Wetenschap
Credit:Dichtheidswaarden van LithoRef18 (Afonso et al.) en zwaartekrachtgradiënten van Bouman et al. (2016)
Een grondig begrip van het 'solide aarde'-systeem is essentieel voor het ontcijferen van de verbanden tussen processen die diep in de aarde plaatsvinden en processen die zich dichter bij het oppervlak voordoen en die leiden tot seismische activiteit zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, de opkomst van bergen en de locatie van ondergrondse natuurlijke hulpbronnen. Dankzij zwaartekracht en magnetische gegevens van satellieten, samen met seismologie, wetenschappers zijn op weg om de binnenaarde in 3D te modelleren.
Solid Earth verwijst naar de korst, mantel en kern. Omdat deze delen van onze wereld volledig aan het zicht onttrokken zijn, begrijpen wat er diep onder onze voeten gebeurt, kan alleen worden gedaan door indirecte metingen te gebruiken.
nieuwe resultaten, gebaseerd op een recent gepubliceerd artikel in Geofysisch tijdschrift internationaal en gepresenteerd op het Living Planet Symposium van deze week, onthullen hoe wetenschappers een reeks verschillende metingen gebruiken, waaronder satellietgegevens, samen met seismologische modellen om te beginnen met het produceren van een wereldwijd 3D-aardreferentiemodel.
Het model zal een stapsgewijze verandering aanbrengen in het kunnen analyseren van de aardse lithosfeer, dat is de stijve buitenste schil, en de onderliggende mantel om het verband tussen de structuur van de aarde en de dynamische processen binnenin te begrijpen.
Juan Carlos Afonso, van de Macquarie University in Australië en het Noorse Centre for Earth Evolution and Dynamics, zei, "We realiseren het nieuwe mondiale model van de lithosfeer en de bovenmantel van de aarde door zwaartekrachtafwijkingen te combineren, geoïde hoogte, en zwaartekrachtgradiënten aangevuld met seismische, thermisch, en rockinformatie."
De GOCE-missie van ESA zal zeer nauwkeurige zwaartekrachtgradiënten meten en globale modellen opleveren van het zwaartekrachtveld van de aarde en van de geoïde. De geoïde (het oppervlak van gelijke zwaartekracht van een hypothetische oceaan in rust) dient als de klassieke referentie voor alle topografische kenmerken. De nauwkeurigheid van de bepaling is belangrijk voor landmeten en geodesie, en in studies van de interne processen van de aarde, oceaancirculatie, ijsbeweging en zeespiegelverandering. Krediet:AOES Medialab
Wolfgang Szwillus van de Universiteit van Kiel, toegevoegd, "Gegevens van ESA's GOCE-satellietmissie dienden als input voor de inversie. Het is de eerste keer dat zwaartekrachtgradiënten op wereldschaal zijn omgekeerd in zo'n geïntegreerd raamwerk."
Hoewel dit slechts een eerste stap is, 3D Earth biedt prikkelende inzichten in de diepe structuur van onze wereld. Bijvoorbeeld, de nieuwe modellen van de dikte van de korst en de lithosfeer zijn belangrijk voor onontgonnen continenten zoals Antarctica.
Jörg Ebbing van de universiteit van Kiel, dat is genoteerd, "Dit is slechts een eerste stap, dus we hebben meer werk te doen, maar we zijn van plan om de 3D Earth-modellen in 2020 uit te brengen."
Het 3D-aardonderzoek, waarbij wetenschappers van negen instituten in zes Europese landen betrokken zijn, wordt gefinancierd via het Science for Society-programma van ESA. ESA's GOCE-zwaartekrachtmissie en zwermmagneetveldmissie staan centraal in dit onderzoek.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com