 암석이 형성되는 데 걸리는 시간과 밀접하게 연관되어 있음을 시사합니다.
이 저수지의 크기. 연구원들은 오늘(5월 10일) Science Advances 저널에 발표된 연구 결과를 통해 화산 폭발을 보다 정확하게 예측하고 궁극적으로 사람들의 공동체를 보호하고 환경에 대한 위험을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다. 전 세계의 화산 연구 임페리얼 대학교 지구 과학 및 공학부 연구진이 주도한 이번 연구에서는 미국, 뉴질랜드, 일본, 러시아, 아르헨티나, 칠레, 니카라과, 엘라스토머 등 9개국에서 가장 폭발적인 화산 폭발 60건의 데이터를 검토했습니다.
살바도르, 인도네시아. 연구 저자이자 런던 임페리얼 칼리지(Imperial College London)의 지구 과학 및 공학부 연구원인 캐서린 부스(Catherine Booth) 박사는 다음과 같이 말했습니다. . 우리는 약 10~20km 깊이에서 극심한 열이 단단한 암석을 마그마로 녹이는 우리 발 아래 깊은 곳의 마그마 원천 저장소를 이해하는 데 중점을 두었습니다." 팀은 실제 데이터와 고급 컴퓨터 모델을 결합했습니다.
그들은 활화산에서 수집한 정보와 함께 지각 아래 깊은 암석의 구성, 구조 및 역사를 조사하여 마그마가 지하 깊은 곳에서 어떻게 형성되고 작용하여 결국 지각을 통해 화산으로 올라가는지 이해했습니다. 연구자들은 이 정보를 사용하여 지구 깊은 곳의 마그마 흐름과 저장의 복잡한 과정을 모방하는 컴퓨터 시뮬레이션을 만들었습니다. 이러한 시뮬레이션을 통해 팀은 화산 폭발을 유발하는 요인에 대한 새로운 통찰력을 얻었습니다.
폭발의 주요 통제 수단 식별 부스 박사는 “이전의 믿음과는 달리, 우리 연구는 단단하고 녹은 암석의 비율보다는 마그마의 부력이 폭발을 일으키는 원인이라는 것을 시사합니다.”라고 말했습니다. “마그마 부력은 주변 암석에 비해 온도와 화학적 조성에 의해 제어됩니다. 마그마가 축적되면서 밀도가 낮아지고 더 '부력'이 생기고 상승할 수 있게 됩니다. “마그마가 부유할 만큼 부력을 갖게 되면, 위로 올라가서 위에 있는 단단한 암석에 균열이 생깁니다.
그런 다음 이러한 균열을 통해 매우 빠르게 흘러 폭발을 일으킵니다.” 연구자들은 마그마의 부력이 폭발을 일으키는 중요한 요인임을 확인했을 뿐만 아니라, 폭발 직전에 마그마가 더 얕은 지하 공간에 도달하면 마그마가 어떻게 행동하는지도 조사했습니다. 그들은 마그마가 더 얕은 방에 얼마나 오랫동안 저장되었는지가 화산 폭발에도 영향을 미칠 수 있다는 것을 발견했습니다. 더 오랜 기간 동안 저장하면 더 작은 폭발로 이어질 수 있습니다. 더 큰 저수지는 더 크고 더 폭발적인 분출을 촉진할 것으로 예상될 수 있지만, 이번 발견은 또한 매우 큰 저수지가 열을 분산시켜 고체 암석을 마그마로 녹이는 과정을 늦추는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 연구자들은 저수지의 크기가 폭발 규모를 정확하게 예측하는 또 다른 핵심 요소이며 가장 폭발적인 폭발에 대한 최적의 크기와 같은 것이 있다는 결론을 내렸습니다.
연구 결과는 또한 폭발이 단독으로 발생하는 경우가 거의 없으며 대신 반복적인 주기의 일부임을 강조합니다. 또한, 그들이 연구한 화산에서 방출된 마그마에는 마그마의 점도와 폭발성을 결정하는 역할을 하는 것으로 알려진 천연 화합물인 실리카 함량이 높았습니다. 실리카 함량이 높은 마그마는 점성이 더 높고 더 폭발적인 분출을 일으키는 경향이 있습니다. 다음 단계 공저자인 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London)의 지구 과학 및 공학과 지질 유체 역학 학장인 Matt Jackson 교수는 다음과 같이 말했습니다. 우리의 연구는 이러한 강력한 지질학적 사건을 더 잘 모니터링하고 예측하기 위한 중요한 단계입니다.
