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Réservoirs imbriqués

Qu'est-ce que la nidification

Nous vous apprenons ce qu'est la nidification en géologie. Avec cet article, vous pouvez obtenir des informations sur les données fournies par ce phénomène.

Avion de Benioff

Avion de Benioff

Découvrez dans cet article ce qu'est le plan de Benioff et à quel point il est important pour comprendre l'activité sismique.

Caractéristiques des hauts sommets

Cordillère des Andes

Dans cet article, nous expliquons les principales caractéristiques de la cordillère des Andes, ainsi que son origine, sa flore et sa faune.

témoin colline

Témoin Hill

Nous vous apprenons ce qu'est une colline témoin en géologie. Découvrez les formations géologiques les plus intéressantes de notre planète.

Débit du Tigre

Tigre

Dans cet article, nous vous expliquerons les caractéristiques du Tigre. Découvrez ici l'importance de cette rivière, sa flore et sa faune. Ne le manquez pas!

Polje de Zafarraya

Qu'est-ce qu'un poljé

Nous allons vous dire ce qu'est un poljé et à quel point il est important pour l'homme et pour la géologie d'un terrain. Découvrez-le ici.

Caractéristiques d'une pointe

Qu'est-ce qu'une cape

Dans cet article, nous vous expliquons ce qu'est une cape et à quel point elle est importante en termes de courants océaniques et de navigation. Apprenez-en davantage ici.

Qu'est-ce qu'un affluent

Dans cet article, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur ce qu'est un affluent et son importance. Découvrez-le ici.

