チクシュルーブクレーターの場所

チクシュルーブクレーター

チクシュルーブクレーターとその発見について知っておくべきことをすべて詳しく説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

崖の特徴は何ですか

崖とは何ですか

この記事では、崖とは何か、そしてその特徴は何かを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

地質学者は何をし、いくら稼ぎますか

地質学者は何をしますか?

この記事では、地質学者が何をしているのか、そしてその重要性について知っておく必要があるすべてのことを説明します。

希土類

希土類

この記事では、希土類とは何か、その特性と重要性について説明します。 詳細はこちら

巨人の崖テネリフェ島

巨人の崖

ロスギガンテスの崖とその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

セントヘレナ山

マウントヘレナ

セントヘレンズ山の歴史、起源、噴火についてお話します。 この活火山の詳細をご覧ください。

タイの川

メコン川

メコン川の特徴を詳しくお伝えします。 タイで最も有名な川のXNUMXつについてもっと学びましょう。

エスカレーション

モンテ・チェルヴィーノ

マッターホルン山とその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

デナリ山

デナリ山

この記事では、デナリ山とその特徴について知っておくべきことをすべて説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

火山雲

火山雲

火山雲とその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細はこちら

火山エトナ

イタリアの火山

サイズと火山活動に応じて、イタリアで最も重要な火山を詳しく説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

活火山

世界中の活火山

この記事では、世界中の活火山とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。

世界最大の火山

世界最大の火山

この記事では、世界最大の火山とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。

アイスランドの火山

アイスランドの火山

この記事では、アイスランドの火山とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。

環太平洋火山帯

炎の輪

この記事では、環太平洋火山帯とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

メラピ火山をマウント

メラピ山

メラピ山とその特徴について知っておくべきことをすべて詳しくお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

マグネタイト磁性岩

磁性岩

この記事では、磁性岩とその特性について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

存在する火山の種類

火山の種類

この記事では、存在するさまざまな種類の火山とその噴火について知っておく必要があるすべてのことを説明します。

岩石の続成作用

続成作用

この記事では、続成作用、その特徴、形成について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。

自然界の陥没穴

ドリナス

この記事では、陥没穴とその特性について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

川岸

銀行

川岸、その特徴、関連する植生について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

岩の節理

関節

クリートとその特性について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

蛇行

蛇行

この記事では、蛇行とは何か、その特徴と形成は何かを示します。 詳細については、こちらをご覧ください。

オパール化した化石

オパール化した化石

この記事では、乳白色の化石とその重要性について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

ミネラルレインボーキュラゾ

レインボークォーツ

この記事では、レインボークォーツのすべての特徴とその使用法について説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

ピンクの岩塩

ピンクの岩塩

ピンクの岩塩とその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 この鉱物についてのすべてを深く知ってください。

クォーツの種類

クォーツの種類

存在するさまざまな種類のクォーツとその特性について知っておく必要があるすべてのことをお伝えします。

テイデ

スペインの火山

この記事では、スペインのさまざまな火山とその特徴について知っておく必要があるすべてのことを説明します。

やめて

タトラ山脈

この記事では、タトラ山脈とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

ヒマラヤ山脈

山脈

この記事では、山脈とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

古代の地質学

古生代

この投稿では、古生代とその特徴に関連するすべてが詳細に説明されています。 この段階の詳細をご覧ください。

溶岩によるインデンシオ

テネギア火山とラパルマの噴火

テネギア火山とラパルマの噴火について知っておくべきことをすべて詳しく説明します。 ここでデマや誤った情報を反証します。

発疹

火山がどのように形成されるか

この記事では、火山がどのように形成されるか、火山の種類とその部分について詳しく説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

流域

流域

この記事では、流域とは何か、その特性とは何かについて知っておく必要があるすべてのことを説明します。

雪に覆われたスイスアルプス

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スイスアルプスについて知っておくべきことと、スイスアルプスが世界で最も有名な山脈のXNUMXつである理由をすべてお伝えします。

世界で最も高い火山

マウナケア山

マウナケア火山とその特徴についてすべて説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

地球の歴史

地球の歴史

この記事では、地球の歴史とその起源について知っておく必要のあるすべてのことをお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

