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지구는 어떻게 만들어졌는가:
가장 위험한 지질학적 미스터리 2023. 9. 21
*서사시 마라톤*
3시간 40분 [유튜브 영상 번역]-소한 에레디온
지구는 대륙이 이동하고 충돌 화산이 폭발하고 빙하가 성장하고 지각이 성장하고 후퇴하면서 여전히 진화하고 있는 45억년 된 행성입니다. 이 에피소드에서는 캘리포니아의 산 안드레아스 에 대한 조사를 통해 [음악] 뒤에 숨겨진 지질학적 미스터리의 흔적을 선도하는 수많은 매혹 적인 방식을 보여줍니다. 지구상에서 가장 큰 단층 800마일 길이의 이 흉측한 흉터는 지진 후 지진을 일으켰지만 지금은 다시 한 번 공격할 스트레스를 쌓는 우리 도시 깊은 곳에서 조용히 기다리고 있습니다.
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[음악] 산 안드레아스 단층은 지구상에서 가장 위험한 지질학적 특징 중 하나입니다. [음악] 기록이 시작된 이래로 캘리포니아의 가장 위대한 도시들과 수백만 명의 시민들은 끊임없는 위 험 속에 살고 있습니다. 산 안드레아스 단층을 따라 13번의 대규모 지진이 일어났고 지금은 미국의 지질학자들과 그녀의 록 탐정들은 2008년 가을에 잠재적인 재해 피해에 대한 경고가 이루어졌습니다. 300명 이상의 과학자들이 남부 캘리포니아에 대지진이 어떤 영향을 미칠지 계산했습니다. 우리는 특별 연구를 수행해 왔습니다.
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남부 산 안드레아스 단층에서 발생한 진도 7.8의 지진은 잠재적으로 고층 빌딩에 피해를 줄 만큼 큰 규모입니다. 불꽃놀이는 매우 중요할 것입니다. 정치인들에게 제출된 최종 과학 보고 서는 코드명 ShakeOut으로 로스앤젤레스 시에서 수천 명이 사망하고 수십억 달러의 피해가 발생할 것으로 예측했습니다. 다음 대지진이 언제 산안드레아스 단층에 닥칠 것인지 가장 중 요한 질문을 조사하는 것이 중요합니다. 최신 재난 준비는 조사의 절정입니다.
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1906년 샌프란시스코 대지진의 여파로 100여년 전에 시작되었습니다. 지진은 수요일 새벽 직 전에 발생했습니다. 땅이 45초 동안 격렬하게 흔들렸고, 불이 붙었고 다음 4일 동안 28,000개 의 건물이 10분의 1의 10분의 1에 걸쳐 맹렬하게 불이 붙었습니다. 도시 전체가 파괴되었고 인구 100명 중 1명 이상이 7도 규모로 사망했습니다.
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8 북미 역사상 가장 강력한 지진 중 상위 20위 안에 들었습니다. 샌프란시스코 대지진의 규모 는 전국을 충격에 빠뜨렸지만 도시를 뒤흔든 것이 무엇인지 아무도 이해하지 못했습니다. 외 국 원주민 신화는 지진을 전쟁 정신 사이의 전투로 인한 충격으로 설명했습니다. 탐험가들은 임무 건물을 파괴한 충격을 이해할 수 없었습니다. 한 스페인 선교사는 300년이 지난 후에도 지하 폭발로 인해 지구가 내 주위를 흔들었고 과학은 여전히 거의 진전을 이루지 못했다고 썼 습니다.
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샌프란시스코 유적은 여전히 지진의 원인이 신비한 지하 폭발 때문이라고 주장했기 때문에 지 진이 발생한 지 불과 3일 만에 캘리포니아 주는 세계에서 가장 유명한 지질학자 중 한 명인
캘리포니아 주립 대학의 앤드루 로슨에게 그와 25명의 과학자로 구성된 팀이 도시를 파괴한 원인을 조사하도록 요청했습니다. 도시와 주변 시골에서 피해 증거를 수집하기 시작했습니다. 볼리나스 마을 근처에 온 모든 증거 중 가장 놀라운 증거를 뒤틀어 놓은 철로가 구부러진 도 로가 있었습니다.
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샌프란시스코 북쪽의 마린 카운티에 있는 이 말뚝 울타리는 지진이 발생하기 전에 중앙에 8피 트 간격이 있었습니다. 그것은 두 개의 들판을 나누는 견고한 경계 울타리였지만, 일어난 일 을 재현했을 때 Lawson은 땅이 흔들리고 찢겨졌다는 것을 깨달았습니다. 샌프란시스코 주변 지도에 증거를 두 개로 표시한 결과 놀라운 패턴이 나타났습니다. 왜냐하면 점들을 연결하면 직선이 그려지고 모든 지점에서 지구는 해안에서 북쪽으로 같은 방식으로 움직이기 때문입니 다. 내륙에서 남쪽으로 이 약점선은 범죄자
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그들은 샌프란시스코 남부를 수색 중이었습니다. 의심스러운 선이 Laguna De San Andreas 호수 아래에 있었기 때문에 지진의 범인은 마침내 10년 전에 여기 지구의 균열을 무해한 균 열로 확인한 Lawson 교수라는 이름을 갖게 되었습니다. 현대 샌프란시스코에서는 이를 산 안 드레아스 단층(San Andreas Fault)이라고 명명했습니다. 건물, 도로, 철도는 수리된 지 오래 지만, 어디에서 찾을 수 있는지 안다면 1906년 지진의 증거를 여전히 찾을 수 있습니다. 지질 학자 찰리 폴(Charlie Paul)이 따르는
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1906년부터 대혼란의 흔적을 찾는 로슨 팀의 발자취. 그는 샌프란시스코에서 남쪽으로 12마 일 떨어진 머슬록에 있는 절벽에서 그것을 발견했습니다. 절벽은 우연히 여기에 있는 것이 아 닙니다. 이 절벽이 0.5마일 정도 여기에 있는 데는 아주 타당한 이유가 있습니다. 해안 표면 은 분명히 1906년 지진으로 떨어졌고 우리 아래를 내려다보면 현재의 해안선 근처에 커다란 회전 블록이 있는데 그것은 바로 산 안드레아스 단층 보드에 있습니다. 산 안드레아스 단층은 약 1/4마일입니다. 여기 근해
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그리고 물론 그것은 북미 이쪽 지역의 주요 지각 교차점 중 하나입니다. 감사합니다. 현대 컴 퓨터는 이제 피해 파도가 도시 전체에 어떻게 퍼졌는지 추적할 수 있으며 지진이 산 안드레아 스를 따라 발생한 곳을 정확히 찾아낼 수 있습니다. 단층을 계속 추적하려면 조사가 바다로 나가야 합니다. 해양 지질학자들은 원격 조종 차량을 사용합니다. 많은 잠수함을 사용하여 해 저 지도를 작성합니다. 여러분이 볼 수 있는 것은 미묘한 변화입니다.
