Введение

Американский геофизик Дон Линн Андерсон (5 марта 1933 - 2 декабря 2014) - американский геофизик, внесший значительный вклад в понимание происхождения, эволюции, структуры и состава Земли и других планет. Эксперт по многочисленным научным дисциплинам, работа Андерсона объединила сейсмологию, физику твердого тела, геохимию и петрологию, чтобы объяснить, как работает Земля. Андерсон был известен своим вкладом в понимание глубин земного недра, а в последнее время - гипотезой теории плит, согласно которой горячие точки являются продуктом тектоники плит, а не узкими шлейфами, исходящими из глубин Земли. Андерсон был профессором (эмиритус) геофизики в отделе геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института (Кальтек). Он получил многочисленные награды от геофизических, геологических и астрономических обществ. В 1998 году он был удостоен премии Краффорда Королевской шведской академии наук вместе с Адамом Девонским. В том же году Андерсон получил Национальную медаль науки. Он получил почетные докторские степени в Политехническом институте Ренсселера (где он провёл обучение по геологии и геофизике) и в Университете Парижа (Сорбонна), а также работал в многочисленных университетских консультативных комитетах, в том числе в Гарварде, Принстоне, Йеле, Чикагском университете, Стэнфорде, Парижском университете, Университете Пердью и Университете Райса. Широкомасштабные исследования Андерсона привели к сотням опубликованных работ в области планетарной науки, сейсмологии, физики минералов, петрологии, геохимии, тектоники и философии науки.

Жизнь и основные научные труды

Родился в Фредерике, штат Мэриленд, в 1933 году, затем учился в Политехническом институте Ренсселера (RPI), где в 1955 году получил степень бакалавра наук в области геологии и геофизики. Затем он работал в нефтяной промышленности в Калифорнии, Монтане и Вайоминге, а также служил в ВВС в Массачусетсе и Туле, Гренландия, прежде чем переехать в Калифорнию, где он получил степень доктора философии. Д. в геофизике и математике в Калтехе в 1962 году. Большую часть своей последующей академической карьеры он провел в сейсмологической лаборатории Калтеха, став вторым по продолжительности директором с 1967 по 1989 год. Он был женат на Нэнси Рут Андерсон, имел двух детей, Линн Андерсон Родригес и Ли Уэстон Андерсон, и четырех внучек. Андерсон начал свою научную карьеру, служа в ВВС США. В Гренландии он изучал свойства морского льда. Андерсону поручили определить, достаточно ли лед прочен, чтобы выдержать посадку тяжелых самолетов. Работая со своим коллегой, доктором Уилфордом Уиксом, над научными работами, полученными в результате исследований, Андерсону стало ясно, что ему нужно больше образования. Он выбрал Калтех, чтобы учиться геофизике. Диссертация Андерсона была сосредоточена на анизотропных или направленных свойствах мантии. Он анализировал распространение волн в сложных сложных средах. До работы Андерсона сейсмологи предполагали, что внутренние слои Земли ведут себя как стекло и являются изотропными. После окончания философии. В 1962 году Андерсон присоединился к факультету в Калтехе и перешел к другим областям исследований, пишущая статьи о составе, физическом состоянии и происхождении Земли, а также других планет. Гораздо позже в своей карьере он вернулся к эффектам анизотропии и частичного плавления и наличию жидкостей в верхней мантии. Он и его коллеги разработали методы учета анизотропии и неэластичного поведения сейсмических волн, чтобы объяснить, как работает Земля. Технические термины для предметов его исследований - агармоничность, асферичность, неэластичность, а также анизотрофия. Другими словами, Земля не является идеальной, эластичной сферой. В течение своей более чем 50-летней карьеры Андерсон опубликовал статьи о составе и происхождении Луны, Венеры и Марса, а также Земли. Он был главным исследователем на миссии Викингов на Марс в 1971 году. Андерсон и его коллеги исследовали взаимосвязь между поведением мантийных пород при высоких давлениях и температурах, фазовыми преобразованиями мантийных минералов и генерацией землетрясений. Они внесли значительный вклад в понимание движения тектонических плит, нанеся на карту конвекционные токи в мантии Земли с использованием сейсмологических методов. Эти исследования привели к разработке Предварительной референтной модели Земли (PREM), которая обеспечивает стандартные значения для важных свойств Земли, включая сейсмические скорости, плотность, давление, ослабление и анизотропию в зависимости от планетарного радиуса и длины волны. PREM теперь является стандартной моделью для Земли. Эта работа была упомянута, когда Андерсон вместе со своим коллегой Адамом Девоньски из Гарвардского университета был награжден премией Краффорд в 1998 году в Швеции. Принимая во внимание физику и термодинамику материалов Земли при условиях высокой температуры и давления в глубокой глубине, Андерсон разработал теории, которые отходят от основных научных предположений. В частности, Андерсон показал, что стандартные геохимические и эволюционные модели Земли являются ошибочными, потому что они нарушают законы термодинамики таким образом, что Земля будет вести себя как машина вечного движения. Андерсон сравнил эти модели с "Просто так" Рудьярда Киплинга и указал, что эти теории увековечиваются, когда противоположные доказательства объясняются как аномалии или парадоксы. Модели Андерсона основаны на физике и термодинамике, а также геофизике, и выдерживают наблюдения и тесты на основе доказательств. Андерсон разработал альтернативную модель минералогического и изотопного состава мантии. Земля имела высокотемпературное происхождение и была химически расслоена с момента ее аккреции 4,5 миллиарда лет назад. Согласно общепринятой научной теории, вся мантия в основном состоит из оливина, доминирующего над перидотитом, часть которого является первичным материалом. Андерсон, с другой стороны, показал, что средняя мантия состоит из пиклогита, пироксена и граната. В противовес ...

