climate-zones-and-weather-patterns
אזורי החלפה: הכוחות הגיאולוגיים שמאחורי טופסי תעלות האוקיינוסים
Table of Contents
הבנת אזורי הפחתת הפחתת: התכונות הדינמיות ביותר של כדור הארץ
אזורי ניכוי מייצגים כמה האזורים הפעילים והסקרטיים ביותר בעולם שלנו.תכונות טקטוניות עוצמתיות אלה אחראיות ליצירת תעלות האוקיינוס העמוקות ביותר, ויצרו רעידות אדמה מסיביות, דלק התפרצויות געשיות נפץ, ועיצוב מתמיד של פני כדור הארץ. ⁇ הוא תהליך גיאולוגי שבו האוקיינוסים וההערכה היבשתית מסוימת ממוחזרת אל תוך האדם של כדור הארץ, בין הצלחות ארקגניות, לבין חיזוי של פלנטה חיונית, הוא תהליך הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת האטומית של האסונות טבע.
המחקר של אזורי הפחתת התפתח באופן דרמטי במהלך המאה הקודמת, מתצפיות מוקדמות של תעלות האוקיינוס העמוקות ועד ניטור סיסמי מתוחכם ומודל מחשב.היום, מדענים מזהים כי כדור הארץ הוא הכוכב היחיד שבו תת-הפחתת ידוע להתרחש, אזורי ניכוי הם התכונה הטקטונית החשובה ביותר שלו. ניכוי הוא הכוח המניע מאחורי טקטוניים, וללא זה, tectonics לא יכול לקרות רק אזורי הפחתה מעניינים, אבל לא יכול להיות מסוגל לרפא את החללים מעניינים.
מה הם אזורי ניכוי?
כאשר צלחת טקטונית אחת מתאחדת עם צלחת שנייה, הצלחת כבדה יותר צוללת מתחת השנייה ושוכבת לתוך המנטה. A אזור שבו תהליך זה מתרחש הוא אזור ניכוי, ואת הביטוי פני השטח שלה ידוע כמורכב קשת-תעל. אזורים אלה להתרחש בגבולות צלחת מתכנס, שבו שתי צלחות טקטוניות לנוע אחד לכיוון השני והתנגשות.
המכניקה של הפחתת מונעת על ידי הבדלים בצפיפות בין צלחות טקטוניות. ניכוי אפשרי כי הקר והנוקשות של הליטוספרה האוקיינוסית הוא מעט צפוף יותר מאשר את אסטרוספירה הבסיסית, שכבת חם, דוקטרילית במניטלה העליונה.לאחר שהתחילה, תת-קרקעי יציבה מונעת בעיקר על ידי החבובה השלילית של תת-קרקעית הספירה הצפופה.
סוגים של אזורי ניכוי
אזורי ניכוי יכולים להיות מסווגים על בסיס סוגי הלוחות המעורבים בהתכנסות.גבולות קונורגנטיים להתרחש בין הליטוספרה הים-ציאנית, הליטוספרה היבשתית, והליטוספרה היבשתית היבשתית היבשתית-יבשתית, כל סוג מייצר תכונות גיאולוגיות נפרדות והסיכונים.
(FLT:0) אוצאני-קונפורנסיות: 1 כאשר שתי צלחות האוקיינוסיות מתאחדות, ההלתוספירה היבשה והצפופה יותר מתחת למלוא הים החמים, פחות צפופים, סוג זה של תת-קרקעי בדרך כלל יוצר תעלות אוקיינוס עמוקות וקשתות איים געשיים.
(FLT:0) ,Uceanic-Continental Convergence:FLT:1 שבו לוחיות טקטוניות מתאחדות, אחד עם תת-קרקעיים צפופים, דקים מתחת לאלה עם קרום יבשתי עבה, יותר מבולגן.
(FLT:0) יבשתי קונפורנסינטיות:FLT:1 כאשר שתי יבשות נפגשות בראש, לא נפסל כי הסלעים היבשתיים הם אור יחסית, כמו שני הקרחוןים מתנגשים, מתנגדים להילוך למטה. במקום זאת, הקרום נוטה לטבול ולהתדחף או הצידה.
הגיאומטריה והמבנה של אזורי הפחתת
הצלחתו של הגרדדן (הזחל) שוקעת בזווית הנפוצה ביותר בין 25 ל-75 מעלות אל פני כדור הארץ.זווית של הפחתה משפיעה באופן משמעותי על התכונות הגיאולוגיות שמפתחות. Steep-angle subduction (זווית הפחתה גדולה מ -70 מעלות) מתרחשת באזורי הפחתה שבהם הקרום האוקיינוסי והליטוספרה של כדור הארץ קרים ועוביים, ולכן, אבודים מחקרים אחרונים, גם הם הפחתה רחבה יותר עם אזורי קיבולת נמוכה יותר.