Les formations géologiques ont des noms différents selon leur morphologie et leur origine.  Aujourd'hui, nous allons parler d'une caractéristique géographique d'origine sédimentaire connue sous le nom de tombolo.  C'est une caractéristique géographique qui forme une jonction terrestre entre une île et la terre, un rocher éloigné du continent, entre deux îles ou entre deux gros rochers.  Nous connaissons quelques exemples de tombolo comme l'isthme sableux qui relie le rocher de Gibraltar au continent.  Dans cet article, nous allons parler des caractéristiques du tombolo et de sa formation.  Généralités Ces formations géologiques se produisent parce que les îles produisent une réfraction dans le mouvement des vagues.  Normalement, cette réfraction des vagues dépose le sable et les rochers dans la zone où ils se brisent.  Au fur et à mesure que le niveau de la mer monte, il contribue à la sédimentation de tous les matériaux déposés par les vagues.  Ces matériaux qui ont été poussés font un chemin comme ceux que nous voyons dans le cas de Chesil Beach.  Ce tombolo relie l'île de Portland au Dorset signalant une crête rocheuse le long de la côte.  Analysons la tombe du rocher de Gibraltar.  Ce rocher est situé à l'extrême sud-ouest de l'Europe sur la péninsule ibérique.  Ce n'est rien de plus qu'un promontoire calcaire d'une hauteur de 426 mètres.  Ce rocher est bien connu pour accueillir environ 250 macaques, les derniers primates à l'état sauvage en Europe.  Il dispose également d'un réseau labyrinthique de tunnels qui, avec les macaques, en font une attraction touristique toute l'année.  Ce rocher est considéré comme une réserve naturelle.  Les tombes sont également appelées îles liées car il semble qu'elles n'ont pas été complètement séparées de la côte.  Cette formation peut sembler solitaire ou se retrouver en groupe.  Quand on le trouve en groupe, les bâtons de sable forment une enceinte comme s'il s'agissait d'un lagon près de la côte.  Ces lagunes sont temporaires car elles se rempliront sûrement de sédiments avec le temps.  Comment se forme un tombolo Cette dérive côtière a lieu lorsque les vagues poussent les sédiments.  Ce sédiment peut être composé de sable, de limon et d'argile.  Ces sédiments s'accumulent entre la plage et l'île, créant une zone d'accumulation qui peut être vue lorsque l'île est liée au continent.  La dérive littorale dépend de la direction du vent.  Pour que le vent se forme en continu, la direction du vent doit être vers une direction prédominante.  Sinon, vous ne pourrez pas accumuler autant de sédiments dans le même sens.  Parfois, si ces formations se produisent en raison de la dérive côtière, cela n'est pas considéré comme un vrai tombolo.  Un vrai tombolo est celui qui est formé par l'onde et la diffraction fractionnaire des ondes.  Les œuvres suivent une dynamique régie par la force et la direction du vent.  Ces queues se dirigent vers la côte et ralentissent en se déplaçant dans les eaux moins profondes.  Ce ralentissement est dû au frottement des vagues avec le sol.  Cette force de frottement diminue la vitesse à laquelle la vague se déplace à un point tel qu'elle se brise.  Eh bien, quand il atteint les îles, ils sont proches de la côte, car les vagues se déplacent à un rythme plus lent que la normale, elles se déplacent autour de l'île au lieu de la dépasser.  À mesure que l'eau se déplace plus lentement autour de l'île, elle recueille des sédiments en cours de route.  Les sédiments se déposent et continuent de s'accumuler jusqu'à créer la barre de sable qui relie l'île au plan.  Évidemment, ceci ou cela est un processus très long dans le temps.  En d'autres termes, cela a à voir avec une échelle de temps géologique (lien).  Les symboles les plus célèbres du monde Ensuite, nous allons décrire les principales caractéristiques des symboles les plus célèbres du monde.  Nous avons commencé par celui de Chesil Beach.  Il est situé dans le Dorset, dans le sud de l'Angleterre.  Elle se caractérise par une hauteur de 115 mètres au-dessus du niveau de la mer et une plage de 29 kilomètres de long et 200 mètres de large.  Telle est l'importance de ce garçon manqué qu'il a été nommé site du patrimoine mondial par l'UNESCO.  Un autre tombolo célèbre est celui de Trafalgar.  Cette formation s'infiltre dans la mer et lui donne un aspect de figue de barbarie de sable fin.  Il forme un paysage magnifique avec de vastes plages dans une zone rocheuse offrant des vues panoramiques spectaculaires.  L'intérêt de cette formation tient au fait qu'il s'agit du seul exemple de double tombolo en Andalousie.  Dans cet accident géologique, nous constatons que la farine a été emportée par les marées et a créé deux tombolos qui ont rejoint l'îlot et la côte.  Cette union a enfermé en son intérieur une petite dépression qui inonde lorsque les précipitations sont plus élevées que la normale.  Cependant, cette dépression a ses jours comptés puisque les matériaux vont s'enfouir et diminuer la profondeur.  Lorsque la mer s'est retirée, le vent a créé un système de dunes sur les plages au sud de l'îlot.  Au fil du temps, l'érosion a contribué à la fossilisation de ces doutes.  Aujourd'hui, tout ce système de dunes est recouvert de plantes telles que les genévriers et le mastic.  Il faut également tenir compte du fait que la végétation sert à fixer le sable.  Par exemple, on trouve des fleurs de giroflée, de cargaison de mer et de nénuphar qui aident à fixer le sable et à former une couverture colorée.  Dans les zones stabilisées, on trouve des cornes de mer, des armoises et des œillets.  En revanche, dans la zone inondable, on trouve des roseaux qui servent d'aubergiste régulier à des espèces d'oiseaux comme la mouette, l'oiseau de mer à bec rouge et la sterne à pattes noires.

Qu'est-ce qu'un tombolo

Nous vous montrons les principales caractéristiques d'un tombolo et comment il se forme. Apprenez-en plus sur cette formation géologique ici.

Paysages et plus hauts sommets

Les montagnes des Apennins

Nous vous apprenons tout ce que vous devez savoir sur les montagnes des Apennins. C'est la cordidella qui forme l'épine dorsale de l'Italie.

éboulis

Qu'est-ce qu'un éboulis

Dans cet article, nous vous expliquons ce qu'est un éboulis et comment il se forme. Tout savoir sur cette formation géologique qui se produit dans les montagnes.

cirque de glacier

Cirque des glaciers

Dans cet article, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le cirque des glaciers. Renseignez-vous sur les caractéristiques et l'importance.

Chaîne de montagne

Qu'est-ce que l'orographie

Dans cet article, nous vous montrons ce qu'est l'orographie d'une terre et l'importance de son étude. Ici vous pouvez trouver de bonnes informations.

Rock intrusif

Roches plutoniques

Dans cet article, nous nous efforçons de vous dire quels sont les principaux types de roches plutoniques et leurs caractéristiques. Apprenez tout ici.

Comme mentionné dans certains articles, l'âge de la Terre serait compris entre 4.400 et 5.100 milliards d'années.  Cette théorie est déterminée grâce à l'utilisation de techniques de datation radiométrique grâce aux informations et aux matériaux qui peuvent être extraits des météorites.  La preuve en est cohérente, on peut donc dire que c'est l'origine de la Terre.  Afin d'expliquer tous les événements qui se sont produits sur notre planète, l'actualisme est utilisé.  C'est la loi qui repose sur la conviction que les événements qui se sont produits tout au long de l'histoire sont les mêmes que ceux qui se produisent dans le présent.  Dans cet article, nous allons souligner ce qu'est l'actualisme, quelles sont ses caractéristiques et à quel point il est important.  C'est un principe émis par James Hutton et développé par Charles Lyell (lien) dans lequel il est établi que les processus qui se sont produits tout au long de l'histoire de la Terre sont similaires à ceux qui ont lieu dans le présent.  D'où cette théorie est appelée actualisme.  Cet actualisme est également considéré comme catastrophique.  C'est que les caractères géologiques d'aujourd'hui se sont soudainement formés dans le passé grâce aux transformations et évolutions.  Certains des outils les plus importants par lesquels l'actualisme et l'uniformisme servent à extraire des informations de notre passé sont la superposition de strates, la succession faunique et la succession d'événements à la fois dans le passé et dans l'évolution du présent.  Cette loi a été confirmée au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.  Ce sont les naturalistes qui ont pu vérifier les faits en examinant la surface de la Terre.  Ces naturalistes se sont affirmés et soutenus dans ces faits afin de comprendre la genèse de la planète et toute son évolution.  Logiquement, cela a du sens.  Pourquoi les processus vont-ils changer avec le temps?  Les schémas des changements atmosphériques, du sol, des agents géologiques (lien), etc.  Ce sont les mêmes qui ont agi au début de tout.  Il faut noter qu'avant, l'atmosphère n'avait pas la même composition.  Mais c'est que, à ce jour, sa composition est également modifiée.  C'est peut-être l'échelle de temps géologique (lien) qui nous fait penser qu'avant il y avait d'autres événements géologiques qu'il n'y en a maintenant.  Vent, courants marins, précipitations, tempêtes, etc.  Ils se sont également produits lorsque la Terre est née.  Pour cette raison, ce que le courantisme défend, c'est que ce sont ces mêmes événements qui ont transformé la planète et l'ont fait évoluer, mais à ce jour, ils ont toujours un effet et agissent.  Genèse La genèse des reliefs et des sédiments s'expliquait ainsi par les actions de l'eau, du vent et des vagues qu'ils surveillaient et dont ils pouvaient mesurer quotidiennement les effets.  Ceux qui ont soutenu le catastrophisme, se sont opposés aux idées d'actualisme, car ils défendent que de grandes vallées, des formations géologiques et des bassins marins se sont déroulés à travers d'impressionnants cataclysmes qui se sont produits dans le passé.  Ils peuvent être trouvés dans des textes religieux tels que la Bible et son Déluge qui peut être expliqué comme responsable de grandes couches alluviales qui ont inondé le fond de la vallée.  Dans tout cela, il y a aussi une place pour l'uniformité.  C'est une science géologique dont les théories disent que les processus qui existent actuellement se sont produits progressivement.  De plus, ils sont à l'origine des caractéristiques géologiques de notre planète.  Ce que les uniformes défendent, c'est que ces processus sont restés inchangés jusqu'à aujourd'hui.  Actualisme biologique C'est un principe qui soutient la relation entre les êtres vivants d'aujourd'hui et ceux du passé.  Fondamentalement, ce que fait l'actualisme biologique, c'est affirmer que les processus que les êtres vivants mènent aujourd'hui ont également été réalisés dans le passé.  Rien de tout cela n'a changé jusqu'à présent.  Pour le rendre plus clair et plus facile à comprendre.  Si une espèce respire et se reproduit, il est très probable que ces processus se soient également produits il y a des millions d'années.  Donc, si nous combinons cela avec des processus géologiques, nous affirmerons que les mêmes processus se sont toujours produits et que rien de tout cela n'a changé aujourd'hui.  Il est vrai que ces processus ont eu leurs nuances, étant donné que les êtres vivants ont dû s'adapter à de nouveaux environnements et conditions que les agents géologiques eux-mêmes ont transformés au fil des années.  Cependant, bien que les nuances changent, la base du processus est respectée, c'est-à-dire qu'elle est respirée et qu'elles se reproduisent.  L'actualisme biologique s'applique à des processus tels que la reproduction et le métabolisme.  Les choses commencent déjà à changer quand on parle du comportement des êtres vivants.  Dans ce cas, les processus sont plus compliqués pour appliquer l'actualisme biologique.  Au fur et à mesure que les individus s'adaptent à de nouvelles conditions, nous ne pouvons garantir qu'il s'agit du même comportement qu'ils ont à tout moment.  De plus, il est impossible de déduire le comportement des espèces éteintes et de savoir s'il était similaire à ceux d'aujourd'hui, il y a des millions et des millions d'années.  Par exemple, face à une ère glaciaire (lien), les êtres vivants doivent modifier leur comportement pour s'adapter aux conditions et survivre.  La migration est l'un des comportements qui s'est maintenu tout au long de l'évolution des êtres vivants, car c'est un instinct de survie de vouloir trouver un habitat où ils peuvent se reproduire et avoir de bonnes conditions de vie.  Histoire géologique de l'actualisme Afin d'acquérir toutes les informations sur ce qui s'est passé à travers l'histoire, on utilise l'actualisme et l'uniformitarisme, qui sont défendus dans la succession faunique, la succession des événements et la superposition des strates.  Selon les informations qui peuvent être obtenues à partir des différentes strates fossiles, nous avons les éléments suivants: • La position qu'ils avaient par rapport au niveau de la mer • La température à laquelle ils vivaient • La flore et la faune présentes à ce moment étaient de grands mouvements tectoniques Comme vous pouvez le voir, la science tente d'expliquer comment la Terre a évolué aujourd'hui.

Actualisme

Dans cet article, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur l'actualisme et l'évolution de la Terre. Découvrez tout cela ici.

Réservoir de Loess

Réservoir de Loess

Dans cet article, nous vous montrerons les caractéristiques, la formation et l'importance du réservoir Loess. Apprenez tout ici.

Minéraux et roches

Minéraux et roches

Dans cet article, nous vous montrons les caractéristiques des minéraux et des roches, ainsi que leur classification. Si vous avez des doutes à ce sujet, ceci est votre message.

Faune d'Ediacara

Faune d'Ediacara

Dans cet article, nous parlons de révéler les secrets de la faune Ediacara. Si vous aimez la géologie et l'évolution, vous en saurez plus ici.

Vous avez sûrement visité une grotte à un moment de votre vie.  Les grottes sont des environnements magnifiques, fascinants et uniques sur terre où nous avons un écosystème endémique.  Dans les grottes, nous pouvons apprécier certaines formations naturelles qui sont assez impressionnantes pour leur beauté et leur caractère unique.  Ces formations sont appelées stalactites et stalagmites.  Beaucoup de gens considèrent ces formations géologiques comme de véritables œuvres d'art de la nature.  C'est quelque chose à savoir si vous ne l'avez jamais vu auparavant, cela vous surprendra sûrement.  Mais en quoi les stalactites et les stalagmites sont-elles différentes?  Comment se forment-ils?  Nous répondrons à toutes ces questions tout au long de cet article.  Que sont les stalactites et les stalagmites? Bien qu'ils aient des noms similaires, il existe des différences assez remarquables entre eux.  Sa formation et sa structure sont différentes.  Les stalactites et les stalagmites ont une chose en commun: ce sont des spéléotomes.  Ce concept fait référence au fait qu'il s'agit de gisements minéraux qui se forment dans des grottes après leur formation.  Les spéléotomes résultent de la précipitation chimique qui se produit lors de la formation d'éléments solides à partir d'une solution.  Les stalactites et les stalagmites proviennent de gisements de carbonate de calcium.  Ces formations se produisent dans des grottes calcaires.  Cela ne veut pas dire que ce n'est pas le cas où il peut se former dans certaines cavités artificielles ou anthropiques provenant d'autres gisements minéraux différents.  La principale différence entre ces deux formations est l'emplacement.  Chacun a un processus de formation différent de l'autre et, par conséquent, son emplacement dans une grotte change également.  Nous allons analyser cela plus en détail, en décrivant ce que chacun est.  Stalactites Nous commençons par les formations qui proviennent du plafond.  Sa croissance commence au sommet de la grotte et descend.  Le début d'une stalactite est une goutte d'eau minéralisée.  Au fur et à mesure que les gouttes tombent, elles laissent des traces de calcite.  La calcite est un minéral composé de carbonate de calcium, c'est pourquoi il précipite au contact de l'eau.  Au fil des années, après la chute des gouttes minéralisées successives, de plus en plus de calcite se dépose et s'accumule.  Quand c'est bondé, on voit qu'il devient de plus en plus gros et prend des formes différentes.  La forme la plus courante est la forme du cône.  Le plus courant est de voir un grand nombre de cônes de calcite avec de l'eau précipitant du plafond.  La taille des cônes dépend de la quantité de gouttelettes d'eau qui a circulé dans cette zone et du temps pendant lequel ce flux de gouttes a entraîné la calcite.  On pourrait dire que les stalactites sont des formations rocheuses qui se créent de haut en bas.  Au centre de la stalactite, il y a un conduit par lequel l'eau minérale continue de circuler.  C'est ce facteur qui les différencie des autres formations géologiques qui ont une apparence similaire.  Stalagmites Nous allons maintenant décrire les stalagmites.  En revanche, ce sont des formations qui proviennent du sol et se développent vers le haut.  Comme les précédentes, les stalagmites commencent à se former à travers une goutte minéralisée avec de la calcite.  Ces gouttes tombantes accumulent successivement des dépôts de calcite.  Les formations ici peuvent varier davantage car elles n'ont pas de conduit central comme les stalactites à travers lequel les gouttes d'eau circulent en raison de la force de gravité.  Une différence est qu'ils sont plus massifs que les stalactites.  En raison du processus de formation, les stalagmites ont une forme plus arrondie plutôt qu'une forme de cône.  Il est également plus fréquent d'en voir avec des formations irrégulières.  Les formes les plus courantes sont les formes tubulaires droites appelées macaronis.  D'autres formations communes sont les conulitos (ils ont une structure comme un cratère calcifié), les perles (avec une forme plus arrondie) et quelques autres.  Les stalactites et les stalagmites se font normalement face.  Il est courant de voir une stalactite au-dessus et perpendiculairement à celle-ci une stalagmite.  Cela est dû au fait que les gouttes qui précipitent de la stalactite ont des traces de calcite qui se déposent sur le sol pour former la stalagmite.  Comment se forment les stalactites et les stalagmites Nous allons analyser le processus de formation des deux gisements.  Comme nous l'avons mentionné précédemment, ils sont formés par un processus de précipitation chimique.  Ces minéraux précipitants sont dissous dans l'eau.  Ces formations se forment parce que le CO2 dissous dans l'eau de pluie forme du carbonate de calcium lorsqu'il entre en contact avec la roche calcaire.  Selon le régime pluviométrique et le niveau d'infiltration d'eau, ces formations se produiront tôt ou tard.  C'est l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol et dissout la roche calcaire.  De ce fait, ces gouttelettes donnent forme à ces dépôts.  Le bicarbonate de calcium est très soluble dans l'eau et c'est ce qui se forme après le contact avec le CO2 que l'eau de pluie apporte.  Ce bicarbonate produit un affleurement d'où s'échappe le CO2 qui, lorsqu'il réagit, précipite sous forme de carbonate de calcium.  Le carbonate de calcium commence à engendrer certaines concrétions autour du point où la goutte tombe.  Cela ne se produit que dans les stalactites, car les gouttes tombent en raison de la force de gravité qui les oblige à tomber au sol.  Par conséquent, les gouttes finissent par se répandre sur le sol.  Où voir ces formations Vous aurez sûrement été fasciné si vous n'avez jamais vu ces formations auparavant (ce qui n'est pas le plus courant).  Cependant, nous allons vous indiquer les endroits où vous pouvez trouver les plus grandes formations de stalactites et stalagmites.  Étant une formation très lente, de sorte qu'ils ne poussent que 2,5 cm de longueur, cela prend environ 4.000 5.000 ou XNUMX XNUMX ans.  La plus grande stalactite du monde se trouve dans les grottes de Nerja, situées dans la province de Malaga.  Il mesure 60 mètres de haut et 18 mètres de diamètre.  Il a fallu 450.000 XNUMX ans pour se former complètement.  Par contre, la plus grande stalagmite du monde mesure 67 mètres de haut et on la trouve dans la grotte Martín Infierno, à Cuba.

