대륙지각은 해양 바닥을 형성하는 해양 지각과 구별되는 대륙 지각으로, 해양 지각보다 알루미늄이 많고 철과 마그네슘이 적다. 석영과 장석은 주요 구성 광물이며 석회암도 많은 이바지를 했다. 밀도는 해양 지각보다 낮아서 지각 평형을 유지하기 위해 더 두껍다. 그것은 이제 나누어지고 6개의 큰 질량을 형성한다. 일반적으로 화강암 또는 화강암 역양의 성분이 대륙 지각의 성분이라고 가정합니다.

 

최초의 대륙 인식은 섬에서 시작된 것으로 생각됩니다. 당시 맨틀은 여전히 활동적이었고 지각 두께가 얇았으며 지금과 같이 바다가 개발되지 않은 것으로 생각됩니다. 그러니 바다를 통해 맨틀에 충분한 물이 공급되었으므로 물과 함께 화산 활동 때문에 호수와 같은 군도가 생겨났으며, 이는 바다에 대한 인식을 처음으로 차별화한 것으로 생각됩니다. 이후 바다에 노출된 지역은 풍화와 침식, 철, 마그네슘, 등 원소가 풍부한 광물에 의해 분해되고 청소되어 비교적 안정한 석영, 알루미늄 등 광물이 남게 되었다. 이 광물들은 프로 토래 이크 체도 주변의 바다에 퇴적되어 바위가 되어 대륙성 지각 물질을 만들어 낸 것으로 추정된다. 이러한 석회암은 대륙 인식을 형성 할 수도 있습니다. 맨틀의 대류에 의해 상부 지각이 표류함에 따라 대륙 지각 물질은 점차 큰 덩어리로 모입니다. 해양 인식과는 달리 대륙 인식은 다시 들어가지 않고 시간이 지남에 따라 증가합니다. 최초의 초대륙은 20억 년 전에 태어난 것으로 생각되며, 대륙의 성장률에 대한 많은 이론이 있다.

 

지구상의 대륙 인식은 물의 존재를 필요로 합니다. 그러나 현무암으로 구성된 지각과의 어떤 종류의 분화로 형성된 지각을 대륙 지각이라고 하면 후보는 다른 행성에서 발견 할 수 있습니다. 금성의 경우, 이미지 레이더에 의해 드러난 결과를 바탕으로 금성의 지표 대다수가 평평하지만, 태세라고 불리는 일부 영역은 표면 거칠기가 있는 다른 영역과 구별된다. 이것이 어떻게 형성되었는지는 명확한 결론이 없지만, 5억 년 전 불안정했던 금성에 대한 위대한 인식에서 살아남은 땅일 수도 있다는 견해도 있다.

토성의 위성 타이탄은 또한 긴 파장 영역에서 반사율이 분명한 두 지역을 발견했다. 최근 카시니-하이센스의탐사에 따르면, 이후 추정된 메탄의 바다는 없는 것으로 보이지만, 평평한 부분과 통과 부분의 불할이 있는 것으로 보인다.

달은 거대한 분화구 현무암의 형태로 땅을 전통적인 바다로 묘사하고 있기 때문에 대륙 지각과 관련이 있다고 여겨질 수 있지만, 달의 밝은 부분은 현무암 지각 분화의 결과가 아니라, 폭발하기 전에 현무암이 더 원시적인 물질이기 때문에 대륙 지각 범주에 속하지 않는다.

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맨틀은 지구의 지각 바로 아래에 있고 외부 핵을 둘러싸고 있는 두꺼운 암석 형성이며, 다른 행성은 금속 핵을 둘러싼 두꺼운 암석층을 맨틀이라고 한다. 지구의 경우, 그것은 지구 표면에서 30~2,900킬로미터 길이의 범위로 분포하며, 지구 부피의 80%를 차지합니다.

 

지각과 맨틀 결계는 발견자의 이름을 취하고 Mohilivich 불연속 표면이라고 불리며 대개 감소한 모호면이라고 합니다. 지진파 속도가 갑자기 빨라지는 지진 모호성 경계, 맨틀의 꼭대기는 온도가 낮고 단단하고 단단하지만, 이 부분과 지각은 암석권이라고 부르기 위해 결합한다. 암석권에서는 열이 주로 열전도에 의해 전달된다.

 

맨틀과 지각은 화학적 구성의 차치에 의해 크게 구별된다. 지각은 맨탈의 첫 번째 용융이 고체이기 때문에 사실상 생각할 수 있다. 맨틀 암석은 메리랄, 다양한 종류의 피록센 및 다른 고철 광물이 되었다. 페리도 빡빡한, 두나이트, 에클로사이트 등으로 구분되는 맨틀 암은 지각보다 철과 마그네슘 함량이 높고 실리콘과 알루미늄 함량이 낮다. 맨틀 온도는 위에서 섭씨 100도 정도지만 핵과의 경계에서는 4,000도에 가깝다. 이 정도의 온도에서 암석은 녹아서 액체여야 하지만 고압 때문에 고체 상대로 유지된다.

 

암석은 열전도율이 낮아서 암석으로 구성된 맨틀은 열전도보다는 열대 흐름을 통해 열을 표면으로 방출합니다. 금속은 주로 높은 열전도도를 가지고 있기 때문에 액체 철의 핵 밖에서 철로 녹는 빛 원소는 열대 흐름에 대한 상대적으로 낮은 기여보다는 대류에 도움이 되는 것으로 보인다. 표면에서 냉각된 중질 물질은 아래로 가라앉는다. 외피의 대류는 지자기당의 원인으로 간주한다. 차가운 물질은 주로 수렴 경계를 통해 맨틀에 들어간 암석권의 물질이다. 상승하는 맨틀 물질은 단열 과정을 통해 팽창하면서 낮은 온도를 가진다. 압력이 떨어지면 부피가 증가하여 원래의 열을 더 넓은 공간으로 분배합니다. 암석권 근처에서 압력이 감소함에 따라 상승하는 맨틀 물질 중 일부는 부분적으로 녹아 화성 활동을 일으킬 것이다.

 

지구에서 맨틀의 대류는 유체 역학적 관점에서 볼 때 혼란스러운 과정입니다. 맨틀의 대류는 판 운동의 원동력으로 간주합니다. 판 운동은 이전 개념의 대륙 표기 이론과 다르다. 이것은 순전히 표면 지각이다.

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