54

LEVHA HAREKETLERİ

  • Upload
    macy

  • View
    150

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LEVHA HAREKETLERİ. LEVHA HAREKETLERİ. KITALARIN KAYMASI. KITALARIN KAYMASI. Bu teoriye göre;Kıtalar okyanus tabanlarından farklı yapıdadırlar ve onlara sımsıkı bağlı da değillerdir. . KITALARIN KAYMASI. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: LEVHA HAREKETLERİ
Page 2: LEVHA HAREKETLERİ
Page 3: LEVHA HAREKETLERİ
Page 4: LEVHA HAREKETLERİ

KITALARIN KAYMASIKITALARIN KAYMASIBu teoriye göre;Kıtalar okyanus tabanlarından farklı yapıdadırlar ve onlara sımsıkı bağlı da değillerdir.

Page 5: LEVHA HAREKETLERİ

KITALARIN KAYMASIKITALARIN KAYMASIAksine buzdağlarının denizde yüzdükleri gibi kıtalar da derin deniz diplerinde-okyanus tabanlarında- açığa çıkan ve yoğunlukları kendilerinkinden fazla olan ağır maddeler üzerinde yüzerler.

Page 6: LEVHA HAREKETLERİ
Page 7: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİLevha Tektoniği,büyük ölçüde okyanuslardan elde edilen veriler üzerine kurulmuş bir teoridir.

Page 8: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİ

Page 9: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİLevha hareketleri,

Levha Tektoniği olarak ta bilinir.

Page 10: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİYerkürenin üst katmanları, bir bütün halinde olmayıp, sürekli hareket halinde olan levhalardan oluşmaktadır.

Page 11: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİ

Page 12: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİManto'daki ısı akımlarının neden olduğu hareketler sırasında levhalar birbirinden uzaklaşır, birbirlerine çarpar veya birbirlerini sıyırırlar.

Page 13: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİ

Page 14: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİBu hareketlilik sonucunda, levha sınırlarında, uzun zaman dilimleri ile baktığımızda yeni okyanuslar, yeni kıtalar, sıradağlar ve yanardağlar oluşur.

Page 15: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİ

Page 16: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİ

Page 17: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİGünümüzde Litosfer'de 1 ila 15 cm/yıl arasında hızlarla hareket halinde bulunan 7 ana ve birçok küçük levha vardır.

Page 18: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA TEKTONİĞİLEVHA TEKTONİĞİ

Page 19: LEVHA HAREKETLERİ
Page 20: LEVHA HAREKETLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI-1

Depremler ve volkanizma dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır?

Page 21: LEVHA HAREKETLERİ

CEVAP-1Depremlerin ve volkanik aktivitenin büyük bir kısmı levha sınırları çevresinde özellikle Büyük Okyanus etrafında oluşur.

Page 22: LEVHA HAREKETLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI-2

Kaynakların bazıları neden sıcaktır?

Page 23: LEVHA HAREKETLERİ

CEVAP-2

Kaynak suları eğer magmaya yakın bir yerden geliyorsa suları sıcak olur.Bunlara kaplıca denir.

Page 24: LEVHA HAREKETLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI-3

Sıcak su kaynaklarından nasıl faydalanılmaktadır?

Page 25: LEVHA HAREKETLERİ

CEVAP-3Sıcak su kaynaklarından şu şekilde yararlanılır?

Sağlık amacıyla.Turizm alanında.Evlerin,binaların,seraların ısıtılmasında.Enerji üretiminde.İçme suyu olarak.

Page 26: LEVHA HAREKETLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI-4

Güneşin yer altı sularının ısınmasında bir etkisi var mıdır? Neden?

Page 27: LEVHA HAREKETLERİ

CEVAP-4Güneşin yer altı sularının ısınmasında hiçbir etkisi yoktur.Çünkü;yer altı sularının ısınması tamamen magmada bulunan lavları etkisiyledir.

Page 28: LEVHA HAREKETLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI-5

Volkanizma ile sıcak su kaynakları arasında nasıl bir ilişki vardır?

Page 29: LEVHA HAREKETLERİ

CEVAP-5Yeraltından çıkan sular eğer yüzeye yakın yerden geliyorsa suları soğuk olur.Magmaya yakın yerden gelirse suları sıcak olur.Dolayısıyle volkanizma olaylarının etkili olduğu bölgelerde sıcak su kaynakları bulunur.