エトナ火山の噴火

エトナ火山

エトナ火山のすべての特徴、噴火、好奇心を詳しくお伝えします。 ヨーロッパで最も活火山を深く知る。

ストロマトライトの重要性

ストロマトライト

ストロマトライトとその特性について知っておくべきことをすべてお伝えします。 これらの岩層の詳細をご覧ください。

サンアンドレアス断層地震

サンアンドレのせい

この記事では、サンアンドレアス断層とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

コンゴ川

リオコンゴ

この記事では、コンゴ川とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 この川の詳細については、こちらをご覧ください。

岩とは

岩とは

この記事では、岩とは何か、その形成と特徴は何かを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

リオン湾

リオン湾

この記事では、リオン湾とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

スーパーボルケーノイエローストーン

イエローストーン火山

イエローストーン火山とその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

地震波

地震とは

この記事では、地震とは何か、その原因と結果は何かを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

コーカサス山脈

コーカサス山脈

コーカサス山脈とその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

エブロ川の水路流域

エブロバレー

この記事では、エブロ渓谷、その地質と形成について知る必要があるすべてをお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

島とは何ですか

島とは何ですか

島とは何か、どのように形成され、どのような種類や特徴があるかを詳しく説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

プレベティック山脈

システマベティコ

ベティックシステムとその特性について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細はこちら

グレートキャニオンをご覧ください

コロラド州の峡谷

コロラドキャニオンについて知る必要があるすべてを深く知ってください。 この自然の驚異について学びましょう。

風景で有名なアルタイ山塊

アルタイ山塊

アルタイ山塊について知っておくべきことをすべてお伝えします。 世界で最も魔法の場所のXNUMXつについてもっと学びましょう。

山岳氷河

スカンジナビアアルプス

スカンジナビアアルプスとその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

ロンドンを分割する川の汚染

テムズ川

この記事では、テムズ川とその重要性について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 この有名な川の詳細をご覧ください。

岩石成因

岩石成因

岩石成因とその重要性について知っておくべきことをすべてお伝えします。 地質学について詳しくは、こちらをご覧ください。

北極山脈

北極山脈

北極山脈の特徴、地質、重要性を深く理解してください。 ここでは、すべてを詳細に説明します。

堆積岩の形成

堆積学

地質学の一分野としての堆積学の重要性をお伝えします。 この問題を深く知ってください。

完全な火山

火山の一部

火山の各部分とその機能について詳しく説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

岩石学と岩石

岩石学

岩石学とその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

ピレネーの風景

ピレン

この記事では、ピレネー山脈とその特徴について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 これらの山についてもっと学びましょう。

カリフォルニア湾

カリフォルニア湾

カリフォルニア湾、その特徴、生物多様性について知っておくべきことをすべてお伝えします。 ここでそれについてすべて学びます。

雪と氷河

モンブラン

この記事では、モンブランとその特徴について知っておく必要のあるすべてを紹介します。 詳細については、こちらをご覧ください。

宝石の結晶

貴重な石

宝石のすべての特徴と特性をお伝えします。 その価値とは何か、そしてそれが何のためにあるのかを深く知る。

世界で最も高いエベレスト山

世界で最も高い山

ここに入ると、世界で最も高い山、その特徴、起源についてすべてを学ぶことができます。

山の色

ビニカンカ

7色の山として知られるビニカンカ山について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

氷河

モンテクック

マウントクックとその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

ドラムリン

ドラムリン

ドラムリンと彼のトレーニングについて知っておくべきことをすべてお伝えします。 この氷河の地質がどのように生成されるかを学びます。

火の岩の特徴

火の岩

火の岩とその形成について知っておくべきことをすべてお伝えします。 岩石の分類の詳細をご覧ください。

等高線

地形図

地形図のすべての特徴と要素をお伝えします。 その使用法について詳しくは、こちらをご覧ください。

堆積岩

堆積岩

この記事では、堆積岩の特徴と起源について知る必要があるすべてをお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

