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Enregistrement W4285999771 · doi:10.1038/s41467-022-31689-3

Longest sediment flows yet measured show how major rivers connect efficiently to deep sea

2022· article· en· W4285999771 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueGeological formations and processes
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesNatural Environment Research CouncilResearch Councils UKDurham UniversityUniversity of HullSight Research UKRoyal SocietyEngineering and Physical Sciences Research CouncilLeverhulme Trust
Mots-clésCanyonFlushingTurbidity currentSedimentSubmarine canyonSeabedGeologyFlood mythOceanographyTurbidityHydrology (agriculture)EstuarySeafloor spreadingTurbiditeRiver mouthSedimentary budgetSediment transportEnvironmental scienceGeomorphologySedimentary depositional environment

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Here we show how major rivers can efficiently connect to the deep-sea, by analysing the longest runout sediment flows (of any type) yet measured in action on Earth. These seafloor turbidity currents originated from the Congo River-mouth, with one flow travelling >1,130 km whilst accelerating from 5.2 to 8.0 m/s. In one year, these turbidity currents eroded 1,338-2,675 [>535-1,070] Mt of sediment from one submarine canyon, equivalent to 19-37 [>7-15] % of annual suspended sediment flux from present-day rivers. It was known earthquakes trigger canyon-flushing flows. We show river-floods also generate canyon-flushing flows, primed by rapid sediment-accumulation at the river-mouth, and sometimes triggered by spring tides weeks to months post-flood. It is demonstrated that strongly erosional turbidity currents self-accelerate, thereby travelling much further, validating a long-proposed theory. These observations explain highly-efficient organic carbon transfer, and have important implications for hazards to seabed cables, or deep-sea impacts of terrestrial climate change.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,659
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,023
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,216 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle