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[The Thunderbolts Project,Japan Division] エレクトリックユニバース  電気的宇宙論、プラズマ宇宙物理学、 電気的観察物理学、解説、翻訳、 深津 孝明

ザ・サンダーボルツ勝手連 [The Electrical Origin of Kimberlite Pipesキンバーライトパイプの電気的起源]

[The Electrical Origin of Kimberlite Pipesキンバーライトパイプの電気的起源]
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南アフリカ、キンバリーのキンバリービッグホールにあるキンバーライトパイプを採掘しました。
自然で、起源不明の「渦」カニズムによって形成されたクレーターの壁に注意してください。

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Jan 25, 2010
地質学でさらに厄介な謎の1つは、地表でのキンバーライト噴火の背後にあるメカニズムです。これらの噴火はこれまでに目撃されたことがないためです。

歴史的に、キンバーライトの噴火は、地球の陸塊の構造的に安定した部分で発生する傾向があります、多くの活火山が見られる構造的に活発なゾーンからかなり離れて、ダイヤモンドとグラファイトのペアの安定性から、非常に短時間で壊滅的に噴火することがわかります、マントルの最初の融解から地表での噴火と固化まで半日かかります。

これらの古代の火山が持っているもう一つの特徴は、白亜紀の絶滅イベントでこれらの岩石の世界最大の噴火が起こった世界的な大量絶滅イベントとの密接な年代順の関連にあります。

キンバーライトクレーターまたはダイアトリームを形成した実際のプロセスは、これらのダイアトリームがマグマの渦効果によって表面から下向きに機械加工されたという明確な証拠があるため、不明なままです。

最後のパズルは、これらのかなりユニークな岩の起源にあります
—地表から約220キロメートル、活発な構造帯からかなり離れています。

それらの深さで上部マントルに影響を与えて、部分溶融と、時にはダイヤモンドを含むキンバーライトマグマの地表への急速な上昇を可能にしたのは何でしょうか。

2007年6月第43号のグローバルテクトニクスニュースレター新しい概念は、ロシアの科学者コンスタンチン・Kによる重要な論文を発表しました。

カザノビッチ-ウルフは、キンバーライトと関連する岩石が、通過する宇宙天体または隕石の電磁効果によって引き起こされる地球の電場の崩壊に関連していると提案しました。

ロシアの科学者による初期の研究はまた、地下の放電によって引き起こされ、キンバーライトの噴火を引き起こす可能性のある地震を指摘しています。

彼のモデルでは、キンバーライトの噴火を開始したのは、電気的にアクティブな侵入者による地球の電場の実際の物理的破壊であり、おそらく関連する大量の種の絶滅でもあります。

これは、キンバーライトの噴火が、地球と別の宇宙天体の間での、本質的に短期間の放電サイトであることを強く示唆しています、そこは、地球と侵入者の間の電荷の違いがそれらの間の電気的短絡を引き起こしたところです。

キンバーライトダイアトリームの形状と構造から認識される回転またはトンネリングメカニズムは、強力なバークランド電流が地球の表面にねじ込み、キンバーライトダイアトリームの滑らかで急な側面を形成した結果として説明できます。
プラズマモデルを使用して観測された事実を説明すると、地質学的な謎は消えます。

Contributed by Louis Hissink
ルイス・ヒシンクによる寄稿


Louis Hissink, M.Sc., is a consulting geologist in Perth, Western Australia. He is a Member of the Australian Institute of Geoscientists and editor of the A.I.G. News
ルイス・ヒシンク、M.Sc.は、西オーストラリア州パースのコンサルティング地質学者です。 彼はオーストラリア地質科学者協会の会員であり、そして、A.I.G. ニュースの編集者です。




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Jan 25, 2010
One of the more perplexing mysteries in geology is the mechanism behind kimberlite eruption at the Earth’s surface, because these eruptions have never been witnessed.
地質学でさらに厄介な謎の1つは、地表でのキンバーライト噴火の背後にあるメカニズムです。これらの噴火はこれまでに目撃されたことがないためです。

Historically, kimberlite eruptions tend to occur on the tectonically stable parts of the Earth’s landmasses, well away from the tectonically active zones where many active volcanoes are found, and from the stability of diamond-graphite pair we know they erupt catastrophically over a very short time, taking a matter of half a day from the initial melting in the mantle to eruption and solidification at the surface.
歴史的に、キンバーライトの噴火は、地球の陸塊の構造的に安定した部分で発生する傾向があります、多くの活火山が見られる構造的に活発なゾーンからかなり離れて、ダイヤモンドとグラファイトのペアの安定性から、非常に短時間で壊滅的に噴火することがわかります、マントルの最初の融解から地表での噴火と固化まで半日かかります。

