화강암 돔

Granite dome
카자흐스탄 바야나울 국립공원의 화강암 단층석인 불카산.

화강암 돔화강암으로 이루어진 둥근 언덕으로 표면의 대부분에 노출된 맨 바위가 있다. 일반적으로 이것과 같은 도미적 특징을 타고난 하드렛이라고 한다. Bornhardts는 어떤 종류의 플루토닉 암석에서도 형성될 수 있지만, 일반적으로 화강암과 화강암으로 구성되어 있다.[1] 그래니티 금붕어들이 지구 표면 아래 킬로미터를 냉각하면서 암석의 광물들은 균일한 구속압력으로 결정된다. 침식은 바위를 지구 표면에 더 가깝게 만들고 바위의 위로부터의 압력은 감소한다; 그 결과 바위의 골절. 이러한 골절은 각질 제거관절 또는 시트 골절이라고 알려져 있으며, 지면과 평행한 양파 같은 무늬로 형성된다. 이 암석 판들은 노출된 표면을 벗겨내고 특정한 조건에서는 둥근 모양의 구조를 형성한다.[2] 화강암 돔의 기원에 대한 추가적인 이론은 스카프-복구술과 구조적인 업리프트를 포함한다.

시트 골절

시트 골절은 0.5~10m 두께의 암석 슬래브를 정의하는 아크쿠아 골절이다. 그것들은 보통 지구 표면에 평행하게 형성되지만, 볼록한 위쪽 또는 오목한 위쪽 세트로 형성될 수 있다. 시트 골절의 형성에 대한 몇 가지 가능한 설명이 있다. 가장 일반적인 가설은 에로스 오프로드나 압력 방출에 따른 팽창과 접선 파열의 결과라는 것이다. 시트 골절이 있는 그라나이트 지형을 볼 때 이 가설을 뒷받침하는 증거가 있다. 화강암은 높은 주변 압력 또는 석회압 조건에서 지구의 지각 깊숙한 곳에서 형성된다. 화강암이 지구 표면에 드러나려면 상당한 두께의 암석을 침식해야 한다. 이 하역작업은 화강암을 방사상으로 확장시킬 수 있고 시트 골절은 방사상 응력과 접선적으로 형성된다. 이는 기존에 있던 지면의 형상이 시트 골절의 기하학적 구조를 결정한다는 것을 나타낸다.[3]

기타 기원론

한 가지 가설은 화강암 돔이 위로 올라간 블록이라는 것이다. 일부 화강암 돔의 경우 이지만 골절과 관련된 각질 제거 관절이 가파른 경사면을 조절하는 역할을 한다. 고립된 새끼들을 바라보는 또 다른 이론은 그들이 장거리 흉터 불황 후에도 남아 있다는 것이다. 습기와 관련된 풍화현상이 흉터침체의 원인이다. 해부된 풍경 속 화강암의 경우 비탈 위에 높이 솟아 있는 마른 화강암이 안정감을 유지하며 캡록 역할을 한다. 이 아래의 화강암은 습기에 노출되고 습기가 차서 더욱 쉽게 침식되고 침식된다. 이는 궁극적으로 경사도가 가파르게 상승하고 높은 경사 요소가 붕괴될 뿐만 아니라 등받이 착용 중 본질적으로 일정한 기울기와 형태학의 흉터를 유지하게 된다.[4]

참고 항목

참조

  1. ^ Twidale, C. R. (2012-12-02). Granite Landforms. Elsevier. ISBN 9780444597649.
  2. ^ Bierman, Paul R. (2014). Key Concepts in Geomorphology. New York, NY: W.H. Freeman and Company Publishers. pp. 81–82. ISBN 978-1-4292-3860-1.
  3. ^ Vidal Romanı́, J. R; Twidale, C. R (1999-12-01). "Sheet fractures, other stress forms and some engineering implications". Geomorphology. 31 (1–4): 13–27. Bibcode:1999Geomo..31...13V. doi:10.1016/S0169-555X(99)00070-7.
  4. ^ Twidale, C.R. "Bornhardts and Associated Fracture Patterns" (PDF).

외부 링크