
トルコの地質は、数百万年にわたってアナトリア半島を形成してきた多様な地殻変動の産物であり、頻繁な地震や時折発生する火山噴火からもわかるように、その過程は今日でも続いている。

シリア国境沿いの比較的小さな地域はアラビア台地の延長線上にあるが、トルコの地質学的には、大西洋からヒマラヤ山脈まで広がる巨大なアルプス造山帯の一部である。この造山帯は、古第三紀にアラビアプレート、アフリカプレート、インドプレートがユーラシアプレートと衝突し始めたことで形成された。このプロセスは現在も続いており、アフリカプレートはユーラシアプレートと収束し、アナトリアプレートは横ずれ断層に沿って西と南西に逃げている。これらの断層は、黒海沿岸付近で現在のユーラシアプレートの境界を形成する北アナトリア断層帯と、南東部で北アラビアプレートの境界の一部を形成する東アナトリア断層帯である。その結果、トルコは世界で最も地震活動が活発な地域の一つに位置している。
しかし、トルコで露出している岩石の多くは、このプロセスが始まるずっと前に形成されたものです。トルコには先カンブリア時代の岩石(5億2000万年以上前のもの、Bozkurt et al., 2000)の露頭があります。トルコの最も古い地質学的歴史は、プレート運動によってこの地域がどのように構造的に組み立てられてきたかを再構築することが困難であるため、十分に理解されていません。トルコは、古代の大陸岩石と海洋岩石のさまざまな断片(おそらくテレーン)が、より新しい火成岩、火山岩、堆積岩によってくっつけられたコラージュと考えることができます。

中生代(約2億5000万年前から6600万年前)には、超大陸ゴンドワナとローラシア(それぞれ南と北に位置していた)の間に、海洋リソスフェアを底とする大きな海(テチス海)が存在していた。 [ 1 ]この大きな海洋プレートは沈み込み帯で消費された(沈み込み帯を参照)。沈み込み海溝では、先史時代のテチス海に堆積した堆積岩層が褶曲し、断層ができて、海洋リソスフェアの巨大な結晶質基盤岩のブロックと構造的に混ざり合った。これらのブロックは、主に蛇紋岩、玄武岩、ドレライト、チャートを含む非常に複雑な岩石の混合物、またはメランジュを形成している。[ 2 ]現在ポントス山脈(黒海沿岸のポントス山脈)に保存されているユーラシア大陸縁辺部は、地質学的には今日の西太平洋地域と類似していたと考えられている。[ 3 ]火山弧(火山弧を参照)と背弧海盆(背弧海盆を参照)は、マイクロコンチネント(文字通り、大陸リソスフェアの比較的小さなプレート)と衝突して形成され、オフィオライト(オフィオライトを参照)としてユーラシア大陸に定置されました。これらのマイクロコンチネントは、ゴンドワナ大陸からさらに南に引き離されたものでした。[ 4 ]
新生代には、アラビアプレートとユーラシアプレートというより大きなプレート間の大規模な大陸衝突に関連して、褶曲、断層、隆起が起こり、火山活動と火成岩の貫入が伴った。[ 1 ]
現代の地震は、ほとんど感じられない微動から、リヒタースケールで5以上の大きな揺れまで様々です。20世紀にトルコで最も深刻な地震は、 1939年12月28日から29日の夜にエルジンジャンで発生し、市の大部分を壊滅させ、推定16万人の死者を出しました。中程度の強さの地震は、数日間、あるいは数週間にわたって散発的な余震を伴うことがよくあります。トルコで最も地震が多い地域は、コジャエリ近郊からアルメニアとジョージアとの国境にあるヴァン湖の北の地域まで伸びる弧状の地域です。