Stalactites et stalagmites

Dans cet article, nous expliquons en détail comment les stalactites et stalagmites se forment et où vous pouvez visiter les plus grandes du monde.

géosphère

géosphère

Dans cet article, vous pouvez trouver tout ce qui concerne les caractéristiques et l'importance de la géosphère. Entrez ici pour en savoir plus.

Rivière Colorado

Rivière Colorado

Dans cet article, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le fleuve Colorado. Entrez ici pour découvrir les caractéristiques fascinantes de cette célèbre rivière.

Sur cette planète, il y a des zones où le danger abonde plus que dans d'autres et, par conséquent, ces zones reçoivent des noms plus frappants qui, selon vous, font référence à quelque chose de plus dangereux.  Dans ce cas, nous allons parler de l'anneau de feu du Pacifique.  Certains la connaissent comme l'anneau de feu du Pacifique et d'autres comme la ceinture périphérique du Pacifique.  Ces noms font tous référence à une zone qui entoure cet océan et où il y a à la fois une activité sismique et volcanique très élevée.  Dans cet article, nous allons vous dire ce qu'est l'anneau de feu du Pacifique, quelles sont ses caractéristiques et son importance pour les études et la connaissance de la planète.  Qu'est-ce que la ceinture de feu du Pacifique? Dans cette zone en forme de fer à cheval plutôt que de cercle, de grandes quantités d'activité sismique et volcanique sont enregistrées.  Cela rend cette zone plus dangereuse en raison des catastrophes qui peuvent être causées.  Cette ceinture s'étend sur plus de 40.000 XNUMX kilomètres de la Nouvelle-Zélande à toute la côte ouest de l'Amérique du Sud.  Il traverse également toute la zone des côtes de l'Asie de l'Est et de l'Alaska et traverse le nord-est de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale.  Comme mentionné dans la tectonique des plaques (lien), cette ceinture marque les bords qui existent sur la plaque Pacifique ainsi que d'autres plaques tectoniques plus petites qui forment ce qu'on appelle la croûte terrestre (lien).  Étant une zone à très forte activité sismique et volcanique, elle est classée dangereuse.  Comment s'est-il formé?  L'anneau de feu du Pacifique a été formé par le mouvement des plaques tectoniques.  Les plaques ne sont pas fixes, mais sont en mouvement continu.  Cela est dû aux courants de convection qui existent dans le manteau terrestre.  La différence de densité des matériaux les fait bouger et conduit à un mouvement des plaques tectoniques.  De cette manière, un déplacement de quelques centimètres par an est réalisé.  Nous ne le remarquons pas à l'échelle humaine, mais cela montre si nous évaluons le temps géologique (lien).  Au cours des millions d'années, le mouvement de ces plaques a déclenché la formation de l'anneau de feu du Pacifique.  Les plaques tectoniques ne sont pas totalement unies les unes aux autres, mais il y a un écart entre elles.  Ils ont généralement une épaisseur d'environ 80 km et se déplacent à travers les courants de convection mentionnés ci-dessus dans le manteau.  À mesure que ces plaques se déplacent, elles ont tendance à se séparer et à se heurter.  En fonction de la densité de chacun d'eux, l'un peut également s'enfoncer sur l'autre.  Par exemple, les plaques océaniques ont une densité plus élevée que les plaques continentales.  Par conséquent, ce sont eux qui, lorsque les deux plaques entrent en collision, se subdonnent devant l'autre.  Ce mouvement et cette collision des plaques produisent une intense activité géologique sur les bords des plaques.  Pour cette raison, ces zones sont considérées comme particulièrement actives.  Les limites de la plaque nous trouvons: • Limites convergentes.  