geological-processes-and-landforms
Tectonic Aktivite ve Landform Evolution'nun Zaman Üzerindeki Etkileşimi
Table of Contents
Dinamik Dünya: Gezegenimizin Yüzey Hareketleri Nasıl Şekilleniyor
Dünya statik bir alandan uzaktır. Bu güçler arasında, tectonic süreçleri ve daha sonraki heykeller arasındaki etkileşim, gezegendeki sürekli evrime dayanan bir pencere sunuyor.Bu makale, tectonic aktivitesinin temel motorunu, peyzajları yaratmasını ve peyzajların dönüşümünü araştırıyor.
Tectonic Aktivitelerinin Temelleri
Dünya'nın litrelik levhaları, kabuk ve üst düzey mantle içeren sert bir dış kabuk, alt kesimlerde bir mozaik parçalanmış ve yılda yaklaşık yedi büyük ve birkaç küçük olan, yüz ve daha fazla dükleyici bir yüzeyden sürüklenmek, plakanın arkasındaki itici güçler, alt kesim bölgelerindeki plakalar ve ridge itmeye zorlar.Bu sabit hareket, yılda santimetrede ölçülüyor.
Plak Tectonik Teorisinin Tarihsel Gelişimi
1960'larda plaka tectonics teorisi, daha önce formüle edilmiş, Alfred Wegener tarafından önerilen kıtasal kayaçları gibi daha önce fikirler sentezlendi.Bizi, Güney Amerika ve Afrika kıyılarının bir araya geldiği gözlem, plaka tectonics başlangıçta depremleri açıklamak için bir çerçeve sunuyordu, pusuya, dağ bina ve kıtalararası kaya kıtaları boyunca kayalık türlerine ve kaya türlerine yayılan kayalıkların dağılımına kadar.
Plak Boundaries ve Onların Dinamikleri
plakalar arasındaki etkileşimler, dahil edilen plakaların göreceli hareketine dayanan üç birincil türe sınıflandırılmıştır. Her sınır türü karakteristik jeolojik özellikler ve tehlikeler yaratır.
Tartışma:
Farklı sınırlarda, plakalar bir başkasından ayrı hareket eder. Bu ayrılık, Atlantik Okyanusu'nun merkezine doğru giden ve sağlam bir şekilde, Doğu Afrika Rift Sistemi gibi, Afrika'nın topraklama ve incelikleri boyunca en yaygın olarak bulunur, normal hata ve volkanik aktivite, bu rift vadilerinin merkezine eşlik eder.
Convergent Boundaries
Convergent sınırları, iki plakanın birbirine doğru hareket ettiği yerde meydana gelir. Sonuç, iki okyanus plakasının altında bir araya geldiğinde, Japon arşivleri gibi bir ada yay sistemi yaratır.İki kıta plakaları kolayca çarpıp, ya da aşırılıkçıklıkları nedeniyle, iki okyanus plakaları ve bir araya getirir.
Boundaries
Dönüşüm sınırları, plakalar yatay olarak bir başkasından uzaklaşır. Bu daha sonra hareket, crust yaratmaz veya depremlere yol açar, Kaliforniya'daki San Andreas Fault, Pasifik Yayını Kuzey Amerika Plakları'ndan ayırarak iyi bilinen bir örnektir.
Toprağın Karaform Yaratılışında Tektonik Süreçlerin Rolü
Tectonic aktivitesi, birçok karasal formların birincil yapısını inşa eden temel süreçtir. jeolojik zaman ölçekleri üzerinde, plaka sınırlarında üretilen güçler, deform ve Dünya yüzeyi yeniden şekillendirir.
Orogeny: Dağların Doğumu
Dağ binasının süreci veyaogeny olarak bilinen, ağırlıklı olarak yakın plaka sınırları ile ilişkilendirilir. Dağ kemerleri statik özellikler değildir; bir yaşam döngüsüne, deformasyona ve olaysal çürümeye yol açıyorlar. Dağ binasının stili tectonic ayarına bağlı olarak değişir.