Page 30: LEVHA HAREKETLERİ
Page 31: LEVHA HAREKETLERİ
Page 32: LEVHA HAREKETLERİ
Page 33: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA HAREKETLERİLEVHA HAREKETLERİ

Page 34: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA HAREKETLERİLEVHA HAREKETLERİ

Page 35: LEVHA HAREKETLERİ

LEVHA HAREKETLERİLEVHA HAREKETLERİUzaklaşan - Ayrılan Uzaklaşan - Ayrılan LevhalarLevhalarYakınlaşan - Çarpışan Yakınlaşan - Çarpışan Levhalar Levhalar Yanal Yer Değiştirme - Yanal Yer Değiştirme - Sıyırma Sıyırma

Page 36: LEVHA HAREKETLERİ
Page 37: LEVHA HAREKETLERİ

Uzaklaşan - Ayrılan LevhalarUzaklaşan - Ayrılan Levhalar

Birbirinden uzaklaşan levhalar, aralarına mantodan gelen mağmanın sızdığı yarıklar oluşturur.

Page 38: LEVHA HAREKETLERİ

Uzaklaşan - Ayrılan LevhalarUzaklaşan - Ayrılan Levhalar

Magma yüzeye çıktıkça katılaşır ve yerkabuğuna eklenir.

Page 39: LEVHA HAREKETLERİ

Uzaklaşan - Ayrılan LevhalarUzaklaşan - Ayrılan Levhalar

Page 40: LEVHA HAREKETLERİ

Uzaklaşan - Ayrılan LevhalarUzaklaşan - Ayrılan Levhalar

Mantodan gelen magma,kuvvet uygulamaya ve böylece levhalar birbirinden ayrılmaya devam eder.

Page 41: LEVHA HAREKETLERİ

Uzaklaşan - Ayrılan LevhalarUzaklaşan - Ayrılan Levhalar

Bu ayrılma daha ince olan okyanus tabanında görülür ve Atlas Okyanusu ortasındaki sırt buna çok iyi bir örnektir.

Page 42: LEVHA HAREKETLERİ
Page 43: LEVHA HAREKETLERİ

Yakınlaşan - Çarpışan LevhalarYakınlaşan - Çarpışan Levhalar

Levhaların birbirine yaklaşması ve çarpışması ise üç değişik şekilde olabilir:

Page 44: LEVHA HAREKETLERİ

Yakınlaşan - Çarpışan LevhalarYakınlaşan - Çarpışan Levhalar

Okyanusal ve kıtasal levha karşılaşmalarında, daha yoğun olan okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalar. Alta dalan kısım erimeye başlar ve zamanla yanardağ kümelerinin oluşumuna neden olur.

Page 45: LEVHA HAREKETLERİ

Yakınlaşan - Çarpışan LevhalarYakınlaşan - Çarpışan Levhalar

Page 46: LEVHA HAREKETLERİ

Yakınlaşan - Çarpışan LevhalarYakınlaşan - Çarpışan Levhalar

İki okyanusal levhanın karşılaşmasında da, yoğun olan levha diğerinin altına dalar. Böylece okyanus tabanında yanardağlar oluşturmaya başlar.

Page 47: LEVHA HAREKETLERİ

Yakınlaşan - Çarpışan LevhalarYakınlaşan - Çarpışan Levhalar

Page 48: LEVHA HAREKETLERİ

Yakınlaşan - Çarpışan LevhalarYakınlaşan - Çarpışan Levhalar

İki kıtasal levhanın karşılaşmasında ise, levhalardan hiçbiri diğerinin altına dalmaz. Levhaların arada sıkışan bölümleri yeni dağlar oluşturur.

Page 49: LEVHA HAREKETLERİ

Yakınlaşan - Çarpışan LevhalarYakınlaşan - Çarpışan Levhalar

Page 50: LEVHA HAREKETLERİ
Page 51: LEVHA HAREKETLERİ

Yanal Yer Değiştirme - SıyırmaYanal Yer Değiştirme - Sıyırma İki levhanın birbirini sıyırarak yer değiştirmesi sırasında Litosfer’de artma veya azalma olmaz.

Page 52: LEVHA HAREKETLERİ

Yanal Yer Değiştirme - SıyırmaYanal Yer Değiştirme - Sıyırma

İki levha arasındaki sürtünme çok fazla olduğu için harekete belli bir süre direnç gösterirler.

Page 53: LEVHA HAREKETLERİ

Yanal Yer Değiştirme - SıyırmaYanal Yer Değiştirme - Sıyırma

Bu bölgede artan gerilim periyodik büyük depremler ile çözülür.

Page 54: LEVHA HAREKETLERİ

Yanal Yer Değiştirme - SıyırmaYanal Yer Değiştirme - Sıyırma

Kuzey Anadolu fay hattı ve Kaliforniya’daki San Andreas fay hattında bu tip levha hareketi gözlenir.