התלות של הניכוי משפיעה על תכונות רבות של האזור. Steep-angle subduction, בניגוד ל-Slabduction שטוח, הקשורה להרחבה אחורית של הצלחת העליונה, יצירת קשתות געשיות ומשיכת שברים של קרום יבשתי הרחק מן היבשות לעזוב מאחורי ים שולי.
המונחים: Oceanic Trenches
תעלות האוקיינוסים הן בין התכונות הבולטות ביותר שנוצרו על ידי אזורי פיתוי. תעלות האוקיינוס הם ארוכים, דיכאון צר על קרקעית הים. אלה צ'יפס הם החלקים העמוקים ביותר של האוקיינוס - וכמה מהנקודות הטבעיות העמוקות ביותר על פני כדור הארץ. אלה דיכאון בצורת V לסמן את המקומות שבהם לוחיות האוקיינוסיות מתנדות מטה מטה ומתחילות את הירידה לתוך המנטה.
תהליך של Trench Formation
היווצרות של תעלות האוקיינוסים כוללת סדרה מורכבת של תהליכים גיאולוגיים המתרחשים כמו לוחיות טקטוניות מתכנסות:
- שתי צלחות טקטוניות מתאחדות באזור ניכוי, מונעות על ידי זרמי קונוטציה במניפסט
- הצלחת האוקיינוס הצפוף יותר מאולץ מתחת לצלחת הקלה בשל משיכה כבידה
- גבעה קטנה לפני תעלות הים עצמה, הנקראת swell התעלה החיצונית, מציינת את האזור שבו הצלחת המשנה מתחילה לזנק ולרד מתחת לצלחת החבויה.
- הצלחת הנפילה יוצרת תעלות עמוקות כפי שהיא מתפתלת ומטביעה לתוך המנטה
- כשהצלחת יורדת עמוק יותר, היא עוברת מטאמורפיזם ובסופו של דבר מתמסת, תורמת לפעילות געשית.
תעלות האוקיינוסיות בצורת עקב התכווצות של הזחלת המתפתלת.המדרון החיצוני של התעלה, שבו הצלחת מתחילה את הירידה שלה, בדרך כלל יש ⁇ עדין יותר, בעוד המדרקון הפנימי מול הצלחת המעמיקה הוא הרבה יותר תלול.על המדרון החיצוני עצמו, שבו הצלחת מתחילה להתנדף מטה אל תוך התעלה, החלק העליון של הזחלות המסובכות שבור על ידי מפרשים החיצוניים.
דמויות של תעלות האוקיינוסים
תעלות האוקיינוסים בממוצע 50 עד 100 ק"מ (31 עד 62 מייל) רחבות ויכולות להיות כמה אלפי קילומטרים ארוכים.למרות רוחבם הצר יחסית, תכונות אלה יכולות להאריך אלפי קילומטרים לאורך גבולות החתכים המתכנסים. תעלות ים עמוקה היא צרת, מוארת, דיכאון בצורת v ברצפה האוקיינוס.T תעלות הן החלקים העמוקים ביותר של האוקיינוס, והנקודות הנמוכות ביותר על פני כדור הארץ, שמגיעות כמעט 7 ק"מ, אך בטווח הקצר, בעוד שאורכו של פחות מקילומטרים, בעוד שגובהו מתחת לשפל, (10 ק"מ) באורך של פחות ממרחק של פחות ממרחק של פני הים).
עם מעמקים של יותר מ-6,000 מטרים (כמעט 20,000 רגל), תעלות מהוות את "האזור האדמונאלי" בעולם, בשם האדאס, האל היווני של העולם התחתון, ומהווים את 45 האחוזים העמוקים ביותר של האוקיינוס העולמי.סביבה קיצונית זו מארחת מערכות אקולוגיות ייחודיות המותאמות לדיכוי לחצים, טמפרטורות ממושכות, וחושך מוחלט.
עומק תעלות האוקיינוסים מושפע ממספר גורמים.מעמקים של תעלות האוקיינוסים נראה נשלט על ידי גיל הליטוספרה האוקיאנוסית הנצרכת.קר ודחוס יותר, ומאפשר לו לשקוע עמוק יותר וליצור תעלות עמוקות יותר. Trench מורפיולוגיה משתנה מאוד על ידי כמות המשקעים ב trencha משתנה כמעט, כמו ⁇ , עם טונג, מלא טונגה לחלוטין.