- [FONT=0]Collisional Orogens: [Dönetici: 0,4] İki kıta kütlelerinin çarpışması ile yapılandırılan bu dağlar her yıl çok yoğun bir şekilde katlanmış ve ithaf edilmiş kayalar tarafından dengelenmiş durumda. Himalayalar, aralıktaki en aktif çarpışma veyaojeni temsil ediyor, Hint plakası yılda 4-5 cm'ye kadar devam ediyor.
- [FONT:0]Accretionary Orogens:[Dönetici: 1) Bu dağlar, okyanuslu kabukların parçalarının, ada yaylarının ve seditory wedges'in alt katta bir plaka çıkartıldığı ve aşırı sağlanmış plakanın üzerine kurulup, Güney Amerika'nın Sahil Dağları ve Güney Amerika'nın batıklık dağları, Pasifik Okyanusu'nda başka yerlerde başka yerlerde oluşmuş olan uzlaşıcıları da içeriyor.
- [FONT:0]Volcanic Arcs:[Dönetici: 1 ) Kuzey Amerika Plakları altında Juan de Fuca Plakları da dahil olmak üzere Pasifik'teki Cascade Range.
Volcanic Landforms ve onların Tectonic Ayarları
Volcanism, tononik aktiviteye, Dünya'nın volkanlarının çoğunluğuyla, plaka sınırlarına yakın olan patlama ve ortaya çıkan karaformlar, magma'nın kompozisyonuna, visitya ve gaz içeriğine bağlıdır, bu da tectonic ortamına bağlıdır.
- [FONT:0]Shield Volcanoes:[Dönetici sınırları ve sıcak noktalarla birlikte, kalkan volkanlar, düşük ücretli bir lava patlamasından inşa edilir, bu geniş, yumuşak bir şekilde inceler.Bu geniş, yumuşak bir volkanlar üretir.
- [FONT:0]Stratovolcanoes (Composite Volcanoes):), Bu volkanlar yakın sınırlarında alt giriş bölgelerin tipik olarak bulunur ve Japonya'da Fuji Dağı'nı ve Vezon Dağı'nı bombalar ve İtalya'da patlar ve dağları ikonik lava akışlarıyla karakterize eder.
- [FONT:0]Bresure Eruptions ve Sel Basalts:[[Dönetici sınırları içinde], magma uzun süre boyunca, orta ve kıtadan daha çok insansız külotları örtmeye bağlı.
Rift Valleys ve Continental Breakup
Rift vadileri Etiyopya'nın Mozambik'e kadar uzanan genişleyen ve inceler. Doğu Afrika Rift Sistemi, göl Tangany ve göl Victoria'nın gibi en büyük aktif göller.
Erosion ve Havacılıktaki Rolü
Tectonic aktivite araziformları inşa ederken, erozyon ve hava durumu süreçleri onların modifikasyonu, çürümesi ve nihai yıkımlarından sorumlu olacaktır. Bu yüzey süreçleri, erozyon olmadan manzarayı şekillendiren dinamik bir denge oluşturmak için tectonic uplift ile etkileşime girerler; tectonics olmadan erozyonlar biterdi; sonunda kıtalar seviyeler.
Erosion: Ulaşım Ajanı
Erosion, doğal ajanlar tarafından havalanan malzemenin kaldırılması ve taşınmasına işaret eder. erozyon oranı ve stili iklime, topografiye, rock tipine ve bitki örtüsünün varlığına bağlıdır.
- [FONT:0]Fluvial Erosion: Nehirler ve akışlar, erozyonun en yaygın ajanlarıdır. V şeklinde vadiler oluşturur, kanyonlar ve gorgeler.The Colorado Nehri, milyonlarca yıl boyunca büyük Kanyonu arabadır, örneğin, nehirler ve sefiller, denizlere ve erozyona neden olan sefiller, kıyıya kadar sedisyon geliştirirler.
