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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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Seafloor spreading on Short And Long Time scales

Descripción del proyecto

Descifrar el código del fondo marino

Bajo la superficie del océano un mecanismo oculto da forma a dos tercios de la Tierra: la extensión del fondo marino. Este drama a cámara lenta se desarrolla en las dorsales oceánicas, donde esculpe el planeta y alimenta la extraña vida de las profundidades. Sin embargo, los científicos aún desconocen la razón por la que la textura del lecho marino varía tanto, o qué controla el equilibrio entre el flujo de magma y las fallas tectónicas. El proyecto SeaSALT, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, se sumerge en este misterio. Reimaginando la extensión del fondo marino como una secuencia de terremotos conectados, intrusiones de magma y sutiles cambios de tensión, los investigadores pondrán a prueba sus ideas a través de innovadores modelos informáticos y observaciones pioneras del fondo marino. El equipo de SeaSALT podría transformar nuestra forma de entender la formación de los océanos y ayudar a proteger a las personas y las infraestructuras de los riesgos volcánicos y tectónicos.

Objetivo

Seafloor spreading is the process that single-handedly shapes 2/3 of our planet, modulates the dynamics of deep ocean currents, controls the composition of seawater, and supports unique ecosystems that thrive in extreme environments. Discovered in the 1960s, it is now explained as the slow and steady divergence of 2 tectonic plates accommodated by magma emplacement and faulting at a mid-ocean ridge axis. In the current paradigm, the texture of the seafloor is primarily determined by the magmatically-accommodated fraction (M) of plate separation at the ridge axis. However, we do not know what sets the M fraction in the first place, and why it is subject to spatiotemporal fluctuations that can cause drastic shifts in seafloor spreading regimes. SeaSALT tackles this issue by rethinking seafloor spreading as a succession of discrete magmatic and tectonic events which, by inhibiting or triggering one another, self-consistently distribute magmatic and tectonic strain. To test this hypothesis, we will design brand-new simulations of seismo-volcanic cycles in which dike intrusions, earthquakes, or aseismic slip transients may occur in response to far-field extension and pressurization of a shallow magma reservoir. Each component of the model will be constrained by groundbreaking observations of seafloor spreading events and inter-event stress build-up at 3 target sites. This includes the most ambitious seafloor seismo-geodesy experiment to date across a ridge axis, and the development of a novel hydrothermal geodesy method that constrains sub-seafloor stress changes via the perturbations they impart on black smoker temperatures. The success of our new framework will be indexed on its ability to spontaneously generate the types of events documented at each site, while accounting for the M fraction and its multiscale variability, as recorded in high-resolution bathymetry. It will also help forecast hazards to rift populations and key submarine infrastructure.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régimen de financiación

HORIZON-ERC -

Institución de acogida

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Aportación neta de la UEn
€ 1 999 804,00
Coste total
€ 1 999 804,00

Beneficiarios (1)

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