地球の地殻の進化には、惑星の岩石の表面地殻の形成、破壊、再生が含まれます。地球の地殻は、火星、金星、水星などの他の地球に似た惑星よりも組成のばらつきが大きくなります。このユニークな特性は、進行中のプレートテクトニクスを含む、地球の歴史を通じて起こった一連の複雑な地殻プロセスを反映しています。地球の初期の地殻発達、地殻の二分法、およびさまざまな種類の地殻形成はすべて、地球を今日の姿に形作った基本的な要因です。
地球の初期段階は、主に初期大気の圧縮、急速な回転、近くの小惑星との頻繁な衝突などのいくつかのプロセスによって生成された高温により、完全に溶けていました。惑星が冷えるにつれて、溶けた海に蓄えられた熱は、惑星の収束が遅くなり、放射によって徐々に失われます。溶岩の凝固の開始を仮定する理論では、溶岩海の底での冷却は、溶岩が十分に冷えると初めて結晶化し始めると述べています。
この期間中、薄い「冷却地殻」が地表に形成され、その下の溶岩に断熱材を提供し、深層溶岩の結晶化を続けるのに十分な温度を維持した可能性があります。
地殻の二分法とは、海洋地殻と大陸地殻の組成と特性の間の明確な対比を指します。現在、海洋地殻と大陸地殻は両方とも、プレートテクトニクスの過程を通じて継続的に生成され、維持されています。しかし、プレートの沈み込みを可能にする観察された密度差に基づくと、これらのメカニズムが初期の地殻二分性の形成に関与したとは考えにくい。
初期の地球では、衝突クレーターの形成が地殻の進化に重要な影響を与えました。太陽系の惑星の表面には多数の衝突クレーターが点在しており、これは後期重爆撃として知られる期間に地球に頻繁に隕石が衝突したことによって引き起こされます。地球の高い侵食率と絶え間ないプレートの動きにより、これらの痕跡を識別することはほとんど不可能です。
推測によると、地球の元の地殻の少なくとも 50% はさまざまな衝突クレーターで覆われており、衝突墓地が地球の表面に重大な影響を与えていることが示されています。
地球の地殻は、原始地殻、二次地殻、三次地殻の 3 つの主要なカテゴリに分類できます。元の地殻は、約 44 億年前に溶融したマグマ海洋からの結晶化によって形成されました。二次地殻は、元の地殻物質の部分的な溶融によって形成されました。現在の大陸地殻は、他の地殻とは大きく異なります。地球の一部。この多様性は、地球の地殻のリサイクルと膜プロセスによるものです。
プレート テクトニクスの始まりは、熱柱の形成にまで遡ることができます。この熱柱の上昇は地殻の動きに影響を与え、地殻の一部は強制的に沈み、その後沈み込み始めます。さらに、後期の激しい砲撃の影響によりマントル内の対流が激化し、地殻の分離が引き起こされた可能性があります。
現在のアイスランドのいくつかの地質学的特徴は、初期の地球の地殻の特徴と非常によく似ていると考えられています。これらのゾーンの高い鉄含有量と特定の化学組成は、初期の地殻がどのように形成され、その進化を理解するのに役立つ貴重な手がかりを提供します。
地球の進化は、将来どのような新たな変化をもたらすのかについて考えさせます。