The Mariana Trench: Earth's Deepest Point
The Mariana Trench הוא תעלות האוקיינוס השקט השוכנת במערב האוקיינוס השקט, כ-200 קילומטרים (124 מייל) ממזרח לאיי מריה; זהו התעלה הים העמוקה ביותר על פני כדור הארץ.הוא בצורת וצעדים מרוחקים יותר מ-2,550 ק"מ (1,580 מייל) באורך ו-69 ק"מ) ברוחב רוחבו של עומק הידוע ביותר הוא 10,984 מ"מ (36 מטרים, 82 ק"מ) בגובהו של עמק עמוק יותר מגובהו הדרומי (0) בגובהו של עמק עמוק יותר מגובהו של עמק בעומקו העמוק (0) בגובהו של עמק בעומקו של עמק ה-02, 2,2,2, 8.25 ק"מ) בגובהו של עמק עמוק יותר מ-002,2,2, 8.10 ק"מ) בגובהו של עמק עמוק יותר מ-002, 8.10.10.10.25 ק"מ) בגובהו של עמק עמוק יותר מ-002,2,2,2,2,2, 8.25 ק"מ) בגובהו של עמק עמוק יותר מ"מ) בגובהו של עמק עמוק יותר מ"מ) בגובהו של עמק עמוק יותר מ"מ) בגובהו של עמק עמוק (
תעלות מריה הוקמה באמצעות ניכוי, תהליך שבו צלחת טקטונית אחת מוכלת מתחת אחר.המריאנה Trench היא דוגמה עיקרית של אזור ניכוי, שבו לוח האוקיינוס השקט הוא שקוע מתחת לגלילת מריה הקטנה יותר.כפי שהסוללה הפסיפית היא צפופה יותר ויותר, היא ממשיכה לשקוע לתוך המנטה של כדור הארץ מתחת לגלילת 180nna.
בנוסף, החפירות רחוקות מכל אדמה גדולה, כלומר זה רחוק מפי נהרות בוץ "משחתים עמוקים אחרים מלאים יותר במשקעים", לדברי החוקרים. "זהו לא".חוסר מילוי הסדימנט מאפשר לחתיכה לשמור על עומקה הקיצוני.
בתחתית התעלה בערך 11,000 מטרים מתחת לפני פני הים, עמודת המים מעל מפעילה לחץ של 1,086 בר (15,750 psi), כ-1,071.8 פעמים הלחץ האטמוספרי הסטנדרטי בגובה ים או שמונה טון אינץ'.למרות תנאים קיצוניים אלה, החיים נמצאו אפילו בעומקים אלה, מה שמדגים את יכולת ההתאמה יוצאת הדופן של האורגניזמים.
ארכיון התגים: Volcanic Arcs: Mountains Born from Subduction
אחת ההשלכות המרהיבות ביותר מבחינה ויזואלית של פיתוי היא היווצרות של קשתות געשיות. באזור הפחתה, חלק מחומר הערפילי - קרקעית הים לשעבר - יכול לעלות דרך הרי געש הממוקמים ליד התעלה.ה הרי געש לעתים קרובות בונים קשתות געשיות געשיות געשיות - רכסי הרים יבשתיים השוכנים במקביל לחפירה.
מכניזם של דור המגמה
תהליך של דור מאגמה באזורי הפחתה מורכב וכולל שלבים מרובים.במעמקים של כ -100 ק"מ מתחת לפני השטח, הלחץ הוא גדול מספיק עבור מינרלים הידרווס לעבור מטאמורפיליזם.המינרלים המתקבלים הם צפופים יותר והם לא מכילים את המים המחוברים.זה תהליך מטבולי המשחרר מים מן הקרום יורד בהדרגה.
מלטינג בסיוע תוספת של מים או נוזל אחר נקרא פלוקס התכה.זה קצת יותר מסובך מזה, אבל מטבולית של קרום חנק ושטף של שרביט המנוקל נראה לחשוב על רוב המאגמה באזורי הפחתה.תהליך זה שונה באופן בסיסי מן ההמיסה המתרחשת באמצע האוקיינוס האטלנטי, שבו decompressing שולט.
מים אבודים מן הצלחת הממוזגת כאשר הטמפרטורה והלחץ נעשים מספיקים כדי לשבור את המינרלים האלה לשחרר את תכולת המים שלהם.המים עולים לתוך רצף של מנטה מעל פני השטח ומפחיתים את נקודת ההיתוך של סלע מתפתל עד לנקודה שבה מאגמה נוצר.העומק שבו זה מתרחש הוא עקבי יחסית על פני אזורי פיתוי שונים, אשר מסביר מדוע קשת געשית נוטה לנבאת מרחוק.