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자연적으로 정렬되지 않는 지형 또는 지형으로 인해 해저에 한쪽이 더 높거나 낮은 선이 있을 수 있으며 다양한 기술을 사용하여 남쪽을 가로지르는 다른 프로세스 대신 이것이 실제로 결 함인지 확인할 수 있습니다. 해저 산 안드레아스는 마침내 바다가 부족하여 땅에 부딪칩니다. 산 안드레아스가 샌프란시스코 근육 바위에서 남쪽으로 12마일 떨어진 땅에 닿는 바다 표시 에서 뻗어 있는 이 부서진 암석 선은 본질적으로 산 안드레아스 단층 위에 서 있습니다. 오른 쪽
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지금 그리고 만약 지진이 일어난다면 바로 여기에서 일어날지는 모르겠지만 여기 있고 싶지 않을 것입니다. 절벽이 천천히 바다로 무너져 내리는 이 태평양 해안선은 대륙판으로 분리된
두 개의 거대한 대륙판 사이의 경계입니다. 산 안드레아스 단층은 두 개의 거대한 지각 덩어 리가 서로 바로 나란히 놓여 있습니다. 여기서 북아메리카 대륙은 태평양을 담고 있는 인접한 지각 부분의 약간 위에 놓여 있습니다.
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더 어두운 암석은 밝은 색의 퇴적암으로 덮여 있습니다. 이 암석 유형은 Age Two에서 1억 년 이상 차이가 납니다. 어떤 식으로든 유사하지 않은 암석체가 합쳐졌습니다. 단층선은 이곳 절벽이 무너졌을 때 지질학자들에게 노출되었습니다. 1906년 지진이 발생했지만 그 당시에는 약 40년 전 판 구조론 [음악] 이론에 의해 지구의 지각이
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바다와 대륙이 놓여 있는 별도의 움직이는 판으로 구성됨 [음악] 약 2억 년 전 무거운 태평양 판이 북아메리카와 충돌하여 더 가벼운 대륙 아래로 가라앉기 시작했습니다. [음악] 지구물리 학 교수 Mark zobach는 섭입이라고 불리는 과정을 연구합니다. 샌안드레아스 단층이 존재하 기 전 수백만 년 동안 스탠포드 대학교에 있는 그의 연구실에서는 태평양판이 북아메리카 아 래로 섭입하고 있었습니다. 해양판은 아래로 잠수했고 그 과정은 다음과 같이 계속되었습니 다.
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1억 년이 훨씬 훨씬 넘은 시점에서 한 판의 멈출 수 없는 힘이 다른 판의 움직일 수 없는 물 체와 만나면서 엄청난 양의 활동이 발생했습니다. 그들은 약 2천만 년 전에 방향을 바꾸도록 강요받았습니다. 플레이 모션은 태평양 판이 그랬던 것과 같았습니다. 북아메리카에 대해 북 쪽으로 미끄러지기 시작하고 이제 주요 운동은 두 판 사이의 미끄러짐 과정이라는 것을 알고 있으며 2천만년 전에 산 안드레아스 단층이 탄생했습니다. 이곳은 다양한 유형의 암석을 함께 분쇄하는 움직이는 장소였습니다.
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여기 Mussel Rock에서 마침내 조사 결과는 북부 캘리포니아의 Point Arena 북쪽 해저에서 800마일 길이의 San Andreas 단층이 나타나 남쪽의 Salton Sea까지 이어지는 산 안드레아 스 단층을 다루고 있다는 것을 알게 되었습니다. 단서가 함께 나오고 있습니다. 찢어진 말뚝 울타리와 같은 1906년 지진으로 인해 점들을 연결하여 땅이 움직이고 있음을 증명하고 산 안 드레아스 단층의 직선을 식별하고 근육 암석이 지각의 서로 다른 판을 발견합니다.
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산 안드레아스 단층이 과거에 얼마나 자주 지진을 일으켰는지에 대한 더 많은 정보가 여전히 필요하지만 조사관은 산 안드레아스 단층이 언제 다시 단층을 덮칠지 알아내기 위해 산 안드 레아스가 언제 다시 공격할 것인지에 대한 가장 중요한 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있습 니다. 조사에서는 단층선을 따라 발생한 고대 지진에 대해 알아야 합니다. [음악] 그러나 즉각 적인 문제가 있으므로 여기 캘리포니아에서는 가장 초기에 기록된 기록 중 일부가 임무에서 나온 것입니다.
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초기 탐험가들은 18세기로 거슬러 올라갑니다. 여기 세계의 다른 지역에서는 수천 년 전의 지 진 역사가 있습니다. 조사는 샌프란시스코에서 남쪽으로 350마일 떨어진 산 안드레아스가 수 천 년 동안 활동했을 수 있는 사막으로 이동했습니다. 고대부터 이곳의 지진에 대한 결정적인 증거는 이 개울이 여기 산 안드레아스 단층을 가로질러 직선으로 흐르곤 했으나 몇 차례의 지 진으로 산 안드레아스 단층이 여기 내 앞에 쐐기로 고정되어 작은 연못을 만든 자연 댐이 형
성되었다는 것입니다.
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이제 우리는 지진의 역사를 기록하고 산안드레아스 단층의 과거 행태에 대해 꽤 많은 것을 알 려주는 연못의 마른 퇴적물을 보고 있습니다. 단서 중 일부는 너무 작아서 HUD의 탐정 작업 을 통해 알아낼 수 있습니다. 때로는 단층 내부의 작은 균열 사이에 먼지가 쌓이고 미세한 자 갈 선 위에 수집된 이 작은 고대 연못 진흙 퇴적물 바닥의 가장 작은 세부 사항을 살펴보면 산 안드레아스 단층의 과거 행동에 대해 알 수 있으며 지진이 발생했습니다. 땅
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수직 단층선의 한쪽 위쪽에 있으므로 이 층은 원래 평평했지만 이후의 지진에서 산 안드레아 스 단층의 작은 균열 가닥을 따라 이렇게 부서졌습니다. 그러나 이곳이 고대 지진의 현장이라 는 증거를 찾는 것은 단지 이야기의 일부 허드넛은 그것이 얼마나 오래 전에 일어났는지 알아 야 합니다. 노출된 암석층은 그의 발견 연대를 측정하는 데 도움이 되지 않지만 암석의 균열 선 바로 위에서 그는 여기서 필요한 증거를 찾았습니다. 덤불은 선사 시대 산불로 타버렸고 그 남은 탄소는
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트렌치 벽 옆에 이 검은 얼룩이 보이는 이유는 암석의 나이를 밝히는 열쇠는 방사성 탄소로 알려진 탄소 14입니다. 분자 구조는 탄소 14가 성장하는 식물에 의해 흡수되는 다른 형태의 탄소보다 더 불안정한 동위원소라는 것을 의미합니다. 그런 다음 식물이 죽은 후 알려진 속도 로 방사성 붕괴하므로 산불로 연소된 식물에서 탄소 14를 측정하면 해당 식물이 죽은 지 얼 마나 오래되었는지 알 수 있으며 탄소가 발견된 암석의 연대를 알 수 있으며 이를 통해 우리 는
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과거 지진의 방사성 탄소 연대 측정에 대한 증거는 수천 년 동안 산 안드레아스 선을 따라 지 진이 발생했다는 것을 증명했습니다. 예를 들어 허드넛이 조사한 특정 작은 지진은 약 35000 년 전이었습니다. 마지막 털복숭이 매머드가 북미에서 멸종하고 있었습니다. 조사는 훨씬 더 먼 사막 지역으로 이동했습니다. 로스앤젤레스에서 북쪽으로 160마일 떨어진 카리조 평야에는 특이한 경로를 취하는 말라버린 강바닥이 있습니다.