地球の層

地熱勾配

地熱勾配とその重要性について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

岩石学

地質学の一分野である岩石学について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

すべての地球を一緒に

パンゲア

パンゲアとして知られる超大陸について知っておくべきことをすべてお伝えします。 私たちの惑星の進化についてもっと学びましょう。

オルソフォトとアプリケーション

オルソフォト

正射写真とその主な特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 これらの航空写真の有用性を知ってください。

海洋侵食の原因

海食

海洋侵食、それがどのように形成され、それが沿岸の救済にどのような影響を与えるかについて知る必要があるすべてをお伝えします。

地震波

地震波

存在する地震波の特徴、起源、種類をすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

奇岩

地理的事故

地形とその特徴について知っておくべきことをすべてお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

登山

K2

この記事では、K2山のすべての特徴、形成、動植物について説明します。 この山の詳細をご覧ください。

ヒマラヤ山脈

エベレスト

この記事では、エベレストの特徴、形成、気候、動植物について知る必要があるすべてをお伝えします。

ロックサイクル

ロックサイクル

ロックサイクルとその特性について知っておくべきことをすべてお伝えします。 ここでそれについて学びます。

ベスビオモン

ベスビオ山

最も危険なベスビオ火山の特徴、形成、噴火をすべてお伝えします。

カリブ海

カリブ海

この記事では、カリブ海のすべての特徴、地質、形成について説明します。 この天国の場所についてもっと学びましょう。

サハラ砂漠

サハラ砂漠

この記事では、サハラ砂漠のすべての特徴、動植物を紹介します。 詳細については、こちらをご覧ください。

アルプス山脈

この記事では、アルプスのすべての特徴、起源、地質、動植物について説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

タンボラ火山とそのカルデラ

タンボラ火山

この記事では、タンボラ火山の特徴、形成、噴火について説明します。 最も有名な火山のXNUMXつについてもっと学びましょう。

マウナロア山

マウナロア山

この記事では、マウナロア火山のすべての特徴、形成、噴火について説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

結晶学

この記事では、結晶学のすべての特徴と研究分野について説明します。 この科学分野の詳細をご覧ください。

妖精の煙突

この記事では、妖精の煙突のすべての特徴と起源について説明します。 これらの地層についてすべてを知っています。

キリマンジャロ山

キリマンジャロの特徴、形成、噴火のすべてをお伝えします。 アフリカで最も有名な火山の詳細をご覧ください。

ナランホデブルネス

Naranjo de Bulnesのすべての特徴、地質、重要性をお伝えします。 このピークの詳細については、こちらをご覧ください。

斜面の安定性

斜面

この投稿では、傾斜とは何か、そしてそれらの特性とは何かについて詳しく説明します。 地形の地質についてもっと学びましょう。

地震記録

この記事では、地震の測定方法と地震記録とは何かを示します。 詳細については、こちらをご覧ください。

カーチ海峡

ケルチ海峡のすべての特徴と地質学的および戦略的重要性をお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

ミネラルとロックの違い

ミネラルとロックの違い

この記事では、ミネラルとロックの特徴と違いを紹介します。 詳細については、こちらをご覧ください。

富士山

富士山は活気あふれる火山であり、日本で最も重要な観光名所のひとつとされています。 ここですべてを知ってください。

噴火の種類

噴火の種類

火山噴火のすべての特徴と種類を説明します。 火山と噴火についてもっと学びましょう。

歴史上最高の地質学者

この投稿では、歴史上最高の地質学者が誰であり、彼らが地質学と科学の世界に何を貢献したかをお伝えします。

テイデ火山の雲の海

テイデ火山

この投稿では、テイデ火山のすべての特徴、形成、好奇心、噴火について説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