כאשר הזחלים המרחיקים מטה מגיעים לעומק של כ-100 ק"מ (60 מייל), הוא מקבל מספיק חם כדי להסיע את הרכיבים התנודתיים ביותר שלו, ובכך מעורר היתוך חלקי של מנטה מעל אזור ההפחתה (הידוע כמו המתפתל) מלטינג בשרביט המנטרן מייצר מאגמה, שהוא בעיקר בסטיקה בקומפוזיציה זו.
סוגי ניצחונות געשיים
קשתות געשיות עשויות להיות קשתות איים געשיות (למשל, אלתיאנים, מריה), שבו צלחת ים אחת מתחת לצלחת אוקיינוס אחרת, או קשתות געשיות יבשתיות (למשל, ווס, Cascades), שבו לוחיות אוקיאנוסיות מתחת ללוח יבשתי.
(FLT:0Volcanic Island Arcs:FreaLT:1; כאשר מוארים האוקיינוסים מתחת לצלחת אוקיינוס אחרת, הרי געש וכתוצאה מכך יוצרים שרשראות של איים באוקיינוס.אם שתי הלוחות הן האוקיינוסיות, כמו באוקיינוס המערבי, הרי געש מהווים קו מעוקל של איים, המכונה קשת איים, המקבילה לטר, כמו במקרה של מריה Tagoerian ודוגמה נוספת, כמו מריה Tutian.
(FLT:0) פסגות וולקניות: ריצוף 1: אם צלחת אחת היא יבשתית, הרי געש בצורת בארץ, כפי שהם עושים בהרי האנדים של מערב דרום אמריקה.למרות תהליך של דור מאגמה דומה, המנגה עולה עשוי לשנות את ההרכב שלה כפי שהוא עולה דרך מכסה עבה של הקרום היבשתי, או שהוא עשוי לספק מספיק חום כדי להמיס את הקרום שנוצר במקרה של מגנזיום, ונומטרד על ידי הסלעים געשיים יותר של סיליקון-ה.
רכס Cascade בצפון מערב האוקיינוס השקט של ארצות הברית מספק דוגמה מצוינת של קשת געשית יבשתית.שרשרת זו כוללת הרי געש מפורסמים כגון הר סנט הלנס, הר ריינייר, והר שסטה, כולם נוצרו על ידי הפחתת לוח חואן דה פוקה מתחת לגלטה צפון אמריקה.
Magmaקומפוזיציה ו- Eruption Styles
הסלע הגדול ביותר שנוצר בקשת געשית הוא ויאתר (או אידיוט פולשני), אם כי סלעי קשת געשיים עשויים לנוע בין basalt ל rhyolite (mafic to felsic) זה בינוני אופייני של תנודתית אזור ניכוי וריאציות שונות באופן משמעותי מן הליטקטי טיפוסי של מחסניות באמצע האוקיינוס האטלנטי או הר געש חם.
הסטיות של מאגמס קשת, בשילוב עם תכולת המים והגז הגבוהה שלהם, הופכת את הרי געש אזור הפחתת במיוחד נפץ.המלכודות של ה-Samlica-rich מלכודות גזים ביעילות רבה יותר מאשר magmas הבסטי, המוביל לצטברות לחץ שיכולה לגרום התפרצויות קטסטרופליות.זה מסביר מדוע כמה מההתפרצויות הגעשיות ההרסניות ביותר בהיסטוריה, כולל הר וסקוביוס ב-79 לספירה, קרולינה, בשנת 1883, קרמולה, קרולינה, התרחשו באזורים התת- מפונקינה.
פעילות סיסמית באזורי הפחתת
אזורי ניכוי אחראים לרעידות אדמה החזקות ביותר על פני כדור הארץ. רעידות אדמה נפוצים לאורך הגבולות המתכנסים.אזור של פעילות רעידת אדמה גבוהה, אזור Wadati-Benioff, בדרך כלל מקטנים 45 מעלות ומסמן את הצלחת רעידת האדמה תת-קרקעית יתרחש בעומק של 670 ק"מ (416 מ) לאורך שולי Wadati-Benioff.
רעידת אדמה מגבת
רעידות אדמה מגתרוס מתרחשות בגבולות צלחת מתכנסים, שם לוחית טקטונית אחת מאולץ מתחת לאחר. רעידת האדמה נגרמות על ידי החלקה לאורך האשמה הדחף שמהווה את הקשר בין שתי ההצלחות. רעידות אדמה בין כוכבי הלכת הללו הן החזקות ביותר, עם גודל רגע (Mw) שיכולה לעלות על 9.0.0.מכיוון 1900, כל רעידות האדמה של גודל 9.0 או גדול יותר היו רעידות אדמה ענקיות.
