山脈

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宇宙から見た地球上で最も高い山脈、ヒマラヤ

山脈または丘陵地帯は、一列に並んで高台で接続された一連のまたは丘陵です。山岳システムまたは山脈は、同じ原因、通常は造山運動から生じた、形、構造、および整列が類似している山脈のグループです[1]山脈はさまざまな地質学的プロセスによって形成されますが、地球上の重要な山脈のほとんどはプレートテクトニクスの結果です。山脈は、太陽系の多くの惑星の質量オブジェクトにも見られ、ほとんどの地球型惑星の特徴である可能性があります

山脈は通常、高地またはによって分割されます。同じ山脈内の個々の山は、必ずしも同じ地質構造岩石学を持っているとは限りません。それらは、さまざまな造山表現とテレーンの混合物である可能性があります。たとえば、スラストシート隆起したブロック褶曲山、さまざまな種類の岩石をもたらす火山地形などです。

主な範囲

地球の陸面にあるほとんどの地質学的に若い山脈は、環太平洋火山帯またはアルプス帯のいずれかに関連しています。環太平洋火山帯には南米のアンデスが含まれ、北アメリカのコルディレラを太平洋岸に沿って、アレウト山脈を通り、カムチャッカ日本台湾フィリピンパプアニューギニアニュージーランドまで伸びています。[2]アンデスの長さは7,000キロメートル(4,350マイル)で、世界最長の山岳地帯と見なされることがよくあります。[3]

アルプスベルトには、インドネシア東南アジアが含まれ、ヒマラヤコーカサス山脈バルカン山脈 アルプス山脈を通り、スペイン山脈アトラス山脈で終わります。[4]ベルトには、他のヨーロッパおよびアジアの山脈も含まれます。ヒマラヤには、高さ8,848メートル(29,029フィート)のエベレスト山を含む世界で最も高い山々があり、中国ネパールの国境を越えています。[5]

これら2つのシステムの外側の山脈には、北極コルディレラウラルアパラチア山脈スカンジナビア山脈グレートディバイディング山脈アルタイ山脈ヒジャース山脈が含まれます。山脈の定義が海底山脈を含むように拡張された場合、海嶺は65,000 km(40,400マイル)の長さで、地球上で最も長い連続した山岳システムを形成します。[6]

気候

山脈の位置は、雨や雪などの気候に影響を与えます。気団が山を越えて移動すると、空気は冷えて地形性降水(雨または雪)を生成します空気が風下側に下降すると、空気は再び暖まり(断熱減率に従って)、水分の多くが取り除かれた状態で乾燥します。多くの場合、雨蔭は範囲の風下側に影響を与えます。[7]結果として、アンデスのような大きな山脈は、大陸を別個の気候地域に区分します。

侵食

山脈は絶えず侵食力にさらされており、それが山脈を破壊する働きをしています。侵食された山脈に隣接する盆地は、堆積物で満たされ、堆積岩なります山が低い丘や平野に減少するまで、山が隆起している間、侵食が働いています。

コロラド州のロッキー山脈の新生代初期の隆起がその一例です。隆起が起こっていたとき、ほとんど中生代の堆積の約10,000フィート(3,000 m)が山脈の中心部の侵食によって除去され、東のグレートプレーンズ全体に砂と粘土として広がった。[8]範囲が活発に隆起しているので、この岩の塊は取り除かれました。範囲のコアからそのような質量を除去すると、除去された重量に応じて 領域がアイソスタティックに調整されたため、さらに隆起が生じた可能性があります。

河川は、岩盤に切り込み、土砂を運ぶことにより、山脈の侵食の主な原因であると伝統的に信じられています。コンピュータシミュレーションは、山岳地帯が構造的に活動的な状態から非活動的な状態に変化するにつれて、水中の研磨粒子が少なくなり、地滑りが少なくなるため、侵食の速度が低下することを示しています。[9]

地球外の「モンテス」

月面のモンテスアペニン山脈、衝突イベントによって形成されました。

他の惑星の山やを含む太陽系の自然衛星は、地球上の山脈(または「モンテ」)の例がいくらか似ていますが、主に衝撃などのプロセスによって孤立して形成されることがよくあります。特に土星の月タイタン[10]冥王星[11]は、岩石ではなく氷を主成分とする鎖状の広い山脈を示しています。例としては、タイタンのミスリムモンテスドゥームモンス、およびテンジンモンテスヒラリーモンテスがあります。プルートに。地球以外のいくつかの地球型惑星も、地球上のどの惑星よりも高い金星のマクスウェル山[12]や火星のタルタルス山などのだらけ山脈示します[13]木星の月イオには、ボオサブレ山脈、ドリアンモンテス、ヒイアカモンテス、ユービアモンテスなどの構造過程から形成された山脈があります[14]

も参照してください

参考文献

  1. ^ 「山岳システムの定義」Mindat.orgハドソン鉱物学研究所2017年8月26日取得
  2. ^ ローゼンバーグ、マット。「環太平洋火山帯」About.com。
  3. ^ ソープ、エドガー(2012)。ピアソン一般知識マニュアルピアソンエデュケーションインディア。p。A-36。
  4. ^ チェスター、ロイ(2008)。創造の炉、破壊のゆりかごAMACOM Div American MgmtAssn。p。 77
  5. ^ 「ネパールと中国はエベレストの高さに同意します」BBC。2010年4月8日。
  6. ^ 「中央海嶺は地球上で最も長い山脈です」米国海洋大気庁。2013年1月11日。
  7. ^ 「Orographic沈殿物」ブリタニカ百科事典2020年1月23日取得
  8. ^ 「コロラド州ロッキーマウンテン国立公園の地質学へのガイド」USGS。2012-10-24にオリジナルからアーカイブされました。
  9. ^ Egholm、David L。; Knudsen、Mads F。; サンディフォード、マイク(2013)。「地滑りと河川による侵食の間のフィードバックによってスケーリングされた山脈の寿命」。ネイチャー498(7455):475–478。Bibcode2013Natur.498..475E土井10.1038 / nature12218PMID23803847_ S2CID4304803_  
  10. ^ ミトリ、ジュゼッペ; ブランド、マイケルT。; ショーマン、アダムP。; ヤニ・レイドボー; Stiles、ブライアン; Lopes、Rosaly MC; ルニン、ジョナサンI。; パパラルド、ロバートT.(2010)。「タイタンの山々:モデリングと観測」Journal of GeophysicalResearch115(E10):E10002。Bibcode2010JGRE..11510002M土井10.1029 / 2010JE003592ISSN0148-0227_ S2CID12655950_  
  11. ^ ギプソン、リリアン(2015年7月24日)。「ニューホライズンズは冥王星に流れる氷を発見します」NASA2015年7月25日取得
  12. ^ キープ、マイラ; ハンセン、ヴィッキーL.(1994)。「マクスウェル山、金星の構造史:金星の山岳地帯形成への影響​​」Journal of GeophysicalResearch99(E12):26015。Bibcode 1994JGR .... 9926015K土井10.1029 / 94JE02636ISSN0148-0227_ S2CID53311663_  
  13. ^ Plescia、JB(2003)。「ケルベルス地溝帯、エリジウム、火星:溶岩と水の源」イカロス164(1):79–95。Bibcode2003Icar..164 ... 79P土井10.1016 / S0019-1035(03)00139-8ISSN0019-1035_ 
  14. ^ Jaeger、WL(2003)。「イオの造山運動」Journal of GeophysicalResearch108(E8):12–1–12–18。Bibcode2003JGRE..108.5093J土井10.1029 / 2002JE001946ISSN0148-0227_ 

外部リンク

0.027650117874146