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언덕에서 내려와 주셔서 감사합니다. 개울 바닥은 몇 백 피트 후에 갑자기 오른쪽으로 급회전 합니다. 마찬가지로 왼쪽으로 똑같이 이상한 90도 회전합니다. 개울은 산 안드레아스 단층 선 을 넘었지만 초기 지질학자들은 왜 그랬는지 의아해했습니다. 이런 식으로 구부러졌나요? 과 학의 선구자들은 요즘 지상에 대한 연구에만 국한되어 있었습니다. 허드넛은 공중으로 날아갈 수 있는 이점이 있습니다. [음악] Carrizo 비행기를 자르는 곳은 거의 흉터처럼 보이고 반복 적으로 발생했습니다. 에서 지진
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San Andreas HUD의 코스를 표시하는 긴 언덕 라인을 따라 지나가면 여기를 통해 가을을 따라 찾고 있는 수수께끼의 굴곡이 보입니다. 아 멋진 각도가 있습니다. 직각 오프셋 채널이 바로 거기에 있습니다. 그게 바로 고전적인 거죠. PUD 너트 개울 바닥을 공중에서 보면 한때 강이 단층을 가로질러 직선으로 흘렀지만 조금씩 산 안드레아스를 따라 일련의 지진이 일어나 개울이 원래 곳에서 멀어지는 것을 보여줍니다.
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땅이 어떻게 움직였는지 재현하는 과정은 크릭의 두 부분이 300피트 이상 떨어져 이동했다는 것을 보여주었습니다. 따라서 북미 플레이트가 고정되어 있고 태평양 플레이트가 북서쪽으로 이동한다고 상상한다면 월리스 크릭 사이트는 그 상쇄를 기록합니다. 수로는 단층을 가로질러 직선이지만 상쇄되었습니다. 시간을 통해 이전 조사자들은 이미 단층의 양쪽에 있는 땅의 방 사성 탄소 연대 측정을 통해 크릭의 위치를 바꾸는 데 3,000년이 걸렸다는 사실을 밝혔습니 다.
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그러니 거리와 그렇게 하는 데 걸린 시간을 알면 두 땅 덩어리가 3천 년 동안 서로 300피트 씩 움직이는 평균 속도를 계산해 봅시다. [음악] 10년에 1피트가 1년에 1인치가 조금 넘는 정 도지만 1년에 1인치씩 꾸준히 미끄러지는 움직임이 아니었습니다. 현실은 두 개의 움직이는 판 사이에 긴장이 충분히 형성되어 바위 사이의 마찰을 극복하고 지진으로 땅을 찢어버릴 때 마다 일련의 갑작스러운 작은 점프였습니다.
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땅이 얼마나 빨리 움직이는지를 아는 조사는 쌓이는 응력뿐만 아니라 지진의 위험도 드러냅니 다. 산 안드레아스 단층이 그 비밀을 포기하고 있습니다. 오랫동안 말라붙은 연못에서 나온 단서가 고대 지진의 광경을 드러냈습니다. Ben이 강바닥에 있는 날짜를 제공하여 판이 산 안 드레아스를 따라 얼마나 빨리 움직이는지 증명했지만 이제 조사 결과 산 안드레아스를 따라 땅이 매년 1인치씩 움직여 지진을 일으키는 것을 풀 수 있는 새로운 미스터리가 생겼습니다. 20:17
그러면 왜 단층선을 따라 있는 작은 마을에는 [음악]이 전혀 없었는데, 조사를 통해 산 안드레 아스 단층의 양쪽을 따라 땅이 얼마나 빨리 늘어나고 긴장되는지 발견했습니다. 다음번 대지 진에서는 단층선의 한 부분이 패턴과 맞지 않는 문제가 있습니다. 홀리스터라는 작은 마을은 산안드레아스 단층계를 따라 독특합니다. 지진이 발생한 적이 없으며 조사를 통해 알아낼 것 입니다.
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홀리스터의 인구가 37,000명인 이유 여기에는 아무것도 없습니다. 땅이 여기로 이동하고 있음 을 암시하는 단서가 많이 있습니다. 보도 연석에 균열이 있습니다. 선을 벗어나는 돌과 모양 이 구부러진 벽 홀리스터를 걷다 보면 사람이 만든 일직선으로 된 어떤 것도 볼 수 없습니다. 매년 그 안에 조깅이 있을 수도 있습니다. 조금씩 변하고 단서가 하나의 명확한 결론에 도달 하는 진보적인 일입니다. 지구에 어떤 지진이 일어나든
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산 안드레아스 시스템의 중심부에 있는 이 마을은 어떤 의미에서는 여전히 눈에 띄지 않을 정 도로 천천히 그리고 쉽게 미끄러지고 있습니다. 여기서 보시는 크리핑과 관련된 피해는 어 분 명히 통제되고 있지만 지질학자로서 그것을 시작한다면 수만년, 수십만년, 수백만년 그 결과 는 엄청나고 수년 동안 지진 없이 움직인 땅바닥은 풀리지 않는 미스터리로 남아 있었는데 [음악] 그러다가 조사가 100
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남쪽으로 수 마일 떨어진 또 다른 작은 마을로 땅도 따라 기어갑니다. [음악] 파크필드 마을의 인구는 37명에 불과하며 산 안드레아스 단층 다리를 바로 가로지르는 다리가 태평양 판과 북 미 판을 한쪽으로 분리합니다. 다른 쪽에서는 다리 난간이 구부러지기 시작했습니다. 저는 지 금 산 안드레아스 단층 서쪽의 태평양 판에 있습니다. 아시다시피 산 안드레아스 단층은 그
언덕 측면에서 시작되어 단층 바로 아래 들판을 가로지릅니다. 다리
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그리고 그 건물의 모퉁이나 울타리 기둥 바로 옆에서 미들 산으로 가면서 여기 다리 주변의 움직임은 홀리스터의 천천히 기어가는 땅과 놀랍도록 유사하지만 여기 파크필드에는 20년마 다 한 가지 중요한 차이점이 있습니다. 그래서 이 마을에는 지진이 발생합니다. 작은 진동일 뿐이지만 지진 모니터링 지진계에 기록될 만큼 충분히 크기 때문에 마을은 세계의 지진 수도 임을 자랑스럽게 자랑합니다.
