
地殻変動は扇状地に大きな影響を与えることが示されています。[ 1 ]地殻隆起などの地殻変動は、扇状地の発達、形状、構造、大きさ、位置、厚さを決定する原動力であり、扇状地の分節形成にも影響を与えます。[ 2 ]地殻変動の影響を理解することで、扇状地から情報を得て地域の地殻変動史を決定することにより、地質史(その地域がどのように形成されたかの物語)を決定することができます。

扇状地の発達は、扇状地の発達に伴う隆起速度に基づく地殻隆起に大きく影響されます。図に示すように、堆積時の地殻隆起が堆積物を堆積させる河川の流れよりも大きい場合、扇状地の堆積物は山脈に近い場所でより集中した状態で形成されます。しかし、地殻隆起の速度が堆積物を堆積させる河川の流れほど大きくない場合、扇状地はより広がり、平坦になり、形成元の山脈からより遠く離れた場所に形成されます。[ 2 ]
盆地縁辺部によって形成される扇状地の厚さは、地殻変動の影響を受ける。[ 3 ]扇状地が上に行くにつれて厚くなり、粒径が粗くなる場合は、盆地縁辺部が地殻変動的に活発であり、扇状地の形成が堆積速度よりも活発であることを示している。しかし、扇状地が上に行くにつれて薄くなり、粒径が細かくなる場合は、盆地縁辺部に地殻変動がないか、地殻変動が堆積速度や扇状地の形成よりも小さいことを示している。[ 2 ]
扇状地の形状は主に地殻変動の影響を受けます。扇状地は造山運動による衝上断層運動によって完全に変化する可能性があります。[ 4 ]扇状地は山脈の外側で堆積・形成された可能性がありますが、山脈の衝上断層運動によって扇状地が新たに形成された山脈によって分断される可能性があります。そのため、扇状地は新たに形成された山脈の両側に分かれ、扇状地の傾斜が変化する可能性があります。[ 1 ]地殻隆起も扇状地の形状に影響を与える可能性があります。扇状地の堆積前に大規模な地殻隆起があった場合、扇状地はくさび形になり、扇状地の最も厚い部分は山脈の近くにあり、山脈から離れるにつれて薄くなっていきます。扇状地が両端が薄く中央が厚いレンズ形をしている場合、これは扇状地の堆積中に地殻隆起が起こったことを示しています。最後に、扇状地がくさび形で、縁が薄く中央が厚い場合は、扇状地に対する地殻変動の影響がほとんど、あるいは全くなかったことを示しています。[ 2 ]
分節扇状地は、「徐々に傾斜が緩やかになる一連の明確な直線状、またはまれに凹状のセグメントが連結したもの」と説明できます。[ 2 ]分節扇状地は、沖積扇状地に対する地殻変動の影響によって形成されることがあります。分節扇状地が形成される方法の1つは、急速な地殻隆起地域によるものです。これはフランスのプロヴァンス地方で見ることができます。[ 3 ]すると、河川は急勾配になり始め、より新しく、より急勾配の扇状地セグメントが形成されます。つまり、扇状地の上に行くほど、扇状地セグメントはより急勾配で、より新しくなります。[ 2 ]分節扇状地が地殻変動の影響によって形成されるもう1つの方法は、ある地域で地殻隆起率が低く、河川が高速で流れる場合です。その結果、新しい扇状地セグメントが形成され、前のセグメントよりも傾斜が緩やかになります。つまり、扇状地の下に行くほど、扇状地セグメントはより新しく、より水平になります。[ 2 ]
扇状地が特定の種類の地殻変動にどのように反応するかを理解することで、地質学者はその地域の地質史を構築するのに役立ちます。形状、厚さ、あるいは扇状地が存在することなどの観察は、地質学者が研究している地域を理解するための貴重な知識を与えます。[ 2 ] [ 4 ]扇状地が存在するという事実は、最近、何らかの地殻変動があったことを示しています。[ 3 ]これは、扇状地の地殻変動によって扇状地の地形が変化するため、扇状地が活動し続けることができるからです。[ 3 ]扇状地の分布は、堆積システムの歴史と地域の地殻変動の影響との間のつながりであると考えられています。[ 3 ]