Articles de revues sur le sujet « Mantle weakening »
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Muir, Joshua M. R., et John P. Brodholt. « Water distribution in the lower mantle : Implications for hydrolytic weakening ». Earth and Planetary Science Letters 484 (février 2018) : 363–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2017.11.051.
Texte intégralChen, Jiuhua, Toru Inoue, Donald J. Weidner, Yujun Wu et Michael T. Vaughan. « Strength and water weakening of mantle minerals, olivine, wadsleyite and ringwoodite ». Geophysical Research Letters 25, no 4 (15 février 1998) : 575–78. http://dx.doi.org/10.1029/98gl00043.
Texte intégralMohiuddin, Anwar, Shun-ichiro Karato et Jennifer Girard. « Slab weakening during the olivine to ringwoodite transition in the mantle ». Nature Geoscience 13, no 2 (20 janvier 2020) : 170–74. http://dx.doi.org/10.1038/s41561-019-0523-3.
Texte intégralLiao, Jie, Qin Wang, Taras Gerya et Maxim D. Ballmer. « Modeling Craton Destruction by Hydration-Induced Weakening of the Upper Mantle ». Journal of Geophysical Research : Solid Earth 122, no 9 (septembre 2017) : 7449–66. http://dx.doi.org/10.1002/2017jb014157.
Texte intégralBercovici, David, et Elvira Mulyukova. « Evolution and demise of passive margins through grain mixing and damage ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 4 (19 janvier 2021) : e2011247118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2011247118.
Texte intégralChen, Jiuhua, Toru Inoue, Donald J. Weidner, Yujun Wu et Michael T. Vaughan. « Correction to “Strength and water weakening of mantle minerals, olivine, wadsleyite and ringwoodite” ». Geophysical Research Letters 25, no 7 (1 avril 1998) : 1103–4. http://dx.doi.org/10.1029/98gl00733.
Texte intégralHirauchi, Ken-ichi, Sabine A. M. den Hartog et Christopher J. Spiers. « Weakening of the slab–mantle wedge interface induced by metasomatic growth of talc ». Geology 41, no 1 (janvier 2013) : 75–78. http://dx.doi.org/10.1130/g33552.1.
Texte intégralOkuda, Hanaya, Ikuo Katayama, Hiroshi Sakuma et Kenji Kawai. « Effect of normal stress on the frictional behavior of brucite : application to slow earthquakes at the subduction plate interface in the mantle wedge ». Solid Earth 12, no 1 (25 janvier 2021) : 171–86. http://dx.doi.org/10.5194/se-12-171-2021.
Texte intégralPysklywec, Russell N., et Christopher Beaumont. « Intraplate tectonics : feedback between radioactive thermal weakening and crustal deformation driven by mantle lithosphere instabilities ». Earth and Planetary Science Letters 221, no 1-4 (30 avril 2004) : 275–92. http://dx.doi.org/10.1016/s0012-821x(04)00098-6.
Texte intégralWallner, Herbert, et Harro Schmeling. « Numerical models of mantle lithosphere weakening, erosion and delamination induced by melt extraction and emplacement ». International Journal of Earth Sciences 105, no 6 (7 juin 2016) : 1741–60. http://dx.doi.org/10.1007/s00531-016-1343-y.
Texte intégralPrécigout, Jacques, et Frédéric Gueydan. « Mantle weakening and strain localization : Implications for the long-term strength of the continental lithosphere ». Geology 37, no 2 (1 février 2009) : 147–50. http://dx.doi.org/10.1130/g25239a.1.
Texte intégralWolstencroft, Martin, et J. Huw Davies. « Breaking supercontinents ; no need to choose between passive or active ». Solid Earth 8, no 4 (7 août 2017) : 817–25. http://dx.doi.org/10.5194/se-8-817-2017.
Texte intégralNi, Huaiwei, Yong-Fei Zheng, Zhu Mao, Qin Wang, Ren-Xu Chen et Li Zhang. « Distribution, cycling and impact of water in the Earth's interior ». National Science Review 4, no 6 (27 octobre 2017) : 879–91. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwx130.