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하지만 지진 연구의 수도라고 부르는 것이 더 정확할 것입니다. 왜냐하면 과학자들은 이곳의 지진이 다른 곳에서는 예측 가능한 패턴을 따른다는 사실에 매료되어 있기 때문입니다. 지진 은 항상 경고 없이 발생합니다. 사망자와 파괴는 더욱 심각해집니다. 아무도 지진이 올지 모 르기 때문에 과학자들은 필사적입니다. 지진이 언제 발생할 수 있는지 예측하는 데 도움이 될 수 있는 단서는 여기 파크필드에서 평균 20년 정도마다 놀랍도록 규칙적으로 지진이 발생합 니다.
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[음악] 1857년, 1881년, 1901년, 1922년, 1934년, 1966년에 이곳에서 작은 지진이 일어났습 니다. 66명의 지진 조사관은 모니터링 장비 네트워크를 구축하여 다음 지진이 발생하기 전에 결함이 경고를 제공하는지 확인한 후 1988년에서 1993년 사이에 발생할 것으로 예상했지만 그것은 늦었고 몇 달의 기다림이 몇 년으로 늘어났지만 여전히 과학자들은 마침내 2004년 12 월에 오랫동안 기다려온 지진이 도착할 때까지 기다렸고 지금은 약간 낡고 손상된 카메라에서 필름에 포착되었습니다. 지진 영화는 보이지 않았을 수도 있습니다
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인상적이었지만 도구는 대량의 정보를 수집했습니다. [음악] 데이터는 결국 지진 예측에 도움 이 되지 않았지만 지진이 시작된 위치를 정확히 찾아냈습니다. 한 쪽 결점의 목표는 산 안드 레아스의 중심부를 비스듬히 찔러 찌르는 것이었습니다. [음악] 드릴링을 통해 긴 암석 코어를 지진이 발생한 정확한 지점에서 추출한 것은 이번이 팀 리더가 처음이었습니다.
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지질학자 마크 조바흐(Mark zobach)는 산 안드레아스 중심부의 암석을 본 적이 있습니다. 우 리가 여기서 보고 있는 것은 약 2마일 깊이의 산 안드레아스 단층 활동에서 나온 코어이므로 지구 과학 커뮤니티에서는 이것은 달 암석과 같습니다. 우리는 이 코어를 발굴하려고 노력하 고 있었습니다. 우리는 엄청난 드릴링 어려움을 겪었습니다. 산 안드레아스 단층은 헐리우드 에서 거의 한 장면에 가까운 거대한 번개 폭풍 한가운데에서 코스를 복구하려고 9주 동안 시 도한 후에 말 그대로 반격을 가했습니다.
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천둥과 번개 이 코어가 표면으로 나타났기 때문에 번개와 천둥이 훨씬 더 드라마틱하게 만들 었고 우리는 모두 장갑을 끼고 있어서 손가락에서 나온 기름이 코어에 영향을 미치는 것을 원 하지 않아서 엄청난 만족감을 느꼈습니다. 그리고 규칙은 코어를 가능한 한 적게 건드리는 것 이었습니다. 여러분이 현실을 막을 때까지 기다리지 않을 것입니다. 우리는 스스로를 도울 수 없었기 때문에 어 음 실제로 San을 보는 것은 정말 놀라운 일이었습니다. 안드레아스 잘못 처음으로
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그런 다음 우리 모두는 암석 중심부에 묻혀 있는 그것을 조금 만져보게 되었고 산 안드레아스 를 따라 땅이 미끄러지는 방식에 대한 중요한 단서를 발견했습니다. Penn Knight 경은 특이 한 암석 유형이며 원래는 바닥에 형성되었습니다. 바다 지각과 대륙 위로 확대되었지만 사문 석이 매우 흥미로운 이유는 사문암이 활석으로 매우 쉽게 변형되어 바위가 매우 낮은 힘 수준 에서 미끄러질 수 있기 때문입니다. 팔콘 분말은 매우 미끄럽고 부드러운 활석의 결정 구조입 니다.
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슬라이딩 평판은 과학에 알려진 가장 미끄러운 암석 중 하나입니다. [음악] 따라서 타우가 캘 리포니아 중부에서 단층이 실제로 어떻게 작동하는지 결정하는 데 핵심 광물이 될 수 있습니 다. 미끄러지는 산 안드레아스 단층의 비밀은 실제로 암석 자체는 홀리스터의 암석을 조사하 기 위해 아직 아무도 뚫지 않은 파크 필드의 작은 지진을 설명합니다. 그러나 과학자들은 활 석이 거기에도 존재한다고 의심합니다. 벽의 균열은 홀리스터의 땅 크립을 보여주고 다리의 굴곡은 그 모습을 드러냅니다.
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단층에서 추출된 암석 코어에는 단층의 일부 부분에 윤활유를 바르는 가장 부드럽고 미끄러운 광물 활석으로 조사관을 이끄는 구불구불한 암석이 포함되어 있습니다. 조사는 성공했지만 산 안드레아스 단층이 무엇인지에 대한 대답이 남아 있습니다. 다음으로 산 안드레아스 단층에 대한 조사는 다음 대규모 지진이 언제 어디서 발생할지 예측하려고 노력하는 것입니다. 지금 까지 유일하게 확실한 예측은 산 안드레아스 단층의 먼 미래입니다.
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안드레아스 200만년 뒤에 판의 움직임이 계속해서 패턴을 따른다면 로스앤젤레스는 결국 샌 프란시스코의 교외 지역이 될 것입니다. 하지만 지진을 예측할 수 있느냐고 묻는다면 더 짧은 시간 규모에 대한 예측은 더 어렵습니다. 아니요, 귀하의 질문이 실제로 의미하는 바를 알기 때문에 미래에 지정할 수 있는 특정 시간에 특정 단층에서 지진이 발생할 것이라고 예측할 수 있다는 것을 알지만 그렇게 할 수는 없지만 예측할 수 있는 것이 많이 있다는 것입니다. 우리 는 예측할 수 있다
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어떤 단층이 큰 지진을 일으킬 가능성이 있는지 우리는 지진이 얼마나 클지 예측할 수 있으며 심지어 수십 년에 걸쳐 지진이 발생할 확률도 예측할 수 있습니다. 예측은 산 안드레아스가 남쪽으로 이어지는 곳에서 가장 중요합니다. 여기 LA의 코첼라 밸리(Coachella Valley) 사막 에 있는 지진의 지질학적 증거는 1500년 이상으로 거슬러 올라가며 규칙적인 패턴을 따릅니 다. 대지진은 200년마다 단조로운 규칙적으로 이곳에서 발생하지만 가장 최근의 지진은 오래 전에 발생했습니다.