- [FONT:0]Glacial Erosion: [DÜDÜSÜSÜŞÜNÜSÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜ: 0]Glacial Erosion: [DÜDÜŞÜNÜŞÜNCÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜ
- [FONT:0)Wind Erosion:[DÜT:1] Bir Koridorda ve yarı-yaşlı ortamlarda rüzgar, diğer süreçlerden etkilenen rüzgar taşımaları ve tozları, göktaşı gibi farklı arazileri yaratır ve çölleri oluşturur.
- [FONT:0]Coastal Erosion: [Dönder: Dalgalar, gelgitler ve mevcutlar sürekli olarak kıyı şeridinin gücünü gösteriyor.
Hava: Rock'ın Dekompozisyonu
Hava kirliliği, kayaların ve minerallerin fiziksel ve kimyasal bozulması veya Dünya yüzeyinin yakınında yer almaktadır. Bu, gevşek parçacıklar yaratarak erozyona yol açıyor ve kaya kompozisyonunu değiştiriyor. Hava türleri iklim, kaya tipi ve biyolojik aktivite ile değişir.
- [FONT:0)Physical Weathering:[Dönetici hava durumu olarak da bilinir, bu, kimyasal kompozisyonunu değiştirmeden kayanın parçalanmasını içerir. Anahtar süreçler, çatlaklarda donanma, çöl ortamlarında ısınma ve sözleşmeleri genişletir; ve aşırı basınçların ortadan kaldırılması, tabakalarda kayaların çıkarılmasına neden olur.
- [FONT=0)Chemical Weathering:[Dönetici:[Dönerge:0) Bu, kayaların kimyasal reaksiyonları yoluyla madenlerin madensel bileşimini değiştirir. Hidrolysis, oxidasyon ve karbonasyon birincil süreçlerdir.Limestone'un dağılması, biraz asitli yağmur suyu ile karakterize edilen karst manzaralar, mağaralar ve yeraltı drenaj sistemleri.
- [FONT:0]Biyolojik Havalar:[Döneticiler) Yaşam organizmalar fiziksel ve kimyasal yollarla hava kirliliğine katkıda bulunurlar. Ağaç kökleri zamanla onları genişletir, Lichens ve mosses, organik asitleri çözünerek, burrowing hayvanları toprağa karıştırır ve taze kayaları hava kirliliğine neden olabilir. Biyolojik aktivitenin kombine etkileri önemli ölçüde hava kirliliğini hızlandırabilir.
Tectonics ve Erosion arasındaki dinamik denge
Tectonic uplift ve erozyon arasındaki ilişki pasif değil, daha hızlı bir şekilde yöneten bir çift sistemdir. Geomorphologists, manzaraların tectonic zorlama, iklim ve temel düzeyde nasıl değiştiğini tanımlamak için dinamik denge kavramını kullanır.
Isostasy'nin Rolü
Isostasy, Dünya'nın güven ve mantle arasındaki çekimsel dengeye işaret ediyor. Dağlar tectonic süreçleri tarafından inşa edildiğinde, crust gerçekten daha kalın ve daha ağır hale gelir, çünkü crust, erozyonun bir dağ aralığından kitlesel kaldırıldığında, crust yeniden yukarı doğru bir şekilde geri dönüştüğünde, bu mekanizma, erozyonun aslında malzemeyi kaldırabileceği anlamına gelir.
Peyzaj Değişimi Zamanlı
Peyzaj evrimi, depremler ve topraklar gibi anlık olaylardan milyonlarca yıl boyunca ortaya çıkan kalıcı süreçlerden çok fazla zaman ölçekleri üzerinde çalışır. Bu zaman ölçeklerini anlamak modern manzarayı yorumlamak ve gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek için önemlidir.