Texte intégralNewton, David E., Maya G. Kopylova, Jennifer Burgess et Pamela Strand. « Peridotite and pyroxenite xenoliths from the Muskox kimberlite, northern Slave craton, Canada ». Canadian Journal of Earth Sciences 53, no 1 (janvier 2016) : 41–58. http://dx.doi.org/10.1139/cjes-2015-0083.
Texte intégralFuchs, Lukas, et Thorsten W. Becker. « Role of strain-dependent weakening memory on the style of mantle convection and plate boundary stability ». Geophysical Journal International 218, no 1 (9 avril 2019) : 601–18. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggz167.
Texte intégralKaislaniemi, L., J. Hunen et Pierre Bouilhol. « Lithosphere Destabilization by Melt Weakening and Crust‐Mantle Interactions : Implications for Generation of Granite‐Migmatite Belts ». Tectonics 37, no 9 (septembre 2018) : 3102–16. http://dx.doi.org/10.1029/2018tc005014.
Texte intégralDijkstra, Arjan H., Martyn R. Drury et René M. Frijhoff. « Microstructures and lattice fabrics in the Hilti mantle section (Oman Ophiolite) : Evidence for shear localization and melt weakening in the crust-mantle transition zone ? » Journal of Geophysical Research : Solid Earth 107, B11 (novembre 2002) : ETG 2–1—ETG 2–18. http://dx.doi.org/10.1029/2001jb000458.
Texte intégralDobson, David P., Alexander Lindsay-Scott, Simon A. Hunt, Edward Bailey, Ian G. Wood, John P. Brodholt, Lidunka Vocadlo et John Wheeler. « Anisotropic diffusion creep in postperovskite provides a new model for deformation at the core−mantle boundary ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 52 (11 décembre 2019) : 26389–93. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1914826116.
Texte intégralAlbers, Elmar, Timothy Schroeder et Wolfgang Bach. « Melt Impregnation of Mantle Peridotite Facilitates High‐Temperature Hydration and Mechanical Weakening : Implications for Oceanic Detachment Faults ». Geochemistry, Geophysics, Geosystems 20, no 1 (janvier 2019) : 84–108. http://dx.doi.org/10.1029/2018gc007783.
Texte intégralKwoka, John. « You Say You Want an Antitrust Revolution ? The Paradox of Modern Merger Control ». Antitrust Bulletin 65, no 4 (17 août 2020) : 568–78. http://dx.doi.org/10.1177/0003603x20950201.
Texte intégralNeumann, Wladimir. « Towards 3D modelling of convection in planetesimals and meteorite parent bodies ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : Letters 490, no 1 (3 octobre 2019) : L47—L51. http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slz147.
Texte intégralStein, C., A. Finnenkötter, J. P. Lowman et U. Hansen. « The pressure-weakening effect in super-Earths : Consequences of a decrease in lower mantle viscosity on surface dynamics ». Geophysical Research Letters 38, no 21 (novembre 2011) : n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2011gl049341.
Texte intégralHandy, M. R., et H. Stünitz. « Strain localization by fracturing and reaction weakening — a mechanism for initiating exhumation of subcontinental mantle beneath rifted margins ». Geological Society, London, Special Publications 200, no 1 (2002) : 387–407. http://dx.doi.org/10.1144/gsl.sp.2001.200.01.22.
Texte intégralLinckens, Jolien, et Sören Tholen. « Formation of Ultramylonites in an Upper Mantle Shear Zone, Erro-Tobbio, Italy ». Minerals 11, no 10 (24 septembre 2021) : 1036. http://dx.doi.org/10.3390/min11101036.
Texte intégralTackley, Paul J. « Self-consistent generation of tectonic plates in time-dependent, three-dimensional mantle convection simulations 2. Strain weakening and asthenosphere ». Geochemistry, Geophysics, Geosystems 1, no 8 (août 2000) : n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2000gc000043.
Texte intégralGirard, Jennifer, Jiuhua Chen, Paul Raterron et Caleb W. Holyoke. « Hydrolytic weakening of olivine at mantle pressure : Evidence of [100](010) slip system softening from single-crystal deformation experiments ». Physics of the Earth and Planetary Interiors 216 (mars 2013) : 12–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2012.10.009.
