Table of Contents
Avrupa'nın Alp Dağının Dinamik Kökenleri
Alp dağları Avrupa'nın aralıkları – Alpler, Pireneler ve Carpathians dahil – gezegendeki en dramatik ve jeolojik karmaşık peyzajlar ve gezegendeki en dramatik ve jeolojik dönüşümler, volkanik aktivite ve buzların sürekliliği, onlarca yıl boyunca dünya çapındaki güçleri tarafından şekillendirilen sistemler, kıtasal patlama ve evrimleri incelemek, antik denizlerin ve yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaşlama süreçleri, güçlü dönüşümler, volkanik aktivite ve sürekli heykeller ve buzulların gücüdür.
Alp veyaogeny, bu aralıklardan sorumlu dağ inşa olayı Mesozoic Dönemi'nde başladı ve Kuzey Calcareous Blanc toplu olarak yaklaşık 65 ila 30 milyon yıl önce zirveye ulaştı. Bu süreç, Afrika ve Avrasya plakalarının farklı segmentlerinde farklı bir şekilde ortaya çıktı, bu dağları yeniden çizerek Kuzey Calcareous Blanc'ın kristaline kadar sürekli olarak yeniden canlanıyordu.
Bu makale, büyük Alp dağ aralıklarının oluşumu ve evrimi, bu doğal harikaları destekleyen derin zaman ölçeklerini ve dinamik güçleri kapsamlı bir şekilde sunmaktır.
Tectonic Framework: Alp Orogeny
Alp dağ aralıklarının arkasındaki birincil motor, bu iki topraktan ayrılan büyük bir denizdir. Alp ya daogeny, bu devam eden plaka yakınlaştırmanın doğrudan sonucudur ve bugüne devam eden bir dönemde başladı.
Plak Convergence ve Subduction
Afrika plakası, Afrika plakasının önde gelen kenarını içeriyorken, Apulian plakasını da yılda 1 ila 2 santimetreye kadar harcıyor.Bu, Tethys Okyanusu'nun yoğun okyanusu kapatarak, insansız bir şekilde, derin denizaltı siperleri ve volkanik yayları da içeriyor.
çarpışma tek, basit bir olay değildi, ancak bir dizi oblique ve rotasyonel etkileşimler yarattı.Adristik mikro plaka, yumuşak Avrupa kabuklarına itmek ve katlanmak için neden oldu, itme, itme ve yukarı kaldırma. Bu indentasyon süreci Alplerin karakteristik eğriliğini yarattı ve İspanya'dan gelen tüm Alplerin doğu Carpathians'a yönlendirmesini etkiledi.
Tethys Ocean'ın Rolü
Tethys Ocean, Alp veyaogeny'de kritik bir rol oynamıştır. Mesozoic sırasında, bu okyanuslar, Laurasian ve Gondwanan süpercontinents'i terk etti. Zemini baslangıçtan oluşuyordu, Afrika plakası kuzeye taşındıkça, Tethyan okyanusun içine girip, bugün de bilinen ve kuzeye bakan kayaların çok fazla kısmı, bugün de bilgisiz ve iç içe geçmiş kayaların arasından kopardı.
Tethyan okyanusu kabuklarının remnants of the Tethyan Oceanic crust, özellikle de Penninic nappes'ta olduğu gibi bilinen, okyanusun birkaç yüz kilometre geniş olduğunu doğrular.The Tethys'in varlığı Eocene dönemi ile tamamlandı, yaklaşık 50 milyon yıl önce, tam kıta çarpışması için sahneyi ayarladı.
Nappe Stacking ve Crustaling
Alp tectonics'in tanım özelliklerinden biri peçetelerin oluşumudur - her biri onlarca ila yüzlerce kilometre mesafeye kadar bir tane daha itti. Bu pepe yığılması, Alplerin karmaşık yapısından sorumludur ve Austroalpine pepeslar büyük kaya türleri ve metamorfik histoleri ile birlikte.
