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.
Don Lynn Anderson (March 5, 1933 – December 2, 2014) was an American geophysicist who made significant contributions to the understanding of the origin, evolution, structure, and composition of Earth and other planets. An expert in numerous scientific disciplines, Anderson's work combined seismology, solid state physics, geochemistry and petrology to explain how the Earth works. Anderson was best known for his contributions to the understanding of the Earth's deep interior, and more recently, for the plate theory hypothesis that hotspots are the product of plate tectonics rather than narrow plumes emanating from the deep Earth. Anderson was Professor (Emeritus) of Geophysics in the Division of Geological and Planetary Sciences at the California Institute of Technology (Caltech). He received numerous awards from geophysical, geological and astronomical societies. In 1998 he was awarded the Crafoord Prize by the Royal Swedish Academy of Sciences along with Adam Dziewonski. Later that year, Anderson received the National Medal of Science. He held honorary doctorates from Rensselaer Polytechnic Institute (where he did his undergraduate work in geology and geophysics) and the University of Paris (Sorbonne), and served on numerous university advisory committees, including those at Harvard, Princeton, Yale, University of Chicago, Stanford, University of Paris, Purdue University, and Rice University. Anderson's wide ranging research resulted in hundreds of published papers in the fields of planetary science, seismology, mineral physics, petrology, geochemistry, tectonics and the philosophy of science.
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 ...
Anderson died in Cambria, California, on December 2, 2014, from cancer, at the age of 81.
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.