トルコの地形は構造的に複雑である。隆起したブロックと褶曲した谷からなる中央山塊は、最近の堆積物で覆われ、起伏の多い高原のように見える。この山塊は、東で合流する2つの褶曲山脈に挟まれている。真の低地は、エーゲ海またはマルマラ海に注ぐ河川沿いに広がるトラキア地方のエルゲネ平原と、黒海および地中海沿岸のいくつかの狭い海岸地帯に限られている。
国土の約85%は標高450メートル以上に位置し、国の平均標高と中央値はそれぞれ1,332メートルと1,128メートルです。アジア側のトルコでは、平坦地や緩やかな傾斜地は少なく、主にクズル川のデルタ地帯、アンタルヤとアダナの沿岸平野、ゲディズ川とビュユクメンデレス川の谷底、そしてアナトリアの内陸高地の一部、主にトゥズ湖(塩湖)とコンヤ平野(コンヤ・オヴァス)周辺に限られています。中程度の傾斜地は、トラキア地方以外では、シリアとの国境沿いのアラビア台地の丘陵地帯にほぼ限定されています。
国土の80%以上は起伏が激しく山岳地帯であるため、農業用地としての価値は限られている。地形の険しさは、国の東部で特に顕著である。そこでは2つの山脈が合流し、標高の中央値が1,500メートルを超える高地を形成しており、アルメニア、アゼルバイジャン、イランとの国境沿いが最高地点となっている。トルコ最高峰のアララト山(アール山)は標高5,137メートルで、これら4カ国の国境が交わる地点付近に位置している。
トルコの地形は構造的に複雑である。隆起したブロックと褶曲した谷からなる中央山塊は、最近の堆積物に覆われ、起伏の多い高原のように見える。この山塊は、東で合流する2つの褶曲山脈に挟まれている。真の低地は、トラキア地方のエルゲネ川の平野、エーゲ海またはマルマラ海に注ぐ河川沿いの地域、そして黒海と地中海沿岸のいくつかの狭い海岸地帯に限られている。
国土の約85%は標高450メートル以上に位置し、国の平均標高は1,128メートルです。アジア側のトルコでは、平坦地や緩やかな傾斜地は少なく、主にキズィル川のデルタ地帯、アンタルヤとアダナの沿岸平野、ゲディズ川とビュユク・メンデレス川の谷底、そしてアナトリアの内陸高地(主にトゥズ湖とコンヤ盆地周辺)に限られています。中程度の傾斜地は、トラキア地方以外では、シリアとの国境沿いのアラビア台地の丘陵地帯にほぼ限定されています。
国土の80%以上は起伏が激しく山がちな地形であり、農業用地としての価値は限られている。地形の険しさは、国の東部で特に顕著である。そこでは2つの山脈が合流し、標高の中央値が1,500メートルを超える高地を形成しており、アルメニア、アゼルバイジャン、イランとの国境沿いが最高地点となっている。トルコ最高峰のアララト山(アール山)は標高約5,166メートルで、これら4カ国の国境が交わる地点付近に位置している。
トルコの初期の地質史は十分に解明されていません。その理由の一つは、この地域で最も古い岩石が、より新しい地殻変動の段階に巻き込まれており、その進化が阻害されているためです。このことが、プレート運動によってこの地域がどのように構造的に形成されたのかを再構築する上で問題となっています。トルコは、異なる大陸片と海洋リソスフェア岩石の残骸が、火成岩(深成岩と火山岩の両方)と堆積岩の蓄積を伴う、より新しい地殻変動プロセスによって融合した集合体と考えることができます。