Tarifler, peçete ve katlanarak kalındığı gibi, dağ aralıklarının kökü, Alplerin aşırı basınç ve sıcaklık koşullarına karşı gösterilen, 700-800 °C ve 15-20 kilobarları da 60-80 kilometre derinlikleri ile elde etti.
Jeolojik Süreçler Alpleri Şaping
Tectonics'in ötesinde, bir jeolojik süreçler paketi Alp aralıklarını şekillendirdi. Bunlar sinorojenik basin, bölgesel ve iletişim metamorphism, magmatik aktivite ve erozyonun pervask etkilerini içerir. Her işlem kaya kaydı ve modern manzarayı terk etti.
Sedimentation and Basin Formation
Dağlar güldüğü gibi, büyük erozyon veya patojen hacimleri topladılar. Molasse Basin ve Po Valley foredeep, lacustrine ile doludur ve deniz bölgelerinin eroding veyaogeniklerden elde edilen morflar, bok taşları ve bollları gibi, Alplerin dağsız sıralarını rekorlar.
Deniz sedisyonu ayrıca, Alp bölgesinde çarpışmanın ilk aşamalarında devam etti. Alpler ve Carpathians, tam olarak var olan derin denizlerin kalıntılarını oluşturan ve patinlerin değiştirilmesi ile karakterize edildi.
Alp Core Metamorphism in the Alpine Core
Alplerdeki Bölgesel metamorfizm, özellikle Lepontine ve Tauern pencerelerinde yüksek notlara ulaştı. İşte orojenin daha derin kısımları açığa çıkıyor, Eocene'den Miocene'ye kadar uzanan kayalar ortaya çıkıyor, metamorfizmden yaklaşık 40 ila 20 milyon yıl önce.
İletişim metamorfizm, cimri ve Bergell granitoidleri gibi plutonik inpostlar etrafında meydana geldi. Bu bedenler Oligocene ve Miocene, çevreleyen ülke kayasını ısıtmak ve Alplerin kristalini oluşturan mermerler.
Magmatik Aktivite ve Volcanism
Alp bölgesindeki Volcanic aktivite diğer yakın marjlardan daha az yaygındı, ancak Euganean Hills ve Monte Vulture volkanının İtalya'daki büyük bir parçalı volkanın, bu magmasajın kısmen ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıktı.
Carpathian arkında, volkanik aktivite daha belirgindi, özellikle Neogene sırasında. Carpathian volkanik yay, Harghita Dağları ve Kalimani Dağları gibi büyük stratovolkanolar içerir ve bu daktitik magmatik akışlar için üretilir.
Katliamı, Hatalı ve Jeolojik Yapıların Oluşumu
Alp veyaogeny'nin kompresyon güçleri, kenarlarında zengin bir dizi yapı ürettiler, aksine, perdelerin ve kolonların bir katmanı boyunca bodrumdan ayrılan katlanmış bir zemin kaplamaları ile ünlüdür.The Helvetic nappes are famous for their large-scale reumbent Folds, where Kated katmanları is going to the hurted Highlands of the Rhône and Simplon hosts lateral movement and Simplon hosts the lips of the deep functionality of the deep functionality.
Zaman Üzerinde Evrim: Mesozoic'ten Günümüze
Alp aralıklarının evrimi, Pireneler ve Carpathians'ın açılmasından 200 milyondan fazla yıl boyunca yayılıyor. Bu bölüm, Alp evriminin önemli aşamalarını izler, Alplerin tipi örnek olarak odaklanırken, Pireneler ve Carpathians'da varyasyonları fark eder.
Pre-Collisional Aşama: Mesozoic Rifting ve Oceanic Yay
Triassic ve Jurassic dönemlerinde, Tethys Ocean, Avrupa ve Afrika arasında bir tehdit sonucu olarak açılmaya başladı. Bu rifting, yüksek oranda karbonat ve buharlı kabuklu sedisyonların yerlerini inşa etti.