ミシシッピ川

ミシシッピ川

この投稿では、ミシシッピ川のすべての特徴、形成、動植物を紹介します。 この有名な川の詳細をご覧ください。

構造地質学

構造地質学

構造プレートの研究における構造地質学の特徴と重要性をお伝えします。 詳細については、こちらをご覧ください。

歴史的地質学の特徴

歴史的地質学

歴史的地質学とそれが科学のレベルで持つ重要性についてすべてを説明します。 このブランチの詳細については、こちらをご覧ください。

鉱物学

鉱物学

この記事では、鉱物学について知っておく必要のあるすべてのことをお教えします。 この科学の詳細については、ここに入力してください。

岩を敷く

地質年代学

地質年代学について知っておくべきことをすべて詳しく説明します。 私たちの惑星についてもっと学ぶためにここに入力してください。

ネオジーンの生物多様性

ネオジーン時代

この投稿では、ネオジーン時代のすべての特徴、地質、気候、動植物について説明します。 この地質学的段階の詳細をご覧ください。

種の絶滅

古セン

この投稿では、古生物について知る必要があるすべてを説明します。 この地質時代の詳細については、ここに入力してください。

水文地質学

水文地質学研究とは何ですか?

この記事では、科学としての水文地質学とは何か、水文地質学者が何をするかをお教えします。 詳細については、ここに入力してください。

プレストセン

プレストセン

Pleistoceneは、第XNUMX期の地質学的区分です。 それに関するすべての情報を知るためにここに入力してください。

層序

層序とは

地質学の一分野としての層序とは何かをお話しします。 この投稿を入力して、この科学がどれほど役立つかを確認してください。

地球の磁場

地磁気

この投稿では、地磁気とは何か、そしてそれが何をするのかを詳しく説明します。 詳細については、ここに入力してください。

地球の進化

あなたは地質学的でした

この記事では、地質時代について知っておく必要のあるすべてのことをお教えします。 詳細については、ここに入力してください。

氷河モデリング

氷河モデリング

この投稿では、氷河モデリングとは何か、そしてそれが景観の変更にどのような影響を与えるかを説明します。 詳細については、こちらをご覧ください。

ガレナミネラル

ミネラルガレナのすべて

この投稿では、ミネラル方鉛鉱について知っておく必要のあるすべてのことを説明します。 その用途、特徴、起源についてはこちらをご覧ください。

埋め込まれたタンク

ネスティングとは

地質学におけるネスティングとは何かをお教えします。 この投稿を使用すると、この現象が提供するデータに関する情報を取得できます。

ベニオフ飛行機

ベニオフ飛行機

この記事では、ベニオフ平面とは何か、そして地震活動を理解するためにそれがどれほど重要であるかを学びます。

高いピークの特徴

アンデス山脈

この記事では、アンデス山脈の主な特徴と、その起源、動植物について説明します。

目撃者の丘

証人の丘

地質学における証人の丘とは何かをお教えします。 私たちの地球上で最も興味深い地層について学びましょう。

チグリス川の流れ

チグリス川

この投稿では、チグリス川の特徴をお伝えします。 この川、その動植物の重要性についてここで学びましょう。 見逃さず!