פגמים באזור הפחתת ה-Censationthrust הם הפגמים היחידים על פני כדור הארץ אשר יכולים לייצר רעידות אדמה גדולות יותר מ-8.5. . .C Cascadia Subduction Zone הפיקה גודל 9.0 או רעידות אדמה גדולות יותר בעבר, ללא ספק בעתיד. רעידות אדמה מסיביות אדמה אלה מתרחשות כאשר הלחץ שצבר יותר מעשור או לאורך החלק נעול של ממשק הצלחת משוחרר לפתע.
רעידת האדמה הגדולה ביותר שנרשמה הייתה רעידת האדמה של ואלדיביה בשנת 1960, שמוערך בין גודל 9.4-9.6, שהתמקדה בחוף צ'ילה לאורך תל אביב פרו-צ'ילה, שם תת-קרקעית נצ'סקה מתחת לצלחת הדרום-אמריקאית. אזור המגתרוסט זה יצר באופן קבוע רעידות אדמה גדולות מאוד.
דור Tsunami
מאחר רעידות אדמה אלה מתפרעים את רצפת האוקיינוס, הם לעתים קרובות מייצרים גלי צונאמי חזקים. רעידת אדמה באזור הניכוי ידועים גם לייצר תנועות רועדות וקרקע אינטנסיביות שיכולות להימשך עד 3-5 דקות.ה עקירה האנכית של קרקעית הים במהלך רעידות אדמה מגיתות יכול לפסול כמויות עצומות של מים, יצירת צונאמי שיכול לנוע על פני אגן האוקיינוס כולו.
חלק גדול מפעילות הסיסמית העולמית, למשל, מתרחש באזורי הפחתה, אשר יכול להיות השפעות הרסניות על קהילות החוף ואפילו הכלכלה העולמית. רעידות אדמה קרקעיות ים שנוצרו באזורי הפחתה היו אחראים לצונאמי האוקיינוס ההודי של 2004 ועבור רעידת האדמה טוהוקו וצונאמי בשנת 2011 אירועים אלה הראו את הפוטנציאל הרת אסון של רעידות אדמה באזור הפחתת היקף והדגישו את החשיבות של מערכות צונאמיות וחוזים של החוף.
הפגמים הדחף האחראים לרעידות אדמה מגות-רוסטים לעתים קרובות שוכבים בתחתית החפירות באוקיינוסים; במקרים כאלה, רעידות האדמה יכולות לשתק בפתאומיות את רצפת הים על שטח גדול. כתוצאה מכך, רעידות אדמה מגוסטרוט לעתים קרובות לייצר צונאמיים שהם הרסניים במידה ניכרת מאשר רעידות האדמה עצמן.
מחזור רעידת האדמה באזורי הפחתת
במעמקים רדודים יותר מ -30 ק"מ, שתי ההצלחות של CSZ נעולות יחד על ידי חיכוך. סטרין (העיוות) לאט לאט לאט לאט, כאשר כוחות הפחתת ממשיכים לפעול על לוחיות נעולות.תקופה הבין-פוליטית זו יכולה להימשך מאות שנים, שבמהלכן הצלחת התגברות דחוסה ומדורגמת.
בזמן שבין רעידות אדמה באזור הניכוי, כאשר שתי הלוחות הנחושות נעולות, הלחץ הפנימי המאוחסן על ידי הלוחות לאט מקלקל את הקרקע, דוחף אותו למעלה וכיוון התנועה של הצלחת המשנה. כאשר הלוחות משתכרים זה בזה רעידת אדמה גדולה, חוויות הצלחת העליונה תת-קרקעיות. מחזור זה של התרומם וערעור משאיר ראיות גיאולוגיות שיכולות להשתמש כדי לשחזר את ההיסטוריה של רעידות האדמה הקודמות.
תפקיד אזורי הפחתת פלטה ב-Plat Tectonics
אזורי ניכוי ממלאים תפקיד בסיסי בתיאוריה של טקטוניות צלחת ובאבולוציה של פני כדור הארץ.תהליך הפחתת יצר את רוב הקרום היבשתי של כדור הארץ. על ידי מחזור ההלודר האוקיאנוסי בחזרה אל תוך המנטרול ויצור חומר יבשתי חדש באמצעות מאגמטיזם געשי, אזורי ניכוי חיוניים לאבולוציה ארוכת הטווח של הפלנטה שלנו.