C'est dans ces limites que les plaques tectoniques se heurtent.  Cela peut faire entrer en collision une plaque plus lourde avec une plaque plus légère.  De cette manière, ce que l'on appelle une zone de subduction est créé.  Une plaque passe par-dessus l'autre.  Dans ces zones où cela se produit, il y a une grande quantité de volcanisme car cette subduction fait monter le magma à travers la croûte.  Évidemment, cela ne se produit pas en un instant.  C'est un processus qui prend des milliards d'années.  C'est ainsi que se sont formées les arches volcaniques.  • Limites divergentes.  Ils sont totalement opposés aux convergents.  Dans ces derniers, les plaques sont dans un état de séparation.  Chaque année, ils se séparent un peu plus, créant une nouvelle surface océanique.  • Limites de la transformation.  Dans ces limites les plaques ne se séparent ni ne se rejoignent, elles ne coulissent que de manière parallèle ou horizontale.  • Points chauds.  Ce sont les régions où le manteau terrestre situé juste en dessous de la plaque a plus de température que les autres zones.  Dans ces cas, le magma chaud est capable de remonter à la surface et de produire des volcans plus actifs.  Les limites des plaques sont considérées comme les zones où l'activité géologique et volcanique est concentrée.  Pour cette raison, il est normal que tant de volcans et de tremblements de terre soient concentrés dans l'anneau de feu du Pacifique.  Le problème est quand un tremblement de terre se produit dans la mer et se traduit par un tsunami avec un tsunami correspondant.  Dans ces cas, le danger augmente au point qu'il peut provoquer des catastrophes comme celle de Fukushima en 2011.  Activité du Cercle de feu du Pacifique Comme vous l'avez peut-être remarqué, les volcans ne sont pas uniformément répartis sur toute la planète.  Tout le contraire.  Ils font partie d'une zone où l'activité géologique est plus importante.  Si cette activité n'existait pas, les volcans n'existeraient pas.  Les tremblements de terre sont causés par l'accumulation et la libération d'énergie entre les plaques.  Ces tremblements de terre sont plus fréquents dans les pays où nous sommes situés le long de la zone de la ceinture de feu du Pacifique.  Et c'est que cet anneau de feu concentre 75% de tous les volcans actifs sur toute la planète.  90% des tremblements de terre se produisent également.  Il existe de nombreuses îles et archipels ensemble et différents volcans qui ont des éruptions violentes et explosives.  Les arcs volcaniques sont également courants.  Ce sont des chaînes de volcans qui se trouvent au-dessus des plaques de subduction.  Ce fait fait que de nombreuses personnes partout dans le monde ont à la fois la fascination et la peur pour cette ceinture de feu.  En effet, la force avec laquelle ils agissent est énorme et peut déclencher de véritables catastrophes naturelles.

Cercle de feu du Pacifique

Dans cet article, nous vous montrerons les principales caractéristiques de l'anneau de feu du Pacifique, son origine et son importance. Ne le manquez pas!

Caractéristiques du noyau terrestre

Noyau de la Terre

Dans cet article, nous expliquons en détail les caractéristiques, la composition et l'origine du noyau terrestre. Entrez pour tout savoir à ce sujet.

Champ magnétique terrestre

Champ magnétique terrestre

Dans cet article, nous allons expliquer ce qu'est le champ magnétique terrestre, à quoi il sert et comment il prend naissance. Entrez ici pour en savoir plus sur notre planète.

Croûte continentale et océanique

croûte continentale

Dans cet article, nous expliquons en détail tout ce que vous devez savoir sur la croûte continentale et sa composition. Ne le manquez pas!