PoljédeZafarraya

ポルジェとは

ポルジェとは何か、そしてそれが人間にとっても地形の地質にとってもどれほど重要であるかをお話しします。 ここでそれについて学びます。

チップの特徴

岬とは

この記事では、岬とは何か、そして海流と航海の観点から岬がどれほど重要であるかを説明します。 ここでそれについて学びます。

支流とは何ですか

この記事では、支流とは何か、そしてそれがどれほど重要であるかについて知る必要があるすべてを説明します。 ここでそれについて学びます。

折り目

褶曲の種類:背斜と向斜

この記事では、地質学的なひだの特徴と種類を紹介します。 最も人気のあるanticlineとsynclineの折り目。

地層は、その形態と起源に応じて異なる名前を持っています。  今日は、トンボロとして知られている堆積起源の地理的特徴について話します。  これは、島と土地の間、本土から離れた岩、XNUMXつの島の間、またはXNUMXつの大きな岩の間の土地の接合部を形成する地理的特徴です。  ジブラルタルの岩と本土をつなぐ砂浜のイスムスなど、墓石の例をいくつか知っています。  この記事では、トンボロの特徴とその形成方法について説明します。  一般これらの地質学的形成は、島が波の動きに屈折を生み出すために発生します。  通常、この波の屈折は、砂と岩が砕ける領域に堆積します。  海面が上昇するにつれて、それは波によって堆積されたすべての物質の沈降に貢献します。  押し上げられたこれらの材料は、チェシルビーチの場合に見られるような道を作っています。  この墓地は、ポートランド島とドーセットを結び、海岸沿いの岩の尾根を報告しています。  ジブラルタルの岩の墓を分析してみましょう。  この岩は、イベリア半島のヨーロッパの最南西部にあります。  高さ426メートルの石灰岩の岬に過ぎません。  この岩は、ヨーロッパで野生の最後の霊長類である約250頭のマカクを飼育していることでよく知られています。  また、迷路のようなトンネルのネットワークがあり、マカクと一緒になって、一年中観光名所になっています。  この岩は自然保護区と見なされています。  墓は海岸から完全に分離されていないように見えるため、タイアイランドとも呼ばれます。  このフォーメーションは、孤立しているか、グループで見られる場合があります。  グループで見つけると、砂の棒が海岸近くのラグーンのように囲いを形成します。  これらのラグーンは、時間の経過とともに確実に堆積物で満たされるため、一時的なものです。  トンボロがどのように形成されるかこの沿岸ドリフトは、波が堆積物を押すときに起こります。  この堆積物は、砂、沈泥、粘土で構成されています。  この堆積物は、ビーチと島の間に堆積し、島が本土に結びついているように見える蓄積ゾーンを作成します。  沿岸のドリフトは風の方向に依存します。  風が継続的に形成されるためには、風の方向が支配的な方向に向かっている必要があります。  そうしないと、同じ方向に多くの堆積物を蓄積することができなくなります。  時々、これらの形成が沿岸の漂流のために起こるならば、それは本当の墓場と考えられません。  真のトンボロとは、波と波の分数回折によって形成されるものです。  作品は、風の力と方向によって支配されるダイナミックに従います。  これらの尾は海岸に向かい、浅い水の中を移動するにつれて減速します。  この減速は、波と地面との摩擦によるものです。  この摩擦力は、波が壊れるほどに波が進む速度を低下させます。  さて、それが島に達するとき、彼らは海岸に近いです、波が通常より遅い速度で動いているので、彼らは島の上ではなく島の周りを動きます。  水が島の周りをゆっくりと移動するにつれて、途中で堆積物を収集します。  堆積物は堆積し、島と計画を結ぶサンドバーが作成されるまで蓄積し続けます。  明らかに、これは非常に長いプロセスです。  言い換えれば、これは地質学的な時間スケールと関係があります(リンク)。  世界で最も有名なシンボル次に、世界で最も有名なシンボルの主な特徴について説明します。  チェシルビーチのものから始めました。  イングランド南部のドーセットにあります。  海抜115メートル、長さ29キロメートル、幅200メートルのビーチが特徴です。  ユネスコから世界遺産に選ばれたこのトンボーイの重要性です。  もう一つの有名な墓所はトラファルガーのものです。  この地層は海に浸透し、細かい砂のとげのある洋ナシの外観を与えます。  それは壮大なパノラマの景色を提供する岩場の広大なビーチで美しい風景を形成します。  このフォーメーションへの関心は、それがアンダルシアでのダブルトンボロの唯一の例であるという事実によるものです。  この地質学的事故では、小麦粉が潮によって洗い流され、島と海岸に合流するXNUMXつの墓ができたことがわかりました。  この組合は、降水量が通常より多いときに氾濫する小さなくぼみをその内部に囲んでいます。  しかし、このうつ病は、物質が埋もれて深さが減少するため、その日数が数えられています。  海が後退すると、風が島の南のビーチに砂丘のシステムを作りました。  時間が経つにつれて、侵食はこれらの疑いの化石化に貢献してきました。  今日、この砂丘のシステム全体は、ジュニパーやマスチックなどの植物で覆われています。  植生が砂を固定するのに役立つことも考慮に入れる必要があります。  たとえば、砂を固定してカラフルな毛布を形成するのに役立つ海のウォールフラワー、海の貨物、海のユリの花を見つけます。  安定している地域では、シーホーン、セージブラシ、カーネーションを見つけることができます。  一方、浸水地域では、カモメ、赤く請求された海鳥、黒い足のアジサシなどの鳥の種の定期的な宿屋として機能する葦があります。