Collisional faz: Cenozoic Mountain Building
Afrika ve Avrupa kıtasal sınırların kıtasal sınırlarını yansıtan Paleocene'ye yapılan çarpışma aşaması başladı. İlk çarpışma 50 milyon yıl önce merkezi Alpler ve Carpathians ile daha sonra çarpışma sırasında, kıyı şeridinin düzensiz şeklini yansıtan, en yüksek tavana ulaştı.
Glacial ve Erosional Aşama: Pliocene to Present
Pliocene'den bu yana erozyon, Alp manzarasını şekillendiren baskın süreçtir. Quaternary glacial döngüleri, 2.6 milyon yıl önce başlayan, çok sayıda yerden geri çekilmeye devam eden Alp glaciers, büyük moraineler ve dışarıdaki sosisler, arêtes.The Matterhorn is a klasik example of a glacial horn shape by cirquez.
Uplift ve Exhumation Oranları
Merkezi Alplerdeki modern yükseliş oranları, yılda yaklaşık 1 ila 2 milimetredir, bu da küresel çapta anketler ile ölçülür.Bu uplift kısmen devam eden plaka yakınlığı ve kısmen buzulların erimesi ve erozyondan geçtiğini gösteriyor.Son 5 milyon yıl içinde derin kayaların aşırı yağışı hızlandı ve yüksek bakım vadileri kullanarak 2000 derin rahatlamayı sürdürüyor.
Büyük Alp aralıklarının Karşılaştırmalı Evrimi
Alp aralıkları en çok incelenen Alp aralığı olsa da, Pyrenees ve Carpathians benzer tectonik kökenleri paylaşıyor ancak bu aralıkları kıyaslamak, Alp veyaojenik sistemde varılabilirliği vurgulamaktadır.
Pyrenees: Bir Asymmetric Collision
Pirenees, Iberian plakasının Avrupa plakasıyla yarattığı çarpışmayla, Geç Cretaceous'ta başlayan ve Miocene'ye devam eden bir süreç, Alplerin derin metamorfikasyonuyla, Kuzey Pirenean Hatası ile birlikte, kuzeydeki bir dağcılıkta da olsa da, kuzeydeki kayaların varlığına da daha az rastlanır.
Karpathians: Bir Arcuate Dağ Kuşağı
Carpathians, Pannonian Basin'in etrafında saran büyük bir yay oluşturur. Onların oluşumu, Avrupa'nın denizaltı ve Alcapa ve Tisza-Dacia blokları dahil olmak üzere, çeşitli mikroboğazların çarpışmasını ele alıyor. Carpathian veyaogeny, Carpathians'ın kuzeyden güneye doğru ilerlemesine rağmen, özellikle de Avrupa'nın dağılışıyla birlikte, zengin volkanik kayaların büyük bir kısmıyla birlikte, büyük volkanik kayaların derinleşmesiyle birlikte, büyük bir miktar daha fazla parçalanıyor.
Jeolojik Özelliklerin Karşılaştırması
- [0]Maximum yükseklik:[Dönetici: [Dönetici: 0,4,809 m) Pyrenees (Aneto, 3,404 m) ve Carpathians (Gerlachovský štít, 2,655 m), crustal kalınlık ve yukarı kaldırma oranlarındaki farklılıkları yansıtıyor.
- [FONT:0]Glaciation:[Döneticiler, Alpler'in geniş modern buzulları ve Quaternary glaciation'ın en güçlü basımı vardır.
- [FONT:0]Volcanic aktivite:[Dönetici:[Dönetici] Sadece Caribiansların iyi gelişmiş Neogene volkanik yayları vardır. Alpler küçük volkanik kayalar vardır ve Pyrenees aslında hiç bir şey yoktur.
- [FONT=0)Metamorphic derecesi:[Dönetici:[Dönetici:0)[Dönetici:0)[Döneticileri, yerel olarak yüksek sınıf kayalara sahipler, ancak düşük sınıf ve sefil kayalar tarafından yönetilirler.
- [FONT:0]Seismicity:[Dönetici:[Dönetici: 0,4] Tüm üç aralıklar sismik olarak aktiftir, ancak Carpathians yenidenlict plaka ile ilgili eşsiz orta ölçekli depremler sergilemektedir.