Pegmatite

Pegmatite

Entrez ici pour apprendre en détail tout sur la pegmatite. Vous pouvez en apprendre davantage sur ses caractéristiques, son origine et ses principales utilisations.

panoramique du plateau continental

Plateforme continentale

Le plateau continental est d'une grande importance pour les gouvernements car il offre de nombreuses ressources naturelles, entrez ici et apprenez-en davantage.

Aconcagua

Aconcagua

Nous expliquons en détail tout ce que vous devez savoir sur l'Aconcagua. Entrez ici pour connaître la majesté de ces montagnes. Ne le manquez pas!

Grès

Grès

Le grès est la roche sédimentaire la plus abondante sur Terre. Entrez ici pour tout savoir sur ce rocher. Utilisations, formation et classification.

Végétation des montagnes basques

Montagnes basques

Dans cet article, vous trouverez des informations détaillées sur les montagnes basques. Découvrez la géologie, la végétation et le climat de ces montagnes.

Montagnes du Léon

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Dans cet article, vous pouvez trouver de très bonnes informations sur les Montes de León. Vous pourrez connaître ses principales montagnes et sommets ainsi que le climat qui règne.

Montagnes de Malaga

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Dans cet article, vous pouvez trouver l'histoire, les caractéristiques et la beauté des Montes de Málaga. Entrez ici pour le connaître en profondeur.

Que voir dans les montagnes de Tolède

Montes de Tolède

Dans cet article, nous vous montrons ce qu'il faut voir dans les montagnes de Tolède. Nous vous donnons une description des principaux lieux à visiter. Ne le manquez pas!

Montagnes de Galice

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Dans cet article, nous vous montrons toute la richesse géologique des montagnes galiciennes. Découvrez ses caractéristiques et son importance ici.

Montagnes universelles

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Dans cet article, vous pourrez trouver les caractéristiques géologiques des montagnes universelles, en plus de connaître l'un des meilleurs itinéraires.

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Nous vous expliquons les principales caractéristiques des montagnes de l'Oural ainsi que leur formation, leur importance économique, la flore et la faune. Ne le manquez pas!

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Dans cet article, nous expliquons toute la biographie de Nicolas Steno ainsi que ses principaux exploits. Découvrez tout sur le père de la géologie.

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Dans cet article, nous vous racontons en détail la biographie et les découvertes que James Hutton a apportées en géologie. Tout savoir sur lui.

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Dans cet article, vous rencontrerez Charles Lyell, l'un des pères fondateurs de la géologie moderne. Entrez et découvrez son travail et ses découvertes.

Tour de l'Orénoque

Rivière Orinoco

Entrez ici et apprenez tout sur le fleuve Orénoque. C'est l'un des plus grands fleuves du monde et a une grande importance dans toute l'Amérique du Sud.

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Orogenèse

Nous expliquons en détail tout ce qui concerne l'orogenèse. Apprenez comment les chaînes de montagnes se forment. Entrez maintenant!

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Grands Lacs d'Amérique du Nord

Les 5 Grands Lacs d'Amérique du Nord ont des caractéristiques uniques dans le monde. Entrez ici et connaissez tous ses secrets. Nous vous disons tout.

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Quel est le diamètre de la Terre?

Dans cet article, vous pourrez savoir quel est le diamètre de la Terre et comment il a été mesuré. Entrez ici et apprenez tout à ce sujet.

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Les montagnes des Carpates sont la cible de nombreuses activités touristiques en raison de leurs caractéristiques uniques. Ici, vous pouvez savoir tout ce que vous devez savoir et voir.

Mer Égée et ses vues

mer Égée

Dans cet article, vous apprendrez à connaître en profondeur la mer Égée, de ce qu'elle est et où elle se trouve à la biodiversité existante et à ses menaces. Entrez et apprenez à le connaître.

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Comment la Terre a été créée

Dans cet article, vous pouvez tout apprendre sur la création de la Terre. Apprenez-en davantage sur notre planète et son évolution au fil des ans.

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La mer Rouge

Dans cet article, vous apprendrez comment la mer Rouge s'est formée et quelle est sa couleur caractéristique. Voulez-vous en savoir plus? Entrer ici.

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Agents géologiques

Les agents géologiques sont chargés de transformer le paysage et le relief de la Terre. Apprenez ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent ici.