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이곳에서는 300년 넘게 지진이 발생하지 않았습니다. 이는 산 안드레아스 단층계의 일부가 여 기에서 로스앤젤레스 시를 향해 직선으로 이어져 있기 때문에 우려되는 부분입니다. 단층은 캘리포니아 최대 도시 지질학자인 유리 피아코(Yuri Fiaco)를 향해 직선으로 지진 충격을 전 달할 것입니다. 단층선 양쪽에서 땅이 어떻게 움직이는지 정기적으로 모니터링합니다. 그는 GPS 장비를 땅에 고정된 일련의 금속 말뚝 위에 정밀하게 정렬합니다. 외국은 단층이 깊이에 서 얼마나 빨리 미끄러지는지, 그리고 어떤 영향을 미치는지 평가하는 데 중요합니다.
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지각에 변형이 축적되는 속도, 즉 단층 깊이의 미끄러짐으로 인해 지각이 얼마나 가까워지는 지에 대한 초정밀 측정을 반복하면 여기 표면의 땅이 거의 움직이지 않는다는 것을 알 수 있 습니다. 이는 지하 깊은 곳에서 발생하기 때문에 문제가 됩니다. 응력과 긴장이 여전히 쌓이 고 있습니다. 단층이 이동하고 상당히 빠른 속도로 적응하며 이 변형은 지하에서 시간이 지남 에 따라 계속해서 커지고 있습니다. 깊은 단층은 1년에 1인치 이상 움직이고 있으며 이는 피 앙코에게 세기에 걸쳐 있음을 알려줍니다.
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마지막 지진 이후 표면은 300인치 25피트 이상 이동했어야 했지만 조만간 그렇게 되지는 않 았습니다. Something's Gotta Give 그리고 fialco는 그 무언가가 암석 자체가 될 것이라는 것을 알고 있으며 한 가지 예는 화강암이라고 불리는 이러한 유형의 암석입니다. 또는 이것은 실제로 대부분의 지각을 구성하는 암석입니다. 현미경으로 보면 화강암의 결정 구조가 드러납 니다. 결정이 암석을 단단하게 만들지 만 숨겨진 약점이 있습니다. 둘 사이의 결합이 스트레 스를 받으면 갑자기 깨질 수 있습니다.
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기본적으로 이 물질이 굳으면 접힌 표면에서 갈라지고 깎일 수 있으며 이러한 암석의 부서지 기 쉬운 행동은 지진의 물리학 뒤에 숨어 있습니다. 화강암 암석은 모든 산 안드레아스 단층 의 기초가 되지만 바로 여기 암석은 그보다 더 큰 응력을 받습니다. 대규모 지진이 발생한 지 수 세기가 지났고 이제 300년 한계를 초과했기 때문에 다른 곳에서는 이 지점에서 단층에 축 적된 변형의 양이 최대 변형에 매우 가깝다는 것을 의미합니다. 저것
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이 단층은 어 지질학적 기록을 통해 본 적이 있으며 이는 엄청난 파괴적인 지진을 일으킬 수 있는 단층입니다. fialko는 다가오는 지진이 사람들이 수년 동안 이야기해 왔던 큰 지진이 될 수 있다고 믿습니다. 인구 밀도 때문에 사실은 끔찍할 수 있습니다. 300년 전 마지막 대규모 지진이 일어났을 때 남부 캘리포니아의 로스앤젤레스는 단지 작은 스페인 선교부였습니다. 인 구가 100명 미만인 공동체 이제는 거의 1,100만 명이 살고 있는 미국에서 두 번째로 큰 도시 입니다.
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지진에 취약한 캘리포니아에 사는 수도권 사람들은 아마도 매년 중소 규모의 지진을 경험할 것입니다. 집에서 물건을 옮기는 일이 거의 없지만 실제로는 재미있습니다. 큰 파괴는 없습니 다. 사람들은 그냥 삶을 살아갑니다. 반면에 로스앤젤레스에 대한 위협이 점점 더 명확해지고 있다는 점에서 상당히 다른 이야기입니다. 조사가 결론에 가까워지고 있습니다. 사막에서 반 복된 GPS 측정 데이터를 통해 스트레스가 있다는 증거가 드러났습니다.
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지각의 암석을 조사한 결과, 남부 캘리포니아를 형성할 잠재적으로 거대한 지진에 대한 모든 증거는 더 이상 긴장을 견디지 못할 수 있으며 새로운 실험에서는 다가오는 지진이 상상했던 것보다 훨씬 더 심할 수 있음을 시사합니다. 미국에서 가장 존경받는 과학자 300명이 수집한 최근 증거에 따르면 산 안드레아스 단층에 대한 조사가 시급해졌습니다. 그들은 대규모 지진 이 발생하면 로스앤젤레스가 황폐화될 것이라고 경고했습니다.
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단층선의 남쪽 부분을 따라 수백 년 동안 큰 지진이 발생하지 않았지만 심지어 작은 지진이라 도 1994년 이 LA 교외를 강타한 노스리지 지진처럼 치명적일 수 있습니다. 주요 산 안드레아
스 단층의 분출을 따라 파열됩니다. 지진은 진도 6에 불과했습니다.
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7은 지진 측정 규모에서 보통 수준으로 간주되었지만 여전히 72명이 사망하고 12,000명 이상 이 부상당했으며 새로운 증거에 따르면 대자연은 훨씬 더 많은 것을 보유하고 있을 수 있습니 다. 로스앤젤레스 과학자들은 지진이 이동하는 여러 가지 독특한 파동 세트를 생성한다는 것 을 오랫동안 알고 있었습니다. 캘리포니아와 같이 지진이 발생하기 쉬운 지역에 있는 현대 도 시 건물은 그러한 파도에 대처하도록 설계되었습니다. 이제 지구물리학자인 Ares rosakis 교 수의 새로운 연구에 따르면
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산 안드레아스는 새롭고 훨씬 더 치명적인 위협을 제공할 수 있습니다. 라자키스는 로스앤젤 레스에 접근하는 산 안드레아스와 마찬가지로 직선 단층을 따라 지진이 어떻게 파열되는지 연 구합니다. 그는 두꺼운 투명 유리에 가는 선 균열로 산 안드레아스 단층을 나타내는 자신만의 미니 지진을 생성합니다. 이 특수 재료를 차단하면 레이저로 빛을 비추고 작은 폭발로 지진이 발생하면 내부 응력 선이 나타납니다. 3 2 1 0 하중이 떨어지고 폭발이 충분히 커져서 우리 는
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초당 천만 프레임을 캡처하는 초고속 카메라는 놀랍고 새로 발견된 현상을 보여줍니다. 이 겨 울왕국 사진은 폭발 후 밀리초 안에 작은 산 안드레아스를 따라 속도를 내는 응력선을 보여줍 니다. 이 프레임의 왼쪽에 있는 원뿔은 다음과 같습니다. 미세한 규모로 지진 중심의 파열선 을 따라 경주하는 이전에는 인식할 수 없는 유형의 충격파로, 콩코드와 같은 초음속 항공기가 음속 장벽을 무너뜨릴 때 생성되는 음속 붐과 똑같이 보이고 움직입니다.
