その理由は次のとおりです。
* マントルは半固体層です: 部分的に溶けているほど暑く、岩の動きを可能にします。
* コアからの熱: 地球の核は非常に熱く、この熱はマントルに移動します。
* 密度の違い: より熱く、密度の低い材料が上昇しますが、より涼しい密度の高い材料は沈みます。上昇と沈没のこの連続サイクルは、対流電流を生み出します。
これらの対流電流は、山の建物、火山噴火、地震などのプロセスを通じて地球の表面を形作るプレートテクトニクスの背後にある駆動力です。
その理由は次のとおりです。
* マントルは半固体層です: 部分的に溶けているほど暑く、岩の動きを可能にします。
* コアからの熱: 地球の核は非常に熱く、この熱はマントルに移動します。
* 密度の違い: より熱く、密度の低い材料が上昇しますが、より涼しい密度の高い材料は沈みます。上昇と沈没のこの連続サイクルは、対流電流を生み出します。
これらの対流電流は、山の建物、火山噴火、地震などのプロセスを通じて地球の表面を形作るプレートテクトニクスの背後にある駆動力です。