シリア国境沿いの比較的小さな地域はアラビアプレートの延長線上にあるが、トルコの地質学的には、大西洋からヒマラヤ山脈まで広がる巨大なアルプス造山帯の一部である。この造山帯は新生代(約6600万年前から160万年前)に、アラビアプレート、アフリカプレート、インドプレートがユーラシアプレートと衝突し始めたことで形成された。このプロセスは現在も続いており、アフリカプレートはユーラシアプレートと収束し、アナトリアプレートは横ずれ断層に沿って西と南西に逃げている。これらの断層は、黒海沿岸付近で現在のユーラシアプレートの境界を形成する北アナトリア断層帯と、南東部で北アラビアプレートの境界の一部を形成する東アナトリア断層帯である。このようなプレートテクトニクス構造の結果、トルコは世界で最も地震と火山活動が活発な地域の一つとなっている。[ 5 ]
アナトリアプレートは、エーゲ海・ペロポネソスブロックとともに、アラビアプレートとその隣接するザグロス山脈、そしてイラン中央部を含む非常に広い地域の中央付近に位置し、年間20mmという比較的速い速度で循環的に移動しています 。この反時計回りの動きの速度は、トルコ南部のヘレニック海溝系付近で増加し、そこから離れるにつれて減少します(つまり、ユーラシアプレートとアフリカプレートは年間5mmの速度で移動します )。その結果、中央および東部アナトリア、南西部のエーゲ海・ペロポネソス、小コーカサス、そしてイラン中央部を含むいくつかの地域で内部変形が生じています。この地域で支配的なプロセスは、ヘレニック海溝の下へのアフリカプレートの沈み込みであり、アフリカ・アラビア・ユーラシア衝突帯全体の変形は、東地中海における沈み込むアフリカプレートのスラブロールバックによって引き起こされている可能性が最も高いです。[ 6 ]このプロセスは、オマーン湾のマクラン海溝でアラビアプレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる際のスラブプル力によってさらに加速される。この地殻変動の激動に対する反応として、紅海とアデン湾で地溝帯が形成され、アラビア半島がアフリカ大陸から分離されることになる。[ 7 ]
等方性および異方性条件下におけるP_n地震波の速度伝播分布のトモグラフィーを、その速度の横方向の変化と比較することで、地球の最上部マントルの物理的特性と地殻の厚さが明らかになった。この研究では、1999 年から 2010 年にトルコで発生したマグニチュード4.0 を超える 700 の地震と、震源から 180 ~ 1500 kmの距離範囲にある 832 の地震観測所で記録された関連する 50,000 回の Pn 初動を分析した。トモグラフィーでは、「Pn波速度はトルコ東部で最も低く(<7.6 km s-1)、東地中海とザグロス縫合帯で最も高い(>8.3 km s-1)ことがわかった。エーゲ海、中央アナトリア、アナトリア南部沿岸では大きなPn波異方性が観測された。[...]ディナル山脈・ヘレニデス山脈沿いとアナトリア南部沿岸では大きな地殻厚が観測された。」[ 8 ]

トルコで露出している岩石の多くは、このプロセスが始まるずっと前に形成されたものです。トルコには先カンブリア時代の岩石(5億4千万年以上前のもの)の露頭があります。[ 9 ]
中生代(約2億5000万年前から6600万年前)には、超大陸ゴンドワナとローラシア(それぞれ南と北に位置していた)の間に、海洋リソスフェアを底とする大きな海(テチス海)が存在していた。 [ 10 ]この大きな海洋プレートは沈み込み帯で消費された。沈み込み海溝では、先史時代のテチス海に堆積した堆積岩層が褶曲、断層化され、海洋リソスフェアの巨大な結晶質基盤岩のブロックと構造的に混ざり合った。これらのブロックは、主に蛇紋岩、玄武岩、ドレライト、チャートを含む非常に複雑な岩石の混合物、すなわちメランジュを形成している。[ 11 ]現在ポントス山脈(黒海沿岸のポントス山脈)に保存されているユーラシア大陸縁辺部は、地質学的には今日の西太平洋地域と類似していたと考えられている。[ 12 ]火山弧と背弧海盆が形成され、マイクロコンチネント(文字通り、大陸リソスフェアの比較的小さなプレート)と衝突してオフィオライトとしてユーラシア大陸上に定置されました。 [ 4 ]これらのマイクロコンチネントは、さらに南にあるゴンドワナ大陸から引き離されたものです。したがって、トルコはいくつかの異なる先史時代のマイクロコンチネントから構成されています。
新生代(第三紀、約6600万年前から160万年前)には、アラビアプレートとユーラシアプレートの大きな大陸衝突に伴い、火山活動や火成岩の貫入を伴う褶曲、断層、隆起が起こりました。 [ 1 ]パムッカレのテラスは、温泉の鉱泉水によって堆積した堆積岩であるトラバーチンでできています。この地域は、温泉水の流れによって残された炭酸塩鉱物で有名です。[ 13 ] [ 14 ]
20世紀におけるトルコ最大の地震は、 1939年12月27日の夜にエルジンジャンで発生し、市街地の大部分を壊滅させ、推定3万人の死者を出しました。中程度の地震は、数日間、あるいは数週間にわたって散発的な余震を伴うことがよくあります。トルコにおける地震活動は、北アナトリア断層帯、東アナトリア断層帯、そしてアナトリアプレートとエーゲプレートの沈み込み帯で発生する可能性が高いです。