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Rapture에서 방출되는 Mac 콘 라인도 움직이는 비행기의 끝에서 눈 끝을 볼 수 있기 때문에 소닉 붐과 마찬가지로 위험할 수 있습니다. 콩코드에서 소닉 붐을 듣는 것과 같은 감각을 느 끼게 될 것입니다. Rapture의 소닉 붐 많은 고층 건물이 새로 발견된 충격파 유형으로 인한 추가 스트레스에 대처할 수 있도록 건설되지 않았기 때문에 위험이 발생합니다. 예를 들어 오 래된 건물이라면 원하는 방향 중 하나를 택할 것입니다. 약간의 손상
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그리고 그 직후에 다른 유형의 파도가 오기 때문에 매우 강한 땅이 흔들리게 될 것입니다. 또 한 라자키스가 슈퍼 순전히라고 부르는 고속 파열은 단층이 직선으로 이어지는 곳에서 발생하 며, 이는 위대한 산을 둘러싼 100년 된 미스터리를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 프란 시스코 퀘이크는 산안드레아스 조사 전체를 촉발시킨 자연재해로 샌프란시스코의 압도적인 피 해는 오랫동안 놀라울 정도로 7배에 달했다.
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규모 8의 지진과 샌프란시스코에 접근하는 산 안드레아스의 특히 직선 구간이 있으므로 많은 과학자들은 이제 1906년 지진이 매우 빠른 속도로 이동했기 때문에 피해가 예상보다 컸다고 믿고 있습니다. 100년 전에 일어난 일이지만 로스앤젤레스를 향해 곧장 향하는 단층 지대의 유사한 직선 구간이 있고 그 선에서 초순지진이 발생하면 그 결과가 발생할 수 있기 때문에 내일 무슨 일이 일어날 수 있습니까?
41:37
산 안드레아스에 대한 조사의 모든 경고는 2008년 가을 캘리포니아에서 개최된 가장 큰 지진
훈련과 함께 이루어졌습니다. 이 지진이 실제로 발생했다면 건물이 무너졌을 것입니다. 현재 특정 지역에는 물이 없습니다. 이것이 바로 이 훈련의 전부입니다. 그러나 로스앤젤레스가 곧 대규모 지진에 의해 타격을 입을 가능성은 얼마나 됩니까? 최고의 과학적 합의는 현재 99도 발생한다고 경고합니다.
42:12
La에 대한 위협을 더 잘 이해하기 위해 향후 30년 내에 남부 캘리포니아에서 큰 지진이 발생 할 가능성이 있습니다. 지질학자들은 도시의 재난 계획을 담당하는 전문가들과 공동으로 연구 를 진행했으며 그들 중 누구도 큰 지진이 다가오고 있다는 것을 의심하지 않습니다. 더 이상 흔들림이 2~3분 동안 심했다가 멈추면 자동차 경보음과 그 모든 소리가 들리기 시작하기 전 에 종종 발생하는 침묵의 순간이 있을 것인지에 대한 질문조차 없습니다.
42:55
이와 같은 재난이 발생하면 다른 소리가 들립니다. 연구에서는 LA 대도시 지역에서 대규모 지진이 발생하면 2,000명이 사망하고 50,000명이 부상당하고 2,000억 달러의 피해가 발생할 것으로 추정합니다. 화재가 발생하고 수십 블록이 개발되면 화재가 발생할 수 있습니다. 송수 관이 터졌고 더 이상 나올 수 없습니다. 우리가 보고 있는 악몽 같은 시나리오입니다. 캘리포 니아 주민과 도시에 대한 재난의 유령이 산의 비밀을 밝히려는 수색에 동기를 부여합니다. 43:33
안드레아스 단층(Andreas Fault)의 모든 증거는 마침내 1906년 재난의 피해 보고서에 있습니 다. 잘못된 800마일 경로를 보여줍니다. 머슬 록의 다양한 유형의 암석은 2천만 년 전에 단층 이 어떻게 생성되었는지에 대한 단서를 제공합니다. 강 굽이는 땅이 얼마나 빨리 움직이고 있 는지 증명합니다. 광물 타우는 큰 지진 없이 일부 부품이 미끄러지는 이유를 설명합니다. 깨 지기 쉬운 화강암 암석은 로스앤젤레스에 대한 위협을 드러내고 최근 실험실 실험에서는 새롭 고 더 위험한 지진 충격파를 발견했지만 가장 큰 결함을 연구하는 The Rock 형사들은 한 가 지 목표를 피했습니다.
44:24
잠자는 산 안드레아스는 언제 다시 살아날 것인가? 유일하게 확실한 것은 지구가 어떻게 45 억년 된 행성이 되었는지에 대한 끊임없이 진화하는 이야기에서 확실한 것은 아무것도 없다는 것입니다. 여전히 대륙으로 진화하고 있습니다. 이동 및 충돌 화산이 폭발하고 빙하가 성장하 고 지각이 성장하고 후퇴합니다. 이 에피소드에서는 지질학적 미스터리의 흔적을 남기는 수많 은 매혹적인 방법이 있습니다. 지구상에서 가장 깊은 지점인 마리아나 해구를 탐험해 보세요. 45:29
태평양 이 깊고 어두운 캐즘을 만든 미스터리는 과학 탐정들이 지금까지 시도한 가장 위험한 심연 속으로의 다이빙을 통해 해저를 수색하며 과학자들은 불타는 산, 기괴한 진흙 화산, 지 구상에서 가장 큰 지질 구조로 이루어진 이상한 해저 세계를 발견합니다. 이 독특한 수중 세 계의 발견은 해구뿐만 아니라 마리아나 해구가 있는 서태평양의 파도 아래 깊은 곳에 숨겨져 있는 지구 자체를 형성하는 강력한 힘에 대한 우리의 이해에 혁명을 일으킬 것입니다.