トンボロとは

トンボロの主な特徴とその形成方法を紹介します。 この地層について詳しくは、こちらをご覧ください。

風景と最高峰

アペニン山脈

アペニン山脈について知っておくべきことをすべて教えてくれます。 イタリアのバックボーンを形成するのはコーディデラです。

カンチャル

スクリーとは

この記事では、スクリーとは何か、そしてそれがどのように形成されるかを説明します。 山で発生するこの地層についてのすべてを知っています。

氷河サーカス

氷河サーカス

この記事では、氷河サーカスについて知っておくべきことをすべて説明します。 特徴と重要性について学びます。

山脈

オログラフィーとは

この記事では、土地の地形とは何か、そしてその研究がどれほど重要であるかを示します。 ここでは、良い情報を見つけることができます。

押し付けがましい岩

プルトニックロック

この記事では、プルトニックロックの主なタイプとその特性について説明します。 ここでそれについてすべて学びます。

いくつかの記事で言及されているように、地球の年齢は4.400億年から5.100億年の間であると考えられています。  この理論は、隕石から抽出できる情報と資料のおかげで、放射性年代測定技術を使用して決定されます。  その証拠は一貫しているので、これが地球の起源であると言えます。  私たちの地球上で起こったすべての出来事を説明するために、現実主義が使用されます。  歴史を通して起こった出来事は現在起こっている出来事と同じであるという信念に基づくのは法律です。  この記事では、現実主義とは何か、その特徴とは何か、そしてそれがどれほど重要であるかを指摘します。  現実主義とは何ですか?これは、ジェームズハットンによって発行され、チャールズライエル(リンク)によってさらに開発された原則であり、地球の歴史全体で発生したプロセスは、現在。  したがって、この理論は現実主義と呼ばれます。  この現実主義も壊滅的と見なされます。  それは、今日の地質学的特徴が、変容と進化のおかげで過去に突然形成されたということです。  現実主義と統一主義が私たちの過去から情報を抽出するのに役立つ最も重要なツールのいくつかは、層の重ね合わせ、過去と現在の進化の両方における動物相の継承とイベントの継承です。  この法律はXNUMX世紀とXNUMX世紀の初めに確認されました。  地球の表面を調べることによって事実を確認することができたのは自然主義者でした。  これらの自然主義者は、惑星の起源とそのすべての進化を理解するために、これらの事実を確認し、支持しました。  論理的には理にかなっています。  プロセスが時間とともに変化するのはなぜですか?  大気の変化、土壌、地質学的要因(リンク)などのパターン。  彼らはすべての初めに行動したのと同じものです。  あなたは雰囲気が同じ組成を持っていなかった前に注意する必要があります。  しかし、それは今日まで、その構成も変更されているということです。  おそらく、現在以外の地質学的イベントがあった前に私たちに思わせるのは地質学的時間スケール(リンク)です。  風、海流、降雨、嵐など。  それらは地球が始まったときにも発生しました。  このため、現在主義が擁護しているのは、惑星を変容させ、進化させてきたのはこれらの同じ出来事であるということですが、今日まで、それらは依然として効果と行動を持っています。  起源地形と堆積物の起源は、彼らが監視し、毎日その影響を測定することができた水、風、波の作用によってこのように説明されました。  大惨事を支持した人々は、過去に起こった印象的な大変動によって大きな谷、地層、海洋盆地が起こったことを擁護しているため、現実主義の考えに反対しました。  それらは、谷底に氾濫した大きな沖積層の原因であると説明できる聖書やその大洪水などの宗教的なテキストで見つけることができます。  均一性もこれらすべてに影響を及ぼします。  現在存在するプロセスが徐々に起こっていると理論が言っているのは地質学です。  さらに、それらは私たちの惑星が持っている地質学的特徴の原因です。  統一性が擁護しているのは、これらのプロセスが変更されることなく今日まで維持されているということです。  生物学的現実主義今日の生き物と過去の生き物との関係を維持することが原則です。  基本的に、生物学的現実主義が行うことは、生物が今日実行するプロセスが過去にも実行されたことを確認することです。  そのどれも今のところ変わっていません。  それをより明確で理解しやすくするため。  種が呼吸して繁殖する場合、これらのプロセスも数百万年前に行われた可能性が非常に高いです。  したがって、これを地質学的プロセスと組み合わせると、同じプロセスが常に発生しており、今日ではそのいずれも変更されていないことを確認できます。  地質学的エージェント自身が長年にわたって変化させてきた新しい環境や条件に生物が適応しなければならなかったことを考えると、これらのプロセスには微妙な違いがあるのは事実です。  ただし、ニュアンスは変化していますが、プロセスの基本は尊重されています。つまり、呼吸されて再現されます。  生物学的現実主義は、生殖や代謝などのプロセスに適用されます。  私たちが生き物の行動について話すとき、物事はすでに変化し始めています。  この場合、生物学的現実主義を適用するためのプロセスはより複雑です。  個人が新しい条件に適応するとき、それが常に同じ行動であることを保証することはできません。  さらに、絶滅した種の行動を推測し、それが現在、数百万、数百万年前のものと類似していたかどうかを知ることは不可能です。  たとえば、氷河期(リンク)の前に、生物は条件に適応して生き残るために彼らの行動を修正しなければなりません。  移住は、生き物が繁殖し、良好な生活環境を維持できる生息地を見つけたいという生き残りの本能であるため、生物の進化を通して維持されてきた行動のXNUMXつです。  現実主義の地質史歴史を通して起こったことに関するすべての情報を取得するために、現実主義と統一主義が使用されます。これらは、動物相の継承、イベントの継承、および層の重ね合わせで防御されます。  さまざまな化石層から得られる情報によると、次のようになります。•海面に対する彼らの位置•彼らが住んでいた温度•当時存在していた動植物•大きな瞬間構造運動ご覧のとおり、科学は地球が今日どのように進化したかを説明しようとしています。

