
繼我們先前在阿爾弗雷德·魏格納的文章和大陸漂移學說中看到的內容之後,科學不斷發展,直到1968年,板塊構造學說被廣泛接受。該學說指出,數十億年來,構成大陸地殼的板塊一直在緩慢但持續地移動。如果您想了解更多關於板塊構造的知識,我建議您繼續閱讀這篇文章。
背景

在板塊構造論被科學界接受之前,科學家阿爾弗雷德·魏格納提出了大陸漂移學說。該學說基於大陸的漂移運動。他收集了大量資料,解釋了圍繞大陸形狀以及動植物物種分佈的許多問題。
收集到的古氣候證據表明了超大陸稱為Pangea的氣候類型。 還發現了在一個大陸和另一個大陸上都存在的動物化石,這是因為在這些土地形成單一表面之前。
地球磁場也與岩石和礦物的排列方向密切相關。魏格納去世多年後,這一理論才被廣泛接受。然而,它無法解釋大陸板塊移動的原因。換句話說,為何大陸板塊能跨越整個大陸地殼發生位移?板塊構造理論給了答案。
該運動是由於地幔不斷形成新材料所致。 這種材料是在洋殼中產生的。 這樣,新材料就會對現有材料施加作用力,並導致各大洲轉移。
印版動力學
正如我們已經提到的,該理論是對大陸漂移的補充和充分解釋。 只需知道是哪個發動機使大陸板塊運動。
大陸碰撞或分裂,海洋擴張,山脈隆起,氣候變化,所有這些都對生物的演化和發展產生重大影響。新的地殼在海底不斷形成。這種地殼生長速度非常緩慢,每年只成長一到兩公里。然而,這種持續增長會導致海溝區域的地殼遭到破壞,最終導致大陸碰撞。
所有這些活動都改變了地球表面。正是由於這些碰撞和板塊運動,形成了無數的海洋和巨大的山脈,例如喜馬拉雅山脈。此外,板塊構造學的研究使我們能夠更好地了解地震活動及其對地球的影響。
理論基礎
根據板塊構造理論,地殼由眾多不斷移動的板塊組成。這些板塊位於一層熾熱且柔韌的岩層之上。回顧地球的地層結構,我們可以看到上地函中存在著由物質密度變化所引起的對流。
看到材料的密度不同,岩石開始從最稠密的到最小稠密的移動。 與大氣動力學一樣,當空氣質量密度更高時,它將移動到空氣密度較小的區域。 運動總是一樣的。
好吧,地幔的這些對流的連續運動是這樣的:由於板所支撐的材料層是柔性的,這使得它們處於連續運動中。
地質學家尚未完全確定這兩層物質是如何相互作用的,但最先進的理論認為,軟流層中厚厚的熔融物質的運動會迫使上覆板塊移動、俯衝或上升。這種相互作用是理解地震和火山形成等現象的關鍵。
為了更好地理解,熱量趨於上升。 在行星動力學中,熱的密度小於冷的密度,因此,它總是傾向於上升並被密度更高的材料所替代。 因此,在地幔對流的總和與新大洋殼的誕生所施加的壓力之間,板塊處於連續運動狀態。
同樣的原理也適用於地球表面下的熾熱岩石:來自地函的熔融物質向上上升,而較冷、硬化的物質則向下沉降。
構造板塊運動的類型
正如我們之前提到的,板塊運動極其緩慢,每年僅約2,5公里。這個速度大致相當於指甲的生長速度。
各板塊的運動方向並不相同,這就是為什麼它們經常相互碰撞,導致地表發生地震。如果這些碰撞發生在海上,就會引發海嘯。這是由於兩大洋板塊碰撞造成的。
所有這些現像都會在板塊邊緣表現得更為強烈。這種運動往往是不可預測的,因此無法事先知道地震的存在。因此,了解地震風險最高的地方對於預防和了解這種自然現像都很重要。
存在的運動類型為:
- 發散運動:當兩個板塊分開並產生所謂的斷層(地洞)或水下山脈時。
- 趨同運動:當兩塊板聚在一起時,較薄的板沉入較厚的板。 這產生了山脈。
- 滑動或變形: 兩個板滑動或沿相反方向滑動。 它們也會導致故障。
一旦掌握了所有這些訊息,科學家就能估算某些地震的發生時間,或預測數千年來大陸的運動軌跡。目前大陸的運動方向是漂移。然而,直布羅陀海峽將在150億年後完全閉合,地中海也將消失。事實上,對尼泊爾等不同地區地震的研究可以為我們提供有關這些持續運動的寶貴資訊。
我希望您喜歡板塊構造理論,並且對我們的星球有所了解。