Another peculiarity these ancient volcanoes have lies in the close chronological association with global mass extinction events, where the globally largest eruptions of these rocks occurred at the Cretaceous extinction event.
これらの古代の火山が持っているもう一つの特徴は、白亜紀の絶滅イベントでこれらの岩石の世界最大の噴火が起こった世界的な大量絶滅イベントとの密接な年代順の関連にあります。

The actual process which formed the kimberlite crater or diatreme remains unknown, because there is clear evidence that these diatremes were machined downwards from the surface by a magmatic vortex effect.
キンバーライトクレーターまたはダイアトリームを形成した実際のプロセスは、これらのダイアトリームがマグマの渦効果によって表面から下向きに機械加工されたという明確な証拠があるため、不明なままです。

The final puzzle lies in the origin of these rather unique rocks
—some 220 kilometers under the surface, well away from active tectonic zones.
最後のパズルは、これらのかなりユニークな岩の起源にあります
—地表から約220キロメートル、活発な構造帯からかなり離れています。

What could have affected the upper mantle at those depths to allow partial melting and the rapid ascent of the, occasionally diamond bearing, kimberlite magma to the earth’s surface?
それらの深さで上部マントルに影響を与えて、部分溶融と、時にはダイヤモンドを含むキンバーライトマグマの地表への急速な上昇を可能にしたのは何でしょうか。

The New Concepts in Global Tectonics Newsletter issue No 43 of June 2007, published an important paper by the Russian scientist Konstantin K.
2007年6月第43号のグローバルテクトニクスニュースレター新しい概念は、ロシアの科学者コンスタンチン・Kによる重要な論文を発表しました。

Khazanovitch-Wulf who proposed that kimberlites and related rocks are linked to disruptions in the Earth’s electric field caused by the electromagnetic effect of a passing cosmic body or meteorite.
カザノビッチ-ウルフは、キンバーライトと関連する岩石が、通過する宇宙天体または隕石の電磁効果によって引き起こされる地球の電場の崩壊に関連していると提案しました。

Earlier research by Russian scientists also point to earthquakes being caused by subterranean electric discharges, and which could also trigger kimberlite eruptions.
ロシアの科学者による初期の研究はまた、地下の放電によって引き起こされ、キンバーライトの噴火を引き起こす可能性のある地震を指摘しています。

In his model it is the actual physical disruption of the earth’s electrical field by the electrically active interloper that initiated the kimberlite eruptions, and presumably also the associated mass species extinctions.
彼のモデルでは、キンバーライトの噴火を開始したのは、電気的にアクティブな侵入者による地球の電場の実際の物理的破壊であり、おそらく関連する大量の種の絶滅でもあります。

This strongly suggests kimberlite eruptions are essentially electrical discharge sites of short duration between the Earth and another cosmic body, where electrical charge differences between the Earth and the interloper caused electrical short circuits between them.
これは、キンバーライトの噴火が、地球と別の宇宙天体の間での、本質的に短期間の放電サイトであることを強く示唆しています、そこは、地球と侵入者の間の電荷の違いがそれらの間の電気的短絡を引き起こしたところです。

The rotary or tunneling mechanism recognized from the shape and structure of the kimberlite diatremes can then be explained as the result of powerful Birkeland currents corkscrewing into the Earth’s surface forming the smooth and steep sides of the kimberlite diatreme.
キンバーライトダイアトリームの形状と構造から認識される回転またはトンネリングメカニズムは、強力なバークランド電流が地球の表面にねじ込み、キンバーライトダイアトリームの滑らかで急な側面を形成した結果として説明できます。

Geological mysteries disappear when the Plasma Model is used to explain observed facts.
プラズマモデルを使用して観測された事実を説明すると、地質学的な謎は消えます。

Contributed by Louis Hissink
ルイス・ヒシンクによる寄稿


Louis Hissink, M.Sc., is a consulting geologist in Perth, Western Australia. He is a Member of the Australian Institute of Geoscientists and editor of the A.I.G. News
ルイス・ヒシンク、M.Sc.は、西オーストラリア州パースのコンサルティング地質学者です。 彼はオーストラリア地質科学者協会の会員であり、そして、A.I.G. ニュースの編集者です。