どう見ても、つまり アンデス山脈 とても、とても大きい。 南アメリカを横切って 8,900 キロメートル (5,530 マイル) 伸びて到着します。 それは 7 km (4.3 マイル) の高さに達し、 s幅が 700 km (435 マイル) に達する.
しかし、どのようにして範囲がこれほど大規模に拡大したのでしょうか? プレート テクトニクス (地球の地殻の巨大なプレートが地球上を移動する現象) は、動きの速い地域によって動きの遅い部分が押し上げられる山棚を形成する可能性があります。
概念は理論的には単純ですが、1,000 万年から 1,500 万年よりも短い時間スケールで地殻変動の速度を追跡することは、地質学者にとって困難です。
コペンハーゲン大学の研究者は、 最近開発された方法 アンデスを形成した南米プレートの動きをより詳細に見てみましょう。 彼らは、プレートの一部が約 1000 万から 1400 万年前に 13% 減速し、500 万から 900 万年前に 20% 減速したことを確認しました。
「2回の減速の前の時代には、ちょうど西にあるプレート、ナスカプレートが山に押し込まれて圧縮され、山が長くなりました。」 彼は言う デンマークのコペンハーゲン大学の地質学者 Valentina Espinosa 氏。
「この結果は、既存の範囲の一部がナスカプレートと南アメリカプレートの両方にブレーキとして作用したことを示している可能性があります。プレートが減速するにつれて、代わりに山が成長しました。」
この研究で使用される技術は、地球上の固定点に関するプレートの動きである絶対プレート運動 (APM) から始まります。 APM は主に、地殻の火山活動を研究することによって決定されます。マグマの痕跡は、プレートがどのように変化したかを地質学者に伝えます。
次に、相対的なプレート運動 (RPM)、つまりプレート同士の相対的な動きがあります。 これは、岩石の動きを示す海底に埋め込まれた磁化データなど、より幅広い手がかりを使用して計算され、APM データよりも高い解像度 (時間スケールが小さい) を提供します。
南米プレートの移動速度を決定するために、地質学者は高解像度の RPM データを使用して、詳細な計算によって APM を推定しました。 予測されたデータを私たちが確信している地質学的データと照合することにより、この方法により、専門家は構造プレート間の相互作用についてさらに学ぶことができます。
この方法は、高解像度データが利用可能である限り、すべてのパネルに使用できます。 彼は言う コペンハーゲン大学の地質学者ジャンピエロ・イヴァルダーノ。
「そのような方法がプレートテクトニクスの歴史的モデルを改善するために使用され、それによって私たちには不明のままである地質学的現象を再構築する機会が改善されることを願っています。」
チームはまた、これら 2 つの大幅な速度低下が最初に発生した理由についても検討しました。 数百万年は私たちにとって長い時間ですが、地質学的な時間スケールでは瞬く間に過ぎません。
1 つの可能性は、マントル内の対流が変化し、その周りの物質の密度が変化したことです。 また、プレートの大部分がマントルに沈み込む脱ガスと呼ばれる現象が原因である可能性もあります。 両方のイベントには、プレートの移動速度に影響を与える間接的な影響がありました。
確実に解明するには、より多くの研究とデータが必要であり、新しい分析方法はその助けとなるでしょう。 1 つの (おそらく) 質問に答えたとしても、取り組むべきことはたくさんあります。
「この説明が正しければ、この巨大な山脈がどのようにしてできたかについて多くのことを教えてくれます。」 彼は言う スピノザ。
「しかし、まだわかっていないことはたくさんあります。なぜそんなに大きくなったのですか?どのくらいの速さで形成されたのですか?山脈はどのように維持されているのですか?最終的に崩壊するのでしょうか?」
に発表された研究 地球科学と惑星のメッセージ.
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