Modern Jeolojik Aktivite ve Peyzaj Evrimi
Alp aralıkları statik değildir. Modern süreçler onları şekillendirmeye devam ediyor, tehlikeler, kaynaklar ve dağ dinamikleri anlayışımızla.
Aktif Tectonikler ve Seismicity
GPS ölçümleri Afrika ve Avrupa arasındaki yakınlaşmanın devam ettiğini gösteriyor, büyük hatalarda meydana gelen merkezi Alpler ile bu yakınlaşma, İtalya'da 70-2017 depremle karşılaştırıldığında, daha geniş çaplı depremler (annelik 4–5), komşu ülkelerle bağlantılı olarak, komşu ülkelerle bağlantılı olarak, komşu ülkelerle bağlantılı olarak, komşu ülkelerle bağlantılı olarak 70.
Erosion, Sediment Transport, ve Deposition
Alpler'deki Erosion oranları, tüm kanallar ve Pirandal ayarlar dışında dünyadaki en yüksek arasındadır.Yıllar başına 0,5 ila 2 mm'lik bir miktar, Alpler'in denizlere giden karalamalar ile birlikte, dağları boyunca çeşitli buzullar arasında bulunur.
Buz dinamiği ve İklim Etkileşimleri
Alp glaciers, 1900'den beri 2 km'den fazla bir süre geri çekilmeye devam ediyor ve eğimli inekler ve iklimdeki karbonhidratlar arasındaki etkileşim, su tedarikini, turizmi ve ekosistemleri kaybolup düşürüyor.
Alp Ortamı'nda Geohazards
Kasırklar, aktif tectonics ve Alp aralıklarının iklim duyarlılığı, vadide yıkıma neden oluyor. 1977 Slgntu Gheorghe kaydırakları, nehirler ve geçici göller yarattı. Seismic aktivite 3 milyon metre kaya ve enkazı tetikledi, vadide yıkıma neden oldu.
Kaynak Potansiyeli: Su, Mineraller ve Geoterm Enerji
Alp aralıkları su, mineral ve enerji kaynaklarıdır. Alpler Avrupa'daki milyonlarca insana içme suyu sağlar ve Avrupa'daki en büyük altın yataklarından biri olarak da var. Geotermal enerji potansiyeli, bakır, liderlik, çinko ve değerli metaller, birçokları tarihsel olarak sömürülmüşlerdir. Carpathians, Fransa'daki projelerle, Macaristan'da büyük bir su depolarında ve Avrupa'da büyük bir su depolarında bulunuyor.
Sonuç: Dağ Binası için bir Model olarak Alp Orogeny
Alp dağ aralıkları, dağ binalarının süreçleri, kabuklu deformasyon ve peyzaj evrimi için olağanüstü bir doğal laboratuvar sağlar. Geçmiş 200 milyon yıl boyunca formasyon ve buzullukların gücünü gösterir. devam eden tectonik aktivite, modern erozyon ve iklim-yaratıcı değişiklikler, bu aralıkların her kaydı, yeni fikirler ve toplum için yeni zorluklar sunmaya devam edecek.
Alp aralıklarının jeolojik tarihini anlamak sadece bilimsel merak meselesi değildir. Doğal tehlike değerlendirmesi, su kaynakları yönetimi, mineral araştırmaları ve iklim adaptasyonu için pratik sonuçlar vardır. Alp jeoloji tarafından sunulan derin zaman perspektifi, çevremizi ve uzun vadeli süreçleri bize hatırlatıyor. Teknoloji ilerlemeleri, uydu geodesy, yüksek çözünürlüklü flört ve sayısal modelleme ile, Alp evriminin anlaşılması, Alp evriminin bize göre daha derinleştirme, dünya çapındaki dağ kemerlerini yorumlamaya devam edecektir.
Daha fazla araştırma ile ilgilenen okuyucular, bu antik dağlardaki büyüleyici tarih hakkında daha fazla bilgi edinmek için teşvik edilirler.(İngilizce).S. Geological Survey).