סיקור: Crustal Recycling and Mantle Convection
סינינגה מוארת באזורים ניכוי היא חלק מתאים קונפירציה במנדל הדוכסי הבסיסי.תהליך זה של הדבקה מאפשר חום שנוצר על ידי דעיכה רדיואקטיבית כדי לברוח מהפנים של כדור הארץ. אזורי ניכוי הם מרכיבים קריטיים של מנוע החום של כדור הארץ, עוזר קירור הפנים של כדור הארץ ומניע את התנועה של לוחיות טקטוניות.
אזורי הפחתת האוקיינוסים ממוקמים לאורך 55,000 ק"מ (34,000 מ"ג) של שולי צלחת מתכנסים, כמעט שווה לשיעור היווצרות הצלחת המצטבר של 60,000 ק"מ (37,000 מ"מ) של מחסניות אמצע האוקיינוס.מאזן זה בין יצירת צלחת במחסניות אמצע האוקיינוסים והרס הצלחת באזורי ניכוי שומר על הגודל הכולל של שטח פני כדור הארץ.
שיעורי הפחתת נמדדים בדרך כלל בסנטימטרים בשנה, עם שיעורי ההתכנסות גבוה כמו 11 ס"מ / שנה, בעוד זה עשוי להיראות איטי על לוחות זמנים אנושיים, מעל מיליוני שנים אלה יכולים לסגור אגן האוקיינוס כולו ויבשות רפה דרמטית.
מים אופניים וכדור הארץ העמוק
מים ים רואים לתוך הליטוס האוקיאנוסי באמצעות שברים ופודרס, ומגיב עם מינרלים קרום ומנוכל כדי ליצור מינרלים הידרווס (כגון נחשין) שמחסני מים במבנים הקריסטל שלהם.מים מועברים אל תוך המנטה העמוקה באמצעות מינרלים הידרווס בגלשי מים תת-התשטיפה.
רכיבה על מים זה חיוני לשמירה על האוקיינוסים של כדור הארץ לאורך זמן גיאולוגי וכדי להסדיר את הכימיה של המנטה.המים המשוחררים מזחלות משנה לא רק גורמים להמיס ליצירת קשתות געשיות, אלא גם משפיע על המאפיינים הפיזיים של המנטה ועשויים לשחק תפקיד בדור רעידות אדמה עמוקות.
צמיחה ירוקה ומבנה הרים
אזורי ניכוי הם האתרים העיקריים שבהם נוצר קרום יבשתי חדש.המגמות המיוצרות על ידי פלוקס התכה במנזר המתפתל הם יותר עשיר סיליקה מאשר קרום האוקיינוס, וכאשר הם מבססים, הם מוסיפים לנפח החומר היבשתי.ביותר ממיליארד שנים, תהליך זה בנה את היבשות שאנו רואים כיום.
צורות שרביטיות מצטברות בין הלוחות המתפתלות כחומר מגרדות את הצלחת המשנה. נזלות אלה, המורכבות ממשקעים ושבריריות של קרום האוקיינוסי, ניתן להרים כדי ליצור רכסי הרים החוף. רכסי החוף נוצרים כחומר מן האוקיינוס מגרד את החלק העליון של לוח תת-קרקעי חואן דה פוקה.
הפצה גלובלית של אזורי ניכוי
תעלות האוקיינוס נמצאות בכל אגן האוקיינוס על פני כדור הארץ, למרות שהתעלות האוקיינוס העמוקות מצלצלות באוקיינוס השקט כחלק מה"ריינג האש" כביכול, הכולל גם הרי געש פעילים ואזורי רעידת אדמה.חגורה קוקלקום-פסיפית זו של אזורי פיתוי מייצגת את האזור הפעיל ביותר מבחינה סיסמית ווולנית על פני כדור הארץ.
אלה ממוקמים בעיקר סביב האוקיינוס השקט, אבל הם נמצאים גם באוקיינוס ההודי המזרחי, עם כמה פלחי שולי מתכנסים בחלקים אחרים של האוקיינוס ההודי, באוקיינוס האטלנטי, ובים התיכון הם נמצאים בצד האוקיינוס של קשתות איים וטיפוס ים-ים-ים אוגנים. גלובליים, יש מעל 50 תעלות אוקיינוס גדולות המכסות שטח של 1.92 ק"מ או 0.5% של האוקיינוסים.
אזורי ניכוי גדולים ברחבי העולם
(FLT:0) טבעת האש באוקיינוס השקט: FLT:1 , אזור בצורת סוסים זה מקיף אזורי ניכוי סביב האוקיינוס השקט כולו, כולל תעלות האלתטיים, תעלות יפן, המריאן צ'יבור, תעלות טונגה-קרורץ', אזור פרו צ'יל צ'יל, ואזור הפחתת הבקרה של הקסקהדיה אחראים לכ-90% מהרי רעידת האדמה הפעילים ביותר בעולם ובהר הגעש הפעיל ביותר.
