¿Por qué el Océano Pacífico tiene arcos insulares en el oeste y montañas en el este?

Este documento se centra en la cuestión de "por qué el oeste del Pacífico es un arco insular y el este es una cordillera", introduce diferentes nombres para el cinturón tectónico del Pacífico, utiliza la teoría de la tectónica de placas para explicar el principio de que la diferencia de patrón de subducción de la placa del Pacífico hacia el continente a ambos lados conduce a la formación de un arco insular en el oeste y una cordillera en el este, también discute las posibles razones de la diferencia de patrón de subducción, así como la dinámica de desarrollo y las condiciones finales del cinturón tectónico del Pacífico.

¿Por qué el Océano Pacífico tiene arcos insulares en el oeste y montañas en el este?

En el lado occidental del Océano Pacífico, el extremo oriental de Asia, se encuentra un arco de islas que se extiende. Y en la costa oriental del Océano Pacífico, el extremo occidental de América, se erige el magnífico sistema de montañas andinas. Se extienden desde las zonas frías hasta los trópicos ecuatoriales, abarcando muchos países con características culturales muy diferentes, y se convierten en una belleza única y magnífica a lo largo de la costa del Pacífico. La gente generalmente se refiere a este arco insular - región de montañas costeras como el "cinturón tectónico del Pacífico". Sin embargo, en diferentes contextos de investigación, este cinturón tectónico también tiene diferentes nombres, por ejemplo, los estudiosos de terremotos lo llaman "el cinturón sísmico del Pacífico" - porque es un área de alta densidad de terremotos; los estudiosos de volcanes lo llaman "el anillo de llamas", no hace falta decir que los volcanes en este cinturón tectónico anular también son bastante prestigiosos.

Los volcanes y los terremotos que se desarrollan con frecuencia no solo hacen que las personas tengan curiosidad sobre la causa de la formación del cinturón tectónico del Pacífico, sino que también hacen que las personas tengan un deseo urgente de comprenderlo para hacer frente a los desastres geológicos. La teoría tectónica de placas moderna nos dice que la placa del Pacífico se mueve hacia el este contra la placa americana y hacia el oeste contra la placa euroasiática. Debido a la gran densidad de la placa oceánica, la placa del Pacífico se sumergirá debajo de la placa continental cuando se encuentre con la placa continental a ambos lados e inserirá profundamente en el interior de la Tierra. Las áreas donde las placas se friccionan entre sí forman largas zonas de depresión en forma de V con zanjas profundas.

La placa del Pacífico se encuentra con la placa euroasiática en el lado occidental, y se dobla muy fuertemente hacia abajo durante la subducción, con relativamente poca fricción de contacto con la placa euroasiática superior. Por lo tanto, la placa del Pacífico está sujeta a una pequeña resistencia y una gran velocidad de subducción. Durante la subducción de alta velocidad, solo una parte del material de la placa puede formar magma rápidamente con el agua bajo condiciones de alta temperatura y alta presión, y este magma es expulsado no lejos de la zanja para formar un volcán, creando así una serie de arcos de islas volcánicas. El material de la placa que continúa subduciendo llega más profundo y más lejos, formando una gran cantidad de magma. Después de que el magma se eleva, se forma una "crista oceánica" más pequeña (que es esencialmente una zona de expansión) detrás del arco de la isla, más lejos de la zanja. Esta pequeña expansión de la corteza oceánica hace que la corteza posterior del arco de la isla se convierta en una corteza oceánica y luego se sumida en una cuenca posterior al arco. El Mar de Japón de hoy es una cuenca de arco posterior típica, en la que existe una zona de expansión de la corteza oceánica muy similar a la cresta oceánica media.

La placa del Pacífico golpea la placa americana en el lado este, y es difícil doblarse hacia abajo durante la subducción, pero se adhiere a la placa superior. Por lo tanto, la subducción de la placa del Pacífico se ve afectada por una gran resistencia y una pequeña velocidad. Esta subducción es extremadamente propensa a grandes terremotos. Bajo la subducción lenta, la mayoría de los materiales de la placa se forman magmas no lejos de la zona de subducción, y una gran cantidad de magma se eleva directamente a través del continente por delante, formando un magnífico sistema montañoso lineal en la tierra. Debido a que no hay material que vaya a la profundidad extrema, no se formará una cuenca posterior al arco. Por lo tanto, no hay arcos insulares en la costa oriental del Pacífico, solo altas montañas que se distribuyen a lo largo de la zona de subducción.

Entonces, ¿por qué hay diferentes patrones de submersión en ambos lados del Océano Pacífico? Puede haber muchas razones. Se cree que está relacionado con el movimiento tectónico de la placa continental superior. Por ejemplo, la formación y evolución del sistema de rift gigante en el continente asiático oriental y el movimiento hacia el oeste de la placa del mar de Filipinas contribuyen a la expansión de la cuenca posterior al arco occidental del Pacífico. También se ha sugerido que está relacionado con la edad de las placas subductivas a ambos lados de la placa del Pacífico. Por ejemplo, el fondo occidental del Pacífico se formó en el Jurásico, que es más antiguo que el fondo oriental. La placa oceánica más vieja se vuelve más pesada gradualmente después del enfriamiento a largo plazo, y la gravedad tira hacia abajo es más fuerte, lo que hace que la placa de inserción inferior se incline más abruptamente y se doble más severamente.

Mientras el Océano Pacífico siga sumergiéndose en los continentes a ambos lados, el desarrollo del cinturón tectónico del Pacífico no se detendrá. La fuerza motriz del avance de la placa del Pacífico proviene de la cresta central del Pacífico. El manto térmico se eleva desde aquí y fluye a ambos lados como la fuerza motriz de la flexosfera en la parte inferior de la placa. La placa del Pacífico flotante en la flexosfera se extiende continuamente a ambos lados impulsada por la fuerza motriz inferior. Si un día la fuerza motriz térmica de la cresta central del Pacífico se detiene, o si toda la cresta central del océano se sumerge en una zanja, la historia del Anillo de Llama terminará.