Formation de montagne - Mountain formation

Les mouvements de poussée et de faille inverse sont une composante importante de la formation des montagnes.
Illustration de montagnes qui se sont développées sur un pli qui a poussé.

La formation des montagnes fait référence aux processus géologiques qui sous-tendent la formation des montagnes . Ces processus sont associés à des mouvements à grande échelle de la croûte terrestre ( plaques tectoniques ). Les plis , les failles , l'activité volcanique , l' intrusion ignée et le métamorphisme peuvent tous faire partie du processus orogénique de la construction des montagnes. La formation des montagnes n'est pas nécessairement liée aux structures géologiques qui s'y trouvent.

La compréhension des caractéristiques spécifiques du paysage en termes de processus tectoniques sous-jacents est appelée géomorphologie tectonique , et l'étude de processus géologiquement jeunes ou en cours est appelée néotectonique .

De la fin du XVIIIe siècle jusqu'à son remplacement par la tectonique des plaques dans les années 1960, la théorie du géosynclinal a été utilisée pour expliquer une grande partie de la construction des montagnes.

Types de montagnes

Il existe cinq principaux types de montagnes : volcaniques , plis , plateau , bloc de faille et dôme . Une classification plus détaillée utile à l'échelle locale est antérieure à la tectonique des plaques et s'ajoute à ces catégories.

Montagnes volcaniques

Vue annotés comprend Ouchkovski , Tolbachik , Bezymianny , Zimina et udina stratovolcans de Kamchatka , en Russie. Vue oblique prise le 12 novembre 2013 depuis l'ISS.
Stratovolcans associés à une zone de subduction (à gauche) et à un volcan à crête étalée (à droite). Un volcan hotspot est au centre.

Les mouvements des plaques tectoniques créent des volcans le long des limites des plaques, qui entrent en éruption et forment des montagnes. Un système d'arc volcanique est une série de volcans qui se forment près d'une zone de subduction où la croûte d'une plaque océanique en train de couler fond et entraîne l'eau avec la croûte de subduction.

Le Dôme de la montagne Vitosha à côté de Sofia

La plupart des volcans se produisent dans une bande entourant l'océan Pacifique (la ceinture de feu du Pacifique ) et dans une autre qui s'étend de la Méditerranée à l'Asie pour rejoindre la bande du Pacifique dans l'archipel indonésien. Les types les plus importants de montagnes volcaniques sont les cônes composites ou les stratovolcans (le Vésuve , le Kilimandjaro et le mont Fuji en sont des exemples) et les volcans boucliers (comme le Mauna Loa à Hawaï, un volcan du point chaud ).

Un volcan bouclier a un cône en pente douce en raison de la faible viscosité du matériau émis, principalement du basalte . Le Mauna Loa en est l'exemple classique, avec une pente de 4°-6°. (La relation entre la pente et la viscosité relève du thème de l' angle de repos .) Le volcan composite ou stratovolcan a un cône ascendant plus abrupt (33°-40°), en raison de la viscosité plus élevée du matériau émis, et les éruptions sont plus violents et moins fréquents que pour les volcans boucliers. Outre les exemples déjà mentionnés sont le mont Shasta , le mont Hood et le mont Rainier . Vitosha - la montagne en forme de dôme à côté de Sofia , capitale de la Bulgarie , est également formée par l' activité volcanique .

Plier les montagnes

Zard-Kuh , une montagne pliée dans la chaîne centrale du Zagros en Iran.

Lorsque les plaques entrent en collision ou subissent une subduction (c'est-à-dire chevauchent les unes sur les autres), les plaques ont tendance à se déformer et à se plier, formant des montagnes. La plupart des grandes chaînes de montagnes continentales sont associées au chevauchement et au plissement ou à l' orogenèse . Les exemples sont les montagnes des Balkans , le Jura et les montagnes du Zagros .

Bloquer les montagnes

Montagne de bloc de faille du type incliné.
Les montagnes de la Sierra Nevada (formées par délaminage) vues de la Station spatiale internationale .

Lorsqu'un bloc de faille est soulevé ou incliné, des montagnes de blocs peuvent en résulter. Les blocs supérieurs sont appelés horsts et les creux sont appelés grabens . Un écartement de la surface provoque des forces de tension. Lorsque les forces de tension sont suffisamment fortes pour provoquer la séparation d'une plaque, elle le fait de telle sorte qu'un bloc central tombe par rapport à ses blocs latéraux.

Un exemple en est la chaîne de la Sierra Nevada , où le délaminage a créé un bloc de 650 km de long et 80 km de large qui se compose de nombreuses portions individuelles inclinées doucement vers l'ouest, avec des glissements orientés vers l'est s'élevant brusquement pour produire le front de montagne le plus élevé des États-Unis continentaux.

Un autre bon exemple est le Rila - Rhodope montagne Massif en Bulgarie , l' Europe du Sud - Est , y compris les bien définies horst de Belasitsa (horst linéaire), la montagne de Rila (voûte en forme de dôme en forme de horst) et Pirin - un horst formant un massif anticlinal situé entre le complexe vallées graben de Struma et celle de Mesta .

Marges passives augmentées

Contrairement aux montagnes orogéniques, il n'existe pas de modèle géophysique largement accepté qui explique les marges continentales passives élevées telles que les montagnes scandinaves , l' est du Groenland , les hautes terres brésiliennes ou la grande chaîne de division australienne . Différentes marges continentales passives élevées partagent très probablement le même mécanisme de soulèvement. Ce mécanisme est peut-être lié aux contraintes de champ lointain dans la lithosphère terrestre . Selon ce point de vue, les marges passives élevées peuvent être comparées à des plis lithosphériques anticlinaux géants , où le pliage est causé par une compression horizontale agissant sur une zone de transition de croûte mince à épaisse (comme le sont toutes les marges passives).

Des modèles

Volcans hotspot

Les points chauds sont alimentés par une source de magma dans le manteau terrestre appelée panache du manteau . Bien qu'à l'origine attribué à une fonte de la croûte océanique subductée, des preuves récentes démentent cette connexion. Le mécanisme de formation du panache reste un sujet de recherche.

Blocs de défaut

Plusieurs mouvements de la croûte terrestre qui mènent aux montagnes sont associés à des failles . Ces mouvements se prêtent en effet à une analyse qui peut prédire, par exemple, la hauteur d'un bloc surélevé et la largeur d'une faille intermédiaire entre les blocs en utilisant la rhéologie des couches et les forces d' isostasie . Les premiers modèles de plaques pliées prédisant les fractures et les mouvements de failles ont évolué pour devenir les modèles cinématiques et de flexion d'aujourd'hui.

Voir également

  • Évolution du pli 3D
  • Collision continentale  – Phénomène de formation de montagnes aux limites de plaques tectoniques convergentes
  • Cycle d'érosion
  • Inselberg  – Colline rocheuse isolée et escarpée sur un terrain relativement plat
  • Orogenèse  – La formation des chaînes de montagnes
  • Tectonique  - Processus qui contrôlent la structure et les propriétés de la croûte terrestre et son évolution dans le temps
  • Mont sous  - marin - Une montagne s'élevant du fond de l'océan qui n'atteint pas la surface de l'eau

Les références

Liens externes