現実主義

この記事では、現実主義と地球の進化について知る必要があるすべてをお伝えします。 ここでこれらすべてを発見してください。

レス貯水池

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この記事では、レスタンクの特徴、形成、重要性を紹介します。 ここでそれについてすべて学びます。

鉱物と岩石

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この記事では、鉱物と岩石の特性、およびそれらの分類について説明します。 疑問がある場合は、これがあなたの投稿です。

エディアカラ動物相

エディアカラ動物相

この記事では、エディアカラ動物相の秘密を明らかにするために話します。 地質学と進化が好きなら、ここでそれについて学びます。

確かにあなたの人生のいつかあなたは洞窟を訪れました。  洞窟は、私たちが固有の生態系を持っている地球上の美しく、魅力的でユニークな環境です。  洞窟では、その美しさと独自性が非常に印象的な特定の自然の形成を鑑賞することができます。  これらの地層は、スタラクタイトおよびスタラグマイトと呼ばれます。  多くの人々は、これらの地層を真の自然の芸術作品と見なしています。  これまで見たことがない方は知っておく価値のあることですが、きっと驚かれることでしょう。  しかし、スタラクタイトとスタラグマイトはどう違うのですか?  それらはどのように形成されますか?  この記事全体を通して、これらすべての質問に答えます。  スタラクタイトとスタラグマイトとは何ですか?名前は似ていますが、かなりの違いがあります。  その形成と構造は異なります。  スタラクタイトとスタラグマイトには共通点がXNUMXつあります。それは、スペレオトームです。  この概念は、それらが形成後に洞窟に形成される鉱床であるという事実に言及しています。  スペレオトームは、溶液からの固体元素の形成中に発生する化学的沈殿の結果として発生します。  スタラクタイトとスタラグマイトはどちらも炭酸カルシウムの堆積物に由来します。  これらの形成は石灰岩の洞窟で発生します。  それは、他の異なる鉱床に由来するいくつかの人工的または人為的な空洞で形成される可能性がある場合ではないという意味ではありません。  これらXNUMXつのフォーメーションの主な違いは場所です。  それぞれが他とは異なる形成プロセスを持っているため、洞窟内の場所も変わります。  これを詳しく見て、それぞれが何であるかを説明しましょう。  スタラクタイト天井から発生する地層から始めます。  その成長は洞窟の頂上から始まり、下に向かって進みます。  スタラクタイトの始まりは、鉱化した水の滴です。  滴が落ちると、それらはカルサイトの痕跡を残します。  カルサイトは炭酸カルシウムで構成される鉱物であるため、水と接触すると沈殿します。  何年にもわたって、連続する鉱化された滴の落下の後、ますます多くのカルサイトが堆積し、蓄積します。  これが混雑していると、どんどん大きくなり、さまざまな形をしていることがわかります。  最も一般的な形状はコーン形状です。  最も一般的なのは、天井から水が沈殿する多数のカルサイトコーンを見ることです。  コーンのサイズは、その領域を循環している水滴の量と、この滴の流れがカルサイトを引きずっている時間によって異なります。  