geological-processes-and-landforms
Tectonic Plakları ve Volcano Formasyon: Pasifik Ateşi'nden İçgörü
Table of Contents
Pasifik Ateşi: Tectonic ve Volcanic Aktivitesi
Pasifik Ateşi Pasifik Okyanusu'nun etrafında atlı bir şekilde dikilen ve tüm depremlerin yaklaşık% 90'ı için dünyanın aktif ve yurtsever volkanları ve sürekli jeolojik aktivite bir tesadüf değildir - bu bölgenin yüzüncü kıyıları ve yangın içindeki atomik plakaların sürekli hareketidir.
Pasifik Ateşi, Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyılarına yayılıyor, Aleutian Adaları'ndan geçiyor, Japonya, Filipinler, Endonezya ve Yeni Zelanda'dan aşağıya doğru eğiliyor ve volkanlar oluşturan birçok alanı ve denizaltı volkanları içeriyor.Bu konumdaki her bir deneyim, tectonic plakaları, ayrı veya başka bir plaka tectonik mekanizmaları inceler.
Tectonik Plak Hareketlerinin Mekanikleri
Dünya'nın litre ve üst düzey mantle'i içeren lithosphere, yedi büyük plakaya kırıldı - Pasifik, Kuzey Amerika, Avrasya, Afrika, Antarktika, Indo-Australian, ve Güney Amerika plakaları - Filipinler Sea Plate, Cocos Plakları gibi birkaç küçük plaka ile birlikte, ve Nazca Plakları. Bu plakalar yılda 2 ila 10 santimetre arası hızlarda genellikle hızlarda ilerliyor.
Araba Kuvvetleri: Mevcutları ve Mantle Dynamics
Tank hareket için birincil motor, Dünya'nın mantle. Heat from the core and radyoaktif dezenfes, daha sonra yayılabilir, ve sonra tekrar batarak, bir plakanın arka tarafında sürükleniyor. Diğer güçler de katkıda bulunuyor: ridge push özellikle de orta katta yüksek kaya iterleri var; daha sonra sert plakalar, daha sonra sert, yüksek tavanlar, yüksek tavanlar, yüksek çözünürlükte sürükleniyor.
Plak Boundaries
Tectonic plakaları, üç ana tür sınırda etkileşime girer, her biri ayrı jeolojik aktivite ile ilişkilendirilir:
- [FONT:0]Convergent sınırları[[Dönetici: 1 ) – plakaların birbirleriyle hareket ettiği yerlerde, bir plakanın alttaki bir süreçten sonra diğerini zorlandığı bir işlemdir.
- [FONT:0]Divergent sınırları[[DFLT:1) - plakalar ayrı hareket eder. Magma boşlukları doldurmak için mantle'den yükselir, yeni okyanus kabuklu sınırları oluşturmak Doğu Pasifik Okyanusu gibi orta köprüler boyunca gerçekleşir, bu da Ateş Sistemi'nin bir parçasıdır.
- [FONT:0)Transform sınırları[[[Dönetici: 1))[[[FONT:0))[[[değiştir | kaynağı değiştir] – plakalar birbirine yatay olarak geçmiş durumda. Bu sınırlar depremler üretir, ancak volkanik aktivite üretmiyor çünkü erime veya magma üretimi yok.
Pasifik Ateşi Yüzük öncelikle yakın sınırları ve alt bölgeleri tarafından tanımlanır, Kaliforniya'daki San Andreas Fault sistemi gibi alanlarda çalışan hataların dönüştürülmesi ile.
Plak Boundaries'de Volcanoes Form Nasıl
Volcanoes aslında vezikler veya çatlaklar aracılığıyla, molten kayanın bir karışımı, gazlar ve sağlam kristaller, yüzeye yükselir.Tima, mantle veya crust'ın kısmi bir şekilde ortadan kaybolmasından kaynaklanır, sıcaklık, baskı ve su gibi uçucuların varlığından kaynaklanır.
Altdüksiyon Bölgesi Volcanism
Ateş Yüzükteki en yaygın ve güçlü volkan türü, mantle'in içine girer, ayrıca bir kompozit volkan olarak adlandırılır ve su bazlı mineraller ile birlikte 100 ila 150 kilometrelik bir okyanuslu plaka oluşur, yüksek tavanlı zeminler ve su kaydırılır.Bu su, yüksek çözünürlükte bir yanardağ ile çevrilir.
