多重地球物理データを統合したモデリングにより、未発見のグラナイト関連タングステン鉱床の探査ターゲットを特定することができる。
大陸分裂に伴い、地盤の縁辺部に形成される急峻な地形(大断層)と、内部の隆起した高原は、地下のマントル対流に起因する一連のプロセスによって機械的に関連付けられている。
2021年のファグラダルスフィヤル噴火の初期噴出物は、中央海嶺ガブロや古い玄武岩による強い地殻汚染を受けていたが、2022年の噴出物は典型的なアイスランド玄武岩の特徴を示している。
リッジ上のペリドタイトに記録された酸素フガシティーの変動は4オーダー以上に及ぶが、その起源は十分に理解されていない。本研究では、ガッケル海嶺および東太平洋海嶺のペリドタイトの岩石学および地球化学を調べ、超低酸素フガシティーを示す証拠を見出した。これは、高度な部分溶融条件、すなわち高温ポテンシャルと石榴石安定領域から尖晶石安定領域にかけての溶融によって生成されたことを示唆している。
後期オルドビス紀に地球上で起きた大規模な生物絶滅の詳細な経緯と原因について解説する。
地球の赤道から遠く離れた場所で四足動物の化石が発見されたことは、これらの生物が広範囲にわたって移動していたことを示唆している。
不完全な化石記録からでも、進化モードを正確に検出できることが示された。むしろ、長期にわたる堆積間隙の存在が、進化過程の歪みに最も大きな影響を及ぼす。
地球最古の大陸の核心部は数十億年にわたって安定して存在し続けてきたが、その理由は大気の風化作用によって大陸が海面上に浮上し、安定化したことにある。
地表風化作用が、熱生成元素を濃集した堆積物の形成を促し、それが深部地殻の部分溶融と化学的成層化を引き起こすことで、新生代における大陸地殻の最終的な分化と安定化を実現した。
深部探査用ドリルコアの画像から、機械学習を用いて岩相分類と鉱物含有量を予測することができる。