האזור של סנדה:0 (Sandda Subduction Zone: FLT:1 באזור האוקיינוס ההודי, ה- Sunda מגהthrust ממוקם היכן שחתלת האינדו-אוסטרליה תחת הצלחת האירו-אסיית לאורך 5,500 ק"מ (3400 מייל) פגם מחוץ לחוף של מיאנמר, סומטרה, ג'אווה ובאלי, תוך שהוא מפרש את החוף הצפון-מערבי של אוסטרליה.
(FLT:0) אזור הפחתת האנטילים: אנדרל 1 (Hollywood), הקרום האוקיאנוסי של הצלחת דרום אמריקה מתחת לצלחת הקריביים, יצירת קשת האי פחות אנטילס (Laer Antilles Island) באזור זה יש פוטנציאל לייצר רעידות אדמה גדולות וצונאמיים שיכולים להשפיע על החופים המזרחיים הקריביים והאטלנטיים.
אזורי הפחתת הים התיכון: חלק מהמקומות הקטנים יותר קיימים באזור הים התיכון, כולל מתחת לים האגאי וקשת קלבריה (Clabrian Arc) אזורים אלה אחראים לפעילות הססיסטית והוולקנית ביוון, בדרום איטליה ובאזורים הסמוכים.
להקות ויגשיות Fore-Arc
בין תעלות האוקיינוס והקשת הגעשית שוכנת אזור מורכב של עיוות ומשקעים. prise prise prises לגדול בשתי דרכים. הראשון הוא על ידי קאצה הקדמית, שבו משקעים מגרדים את הצלחת המורדת ומחלחלים בחזית הזעם המצטבר.
המנגנון השני לצמיחה priseretionary הוא underplating (הידוע גם כאצת ביזל) של משקעים מטופחים, יחד עם קרום האוקיינוס, לאורך החלקים הרדודים של הפחתת הניכוי. תהליכים אלה יכולים לבנות כרכים משמעותיים של חומר קרום חדש לאורך זמן.
צמתים פעילים, כגון אלה הממוקמים ליד הפה של נהרות או קרחונים, יכולים למעשה למלא את תעלות הים שעליה הם יוצרים. במקרים מסוימים, כגון אזור הפחתת Cascadia, החתך קבור לחלוטין מתחת למשקעים, מה שהופך אותו לבלתי נראה בסקרים מרחץ.
אזורי ניכוי ו Hazards טבעיים
הבנת אזורי הפחתת משקל היא קריטית להערכת ולצמצום הסיכונים הטבעיים.ידע של תעלות האוקיינוס מוגבל בגלל העומק והמרחק שלהם, אך מדענים יודעים שהם ממלאים תפקיד משמעותי בחיינו על הקרקע. חלק גדול מפעילות הסיסמית העולמית, למשל, מתרחש באזורי ניכוי, אשר יכול להיות השפעות הרסניות על קהילות החוף ואפילו על הכלכלה העולמית.
רעידת אדמה וחיזוי המוכנות
בעוד מדענים עדיין לא יכולים לחזות את התזמון המדויק של רעידות אדמה, הבנת התנהגות אזורי הפחתת מאפשרת תחזית פרובביליסטית.ה- USGS מעריכה סיכוי של 10-15% לנישואים מלאים - רעידת אדמה M9 מתרחשת על אזור הפחתת ה Cascadia ב-50 השנים הקרובות.
ראיות גיאולוגיות מ רעידות אדמה קודמות מספקות מידע חיוני על מרווחי ההישנות.הראיות הגיאולוגיות מראות לפחות 19 רעידות אדמה גדולות (M8+) המתרחשות במהלך העבר -10,000 שנים בצפון-מערב האוקיינוס השקט, עם מרווחי החזרה ממוצעים של -500 שנים.
ניצחונות געשיים
הרי געש אזורי ניכוי מהווים סכנות רבות, כולל התפרצויות נפץ, זרמי פירטוקלסטיק, להארים (זרימות בוץ געשיים געשיים), ונפילה.טבע נפץ של הרי געש אלה נובעים מתכנים גבוהים של אחה ותוכן גז של המאגמה שלהם. ניטור פעילות געשית באזורי ניכוי באמצעות רשתות סיסמיות, מדידות גז, ומחקרי טיהור קרקע עוזרים לספק אזהרות מוקדמות של פוטנציאלים.