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무엇이 지각에 이 신비한 상처를 만들었고 그것이 어떻게 지구를 계속 형성하는지에 대한 여 정의 첫 번째 단계는 우리를 1872년으로 데려갑니다. 영국 연구선 HMS Challenger가 최초 의 임무를 시작했을 때 기록된 대부분의 역사에 걸쳐 해저 지도를 작성하기 위해 사람들은 일 정 수준 이상으로 바다가 매우 평평하고 생명이 없다고 가정합니다. 그들은 4년 동안 매우 흥
미로운 것을 발견할 것으로 기대하지 않았습니다. 챌린저호는 70년에 달하는 바다를 종횡으로 횡단했습니다.
47:08
달까지의 거리의 3분의 1,000마일에 달하는 거리에서 승무원은 총 249마일의 로프와 수백 파 운드의 납 중량을 사용하여 140마일마다 The Depths를 배관했습니다. 이는 지루하고 힘든 작업이었지만 당시에는 이것이 유일한 방법이었습니다. 괌 섬에서 200마일 떨어진 서태평양에 도착했을 때 해저의 깊이를 잘 측정했습니다. 승무원은 측정을 위해 일상적으로 로프를 내렸 지만 무게가 계속해서 떨어지고 떨어졌습니다. 누구도 바다가 이렇게 깊을 것이라고 생각하지 못했습니다. 그래서 갑자기 과학자들이 생겼어요
48:01
왜 그러냐고요 [음악] 감사합니다 결국 무게가 해수면 아래 거의 5마일 떨어진 4475패덤의 바 닥에 닿았습니다. 과학자는 갈 것입니다 와우 우리가 뭔가를 찾았는데 그게 무슨 뜻인가요 작 은 구멍인가요 큰 구멍인가요 무슨 뜻인가요? 일종의 특징은 이 멋진 책을 발견했을 때 많은 질문이 있다는 것입니다. 챌린저 탐험은 현대 해양학의 탄생을 알리고 해저에 대한 최초의 조 잡한 지도를 제공하여 해저가 어떻게 부드럽게 진행되는지 보여줍니다.
48:50
땅에서 멀어지고 수천 피트 떨어진 광활한 평야로 떨어지지만 서태평양은 다릅니다. 다시 5마 일 깊이의 구멍으로 떨어집니다. 이 구멍은 해저가 물 밖으로 곧장 튀어나온 구멍입니다. 평 평하고 특징이 없으며 아무도 이 이상한 수중 특징이 어떻게 발생했는지 이해할 수 없었기 때 문에 미스터리를 낳았습니다. 어떤 답이 나타나기까지는 75년이 걸렸습니다. 조사를 다음 중 요한 단계로 진행하려면 혁신적인 신기술 소나가 필요했습니다.
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foreign은 1900년대 초반에 처음 개발되었고 1940년대에 심해에 숨어 있는 잠수함을 탐지하 기 위해 완성되었습니다. [음악] 이 시스템은 물을 통해 음파를 펌핑하는 방식으로 작동합니 다. 음파는 고체 물체에 반사되어 탐지기로 다시 반사됩니다. 음파가 되돌아오는 데 걸리는 시간 과학자들은 파도 아래 세계에 대한 매우 정확한 그림을 만들 수 있다는 것을 깨달았습니 다. 세계 주요 해군은 잠수함 사냥 기술을 개발하는 데 많은 시간과 노력을 쏟습니다.
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그런 다음 수로학자들은 이것을 사용하여 바다 밑바닥의 지도를 그릴 수 있으며 1951년에 영 국 해군 연구선이 챌린저 원정대에서 발견한 깊은 구멍으로 돌아온 영국 해군 연구선이 밧줄 을 당기는 많은 수의 선원을 사용하는 것보다 훨씬 저렴하고 쉽다는 것을 발견했습니다. 그러 나 이번에는 정교한 새로운 소나 장비로 무장했고 그 결과는 놀라웠습니다. 상세한 소나 지도 에 따르면 태평양 해저에 있는 깊은 구멍은 전혀 구멍이 아니라 바다보다 30배 더 깊은 거대 한 해구의 일부라는 것이 밝혀졌습니다.
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엠파이어 스테이트 빌딩은 괌 남동쪽에서 마리아나 제도 북서쪽으로 1500마일에 걸쳐 캘리포 니아 길이의 두 배에 달합니다. 사람들은 아마도 그들이 보고 있는 것에 놀랐을 것입니다. 지 질학자에게는 다른 곳의 깊이가 매우 깊었습니다. 이것은 해구 자체 내에서도 매우 흥미로울 것입니다. 남쪽 끝에는 놀라운 변화가 있으며, 모든 바닥이 2마일 더 아래로 떨어지는 가장 큰 놀라움이 있습니다.
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과학자들은 파도 아래 7마일에 달하는 가장 낮은 지점까지 바다의 가장 깊은 부분을 발견했습 니다. 오늘날에도 지구상에서 알려진 가장 낮은 지점입니다. 그들은 해구의 이 부분을 발견한 배의 이름을 따서 챌린저 해연이라고 명명했습니다. 우리가 에베레스트 산의 높이를 취한다면 해구가 얼마나 깊은지 이해하십시오. 바다 표면에 도달하기 전에 여전히 우리 위에 약 1마일 의 물이 있을 것이지만 마리아나 해구가 어떻게 형성되었는지는 수수께끼로 남아 있습니다. 조사관들이 최선의 방법을 결정했습니다 에게
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답은 챌린저 해연(Challenger Deep) 행성에서 가장 낮은 지점을 직접 확인하기 위해 해구 바 닥으로 다이빙하는 것이었지만 그들은 해구 바닥에서 큰 문제에 직면했습니다. 그러한 압력의 효과를 입증하기 위해 점보 제트기 50개의 무게로 모든 면을 압착하는 것과 같은 표면 과학 자들은 오늘 더미 헤드를 사용합니다. 우리가 할 일은 실제로 이 스티로폼 가발 헤드 중 하나 를 그 안에 넣는 것입니다.
