
テクトニクス(古代ギリシャ語のτεκτονικός tektonikós「建築に関する」からラテン語のtectonicusを経て)[ 1 ]は、地球の地殻の構造と特性、および時間の経過に伴うその進化をもたらすプロセスです。惑星テクトニクスの分野は、この概念を他の惑星や衛星に拡張します。[ 2 ] [ 3 ]
これらのプロセスには、造山運動、大陸の強固で古い核であるクラトンの成長と挙動、そして地球の外殻を構成する比較的硬いプレート同士の相互作用などが含まれます。また、テクトニクスの原理は、世界の人口の大部分に直接影響を与える地震帯や火山帯を理解するための枠組みも提供します。
地殻構造の研究は、化石燃料や金属・非金属資源の鉱床を探す経済地質学者にとって重要な指針となる。地殻構造の原理を理解することで、地形学者は侵食パターンやその他の地表の特徴を説明することができる。 [ 4 ]
伸張テクトニクスは、地殻またはリソスフェアの伸張と薄化に関連しています。このタイプのテクトニクスは、発散型プレート境界、大陸リフト、形成された厚くなった地殻の横方向への拡大によって引き起こされる大陸衝突の期間中およびその後、横ずれ断層の解放屈曲部、背弧海盆、およびデタッチメント層が存在する受動縁辺シーケンスの大陸端で見られます。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
衝上断層運動は、地殻またはリソスフェアの短縮と厚化に関連しています。このタイプのテクトニクスは、大陸衝突帯、横ずれ断層の拘束屈曲部、およびデタッチメント層が存在する受動縁辺シーケンスの海洋側部分で見られます。[ 8 ]

横ずれ断層運動は、地殻またはリソスフェアの一部が相対的に横方向に移動することに関連しています。このタイプの断層運動は、中央海嶺のずれたセグメントをつなぐ海洋および大陸のトランスフォーム断層に沿って見られます。横ずれ断層運動は、伸張断層系および衝上断層系の横ずれでも発生します。プレート衝突に関係する地域では、斜め衝突帯の上盤プレートで横ずれ変形が発生し、前縁部で変形が衝突帯に吸収されます。[ 9 ]

プレートテクトニクスでは、地球の最外層であるリソスフェア(地殻と最上部マントル)は単一の機械的層として機能します。リソスフェアは別々の「プレート」に分かれており、地球内部からの継続的な熱損失によって最終的に駆動されるプロセスで、その下にある比較的弱いアセノスフェア上で互いに相対的に移動します。プレート境界には主に3つのタイプがあります。発散境界は、プレートが互いに離れて移動し、海底拡大のプロセスで新しいリソスフェアが形成される境界です。トランスフォーム境界は、プレートが互いにすれ違う境界です。収束境界は、プレートが収束し、沈み込みのプロセスでリソスフェアが「消費」される境界です。収束境界とトランスフォーム境界は、世界の大地震( Mw > 7)のほとんどの原因となっています。収束境界と発散境界は、環太平洋火山帯周辺など、世界の火山の大部分が存在する場所でもあります。リソスフェアの変形の大部分は、プレート境界付近でのプレート間の相互作用に関連しています。入手可能な地質データ、衛星画像、重力異常および磁気異常データセットの統合に基づく最新の研究では、地球の地殻は、多数のより小さなマイクロプレートに分割され、それらが合体してより大きなプレートになった数千の異なるタイプの構造要素によって分割されていることが示されています。[ 10 ]
岩塩テクトニクスは、岩石層中にかなりの厚さの岩塩が存在することに関連する構造幾何学と変形プロセスに関係しています。これは、岩塩の密度が低く、埋没しても増加しないことと、強度が低いことの両方に起因します。[ 11 ]
ネオテクトニクスとは、地質学的時間スケールで現在または最近起こっている地球の地殻の運動と変形(地質学的および地形学的プロセス)の研究である。この用語は、運動と変形そのものを指す場合もある。対応する時間枠はネオテクトニック期と呼ばれる。したがって、それ以前の時間はパレオテクトニック期と呼ばれる。[ 12 ]
テクトノフィジックスは、個々の鉱物粒子のスケールからテクトニックプレートのスケールまで、地殻とマントルの変形に関連する物理的プロセスを研究する学問である。[ 13 ]
地震テクトニクスは、ある地域の地震、活断層、および個々の断層の関係を研究する学問です。地域のテクトニクス、最近観測された地震、過去の地震の記録、地形学的証拠を総合的に分析することで、その地域で地震活動を引き起こしている断層を特定しようとします。この情報は、その地域の地震ハザードを定量化するために使用できます。 [ 14 ]
衝突テクトニクスとは、高速衝突クレーター形成現象による岩石圏の変形を研究する学問である。[ 15 ]
地球の地殻変動の分析に用いられる技術は、惑星やその衛星、特に氷の衛星の研究にも応用されている。[ 3 ]
テクトニクスとアーキテクチャという言葉は同じギリシャ語の語源から派生しており、テクトニクスは地球の地殻の構造と定義されています。
1960年代以降、多数の探査宇宙船が、すべての地球型惑星、外惑星のほとんどの衛星、および多数の小惑星において、広範囲にわたる地殻変動の証拠を特定してきた。太陽系の大小さまざまな天体における地殻変動による地形は、衝突クレーターと同様に遍在している。
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