
テクトニクス(ラテン語の tectonicus、古代ギリシャ語のτεκτονικός (tektonikós) 「建築 に関する」に由来)[1]は、地球の地殻の構造と特性、および時間の経過による地殻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では、この概念を他の惑星や衛星にまで拡張しています。[2] [3]
これらのプロセスには、山脈の形成、クラトンと呼ばれる大陸の強固で古い核の成長と挙動、地球の外殻を構成する比較的硬いプレートが互いに相互作用する方法などが含まれます。テクトニクスの原理は、世界中の人口の多くに直接影響を与える地震帯と火山帯を理解するための枠組みも提供します。
テクトニクス研究は、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の指針として重要です。テクトニクス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球表面の特徴を説明することができます。[4]
主な構造形態の種類
伸張テクトニクス
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る。このタイプのテクトニクスは、分岐プレート境界、大陸のリフト、形成された厚くなった地殻の横方向の広がりによって引き起こされた大陸衝突の期間中および後、横ずれ断層の解放屈曲部、背弧盆地、および剥離層が存在する受動的縁辺シーケンスの大陸端で見られる。[5] [6] [7]
逆断層(収縮)テクトニクス
逆断層テクトニクスは、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、および剥離層が存在する受動的縁辺シーケンスの海洋側部分で見られます。[8]
横ずれテクトニクス

横ずれテクトニクスは、地殻または岩石圏の一部が相対的に横方向に移動する現象です。このタイプのテクトニクスは、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、中央海嶺のオフセット部分とつながっています。横ずれテクトニクスは、伸張断層および逆断層系の横ずれでも発生します。プレート衝突が関与する地域では、斜め衝突帯にある上部プレートで横ずれ変形が発生し、前縁部の変形を衝突帯に適応させます。[9]
プレートテクトニクス

プレートテクトニクスでは、リソスフェア(地殻と最上部のマントル)として知られる地球の最外部は、単一の機械的層として機能します。リソスフェアは、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、下にある比較的弱いアセノスフェア上で互いに対して移動する個別の「プレート」に分割されます。プレート境界には、主に 3 つのタイプがあります。発散型では、プレートが互いに離れ、海底拡大の過程で新しいリソスフェアが形成されます。トランスフォーム型では、プレートが互いに滑り込みます。収束型では、プレートが収束し、リソスフェアが沈み込みのプロセスによって「消費」されます。収束型境界とトランスフォーム型境界は、世界の大地震( M w > 7)のほとんどの原因です。収束型境界と発散型境界は、環太平洋火山帯の周囲など、世界のほとんどの火山の発生地でもあります。リソスフェアの変形のほとんどは、プレート境界またはその付近でのプレート間の相互作用に関連しています。利用可能な地質データ、衛星画像、重力および磁気異常データセットを統合した最新の研究では、地球の地殻は数千種類の異なる構造要素によって分割され、多数の小さなマイクロプレートに分割され、それらが融合して大きなプレートになっていることが示されています。[10]
その他の地質学研究分野
塩のテクトニクス
岩塩テクトニクスは、岩石層内のかなり厚い岩塩の存在に関連する構造形状と変形プロセスに関係しています。これは、埋もれても増加しない塩の密度の低さと強度の低さの両方によるものです。[11]
ネオテクトニクス
ネオテクトニクスは、地質学的時間において現在または最近の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)を研究する学問である。この用語は、運動と変形そのものを指すこともある。対応する時間枠はネオテクトニクス期と呼ばれる。したがって、それ以前の時間は古テクトニクス期と呼ばれる。[12]
テクトノフィジックス
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す。[13]
地震テクトニクス
地震テクトニクスは、地震、活発な地殻変動、および地域内の個々の断層との関係を研究する学問です。地域の地殻変動、最近の機器記録された地震、過去の地震の記録、地形学的証拠を組み合わせて分析することで、ある地域の地震活動の原因となっている断層を理解しようとします。この情報は、地域の地震危険度を定量化するために使用できます。 [14]
衝撃テクトニクス