Texte intégralReid, M. R., J. R. Delph, M. A. Cosca, W. K. Schleiffarth et G. Gençalioğlu Kuşcu. « Melt equilibration depths as sensors of lithospheric thickness during Eurasia-Arabia collision and the uplift of the Anatolian Plateau ». Geology 47, no 10 (20 août 2019) : 943–47. http://dx.doi.org/10.1130/g46420.1.
Texte intégralPleus, Alexandra, Garrett Ito, Paul Wessel et L. Neil Frazer. « Rheology and thermal structure of the lithosphere beneath the Hawaiian Ridge inferred from gravity data and models of plate flexure ». Geophysical Journal International 222, no 1 (2 avril 2020) : 207–24. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggaa155.
Texte intégralMameri, Lucan, Andréa Tommasi, Javier Signorelli et Riad Hassani. « Olivine-induced viscous anisotropy in fossil strike-slip mantle shear zones and associated strain localization in the crust ». Geophysical Journal International 224, no 1 (25 août 2020) : 608–25. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggaa400.
Texte intégralQuinquis, M. E. T., et S. J. H. Buiter. « Testing the effects of the numerical implementation of water migration on models of subduction dynamics ». Solid Earth Discussions 5, no 2 (24 octobre 2013) : 1771–815. http://dx.doi.org/10.5194/sed-5-1771-2013.
Texte intégralKellermann Slotemaker, A., J. H. P. de Bresser, C. J. Spiers et M. R. Drury. « Microstructural Evolution of Synthetic Forsterite Aggregates Deformed to High Strain ». Materials Science Forum 467-470 (octobre 2004) : 579–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.467-470.579.
Texte intégralQuinquis, M. E. T., et S. J. H. Buiter. « Testing the effects of basic numerical implementations of water migration on models of subduction dynamics ». Solid Earth 5, no 1 (26 juin 2014) : 537–55. http://dx.doi.org/10.5194/se-5-537-2014.
Texte intégralKhromykh, S. V., P. D. Kotler, A. E. Izokh et N. N. Kruk. « A REVIEW OF EARLY PERMIAN (300–270 MA) MAGMATISM IN EASTERN KAZAKHSTAN AND IMPLICATIONS FOR PLATE TECTONICS AND PLUME INTERPLAY ». Geodynamics & ; Tectonophysics 10, no 1 (23 mars 2019) : 79–99. http://dx.doi.org/10.5800/gt-2019-10-1-0405.
Texte intégralHidas, Károly, Carlos J. Garrido, Guillermo Booth-Rea, Claudio Marchesi, Jean-Louis Bodinier, Jean-Marie Dautria, Amina Louni-Hacini et Abla Azzouni-Sekkal. « Lithosphere tearing along STEP faults and synkinematic formation of lherzolite and wehrlite in the shallow subcontinental mantle ». Solid Earth 10, no 4 (10 juillet 2019) : 1099–121. http://dx.doi.org/10.5194/se-10-1099-2019.
Texte intégralAbers, Geoffrey A., Peter E. van Keken et Cian R. Wilson. « Deep decoupling in subduction zones : Observations and temperature limits ». Geosphere 16, no 6 (27 octobre 2020) : 1408–24. http://dx.doi.org/10.1130/ges02278.1.
Texte intégralMelekestsev, I. V. « The expected future super-eruption of the Yellowstone super volcano (USA) is “cancelled” by the Pleistocene glaciation and by the inversion of caldera complex development ». Geomorphology RAS, no 2 (26 avril 2019) : 18–36. http://dx.doi.org/10.31857/s0435-42812019218-36.
Texte intégralZHANG, XIAOHUI, HONGFU ZHANG, NENG JIANG et SIMON A. WILDE. « Contrasting Middle Jurassic and Early Cretaceous mafic intrusive rocks from western Liaoning, North China craton : petrogenesis and tectonic implications ». Geological Magazine 147, no 6 (7 mai 2010) : 844–59. http://dx.doi.org/10.1017/s0016756810000373.
Texte intégralGasc, Julien, Blandine Gardonio, Damien Deldicque, Clémence Daigre, Arefeh Moarefvand, Léo Petit, Pamela Burnley et Alexandre Schubnel. « Ductile vs. Brittle Strain Localization Induced by the Olivine–Ringwoodite Transformation ». Minerals 12, no 6 (4 juin 2022) : 719. http://dx.doi.org/10.3390/min12060719.
