プレート

構造プレートとは何なのか、そしてなぜそれらが起伏の形成において重要なのかを説明しましょう。また、その特徴と分類。

プレート 地殻プレートの移動により、現在の大陸が形成されます。

それとも単なる構造プレートでしょうか?

強くて硬い岩石で構成される地球の上層はリソスフェアと呼ばれ、構造プレートと呼ばれる大きな破片に分かれており、アセノスフェアと呼ばれる惑星内部の層の上に位置します。アセノスフェアは本質的により可塑性が高く、固体と液体の中間の密度を持ちます。これにより、プレートはあらゆる方向に動くことができます。

プレート テクトニクスの動きは、1968 年に創設された科学理論であるプレート テクトニクス理論によって参照され、これらのプレート間の活動と相互作用だけでなく、、火山、海洋の形成も説明します。さらに、重要な地震活動と火山活動によって特徴付けられる、プレートの端のゾーンを特定することもできます。

地殻プレートとその力学に関する知識は、2 つの大陸の動きを理解するための基礎であり、1915 年にドイツの気象学者アルフレッド ウェゲナーによって大陸移動理論で明らかにされました。

構造プレートの特徴

構造プレートには次のような特徴があります。

  • リソスフェアの大きな破片。
  • 彼の研究はプレートテクトニクス理論の範囲内にあります。
  • 構造プレートには、海洋プレート、大陸プレート、混合プレートの 3 種類があります。
  • 地球上には 14 の大きなプレートがあります。
  • プレートの動きは、リソスフェアの下に位置する惑星内部の層であるアセノスフェア内のマグマの対流によって説明されます。
  • プレート間の相互作用には、収束、発散、形質転換の 3 つのタイプがあります。
  • プレート間の相互作用は、地球のリレーと 2 つの海の形成を説明します。
  • プレートの境界として、地震活動と火山活動が発生します。

構造プレートの種類

プレート これらの混合プレートは海洋地殻と大陸地殻を組み合わせています。

構造プレートは硬くてしっかりしていますが、形状が不規則で厚さが可変であるという点で互いに異なります。これは地図上に表される 2 つの大陸の形状とは一致しませんが、ほとんどのプレートにはさらに海洋部分が含まれており、場合によっては複数の大陸を包含します。

構造プレートには 3 つのタイプがあり、2 番目のタイプの地殻は以下を構成します。

  • 海洋プレート。海洋地殻と完全に水であるカバーによって形成されたもののみ。例: 太平洋プレート。
  • 大陸プレート。主に大陸地殻によって形成されたもの。例: アラビア語のプレート。
  • 海洋プレートと大陸プレート。海洋地殻と大陸地殻によって形成されたもののみであり、これらは地球上で最も一般的なタイプのプレートです。たとえば、南米プレートに。

主要な構造プレート

主な構造プレートは 14 です。

  • アフリカのプレート。大西洋東部のアフリカ周辺で見られます。
  • 南極プレート。南極南極の周囲に位置します。
  • アラビアプレート。アラビア半島と中東周辺に位置します。
  • ココナッツプレート。それは太平洋の海岸、中央アメリカの高さに位置します。
  • ナスカのプレート。太平洋に面し、ペルーチリ、エクアドルの海岸に隣接しています。
  • カリビアンプレート。南アメリカの北、カリブ海の地域に位置します。
  • 太平洋プレート。太平洋の大部分で見られます。
  • ユーラシアプレート。ヨーロッパとアジア大陸の大部分に位置しています。
  • フィリピンのプレート。東南アジアの高地、太平洋に位置しています。
  • インド・オーストラリアプレートオセアニアの大部分、インド、およびいくつかの近隣の海の周りに位置しています。
  • フアン・デ・フカ・プレート。それは米国の西海岸沖に位置しています。
  • 北米プレート北アメリカ、グリーンランド、アイスランド、ロシアの一部に位置しています。
  • スコシアプレート。大西洋、南アメリカの南、南極の北で見られます。
  • 南米プレート。南アメリカと隣接する大西洋の一部に位置しています。

構造プレートの境界

プレート 南米のアンデス山脈は、南米プレートとナスカプレートが合流して形成されました。

構造プレート間の相互作用は、プレートの限界または端で発生します。 2 つの隣接するプレートの境界線は、次の 3 つの方法で作成できます。

  • 発散エッジ。それは2つのプレートが分離するときに起こります。これにより、地球の内部からマグマが上昇し、冷えると固まって新しい地殻が形成されます。
  • 収束するエッジ。これは、2 つのプレートが集まって重なるときに起こります。この相互作用の結果、密度の高いプレートが密度の低いプレートの下に移動し、地殻の上のマントル内で溶けます。問題は解決し、地殻は崩壊し、コルディヘイラスのモンタンホサスとヴァルコエスの起源が失われます。
  • 変形エッジ。これは、リソスフェアの生成や破壊なしに、2 つのプレートが外側に対して横方向にずれたときに発生します。

2 つの地殻変動の結果

プレート 造山運動とは、山脈や山の形成です。

同じ種類の 2 つの動きの結果として、より強く感じるのは、構造プレートの端です。主な結果は次のとおりです。

  • 火山活動。マグマが地表に到達し、火山噴火を引き起こすときに発生します。これらのハゲワシは、大陸地殻(プレートの収束によって形成される)または海洋地殻(プレートの分離によって形成される)で見られます。
  • コルディリヘイラスの形成。私たちはプレートの収束の境界に沿って走ります。プレート間の圧力の結果、プレートの密度が低くなり、曲がって大きな大陸の山の構造が形成されます。
  • 地震プレート境界領域では一般に多くの地震が発生しますが、これはプレート間の運動や相互作用を引き起こすエネルギーの大量放出によって発生します。

構造プレートの移動速度は、そのサイズ、構成、他のプレートとの相互作用によって異なります。たとえば、アメリカとアフリカは、年間約 3 センチメートルの速度で分離します。これらの動きの遅さについて説明すると、クリストヴァン・コロンボが 2023 年にアメリカに旅行した場合、1492 年よりもわずか 26 メートル速く航海しなければならないことになります。

プレートはどのように動くのでしょうか?

プレート

アセノスフェアと呼ばれるマントルの上層は、半可塑性の組成を持っています。これは、固体と液体の中間の密度を持つ物質であるマグマによって形成されていることを意味します。アセノスフェアを構成するマグマは、その半塑性の性質により、対流によって移動します。

したがって、深くて熱いマグマとより高い圧力は、浅くて温度の低い領域では上昇する傾向があります。上昇すると、地表に近くて温度が低いマグマ粒子を押し下げます。次に、これらの粒子は下降すると上昇し、圧力が増加して再び上昇します。

対流と呼ばれるこれらの連続的な流れによって、マグマはアセノスフェア内で永久に動き続けるだけになります。アセノスフェア上にまだ静止している構造プレートは、これらの対流の結果として移動します。

参考文献

  • ナショナルジオグラフィック。 (SF)。構造プレートとは何ですか?またその動きの原因は何ですか?