スタラクタイトは上から下へと形成される岩層であると言えます。  スタラクタイトの中央には、ミネラルウォーターが循環し続ける導管があります。  それらを同様の外観を持つ他の地層と区別するのはこの要因です。  スタラグマイト次に、スタラグマイトについて説明します。  一方、それらは地面から始まり、上向きに発達する層です。  前のもののように、stalagmitesはカルサイトで鉱化された滴を通して形成し始めます。  これらの落下滴は、カルサイト堆積物を連続的に蓄積します。  ここの地層は、重力によって水滴が循環するスタラクタイトのような中央導管を持たないため、さらに変化する可能性があります。  XNUMXつの違いは、それらがスタラクタイトよりも重いことです。  形成過程により、スタラグマイトは円錐形ではなく丸みを帯びた形になります。  不規則な形成を伴うものを見ることもより一般的です。  最も一般的な形状は、マカロニと呼ばれる真っ直ぐな管状の形状です。  他の一般的な形成は、conulitos(それらは石灰化したクレーターのような構造を持っています)、真珠(より丸い形をしています)などです。  スタラクタイトとスタラグマイトは通常、向かい合っています。  スタラグマイトの上に垂直にスタラクタイトを見るのはよくあることです。  これは、スタラクタイトから沈殿している液滴が、スタラグマイトを形成するために地面に堆積した微量のカルサイトを持っているという事実によるものです。  スタラクタイトとスタラグマイトの形成方法両方の堆積物の形成過程を分析します。  前に述べたように、それらは化学沈殿のプロセスによって形成されます。  これらの沈殿ミネラルは水に溶解します。  これらの地層は、雨水に溶けているCO2が石灰岩と接触すると炭酸カルシウムを形成するために形成されます。  降雨レジームと水の浸透レベルに応じて、これらの形成は遅かれ早かれ発生します。  地面から浸透して石灰岩を溶かすのは雨水です。  結果として、これらの液滴はこれらの堆積物に形を与えます。  重炭酸カルシウムは水に非常に溶けやすく、雨水がもたらすCO2との接触後に形成されます。  この重炭酸塩は、CO2が逃げる外皮を生成し、反応すると、炭酸カルシウムの形で沈殿します。  炭酸カルシウムは、滴が落ちるポイントの周りに特定の結石を発生させ始めます。  これは、スタラクタイトでのみ発生します。これは、重力によって液滴が落下して地面に落下するためです。  したがって、滴は地面にこぼれてしまいます。  これらのフォーメーションを見る場所これまでにこれらのフォーメーションを見たことがない場合は、きっと魅了されるでしょう(これは最も一般的ではありません)。  ただし、最大のスタラクタイトとスタラグマイトの形成を見つけることができる場所をお伝えします。  形成が非常に遅いため、長さが2,5 cmしかないため、約4.000、5.000年またはXNUMX、XNUMX年かかります。  世界最大のスタラクタイトは、マラガ県にあるネルハの洞窟で見つけることができます。  高さ60メートル、直径18メートルです。  完全に形成するのに450.000万年かかりました。  一方、世界最大のスタラグマイトは高さ67メートルで、キューバのマルティンインフィエルノ洞窟で見つけることができます。

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