“우리 연구에는 몇 가지 한계가 있었습니다. 우리 모델은 마그마가 어떻게 위쪽으로 흐르는지에 초점을 맞추었고 모델의 소스 저장소에는 녹은 암석과 결정만 포함되어 있었습니다. 그러나 이러한 원천 저장소에는 물과 이산화탄소와 같은 다른 유체도 발견되며 마그마가 소용돌이치며 옆으로 흐를 수 있다는 증거가 있습니다." 연구자들의 다음 단계는 3차원 흐름을 통합하고 다양한 유체 구성을 고려하여 모델을 개선하는 것입니다. 이러한 방식으로 그들은 화산 폭발을 담당하는 지구의 과정을 계속해서 해독하여 미래의 자연 재해에 더 잘 대비하는 데 도움이 되기를 희망합니다.
참조: "대규모 화산 폭발의 크기, 빈도 및 구성에 대한 원천 저장소 제어" 2024년 5월 10일, Science Advances . DOI: 10.1126/sciadv.add1595
https://scitechdaily.com/deciphering-deep-magma-reservoirs-for-groundbreaking-volcanic-predictions/
메모 240511_0644,1639 나의 사고실험 qpeoms 스토리텔링
화산폭발은 지하의 마그마가 부력을 통해 상승한 뒤, 탑저수지에서 결정적 폭발이 일어나는데, 그 하부가 마치 oms.vix.under.area와 유사하다. 허허.
그래서 거대한 화산활동을 하는 외계의 지표면 마그마 바다를 가진 *행성 HD 104067을 상상할 수도 있다. 목성의 달 이오를 닮아, 별 근처에서 별 중력에 의해 행성의 내부의 마그마가 마치 초기 행성처럼 얇아지나 균열된 표면으로 내부의 마그마 부력으로 뒤집어 올라온거다. 허허.
그 부력의 계층 범위가 마치 사각추를 닮은 poms처럼 보이고 마그마 저수지는 smolas와 같아서 부력이 균형적인 힘의 분포를 가진 것으로 보인다.
뜨거운 행성의 그 내부는 마그마의 덩어리는 외부 조수중력의 영향으로 압력 변위에 따라 생겨난 poms의 수많은 형태로 지형이 만들어진 후, 부력 파고로 인하여 예측불허의 융기현상으로 즉시 생성된 oms.vixer 사각추의 계층을 따라 마그마의 저수지 smolas가 '마그마 부력의 분포도를 가지게 돼 있으라' 본다. 어허. 잼있네!
*Source 2.
They were studying a star system called HD 104067, about 66 light-years from our sun, which is already known to have a giant planet. TESS has just discovered signals for a new rocky planet in that system.
https://phys.org/news/2024-05-tess-rocky-planet-molten-lava.html
TESS discovered a rocky planet glowing with molten lava as it was squeezed by its neighbor.
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Source 1.
Identify the main means of control of an explosion
“Contrary to previous beliefs, our research suggests that the buoyancy of the magma, rather than the ratio of solid to molten rock, is what causes the eruption,” Dr Booth said.
“Magma buoyancy is controlled by its temperature and chemical composition relative to the surrounding rock. As magma accumulates, it becomes less dense and becomes more 'buoyant' and able to rise.
“When magma becomes buoyant enough to float, it rises and cracks the solid rock above. It then flows very quickly through these cracks and causes an explosion.”
Not only did the researchers confirm that magma's buoyancy was an important factor in causing the eruption, but they also examined how the magma behaved once it reached shallower underground spaces just before the eruption. They found that how long magma was stored in shallower chambers could also affect volcanic eruptions. Storage for longer periods may lead to smaller explosions.
Larger reservoirs might be expected to promote larger and more explosive eruptions, but the findings also show that very large reservoirs dissipate heat, slowing the process of melting solid rock into magma. This led the researchers to conclude that reservoir size is another key factor in accurately predicting eruption size, and that there is such a thing as an optimal size for the most explosive eruptions.