Texte intégralOotes, Luke, Valerie A. Jackson, William J. Davis, Venessa Bennett, Leanne Smar et Brian L. Cousens. « Parentage of Archean basement within a Paleoproterozoic orogen and implications for on-craton diamond preservation : Slave craton and Wopmay orogen, northwest Canada ». Canadian Journal of Earth Sciences 54, no 2 (février 2017) : 203–32. http://dx.doi.org/10.1139/cjes-2016-0059.
Texte intégralOhuchi, T. « Grain-size-sensitive creep of olivine induced by oxidation of olivine in the Earth's deep upper mantle : Implications for weakening of the subduction interface ». Physics of the Earth and Planetary Interiors 326 (mai 2022) : 106865. http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2022.106865.
Texte intégralGay, Jeffrey P., Lowell Miyagi, Samantha Couper, Christopher Langrand, David P. Dobson, Hanns-Peter Liermann et Sébastien Merkel. « Deformation of NaCoF<sub>3</sub> ; perovskite and post-perovskite up to 30 GPa and 1013 K : implications for plastic deformation and transformation mechanism ». European Journal of Mineralogy 33, no 5 (30 septembre 2021) : 591–603. http://dx.doi.org/10.5194/ejm-33-591-2021.
Texte intégralSutherland, R., G. R. Dickens, P. Blum, C. Agnini, L. Alegret, G. Asatryan, J. Bhattacharya et al. « Continental-scale geographic change across Zealandia during Paleogene subduction initiation ». Geology 48, no 5 (6 février 2020) : 419–24. http://dx.doi.org/10.1130/g47008.1.
Texte intégralWarren, C. J. « Exhumation of (ultra-)high-pressure terranes : concepts and mechanisms ». Solid Earth 4, no 1 (13 février 2013) : 75–92. http://dx.doi.org/10.5194/se-4-75-2013.
Texte intégralMazzotti, Stéphane, Hervé Jomard et Frédéric Masson. « Processes and deformation rates generating seismicity in metropolitan France and conterminous Western Europe ». BSGF - Earth Sciences Bulletin 191 (2020) : 19. http://dx.doi.org/10.1051/bsgf/2020019.
Texte intégralGrahame, Jarrad, et Victoria Cole. « Prospectivity of the Triassic successions of the North West Shelf of Australia : New insights from a regional integrated geoscience study ». Leading Edge 40, no 3 (mars 2021) : 172–77. http://dx.doi.org/10.1190/tle40030172.1.
Texte intégralAndrei Bala, Mircea Radulian et Dragos Toma-Danila. « Present-day stress field pattern in the Vrancea seismic zone (Romania) deduced from earthquake focal mechanism inversion ». Annals of Geophysics 64, no 6 (17 décembre 2021) : PE660. http://dx.doi.org/10.4401/ag-8632.
Texte intégralBosworth, William, et Daniel F. Stockli. « Early magmatism in the greater Red Sea rift : timing and significance ». Canadian Journal of Earth Sciences 53, no 11 (novembre 2016) : 1158–76. http://dx.doi.org/10.1139/cjes-2016-0019.
Texte intégralCui, Jing, Xuhui Shen, Jingfa Zhang, Weiyu Ma et Wei Chu. « Analysis of spatiotemporal variations in middle-tropospheric to upper-tropospheric methane during the Wenchuan <i>M</i><sub>s</sub> ; = 8.0 earthquake by three indices ». Natural Hazards and Earth System Sciences 19, no 12 (17 décembre 2019) : 2841–54. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-19-2841-2019.
Texte intégralRoy, Mousumi. « Assessing the role of thermal disequilibrium in the evolution of the lithosphere–asthenosphere boundary : an idealized model of heat exchange during channelized melt transport ». Solid Earth 13, no 9 (5 septembre 2022) : 1415–30. http://dx.doi.org/10.5194/se-13-1415-2022.
Texte intégralSoret, Mathieu, Philippe Agard, Benoît Ildefonse, Benoît Dubacq, Cécile Prigent et Claudio Rosenberg. « Deformation mechanisms in mafic amphibolites and granulites : record from the Semail metamorphic sole during subduction infancy ». Solid Earth 10, no 5 (23 octobre 2019) : 1733–55. http://dx.doi.org/10.5194/se-10-1733-2019.
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