¿Por qué hay tantas montañas en la Tierra?

En este documento, se discuten las definiciones de las montañas y los cinturones orogénicos, la división de las placas, y se explica la razón por la cual hay tantas montañas en la tierra a través de la interacción de tres tipos de placas para formar cinturones orogénicos y la formación de cinturones orogénicos continentales.

¿Por qué hay tantas montañas en la Tierra?

Abrir el mapa del mundo, se pueden ver innumerables montañas que se extienden por todo el mundo, ya sea a través de este y oeste, o a lo largo del norte y el sur. Utilizan su magnífico cuerpo para dar forma a la topografía montañosa y fluvial, influyen en el clima y la distribución de los organismos, y participan en la interacción y la comunicación entre las capas de la geosfera. Las numerosas montañas también han dado a la humanidad abundantes recursos minerales y forestales, que han influido en la civilización humana.

Las montañas son montañas continuas que se distribuyen a lo largo de una línea tectónica. Hay numerosas montañas distribuidas en la tierra, lo que muestra visualmente la actividad y extensión del movimiento de la tierra. Estas montañas se extienden por el área, a los ojos de los geólogos, también tienen otro nombre: cinturones orogénicos, que son zonas donde la dinámica interna de la Tierra fue particularmente fuerte. Las zonas de gran escala y fuerte acción tienden a ser los bordes de las placas.

Siempre que dos placas adyacentes se mueven relativamente, a menudo traen liberación de energía y reorganización de materia. Las altas montañas que se elevan en las nubes son el producto de que los bordes de las placas se doblan, comprimen y apilan juntos bajo la impulsión de esta energía. En la vida real, veremos fácilmente un fenómeno similar: cuando dos coches que viajan a una velocidad relativamente alta chocan entre sí, la parte delantera tiende a ocurrir una extrusión severa con deformación. También puede hacer un experimento simple: apriete con fuerza dos piezas de pasta plana, las dos piezas de pasta se unirán firmemente, las partes de unión se mezclarán y se apilarán grueso. La formación de las montañas es similar, solo que el protagonista se reemplaza por enormes placas en la superficie de la Tierra.

Según el geólogo francés Savier Le Pichon, las placas de la Tierra se pueden dividir en seis placas principales. El interior de la placa grande se puede dividir en una pluralidad de placas pequeñas, y alrededor de la misma placa, también hay una pluralidad de zonas de borde que están en contacto con otras placas. Esta es la razón directa de las numerosas montañas de la tierra.

Aunque la interacción entre las placas es compleja y variable, en general, se puede dividir en tres categorías. El primer tipo de cinturón orogénico proviene de las regiones donde las placas se mueven de forma opuesta. Las placas, que van opuestas, tienden a desgarrar enormes rifts en la tierra. El magma se derrama del manto, llena el rift y se acumula hacia arriba, formando finalmente una enorme cadena de fracturas volcánicas. El sistema de crestas oceánicas centrales que se encuentra en el fondo del océano es típico de este tipo de cinturón orogénico. A través del globo, conectan los cuatro océanos y forman el sistema de montañas más grande de la Tierra.

El segundo tipo de cinturón orogénico proviene de las regiones donde las placas se enfrentan. Uno de ellos se debe a la colisión de la placa oceánica y la placa continental, y el otro es la colisión entre dos placas continentales. El primero es debido a la alta densidad de las placas oceánicas, cuando colisionan, las placas oceánicas se insertan hacia abajo y, por lo tanto, forman una cadena volcánica de arco insular. La superposición continua de cadenas volcánicas a su vez se acumulará en el borde del continente para formar cinturones orogénicos hipergénicos. Sin embargo, debido a la colisión entre las placas continentales, debido a la densidad similar de las dos, nadie deja que nadie. Bajo la enorme energía, los bordes de las placas se deforman y pliegan violentamente, y finalmente forman un sistema de montañas altas y mesetas. El cinturón orogénico alpino-himalaya de hoy es un ejemplo de este tipo de cinturón orogénico de colisión de tierra. Desde hace 71 millones de años, la placa india se estrelló gradualmente contra la placa euroasiática, formando el Himalaya.

El tercer tipo de cinturón orogénico se produce a través de la fricción entre placas paralelas. Cuando doblamos las tres monedas juntas y frotamos repetidamente las dos en el exterior, la del medio sobresaltará. Las zonas de fallas en los bordes de las placas han engendrado montañas de manera similar, pero son mucho menos numerosas y mucho más pequeñas que las dos primeras.

Aunque las montañas generalmente provienen de la colisión y deformación del borde de la placa, también se pueden formar algunas montañas únicas dentro de la placa, que los geólogos llaman cinturones orogénicos continentales. En general, se cree que el cinturón orogénico continental está controlado por fallas dentro de las placas o influenciado por ondas de largo alcance de la colisión del borde de las placas.