衝突テクトニクスは、高速衝突によるクレーター形成現象を通じて岩石圏がどのように変化するかを研究する学問である。[15]
惑星テクトニクス
地球のテクトニクスの分析に用いられる技術は、惑星とその衛星、特に氷衛星の研究にも応用されている。[3]
参照
参考文献
- ^ ハーパー、ダグラス。「テクトニック」。オンライン語源辞典。
- ^
地質学者(建築家とは異なり)はテクトニクスを「地球の地殻の構造」と定義することがある -
O'Hara, Kieran D.(2018年4月19日)。地質学の簡潔な歴史。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 9781107176188. 2023年3月23日閲覧。
テクトニクスとアーキテクチャー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して定義されています。
- ^ ab Watters, Thomas R.; Schultz, Richard A. (2010). 「惑星テクトニクス: 序論」。 Watters, Thomas R.; Schultz, Richard A. (編)。惑星テクトニクス。ケンブリッジ惑星科学、ISSN 0265-3044 – 第 11 巻。ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局。p. 2。ISBN
9780521765732. 2023年3月23日閲覧。
1960年代以来、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で広範囲にわたる地殻変動の証拠を特定してきました。太陽系の大小の天体上の地殻変動は、衝突クレーターと同じくらい普遍的です。
- ^ アンダーソン、ロバート S. ; バーバンク、ダグラス W. (2011 年 11 月 2 日) [2001]。「侵食と隆起の速度」。テクトニック地形学 (第 2 版)。チチェスター、ウェストサセックス: ジョン ワイリー & サンズ。ISBN 9781444345049. 2023年3月23日閲覧。
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- ^ Sdrolias, M; Muller, RD (2006). 「背弧盆地の形成に対する制御」.地球化学、地球物理学、地球システム. 7 (4): Q04016. Bibcode :2006GGG.....7.4016S. doi : 10.1029/2005GC001090 . S2CID 129068818.
- ^ Brun, J,-P.; Fort, X. (2011). 「受動境界における塩テクトニクス:地質学とモデル」.海洋および石油地質学. 28 (6): 1123–1145. Bibcode :2011MarPG..28.1123B. doi :10.1016/j.marpetgeo.2011.03.004.
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- ^ ファウルガー、ジリアン R. (2021)、「火山活動のプレート理論」、地質学百科事典、エルゼビア、pp. 879–890、doi :10.1016/b978-0-08-102908-4.00105-3、ISBN 978-0-08-102909-1、 2023年10月23日閲覧
- ^ E. Boschi, E.; Mantovani, E.; Morelli, A., 編 (2012). 「東アルプス-北部ディナル山脈 の地震テクトニクスのレビュー」。地中海地域の最近の進化と地震活動。Springer。ISBN 9789401120166。
- ^ Koeberl, C., Henkel, H., 編 (2005). インパクトテクトニクス. インパクト研究. Springer Berlin Heidelberg. doi :10.1007/3-540-27548-7. ISBN 978-3-540-24181-2。
さらに読む
- エドワード A. ケラー (2001) アクティブテクトニクス: 地震、隆起、および景観 プレンティスホール; 第 2 版、ISBN 0-13-088230-5
- スタンレー・A・シュム、ジャン・F・デュモン、ジョン・M・ホルブルック(2002)『活テクトニクスと沖積河川』ケンブリッジ大学出版局、復刻版、ISBN 0-521-89058-6
- BA van der Pluijm および S. Marshak (2004)。地球構造 - 構造地質学とテクトニクス入門。第 2 版。ニューヨーク: WW Norton。p. 656。ISBN 0-393-92467-X. 2017年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年10月31日閲覧。
外部リンク
- プレート運動を引き起こす力の起源とメカニズム
- 古地図プロジェクト