Bu süreç, Kuzey Amerika'daki Cascade Range (örneğin, Löport Adaları, Japon arşivleri) altında, kıtasal bir volkanın altında meydana gelir.Eğer bu, Güney Amerika'nın alt bölgelerindeki Cascade Range.
Tartışma:
Volcanoes also form at divergent boundaries where plates move apart. At mid-ocean ridges, the thinning crust allows decompression melting of the mantle. This produces basaltic magma that is low in viscosity, leading to effusive eruptions that build pillow lavas and sheet flows on the seafloor. While less dramatic than subduction zone eruptions, divergent boundary volcanism constructs the vast majority of the Earth's crust. In the Pacific, the East Pacific Rise is a fast-spreading ridge that generates new seafloor. Although most of this activity occurs underwater, in rare cases such as Iceland (which lies above the Mid-Atlantic Ridge) or the Afar region, divergent volcanism occurs subaerially. Iceland is not in the Ring of Fire, but the principle is identical.
Intratter Hot Spot Volcanism
Pasifik havzasındaki tüm volkanlar doğrudan plaka sınırları ile bağlantılıdır.ETHFLT:0)Hot lekeler), kuzeydeki derinlerden yükselen bir kimyasal maddedir, Pasifik'in kuzeyindeki bir yanardağlar ve Pasifik Okyanusu'un büyük bir kısmındaki volkanlar zinciri oluşturur.
Pasifik Ateşi: Subduction Zones ve Volcanic Arcs'e ayrıntılı bir bakış
Yangının yüzüğü neredeyse sürekli bir alt kesim bölgeleri tarafından yönetilir. En önemli olanları şunlardır:
- [FONT=0] Güney Amerika alt bölgesi[[Dönetici: 0,6] Nazca Plakları Güney Amerika Plakları altında toplanıyor, Andes Dağları ve Orta Volcanic Bölgesi, Şili'de Cotopaxi gibi aktif volkanlar içeriyor.
- [FONT=0]Cascadia altdüksiyon bölgesi[Dönetici: ABD ve Kanada Pasifik'ten uzak, Juan de Fuca Plate Kuzey Amerika Plakları altında iniyor. Bu bölge, Mount Rainier, Mount Shasta ve Mount St. Helens de dahil olmak üzere Cascade Range volkanları üretiyor.
- [FONT=0] Japonya Trench [[DÜDÜT:2) ve ŞAMI:2)Kuril-Kamchatka Trench), Pasifik Yaylarının altında, Okhotsk ve Filipin Denizi Plakları, Mount Sakurajima gibi volkanlar üreterek, sayısız denizaltı volkanları da.
- [0]Mariana altdüksiyon bölgesi[[Dönetici Deniz Plakları altında Pasifik Yayları alt katlar, Mariana Adaları ve dünyanın en derin parçası olan Mariana Trench.
- [0]Indonesian subduction kompleksi, Indo-Australian Plate ve Filipin Denizi Plakları altında, Dünya'nın en volkanik ülkesinden kaynaklanan, Merapi, Sinabung ve Tambora dahil 130'dan fazla aktif volkan ile.
- [0]Tonga-Kermadec altdüksiyon bölgesi[[[Dönetici: 1 ) Güney Pasifik'te, Dünya'daki en hızlı alt bölgelerden biri, volkanik adalar ve derin siperler zinciri üret.
Bu alt kesim bölgelerinin her biri, alt katta plakanın yaşına ve kompozisyonuna dayanan kendi eşsiz özelliklerine sahiptir, yakınlaşma oranı, alt kesimin açısı ve aşırı plakanın kalınlığına sahiptir.Bu faktörler magma kompozisyonu, patlama stilini ve volkanların yüksekliğini ve şeklini etkiler.
Yangının Yüzükünde Hatalar ve Depremler Dönüştürüyor
Sahraaltı bölgeleri volkanik aktivitenin birincil nedeni olsa da, hatalar 1906'nın San Francisco depremi ve 1989 Loma Prieta olayı gibi büyük depremler oluşturur.The Queen Fault off British and Columbia, Pacific Plate slides past the North American Plate. Bu hata sistemi büyük, sığ depremler üretir, çünkü 1906'nın San Francisco depremi ve 1989 Loma Prieta olayı.