The findings also highlight that explosions rarely occur in isolation, but are instead part of a repeating cycle. Additionally, the magma released from the volcanoes they studied had high levels of silica, a natural compound known to play a role in determining the viscosity and explosiveness of magma. Magmas with higher silica content are more viscous and tend to produce more explosive eruptions.
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Memo 240511_0644,1639 My thought experiment qpeoms storytelling
In a volcanic eruption, underground magma rises through buoyancy, and then a decisive explosion occurs in the top reservoir, the lower part of which is similar to oms.vix.under.area. haha.
So, one could imagine *Planet HD 104067 with an extraterrestrial surface magma ocean with massive volcanic activity. Similar to Jupiter's moon Io, the magma inside the planet is thinned by the star's gravity near the star, like an early planet, but is flipped over by the buoyancy of the internal magma to a cracked surface. haha.
The hierarchical range of the buoyancy looks like poms resembling a square pen, and the magma reservoir is like smolas, so the buoyancy seems to have a balanced distribution of force.
Inside the hot planet, the mass of magma is a layer of oms.vixer quadrangular cones that is immediately created by unpredictable uplift due to buoyancy wave after the topography is created in numerous forms of poms created by pressure displacement under the influence of external tidal gravity. Accordingly, the magma reservoir smolas is expected to have a distribution of magma buoyancy. Uh huh. It's fun!
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.“Cosmic Cannibals” – Astonishing Speeds of Stellar Jets Unveiled for the First Time
“우주 식인종” – 최초로 공개된 항성 제트기의 놀라운 속도
주제:천문학천체물리학중성자별워릭대학교 작성자: 워릭 대학교 2024년 5월 10일 중성자 별의 핵 폭발은 제트기에 영향을 미칩니다 이 예술가의 인상은 중성자별의 핵폭발이 어떻게 자기극 지역에서 폭발하는 제트에 에너지를 공급하는지를 묘사합니다. 전경 중앙 오른쪽에는 중성자별을 나타내는 매우 밝은 흰색 공이 있습니다. 흰색/보라색 필라멘트가 극지방에서 흘러나오고 있습니다. 공은 흐릿한 흰색의 더 큰 구인 코로나로 둘러싸여 있으며, 더 바깥쪽에는 다양한 색상의 동심원 띠가 있는 디스크가 있습니다. 내부 디스크의 흰색에서 중앙의 주황색, 외부 영역의 빨간색-자홍색으로 변합니다.
주황색 밴드는 디스크의 외부 부분을 왼쪽 상단 모서리에 있는 구형의 큰 노란색-주황색-빨간색 부분에 연결합니다. 이것은 밝은 흰색 구형체 주위의 디스크에 영양을 공급하는 중성자별의 동반별을 나타냅니다. 출처: Danielle Futselaar 및 Nathalie Degenaar, Anton Pannekoek Institute, University of Amsterdam
천문학자들은 별의 형성과 필수 생명 구성 요소의 분산에 중요한 요소인 우주에서 빠르게 움직이는 제트의 속도를 처음으로 성공적으로 측정했습니다. 천문학자들은 처음으로 우주에서 별 형성과 생명 필수 요소의 분포에 중추적인 역할을 하는 고속 제트의 속도를 측정했습니다. 네이처 (Nature )에 발표된 획기적인 새로운 실험 덕분에 '우주 식인종'으로 간주되는 별에 의해 방출되는 물질 제트가 빛 속도의 1/3 이상으로 이동하는 것으로 측정되었습니다 .
이번 연구는 별 표면의 폭주 핵폭발을 영리하게 활용하여 이러한 폭력적인 과정에 대한 새로운 시각을 제시합니다. 공동 저자이자 워릭대학교 물리학과 워릭상 연구원인 Jakob van den Eijnden은 다음과 같이 말했습니다. “이 폭발은 믿을 수 없을 정도로 밀도가 높고 주변의 가스를 삼키게 만드는 엄청난 중력으로 악명 높은 중성자별에서 발생했습니다. – 블랙홀만이 능가하는 중력. 제트 형성의 세부 메커니즘 “주로 주위를 도는 근처 별에서 나온 수소인 물질은 붕괴된 별을 향해 소용돌이치며 표면에 눈처럼 떨어집니다. 점점 더 많은 물질이 비가 내릴수록 중력장은 폭주 핵폭발이 시작될 때까지 물질을 압축합니다.