- [FONT=0]Short-term Etkinlikler (IIs to Centuries): [Dönder: Depremler, volkanik patlamalar ve topraklar, 1964 Alaska depremi birkaç metre içinde kıyının parçalarını çarpıcı şekilde değiştirebilir. 1991 yılında volkanın zirvesini yeniden şekillendirdi ve geniş bir alana kadar tasarruf edebilir.
- [FONT:0]Intermediate Timescales (Yılların Onlarına Kadar Centuries): [Dönemli döngüler, nehir kurslarında değişiklikler ve kıyı erozyonu bu zaman ölçeklerde çalışır ve nehir terasının son değişikliklerinin sona ermesi veya iklimin batması.
- [Yıllar boyu süren Evrim: [Yıllar: 0,4] Dağ kemerlerinin yaratılması ve yok edilmesi, Kuzey Amerika ve Afrika'nın yaklaşık 300 milyon yıl öncesine kadar meydana gelen çarpışma sırasında, bir dağın açılması ve kapatılması.
Tectonic-Landform Interaction
Dünyadaki belirli bölgeleri incelemek, hangi tektonik süreçleri ve erozyonun farklı manzaralar oluşturmak için bir araya geldiğini gösteriyor.Her vaka çalışması, bu sonucun farklı bir tektonik ayarı ve eşsiz araziformları vurgulamaktadır.
Doğu Afrika Rift Sistemi
Doğu Afrika Rift Sistemi (EARS), Afrika Plakları'nın Nubian ve Somali plakalarına bölünmesinin aktif bir kıtasal bir kıtadır. rift, dünyanın en derin gölleri de dahil olmak üzere, derin bir vadi zinciri ile çevrilir.
San Andreas Fault ve Kaliforniya'nın
San Andreas Fault sistemi Pasifik ve Kuzey Amerika plakaları arasındaki dönüşüm hareketini tutar. Bu grev-slip hatası Kaliforniya'nın üzerinden yaklaşık 1.200 kilometre uzaklıkta çalışır.The Landscape along the fault is defined by lineer valleys, dengeleme akışları ve hata şekli boyunca tekrarlanan depremler, topografyanın ko-seismic yer değiştirmesi ve bu manzaranın basınç sırt çantaları ve perdeleri yaratma gibi yanlış arazilerin birikimini gösterir.
Himalayalar: Bir Collision Bölgesi
Himalaya dağ aralığı, Dünya'nın en yüksek, çarpışma sırasında devam eden çarpışmanın sonucudur. Bu aralık, tectonic uplift ve erozyona yanıtının en dramatik ifadesini sunar. Everest Dağı dahil olmak üzere yüksek zirveler, çarpışma sırasında dikilen deniz sediyönergeleri ve Yarulus Tsangpo nehirleri, şu anda büyük Kanyonu derinlikte kaldıran büyük bir miktarlar ilerliyor.
İzlanda: A Divergent Boundary Exposed
İzlanda Mid-Atlantic Ridge, Kuzey Amerika ve Avrasya plakalarının çekildiği bir çeşit sınırda oturuyor. Ada, her iki rifting ve bölgenin altındaki bir mantle tesisatının ürünü ve arazinin yaklaşık% 10'u, ve buzulların dağları ve jırk bölgelerinin de dahil olmak üzere, kıyı şeridinin etrafındaki doğal buzulları ve yeraltı suyu tıkanıklığıyla birlikte şekillendirdiği bir zeminde bulunuyor.
Sonuç: Gezegenin Her Yüzüni Değiştirin
Gezegenin yüzeyinin tanımlanmasının statik özellikleri değil, manzara oluşturma için birincil enerji sağlar. Erosion ve hava kirliliğinin sürekli olarak optimize edilmesi, yüksek alanlardan düşük alanlara kadar uzanan ve sonunda okyanusun yayılmasına devam eden kıtaların çarpışmasından sonra, iklimin 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