Dağlıkların Oluşumu

Bir dağın doğumu Dünya'nın içinde derin başlar, yavaş, güçlü bir tectonic plaka hareketi. Bu büyük plaka parçaları yarı-kürenin altındaki yıldızlara yüzer ve plaka sınırlarındaki etkileşimleri üç birincil dağ türü yaratır: Katlama, hata-block ve volkanik.

Dağ Formasyonlarının Tectonic Sürücüleri

Dağlar tectonic plakalarının birbirine yakınlaştığı, farklı veya kaydırıldığı bir başka. Convergent sınırları, plakalar çarpık, en dramatik ve geniş topografiyi ortaya koyar. Örneğin, iki kıta plakaları çarpıtıldığında, ne kolayca alt katlara, crust to buckle, kalın, ve yukarı kaldırımlara yol açar, yılda birkaç milimetreye kadar Hintli ve Avrasya plakalar çarpışmasını üretirler.

Okyanus-kontinent yakın sınırlarında, Kuzey Amerika'nın Pasifik'teki en yoğun okyanus plaka alt kesimleri, dağları ve daha küçük dağları yarattığı gibi, bu tür fikre sahip harabeler, Kuzey Amerika'nın Pasifik Okyanusu'nda, kuzey Amerika'nın kuzeyindeki Cascade Range gibi volkanik dağlar inşa ediyor.

Kat Dağları

Kat dağlar en yaygın türü, doğu Kuzey Amerika'daki eski Appalachians tarafından oluşturulan, Himalayaların yüksek oranda aşınması ve çok sayıda erozyonun katlanmasıyla ilişkilendirilir.

Buna karşılık, Avrupa Alpleri ve Güney Amerika Vees gibi daha genç kat aralığı keskin, devam eden tectonik uplift ve sınırlı erozyonun ortaya çıkmasının ardından şekillendirilen yüksek hacimli araziler.

Hata-block Dağları

Hatalı dağlar, genişletilmiş tectonic güçlerin, kabuklu miller boyunca büyük kayaların düşmesi veya normal hataların yanı sıra, dik yükleri ve palmiyeler yaratarak Kaliforniya'daki Sierra Nevada'nın bir ders örneği olduğu bölgelerde ortaya çıkıyor - büyük bir blok doğuya doğru uzanır, körüne bağlı olarak sert bir doğu yüzü ve nazik batı yamaçları ortaya çıkıyor.

Hata-block dağ oluşumu yaygın olarak basin-ve-range uzantı ile ilişkilendirilir, bir tektonik rejim hala batı Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde aktiftir.TheurFLT:0ConU.S. Geological Survey, bu süreçlerin derinlemesine açıklaması ve kıta içlerinin şekillendirilmesinde önemini sunar.

Volcanic Dağları

Volcanic dağları, buzulların birikiminden, ash ve lava. Stratovolcanoes, Japonya'daki Mount Fuji ve Mount Rainier gibi, patlayıcı ve lava akışlarının ve piroclastic materyallerinin değiştirilmesinden kaynaklanır.

Bu volkanlar, Hawaii'de Mauna Kea gibi, okyanus yüzeyinin geniş bir şekilde yayılması, Hawaii'nin deniz seviyesinden 9 kilometreden fazla yükselebilir.

Bir volkanın yaşam döngüsü, aktivite, uyku ve bazen tepki verme, karmaşık volkanik araziformları üretmektedir.TheurFLT:0)Smithsonian Institution's Global Volcanism Programı) dünya çapında bu döngülerin kapsamlı bir belgesini sunar.

Büyüme ve Dağların Kaldırılması

İlk formlarından sonra dağlar, yüksek ve kütle veya heykellerini içeren iç ve dış süreçler yoluyla gelişmeye devam ediyor. Büyüme episodically, tectonic puls, magma dinamikleri ve iklim odaklı geri bildirimlerle etkileniyor. Dağlar genellikle dengeden uzak.

Devam eden Tectonic Uplift

Convergent plaka sınırları on milyonlarca yıldır aktif kalabilir, dağ inşa süreçlerini jeolojik zaman ölçeklilere devam ettirebilir. Hindistan plakasının Avrasya üzerindeki sürekli çarpışmalar, erozyondan daha hızlı yükselebilir, yıllık milimetrelerde ölçülebilir. Benzer şekilde, Güney Amerika'nın alt girişi hem de Andes'te kovuşturma ve volkanik aktivite oluşturur.

Modern geodetic teknikleri, bu dağ büyümesinin bugün bile devam ettiğini gösteren GPS ölçümleri gibi:0)UNAVCO), merkezi Andes dahil birçok dağ aralığının bugün bile devam ettiğini doğrulayın.

