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マントル対流

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Simulation of thermal convection in the Earth's mantle. Hot areas are shown in red, cold areas are shown in blue. A hot, less-dense material at the bottom moves upwards, and likewise, cold material from the top moves downwards.

対流のメカニズムと自然界への影響熱輸送の科学

対流熱伝達流体力学自然対流
ภาพประกอบบทความ

火星の二分性南北半球で異なる地形と地殻の謎

火星二分性地殻ボレアリス盆地
Diagram of the geological process of subduction

沈み込み帯のメカニズムと地球環境への影響

沈み込み帯プレートテクトニクスマントル対流火山弧
Map of Earth's 16 principal tectonic plates[1] Convergent: Collision zone Subduction zone Divergent: Extension zone Spreading centre Transform: Dextral transform Sinistral transform

プレートテクトニクス地球のダイナミズムを解き明かす理論

プレートテクトニクスリソスフェアアセノスフェア大陸移動説
Mid-ocean ridge cross-section (cut-away view)

中央海嶺地球最大の山脈が形作る海底のダイナミズム

中央海嶺プレートテクトニクス海底拡大海洋地殻
Temperature profile of inner Earth, schematic view (estimated). The red dashed line shows the minimum temperature for the respective mantle rock to melt. The geothermal gradient remains below the melting temperature of the rock, except in the asthenosphere. Sharp rises occur in the uppermost mantle and at the core–mantle boundary.

地温勾配の仕組みと地球内部の熱源エネルギーの源泉を探る

地温勾配地球内部熱放射性崩壊地熱エネルギー
Map of Earth's 16 principal tectonic plates[1] Convergent: Collision zone Subduction zone Divergent: Extension zone Spreading centre Transform: Dextral transform Sinistral transform

プレートテクトニクス地球のダイナミズムを解き明かす理論

プレートテクトニクスリソスフェアアセノスフェア大陸移動説
Diagram of the geological process of subduction

沈み込み帯のメカニズム地球のダイナミズムを操るプレートの循環

沈み込み帯プレートテクトニクスマントル対流海溝
Simplified diagram of a convergent boundary

収束型境界のメカニズムプレートの衝突がもたらす地質学的変動

収束型境界プレートテクトニクス沈み込み帯マントル対流
Mid-ocean ridge cross-section (cut-away view)

中央海嶺地球最大の山脈が形作る海底のダイナミズム

中央海嶺プレートテクトニクス海底拡張説海洋地殻
Simplified model of mantle convection:[1] Whole-mantle convection

マントル対流のメカニズムと地球内部のダイナミクス

マントル対流プレートテクトニクス上部マントル下部マントル
Mid-ocean ridge cross-section (cut-away view)

中央海嶺地球最大の山脈が形作る海底のダイナミズム

中央海嶺プレートテクトニクス海底拡張説海洋地殻