이 폭발은 떨어지는 물질에서 분사되는 제트에 영향을 미치고 매우 빠른 속도로 입자를 우주로 방출합니다.” 연구팀은 호주 국립 과학 기관인 CSIRO 가 소유하고 운영하는 호주 망원경 컴팩트 어레이(Australia Telescope Compact Array)와 유럽 우주국 (European Space Agency )에서 수집한 X선과 무선 신호를 비교하여 제트의 속도와 특성을 측정하는 방법을 고안했습니다. ESA의) 통합 위성. 공동 저자인 이탈리아 팔레르모 INAF 국립 천체 물리학 연구소의 토마스 러셀(Thomas Russell)은 다음과 같이 말했습니다. “이것은 우리에게 완벽한 실험을 제공했습니다. 우리는 제트기로 발사되는 매우 짧은 순간의 추가 물질 충동을 갖고 있었고, 제트기 아래로 이동하면서 속도를 알아내는 것을 추적할 수 있었습니다.”
이 예술적인 애니메이션은 중성자별 의 핵폭발이 어떻게 자기극 영역에서 폭발하는 제트에 에너지를 공급하는지 보여줍니다. 다른 별과 함께 궤도에 있을 때 중성자별의 강렬한 중력장은 근처의 동반성으로부터 물질을 '흡입'할 수 있습니다. 재료는 붕괴된 물체를 향해 소용돌이치며 원을 그리며 디스크를 형성하고 궁극적으로 표면으로 떨어집니다.
중성자별 표면에 충돌하는 중력은 축적된 물질(대부분 수소로 구성됨)을 격렬하게 압축하여 폭주 핵폭발을 일으킵니다. 이는 차례로 제트가 갑자기 강화되어 매우 빠른 속도로 입자를 우주로 방출하도록 촉발합니다.
출처: ESA – 유럽 우주국 감사의 말: D. Futselaar 및 N. Degenaar, University of Amsterdam. ESA와 계약을 맺고 ATG Medialab에서 수행한 작업
메모 2405111422
블랙홀과 화산활동에 공통점은 없을까?
화산 활동지대의 내부에는 마그마의 2d사각형 지대에서 3d 사각뿔 모드로 융기된 현상을 알아냈다.
이제 같은 맥락의 물리법칙을 변형모드 시켜 역사각뿔을 블랙홀에 적용하면 마그마가 화산지대와 화산폭발을 어떻게 하는지 알수 있다. 하지만 블랙홀이 msbase.n2 중력을 축적하는 과정에서 나선 은하가 초대질량 블랙홀에 영양을 공급하고 있다고 결론지었다.
회전 반사체 제트 와류가 vixer로써 zz'선상에서 쌍방으로 발생되므로써 블랙홀은 꾸준히 가스 흐름을 먹고 '포만시 트림하며 산다'는 가설이 성립된다. 이때 내부로 향한 제트는 시공간 뒤틀림의 강착이 블랙홀 압력을 가증 시킨다.
이러한 제트 흐름이 poms.vixer의 특정 크기와 유속 내에 유지되어야 한다는 사실을 발견했다. 그렇지 않으면 물질이 불규칙한 덩어리로 블랙홀에 떨어져 더 많은 빛의 변동을 일으킬 것이다. 허허.
Memo 2405111422
Do black holes and volcanic activity have anything in common?
Inside the volcanic zone, we found that the magma was raised from a 2D square zone to a 3D square pyramid mode.
Now, if you apply the inverse pyramid to the black hole by using the same physical laws in a modified mode, you can see how magma creates volcanic fields and volcanic eruptions. However, it was concluded that the spiral galaxy was providing nutrition to the supermassive black hole as the black hole accumulated msbase.n2 gravity.
As the rotating reflector jet vortex is generated in both directions along the zz' line as a vixer, the hypothesis is established that the black hole continuously feeds on the gas flow and 'lives by burping when full'. At this time, the jet heading inward increases the black hole pressure due to the accretion of space-time distortion.
It was found that these jet flows must be maintained within a certain size and flow rate of the poms.vixer. Otherwise, the material would fall into the black hole in irregular clumps, causing more light fluctuations. haha.
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