מחקר מדעי של אזורי ניכוי
מחקר מודרני על אזורי ניכוי מעסיק מגוון רחב של טכניקות וטכנולוגיות. ⁇ ⁇ מאפשר למדענים לצלם את המבנה של מזחלות משנה עמוק בתוך המנטה. GPS מדידות לעקוב אחר עיוות של הצלחת overriding, חושף היכן זן הוא accumulating. Ocean- ⁇ משקעים שיא רעידות אדמה המתרחש לאורך ממשק הצלחת ובקרב הפחתת subducab.
על ידי לימוד תעלות האוקיינוס, מדענים יכולים להבין טוב יותר את התהליך הפיזי של פיתוי ואת הסיבות של אסונות טבע הרסניים אלה.מחקר ממשיך לחשוף תובנות חדשות לתוך תהליכים של אזור ניכוי, מדור של מאגמה למכניקה של רעידות אדמה.
חקר עמוק-ים של תעלות חשף מערכות אקולוגיות בלתי צפויות וסיפק דגימות של סלעים מן הצלחת המשנה.מחקר של תעלות גם נותן לחוקרים תובנות על הרומן וההסתגלות המגוונות של אורגניזמים עמוקים-ים לסביבתם אשר עשויים להחזיק את המפתח להתקדמות ביולוגית וביו-רפואית.
כיוונים עתידיים למחקר
שאלות רבות על אזורי הפחתת התפוצה נותרו ללא מענה.למרות שהפחתה יציבה היא די מובן, התהליך שבו הפחתת הניכוי הוא יזם נותר עניין של דיון והמשך המחקר.
התפקיד של נוזלים בתהליכי הפחתה ממשיך להיות תחום פעיל של מחקר.כמה מים מועברים לתוך המעצמה העמוקה?מה קורה לפחמן ולאלמנטים אחרים במהלך הפחתת התפוצה?איך נוזלים משפיעים על הדור של רעידות אדמה בעומקים שונים? שאלות אלה יש השלכות על הבנת האבולוציה הכימית והאקלים ארוכי הטווח של כדור הארץ.
ההתקדמות במודל חישובי מאפשרת למדענים לדמות תהליכים אזוריים בפירוט חסר תקדים.מודלים אלה יכולים לבחון השערות על דור מאגמה, מכניקת רעידות אדמה, ואת המבנה התרמי של אזורי ניכוי שלא ניתן לחקור באמצעות התבוננות ישירה בלבד.
מסקנה
אזורי ניכוי מייצגים את אחד התהליכים הגיאולוגיים החשובים והדינמית ביותר על פני כדור הארץ.גבולות אלה מתכנסים אחראים ליצירת תעלות האוקיינוס העמוקות ביותר, יצירת רעידות אדמה החזקות ביותר, דלק התפרצויות געשיות נפץ, ובניית קרום יבשתי.ממעמקים המחץ של מריאנה Tהתעלות אל פסגת המגדל של האנדים, אזורי הפחתה מעצבים את פני השטח העמוקים של כדור הארץ בדרכים עמוקות.
הבנת אזורי הפחתת חיונית לא רק לקידום הידע שלנו על מדע כדור הארץ, אלא גם להגנה על אוכלוסיות אנושיות מפני סכנות טבעיות.כפי שמחקר ממשיך והתקדמות טכנולוגית, מדענים צוברים תובנות מעמיקות יותר בתכונות יוצאות דופן אלה.מחקר אזורי הפחתה מחבר תחומים מגוונים כולל סיסמיולוגיה, הרי געש, פטרולוגיה, גאכימיה, וביולוגיה ימית, המדגים את האופי המחובר בין מערכות כדור הארץ.
(ב) ל[[המאה ה-20]], [[המאה ה-20]], [[המאה ה-20]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ו[[1924]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[[[1924]]]]]]]]]]]], [[[[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[[[1924]]]], [[[[1924]]]] [[[[1924]]]]]]]]]] [[[[[[1924]]]]
בעוד אנו ממשיכים ללמוד תכונות גיאולוגיות עוצמתיות אלה, אזורי הפחתת ללא ספק יחשפו סודות נוספים על האופן שבו כוכב הלכת הדינמי שלנו עובד, איך זה התפתח יותר ממיליארד שנים, וכיצד נוכל להתכונן טוב יותר לסיכון הטבעי שהם מייצרים.המחקר המתמשך באזורי הפחתת מייצג את אחד הגבולות המרגשים ביותר במדעי כדור הארץ, עם השלכות על הבנה לא רק של כדור הארץ שלנו, אלא גם את התהליכים הגיאולוגיים על עולמות אחרים.