Volcanic Construction and In Attack

Tekrarlanan volkanik patlamalar lava, tephra ve volkanik yıkım tabakaları ekler, daha sonra binlerce yıl boyunca, tek bir volkan yüksekliğe ulaşabiliyor. Ek olarak, yüzeye ulaşamayan magma inpostları yeraltında plutonlar olarak ortaya çıkabilir ve daha sonra da Korsemite Milli Parkı'nda bulunanlar gibi erozyona maruz kalabilir.

Isostatik Rebound ve Tectonic Feedbacks

Dağlar büyüdükçe, onların altındaki kabuk dağ zirvelerinden indiğinde, geri kalan kayayı ele geçirebilir. Bu olumsuz geri bildirim, erozyonun suya nasıl bir buzdağı nasıl ışıklandırmak için daha fazla teşvik edebileceğini ifade eder. Conversely, when erozyon removes Mass from dağ zirves, crust maybound upward, pickvating the rest rock.This negative feedback loop means that erozyonically improve the crust, a fact sometimes called a tectonic aneurysm.

Himalayalarda hızlı erozyonun derin kaya aşırılığı ve yüzey süreçleri ve derin Dünya dinamikleri arasındaki karmaşık Interplay'i vurguladığı dergilerde yayınlanan çalışmalar.

Dağcılık ve Dağcılık

Erosion dağ binasına karşı sürekli meydan okuma gücüdür.Toprakları, ulaşımları düşük alanlara kadar uzanır ve sonunda dağ aralıklarını nazik tepelere veya düzlere azaltır. erozyon oranı ve stili iklim, kaya tipi, tectonic aktivite ve biyolojik etkiler dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

Dağ Erosion'un İlk Ajanları

  • [FONT:0)Water:[DÜDÜT:1) Yağmur yağışı ve karmelt, bu karfağa hızlı bir şekilde yayılabilir ve nehir vadileri. milyonlarca yıl boyunca, nehirler büyük Kanyon gibi derin gorgeleri kesebilir, büyük kaya tabakalarını da etkiler.
  • [FONT:0)Wind: [Döneci, yüksek çözünürlükte ortamlar, rüzgar taşımaları ve abrades rock yüzeyler. Aeolian erozyonu ventifacts –rocks with flat, cied face shape by wind-driven sand, Loes deposit, large in regions like China and American Midwest, windblown silt eroded from dağ yamaçlarından.
  • [FONT:0)Ice:[DÜDÜT 1: 1 ) Buzullar, boynuzlar olarak bilinen en güçlü erosif ajanlar arasındadır.Süresel yatakları ince kaya un ve guck büyük bloklarına dikler, reshaping vadileri karakteristik U- şeklinde profillere dönüştürür. Sharp ridges ês denilen bokslar ve piramit şeklinde zirveler dürbünler kırbaçlar, glatif erozyonlar ile karakterize edilir.
  • [FONT:0)Gravity:[Dönetici:[Dönetici:0)[Dönekli)) Bu süreçler, kaya ve topraklar dahil olmak üzere dağ yükseklikleri ve yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş

Hava: Erosion'a İlk Adım

erozyon malzeme taşımadan önce, hava durumu daha küçük parçalara kaya kırmalıdır. Fiziksel havalar donmuş döngüleri içerir, su çatlakları çatlaklara göre yükselir, dondurur, genişletir ve kırık kaya - soğuk hava dalgalanmaları nedeniyle bilinen bir süreçtir.

Kimyasal hava kirliliği, hidrolysis ve oxidasyon gibi tepkilerle kaya minerallerini değiştirir. Örneğin, feldspar mineraller çamura dönüştürebilir ve demir taşıyıcı mineraller köprüyü zayıflatır, kaya yapısını zayıflatır.

Erosion Oranlarında Variability in Erosion

Erosion oranları iklime, tectonics'e ve lithology'ye bağlı olarak geniş ölçüde değişir. Himalayaların erode'nin birkaç milimetresi, kuru, düşük ücretli aralıklar gibi aralığı, sadece bir santimetre per Millennium bilim adamları, orospuan bilim adamları, yüzey kayalarıdaki izotoplarının birikimini analiz ederek uzun vadeli erozyon oranları ölçmek için kozmoslar gibi sert.

Data from theFLETHT:0)U.S. Geological Survey Deprem Tehlike Programı[DK:1) ayrıca depremden beslenen topraklara erozyona da bağlantı açıyor, tectonic aktivitesinin dağlık alanlarda yüzeysel olarak nasıl hızlandırılabileceğini tasvir ediyor.

Dağ Erosion'un Ekolojik ve İnsan Etkileri

Erosion, dağ ekosistemlerini sedi ve besin maddelerini altüst ederek derinden etkiler, su depolarını doldurup verimli tarımı destekleyebilir. Ancak, hızlı erozyon, ekosistem sağlığı ve balıkları azaltabilir, yağmurları azaltır ve toprakları azaltır ve insan yerleşimlerini tehdit eden topraklar ve pislikler riskini artırır.

erozyon dinamiklerini anlamak, tehlike mitigation ve dünya çapında dağlık bölgelerde sürdürülebilir kaynak yönetimi için önemlidir.

Dağ Hayatı döngüsü: Yenileme ve Rejuvenation

Dağlar sadece yükselmiyor ve sonra erode yok; yenilenmiş tektonik aktivite ile gençleştirilebilirler. Eski dağ aralıkları, peyzajları yeniden şekillendiren ve erozyonu yeniden canlandıran ikincil keşif aşamalarını deneyimleyebilirler.

Örneğin, Rocky Dağları, Laramid veyaogeny sırasında önemli bir yükselişe geçti (yaklaşık 80 ila 40 milyon yıl önce) daha erken bir erozyon ve akraba tectonik quiescence döneminde yenilendi. Benzer şekilde, modern Alpler, son 5 milyon yıl içinde yenilendi.

İklim-Tectonic Feedback Loops

Dağlar ve iklim güçlü geri bildirim döngüleri ile etkileşime girer. Hızlı bir şekilde rahatlamayı arttırır, bu nedenle erozyonu hızlandırır ve yayılmayı teşvik eder.Bu tür darbe özellikle Himalayalar ve Andes gibi aktif veyaojenlerde belirgindir.

Bir seminalFL:0) Bilim) (1994) Peter Molnar ve Philip İngiltere tarafından yapılan çalışma, iklim odaklı erozyonun, derin Dünya dinamikleri ile darbe ile dağları etkili bir şekilde "görünüş" olarak yönlendirebileceğini önerdi. Çağdaş araştırma bu karmaşık etkileşimleri keşfetmeye devam ediyor.

Sediment Production ve Rock Cycle

Dağlardan gelen kazıtılmış sediler, yeni sedimanter kayalar için ham madde olarak hizmet eder. Mezar, kum ve çamurlar, nehirler sediyönerik bazinlarda biriktir, ki zamanla konglomerate, sandstone, shale ve diğer kaya türleri.

[0] Amerikan Doğal Tarihi Müzesi'nin OLogy web[[Dönemli:0) Dünya'nın materyallerinin sürekli dönüşümünü gösteren kaya döngüsünün geniş bağlamında dağ erozyonunu sağlayan interaktif diyagramlar sunuyor.

Dağ Hayat Bisikletleri Neden Çalışmak?

Dağ şeklinin, büyümenin ve erode'nin hem bilimsel bilgi hem de toplumsal uygulamalar için gerekli olduğunu anlamak. Dağlar küresel sistemleri etkiler ve insan yaşamını birçok şekilde doğrudan etkiler.

  • [FONT:0]Climate History:[Dönetici:[Dönetici: 0) Dağın yüksek çıkışı, yeraltı suyu üzerindeki buzulların ve Tibetli Plazlarının yükselişini ve Asya'nın dağını yeniden inşa etmeye yardımcı oldu.
  • [FONT:0) Doğal Tehlikeler:[Dönetici:[Dönetici: 0) Derin erozyon oranları ve topraklar felaketi teşvik eder. 1970'te, Peru'da Huascarán avalanche, bir depremle tetiklenen, 20.000'den fazla ölümcül çalışma, felakete bağlı olarak felaketi ortadan kaldırmaya ve en üstografiye bağladı.
  • [FONT:0) Doğal Kaynaklar:[Dönetici:[Dönetici:0) Dağlar, bakır, altın ve nadir dünya elementleri de dahil olmak üzere birçok değerli mineral yataklarına yoğunlaşır.
  • [FONT:0)Water Resources:[[Dönetici: 1) Dağ aralıkları “su kuleleri” olarak hareket eder ve taze suları dağ topografisinde ve iklimdeki değişiklikler doğrudan su kullanılabilirliğini etkiler.

Dağ yaşam döngüsüne çalışmak böylece jeoloji, ekoloji ve insan refahını köprüler, Dünya sistemlerinin birbirine bağlılığını taklit eder.