构造板块边界:类型和差异

构造板块边界

构造板块是地球岩石圈的大而坚硬的部分,负责地球表面的运动和构造。地壳包含被称为构造板块的巨大岩层,这些岩层被分割成多个部分,并主要由于地球的内部热量而经历逐渐的运动。有不同类型的 构造板块边缘.

在本文中,我们将告诉您构造板块的不同边缘是什么及其特征。

构造板块的结构和运动

板块边界

皮质

地球的组成可以分为不同的层。地球的内部结构由三个同心层组成,每个层都有自己独特的组成和动力学。这些层包括地核、地幔和地壳。形成构造板块的地壳, 它是碎片状的,并且厚度和表面特性各不相同。

几代人以来构造板块的运动。对地震波(特别是地震折射和反射)的研究提供了有关地球内部组成的宝贵信息,揭示了三个不同区域或层的存在,其中之一是地壳。

这种类型的岩石的成分和厚度取决于它是在海洋还是大陆地区发现的。它是通过地幔的分化而形成的,是部分融合的结果。 洋壳的厚度各异,在 7 至 25 公里之间,主要由玄武岩形成。 另一方面,大陆地壳较厚,厚度在 30 至 70 公里之间,主要由安山岩组成。

曼托

它约占地球体积的85%,从莫霍面延伸到地幔和地核之间的边界, 深度约为2.891公里。

其作为热导体的作用促进了从行星内核到地壳的热传递。这种现象称为对流,是驱动板块运动的原因。

核心

确认重元素产生的磁场,例如 铁、镍、钒和钴通过与内热相互作用而得到其平均半径 3481 公里的支持。这种热量的主要来源可归因于两个主要来源。

地球内部的热量主要有两个来源:行星形成过程中星子撞击和引力能释放产生的初始热量,以及铀、钍、钾等元素放射性衰变产生的热量。此外,软流圈中板块的运动也有助于地球内热量的整体分布。

板块之间的相互作用

板边

构成地球最外表面的岩石圈板块之间的相互作用导致了一系列地质现象,例如火山活动、 地壳变形、地震事件和沉积过程。

板块运动主要是由岩石圈内产生的内部热量引起的。造成这种现象的关键因素有几个。岩石圈受到来自上升的软流圈的压力,称为山脊推力,而前海洋岩石圈的下沉则产生称为板块拉力的力。这些力的重要性在于它们对板块迁移速率和 与俯冲带相连的板块边缘的相应比例。

板片吸力过程涉及俯冲岩石圈的后退,而相反的力则由软流圈中的粘性阻力施加。随着时间的推移,广泛的研究促进了板块构造理论的发展和理解。

板块构造理论

板块构造理论将大陆漂移的概念与海底扩张的过程结合起来,创造了对地球地质现象的全面理解。覆盖岩石圈的海洋或大陆地壳的扩张促进了地球板块的运动, 这使得它们能够在地球表面移动。

地球的构造板块是地壳的大部分,它们相互移动并相互作用。海底扩张是地幔对流的结果,导致洋中脊形成洋壳。随着时间的推移,地壳逐渐远离山脊。随着时间的推移,地壳可能会被淹没并在与另一个构造板块汇聚时遭受破坏。

地球上发生的大多数破坏性极大的地震, 具有更高的里氏震级,它们可以归因于构造板块的运动。

构造板块边界

板块俯冲

板块构造理论在其方案中对不同类型的板块边界进行了分类。构造力的明显后果在狭窄的接触区(称为板块边界)中最为明显,运动发生的地方。 不同类型的板块边界包括发散的板块边界。

会聚边界,也称为破坏性边界,是板块相互碰撞和相互作用的边界。这些边界可分为三种类型:海洋-大陆、海洋-海洋和大陆-大陆。在海洋与大陆交汇处,密度较大的海洋板块俯冲到密度较小的大陆板块下方,形成海沟并引起火山活动。这个过程导致了山脉的形成,例如安第斯山脉。 当两个大洋板块碰撞时,就会发生大洋-大洋的汇聚, 导致火山岛的形成,例如日本和菲律宾。

最后,当两个大陆板块碰撞时,就会发生大陆-大陆聚合,导致剧烈变形并形成山脉,例如喜马拉雅山。印度板块和欧亚板块的碰撞形成了雄伟的喜马拉雅山脉。这些会聚的边界是动态的,并且在数百万年来不断地塑造地球表面。

破坏性边界,也称为会聚边界,当一个板块俯冲到另一个板块下方而导致地壳遭受破坏时,就会出现破坏性边界。 这个过程涉及回收地壳,因为板块聚集在一起,一个沉入另一个之下。 发生板块俯冲的区域称为海沟。聚合可能发生在海洋板块和大陆板块、两个海洋板块或两个大陆板块之间。

当两个海洋板块在大洋-大洋汇聚过程中汇聚在一起时,一个板块通常会俯冲到另一个板块下方,从而形成海沟。与马里亚纳群岛平行的马里亚纳海沟就是一个例子。

MGI 保守极限,也称为变换极限, 当地壳在板块之间经历水平滑动而没有任何创造或破坏时,它们就会发生。位于欧亚板块和非洲板块之间的地中海-阿尔卑斯地区是这种现象的一个很好的例子。已在该区域内发现了几个较小的板碎片,称为微板。

我希望通过这些信息您可以更多地了解构造板块的边缘及其特征。


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