Volcanic Hazards ve İnsan Etkisi
Ateş Yüzük içindeki yoğun nüfuslu bölgeler, 300 kişi üzerinde ciddi volkanik tehlikelerle karşı karşıya kalabilirler ve 1991 yılında Mount Pinatubo'nun patlamaları 20. yüzyılın ikinci büyük patlamasıydı, küresel sıcaklıklara neden olan ash büyük miktardaki yüksek miktardaki patlamalar ve son zamanlarda, Hawaii'nin yüzlerce köyü tahrip etti.
Depremler aynı derecede yıkıcıdır. 2011 Tōhoku Japonya'dan deprem, 9.1, 15,000'den fazla ölüm ve Fukushima nükleer felaketine yol açan yıkıcı bir tsunamiyi tetikledi. Japonya Trench, Şili'deki bir alt bölge, büyük ölçekli 9.5, en büyük kaydedilmiştir.
İzleme ve Hazırlanma
Jeoloji felaketlerinin yüksek frekansı nedeniyle, Fire Ringi dünyanın en gelişmiş volkan ve deprem izleme ağlarından bazılarını barındırıyor.Affing the high frequency of jeolojik disaster, the Ring of Fire host some of the most advanced volkan and deprem izleme network in the world. agency such as theurFLT:0Contament and National agency in Japan, Endonezya, Chile, and New Zealand sismik aktivite, zemin deformasyon, gaz emisyonları ve termal anomaliler.
Seismometreler, sık sık önceki patlamaları tespit eder. Tiltmeters ve GPS istasyonları magma bir araya gelirken zemin şişirmelerini ölçebilir. Uydu radarı (InSAR) milimetre ölçekli deformasyonları geniş alanlarda tespit edebilir. Gaz izleme, sulfur dioksit, karbon dioksit ve diğer gazlarda değişiklikler tanımlar ve magma hareketini gösteren diğer gazlar.
Volcanic Hazard Mitigation Strategies
Başarılı mitigation, bilim adamları, acil servisler ve halk arasında etkili bir iletişime bağlıdır. Japonya'da Meteorolojik Ajanslar, volkanik ash düşüş, piroclastic akışlar ve laharss. Endonezya'da, Volcanology ve Geological Hazard Mitigation (CVGHM) aktif volkanlar ve orkestralar tahliyeleri üzerinde gözlemleyiciler çalışır.
Plaktoniğinin İklim ve Jeolojideki Rolü
Ateş Yüzükünün içindeki Volcanoes sadece manzarayı şekillendirmiyor - aynı zamanda küresel iklimin azalmasına neden oluyor. Büyük patlayıcı patlamalar stratosphere'e yüksek, sulfate aerosolleri oluşturan, güneş ışığı ve serinleyen tankların yüzeyi üç yıl boyunca ısıtıyor. 1991 Pinatubo patlamaları, yaklaşık 0,5 °C'nin daha uzun zaman boyunca, volkanik kayaların hava kirliliğini azaltıyor ve iklimin akışının düzenlenmesine yardımcı oluyor.
Pasifik Ateşi, bu süreçleri incelemek için yaşayan bir laboratuvardır. Alt giriş, volcanizm, sismiklik ve peyzaj evrimi devam etmektedir.Deniz sondajını kullanarak, sismografiyi kullanarak son araştırma ve sayısal modelleme, özellikle yavaş olaylar arasındaki ilişki ile ilgili olarak, epidikso tremor ve peyzaj evrimi devam etmektedir.
Sonuç: Pasifik Okyanusu'nun Dinamik Kenarı
Pasifik Ateşi, gezegenimizin dinamik doğasına bir test olarak duruyor. Tectonic plakaların hareketi - mantle konveksiyon, sırt çantası ve plakalar çekme – sadece milyonlarca insanın devam ettiği korkunç depremler ve yenilemeler yaratıyor.
Ateş Yüzükünü inceleyerek, volkanologlar ve semmanologlar, olayları tahmin etme ve toplulukları koruma yeteneklerini geliştirmeye devam ediyorlar. İzleme ağlarının entegrasyonu, uydu televizyonu ve halk eğitimi, son birkaç on yılda volkanik ve sismik tehlikelerden büyük ölçüde azaltıldı. Ancak çalışmadaki güçler yavaş yavaş kalırken, içilebilir yürüyüşler devam edecektir, içilebilir bir yürüyüşler, Pasifik Ateşi, doğal güzellik kaynağı ve bir hatırlatma Dünya'nın kaynağı olarak, dünyanın geri kalanına karşı bir içilmez.