태평양판

Pacific Plate
태평양판
The Pacific Plate
유형주요한
대략적인 면적103,300,000km2(39,900,000평방마일)[1]
움직임1북서쪽의
속도156~102mm (2.2~4.0인치)/년
특징들바하 캘리포니아 반도, 남캘리포니아, 하와이안 제도, 뉴질랜드, 솔로몬 제도, 알래스카 남동부, 태평양
1아프리카 판에 대한 상대
태평양판 및 지구 암석권의 다른 주요 판

태평양 판은 태평양 아래에 있는 해양 지각판이다.1억300만 km2(4000만 평방 mi)로 가장 큰 [2]지각판이다.

이 판은 1억 9천만 년 전, 파랄론 , 피닉스 판, 이자나기 판의 3중 접합부에서 처음 등장했다.태평양 판은 이후 태평양 유역의 대부분 아래에 위치하게 되었다.이것은 북미 서해안의 파랄론 판을 소수의 잔재로, 그리고 피닉스 판을 드레이크 항로 근처의 작은 잔재로 감소시켰고, 아시아 하의 침강으로 이자나기 판을 파괴했다.

태평양판에는 하와이 [3]제도를 형성하는 내부 핫스팟이 포함되어 있습니다.

경계

북동쪽은 익스플로러 플레이트, 후안 푸카 플레이트 및 고다 플레이트와의 발산 경계로 각각 익스플로러 능선, 후안푸카 능선 및 고다 능선을 형성한다.동쪽 중앙에는 산안드레아스 단층을 따라 북미판과의 변환 경계코코스판과의 경계선이 있습니다.남동쪽은 동태평양 [citation needed]융기를 형성하는 나즈카 판과의 발산 경계선이다.

남쪽은 태평양-남극 [citation needed]능선을 형성하는 남극판과의 발산 경계선이다.

서쪽은 쿠릴캄차카 해구와 일본 해구에서 오호츠크 판과 경계를 이루고 있다.이 판은 필리핀 해판 아래에서 마리아나 해구를 형성함으로써 수렴 경계를 형성하고 있으며, 캐롤라인 판변환 경계를 가지고 있으며, 북비스마르크 [citation needed]과 충돌 경계를 가지고 있다.

남서쪽에서 태평양 판은 인도-호주 판과 복잡하지만 일반적으로 수렴된 경계를 가지고 있으며, 뉴질랜드 북쪽에서 통가 해구와 케르마데크 해구를 형성하고 있다.알파인 단층은 두 판 사이의 변환 경계를 나타내며, 더 나아가 남쪽에는 푸이세구르 해구를 형성하는 태평양 판 아래의 인도-호주 판 서브덕터가 있다.이 경계선의 동쪽에 있는 Zealandia의 남쪽 부분은 대륙 [citation needed]지각으로 이루어진 판의 가장 큰 블록이다.힐리스와 뮐러는 버즈 헤드 플레이트가 태평양 [4]플레이트와 함께 움직이는 것으로 보고 있지만 버드는 그것들이 연결되지 [5]않은 것으로 보고 있다.

북쪽은 알류샨 해구와 그에 상응하는 알류샨 제도를 형성하는 북미판 아래에 있는 수렴 경계선이다.

태평양판 고지질학

태평양 판은 약 1억 9천만 년 전 판탈라사 중심부의 3중 접합부가 불안정해지면서 형성되기 시작했다.

태평양 판은 거의 전체가 해양 지각이지만, 뉴질랜드, 바하 캘리포니아,[3] 캘리포니아 해안의 대륙 지각이 포함되어 있습니다.

태평양 판은 해저 지질학에서 가장 오래된 구성원의 가장 큰 지역 중 하나가 동아시아의 해양 해구에 자리 잡고 있는 것을 보여주는 특징을 가지고 있다.태평양 해저의 지질 지도는 지질학적 순서와 관련된 대양 주변 지역의 화원 지대뿐만 아니라 해저의 다양한 연령을 계단식으로 보여줍니다. 가장 나이가 어린 것부터 오래된 것까지, 가장 오래된 것이 아시아 해양 해구에서 소비되고 있습니다.판구조학 주기에 의해 사라진 가장 오래된 부분은 초기 백악기(1억4천5백만 년 전에서 1억3천7백만 년 전)[6]이다.

태평양 판은 약 1억 9천만 년 전 판탈라사의 세 개의 주요 해양 판인 파랄론 판, 피닉스 판, 이자나기 판의 3중 접점에서 시작되었다.3중 접합부가 변형 단층에 의해 사방이 불안정한 형태로 둘러싸인 상태로 변환되었기 때문에 판 경계 중 하나의 꼬임이 발생했기 때문에 판이 형성되었습니다.태평양 판의 가장 오래된 부분인 "태평양 삼각지대"는 판 형성의 초기 단계에서 생성되었으며 마리아나 [7]해구의 바로 동쪽에 위치해 있다.태평양 판의 성장은 북미 서부 해안의 파랄론 판(예: 후안푸카 [8]판)과 피닉스 판을 드레이크 [9]항로 근처의 작은 잔재로 감소시켰고,[10] 아시아에서는 침강으로 이자나기 판을 파괴했다.

레퍼런스

  1. ^ "Here are the Sizes of Tectonic or Lithospheric Plates". Archived from the original on 2016-06-05. Retrieved 2015-05-04.
  2. ^ "SFT and the Earth's Tectonic Plates". Los Alamos National Laboratory. Archived from the original on 17 February 2013. Retrieved 27 February 2013.
  3. ^ a b Wolfgang Frisch; Martin Meschede; Ronald C. Blakey (2 November 2010). Plate Tectonics: Continental Drift and Mountain Building. Springer Science & Business Media. pp. 11–12. ISBN 978-3-540-76504-2.
  4. ^ Hillis, R. R.; Müller, R. D. (2003). Evolution and Dynamics of the Australian Plate. Boulder, Colorado: Geological Society of America. p. 363. ISBN 0-8137-2372-8.
  5. ^ Bird, Peter (2003). "An updated digital model of plate boundaries". Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 4 (3): 1027. Bibcode:2003GGG.....4.1027B. doi:10.1029/2001GC000252.
  6. ^ "Age of the Ocean Floor". Archived from the original on 2016-08-06. Retrieved 2009-02-07.
  7. ^ Boschman, Lydian M.; Hinsbergen, Douwe J. J. van (2016-07-01). "On the enigmatic birth of the Pacific Plate within the Panthalassa Ocean". Science Advances. 2 (7): e1600022. Bibcode:2016SciA....2E0022B. doi:10.1126/sciadv.1600022. ISSN 2375-2548. PMC 5919776. PMID 29713683.
  8. ^ Lonsdale, Peter (2005-08-01). "Creation of the Cocos and Nazca plates by fission of the Farallon plate". Tectonophysics. 404 (3–4): 237–264. Bibcode:2005Tectp.404..237L. doi:10.1016/j.tecto.2005.05.011.
  9. ^ Eagles, Graeme (2003). "Tectonic evolution of the Antarctic–Phoenix plate system since 15 Ma". Earth and Planetary Science Letters: 97, 98. ISSN 0012-821X.
  10. ^ Seton, M.; Müller, R. D.; Zahirovic, S.; Gaina, C.; Torsvik, T.; Shephard, G.; Talsma, A.; Gurnis, M.; Maus, S.; Chandler, M. (2012). "Global continental and ocean basin reconstructions since 200Ma". Earth-Science Reviews. 113 (3): 212–270. Bibcode:2012ESRv..113..212S. doi:10.1016/j.earscirev.2012.03.002. Retrieved 23 October 2016.

외부 링크