Технические детали

Показал, что анизотропия и неэластичность имеют важное значение в распространении сейсмических волн на Земле. Внедрены частотно-зависимые и поляризующие эффекты в современную сейсмологию. Это позволило разрешить расхождения между различными типами сейсмических данных (волны тела, нормальные модели; расхождение волн Rayleigh Love) и объединить все типы данных в одну инверсию. Разработал теорию частотной зависимости как скорости волн, так и неэластичности (Q) и применил это к мантии и ядру (модель поглощающей полосы). Разработанные методы инвертации поверхностных волн для анизотропных структур (Универсальные кривые дисперсии). Показал (с Минстером), как микрофизика может объяснить, как явления короткого периода могут быть связаны с долгосрочной реологией. Вместе с Натаф, Наканиши, Танимото, Монтагнером, Риган разработал первые 3D-структуры анизотропной мантии.

Важные публикации

А. М. Дзьевонски; Д. Л. Андерсон. (1981) и Предварительная эталонная модель Земли; Физика Земли и планетарных внутренностей 25, S.297356. Д. Л. Андерсон. (2007 г.) Новая теория Земли; Кембриджский университетский пресс, Нью-Йорк. Д. Л. Андерсон. (1989) и Теория Земли; Научные публикации Блэкуэлла. Дон Л. Андерсон и Джеймс Натланд. (2014) Поднимающиеся черты манты и механизмы океанического вулканизма; Proceedings of the National Academy of Sciences vol. 111 нет. 41 год. Д. Л. Андерсон. (2013 г.). Миф о перманентной мантии Плюмы существуют? ; Австралийский журнал наук о Земле: и Джеймс Натланд. Андерсон, Дон Л. (2011). Гавайи, Пограничные слои и геофизические ограничения окружающей мантии, Дж. Petrol., 52, 15471577; Г. Р. Фолгер, Д. Л. Андерсон. (2005) и Крутая модель Исландской горячей точки; Журнал вулканологии и геотермальных исследований 141. Андерсон, Д. Л. (2005). Самогравитация, самопоследовательность и самоорганизация в геодинамике и геохимии, в "Глубокой мантии Земли: структура, состав и эволюция", Eds. Р. Д. ван дер Хилст, Дж. Басс, Дж. Матас и Дж. Трамперт, AGU Геофизическая монография серия 160, 165186. Андерсон, Д. Л. (2005). Оценка горячих точек: парадигмы шлейфа и плиты, в Foulger, G. R., Natland, J. H., Presnall, D. C., и Anderson, D. L., eds., Пластинки, шлейфы и парадигмы: Специальное издание Геологического общества Америки 388, с. 3154. Андерсон, Дон Л. и Натланд, Дж. Х. (2005). Краткая история гипотезы о шлейфе и ее конкурентов: концепция и споры, в Foulger, G. R., Natland, J. H., Presnall, D. C., и Anderson, D. L., eds., Plates, Plumes, & Paradigms, : Специальный документ GSA 388, с. 119 145. Мейбом, А. и Андерсон, Д. Л. (2003). Статистическая сборка верхней мантии, Earth Planet Science Letters, 217, стр. 123139. Вэнь, Л. и Андерсон, Дон Л. (1997). Конвекция слоистой мантии: модель геоида и топографии, Earth and Planetary Science Letters, v. 146, p. 367 377. Андерсон, Дон Л. (1995). Литосфера, астеносфера и перисфера, Обзоры геофизики, v. 33, p. 125 149. Андерсон, Дон Л.; Чжан, Ю. С.; Танимото, Т. (1992). Плюм-хед, континентальная литосфера, наводнения базальтов и томография, в: Магматизм и причины континентального разложения, Б. С. Стори, Т. Алабастер и Р. Дж. Панкхёрст, ред., Специальное издание Геологического общества, No. - 68 лет. Андерсон, Дон Л.; Танимото, Т.; и Чжан, Ю. С. (1992). Тектоника плит и горячие точки: Третье измерение, Наука, v. 256, с. 1645 1650. Scrivner, C. и Андерсон, Дон Л. (1992). Влияние субдукции после Пангеи на глобальную мантию и конвекцию, Geophys. Отдохни. Летт., т. 19, нет. 10, с. 1053 1056. Андерсон, Дон Л. (1989). Где же на Земле находится земная кора?", Physics Today, март, стр. 38 46. Андерсон, Дон Л. (1987). Сейсмическое уравнение состояния II. Свойства сдвига и термодинамика нижней мантии, Phys. Планета Земля. Внутренние, ст. 45, с. 307 323. Андерсон, Дон Л. (1985). Магмы горячих точек могут образовываться путем фракционирования и загрязнения MORB, Nature, v. 318, p. 145 149. Танимото, Т. и Андерсон, Дон Л. (1985). Боковая гетерогенность и азимутная анизотропия верхней мантии: волны Лава и Рэйли 100 250 сек, Джур. Геофиз. Res., v. 90, с. 1842 1858. Андерсон, Дон Л. (1986). Наука о Земле и общественная политика, Geotimes, v. 31, no. 10, с. 5. Натаф, Х. С.; Наканиси, И.; и Андерсон, Дон Л. (1986). Измерения скорости волны манты и инверсии для латеральных гетерогенностей и анизотропии, часть III: Инверсия, Jour. Геофиз. Res., v. 91, нет. B7, стр. 7261 7307. Андерсон, Дон Л. (1984). Земля как планета: парадигмы и парадоксы, Наука, ст. 223, нет. 4634, с. 347 355. - 178. - Что? Андерсон, Дон Л. (1982). Горячие точки, полярные блуждания, мезозойская конвекция и геоид, Природа, v. 297, no. 5865, стр. 391 393. Андерсон, Дон Л.; и Given, Дж. Поглотительная полоса Q для модели Земли, Джур. Геофиз. Резолюция, ст. 87, нет. B5, стр. 3893 3904.