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압력 챔버를 열어 마리아나 해구에서 볼 수 있는 약 16,000PSI의 압력에 노출시킵니다. 인간 의 두개골은 부서져 펄프가 되지만 고무 같은 머리는 모든 공기를 압착할 뿐입니다. 와우 그 게 더 작고 원본은 이렇습니다. 크기는 단지 비교를 위한 것일 뿐이었습니다. 바다 깊이가 7 마일도 안 된 것과 마리아나 해구에 가지 않아서 기뻐하는 것 사이의 극명한 차이가 있습니 다. 인간의 삶은 불가능합니다. 우리는 그런 것에 저항할 준비가 되어 있지 않습니다. 종류 54:08
1953년 스위스 과학자 Auguste Picard는 이러한 유형의 환경으로부터 인간을 보호하는 것이 필요합니다. 엔지니어의 과제는 이를 달성하는 방법이었습니다. 1953년 스위스 과학자 Auguste Picard는 압도적인 압력을 견딜 수 있는 선구적인 차량인 트리에스테를 설계했습니 다. [음악] 잠수정이 지배했던 가벼운 항공 휘발유로 채워진 50피트 길이의 선체와 그 아래에 매달린 부력을 제어하기 위한 납 추
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개조 및 인체 테스트 다이브는 3.5마일 이하입니다. 트리에스테는 참호 바닥까지 7마일을 시 도할 준비가 되어 있었습니다. 이 위험한 작업의 사령관은 미 해군 중위이자 심해 탐험가인 Don Walsh였습니다. 저는 그곳으로 가는 우주 비행사들을 알고 있습니다. 항상 이 일을 통 해 당신은 왜 거기 있어야 합니까? 왜 우리는 로봇을 설치하여 일을 할 수 없습니까? 당신은 거기 있어야 합니다. 왜냐하면 그것이 우리가 하는 일이기 때문입니다. 소수의 장교와 과학자 만이 위험한 임무에 대해 알고 있었습니다. 1960년 1월부터 출범
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서태평양의 괌 섬 그 당시 괌은 일종의 백워터(Backwater)였습니다. 우리에게 딱 맞는 프로 젝트였습니다. 왜냐하면 우리는 이 프로젝트를 눈에 띄지 않게 수행하려고 했기 때문입니다. 왜냐하면 우리는 이 프로젝트가 성공할 것이라고 확신하지 못했기 때문입니다. 실패한 과학에 당황하고 싶지 않은 멋진 Walsh는 트리에스테 디자이너 엔지니어이자 해양학자인 Jacques Picard의 아들이었습니다. 두 남자는 다음 9시간 동안 비좁은 구체 안에 갇혀 있었고 우리는 내부에 20입방피트의 공간을 가졌습니다. 가구
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1960년 1월 두 명의 심해 탐험가 돈 월시(Don Walsh)와 자크 피카르(Jacques Picard)는 잠 수정 트리에스테(The Trieste)호를 타고 깊은 바다 속으로 뛰어들었습니다. 시속 3마일의 속
도로 그들은 3,000피트 정도 황혼 지역으로 천천히 하강하기 시작했습니다. 완전히 어둠이 깔 렸습니다. 유일한 조명은 트리에스테의 강력한 빛이었습니다. 우리가 작전 중인 깊이는 다음 과 같습니다.
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항상 검은 색으로 불을 밝히는 유일한 것 The Abyss는 동물의 생물 발광이었고 반딧불과 같 은 플랑크톤은 5인치 두께의 강철 구체에 넣어 자체 광원을 가지고 있습니다. Walsh와 Picard는 신속하게 18,000피트의 테스트 다이빙 기록을 통과했습니다. 객실 뒤쪽에서 계획을 세울 예정이었던 것 같았습니다. 승무원들은 다이빙 2시간 동안 이중 유리로 보호받았습니다. 외부 통증이 깨졌습니다. 엄청난 빅뱅이 발생했습니다. 무슨 일인지 몰랐습니다.
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20,000피트 상공에서 우리는 주위를 둘러보고 그들의 작은 생명 유지 캡슐의 모든 평방 인치 를 확인했습니다. 8톤의 압력에 맞서 싸우고 있었고 외부 통증이 깨졌습니다. 남자들 사이의 유일한 문제는 즉각적인 죽음은 내부가 유리창 하나뿐이었다는 것이었습니다. 창문에 금이 갔 더라면 우리는 그것을 알기도 전에 즉시 죽었을 것입니다. 그러나 믿을 수 없을 정도로 내면 의 고통은 여전히 촘촘했습니다. Walsh와 Picard는 긴장된 밀실공포증을 겪은 후 4시간 48 분 동안 하강을 계속하기로 결정했습니다.
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우리가 착륙하기 직전에 해저의 움직임에 깜짝 놀란 참호 바닥에서 우리는 약 1피트 길이의 납작한 물고기를 보았는데 그것은 바닥에 서식하는 물고기입니다. 그래서 한 마리를 본다면 다른 누구도 이 압도적인 깊이에서 생명체를 볼 것이라고 예상하지 못했습니다. 그러나 그것 은 탐험가들이 마리아나 해구의 맨 아래에서 목표에 도달했음을 의미합니다. 깊이 게이지는 표면에서 거의 7마일 아래로 35,800피트를 판독하여 두 탐험가가 더 가까운 통기성 공기 방 울 내부에서 사용된 소나 발견을 확인했습니다. 그만큼
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인간이 있었던 것보다 지구의 중심에서 우리는 여러분이 보는 사진인 자화상을 찍었습니다. 그래서 우리는 그것을 할 것입니다. 그리고 우리는 그것을 했습니다. 하지만 해야 할 일이 있 었습니다. Walsh와 Picard는 거대한 해구를 자세히 관찰하고 싶었습니다. 불행하게도 트리에 스테는 해저에서 미세한 가루 퇴적물 구름을 휘저어 시야를 가렸습니다. 그 시점에서는 마치 우유 한 그릇이 된 것과 같아서 섬 표면으로 돌아가기로 결정한 어떤 것도 볼 수 없다는 것을 깨달았습니다. 괌의 신부
1:00:21
Walsh와 Picard는 1960년 1월 23일에 수중에서 9시간의 힘든 시간을 보낸 후 마리아나 해 구로 하강한 후 수면으로 돌아왔습니다. 그리고 공식적으로 역사상 가장 깊은 잠수에 대한 기 록을 세웠으며 오늘날까지 그들의 특별한 업적은 결코 반복되지 않았습니다. 성공했지만 미스 테리는 남아 있습니다. 지질학자들은 아직도 무엇이 거대한 해구를 형성했는지 이해하지 못했 습니다. 만약 해구 내부에서 답을 찾을 수 없다면 그들은 다른 곳을 찾아야 할 것입니다. 아 마도 어딘가에 뭔가가 있었을 것입니다.
1:01:10
50년대와 60년대에 걸쳐 해구의 기원을 설명할 수 있는 해저 프린스턴의 해리 헤스(Harry Hess)가 이끄는 지질학자 팀은 전 세계 해양의 음파 데이터를 수집했습니다. 마치 그들이 모 든 물을 빼내기 위해 거대한 플러그를 뽑은 것처럼 보였습니다. 그들의 지도는 마리아나 해구
가 지구 주위로 뻗어 있는 거대한 수중 협곡 네트워크의 아주 작은 부분일 뿐이라는 것을 지 도에서 밝혔습니다. 그러나 지도가 보여준 태평양 반대편의 해구와 모두 평행하게 뻗어 있지 는 않았습니다.
1:01:54
거대한 수중 산맥인 동태평양 능선과 이것 역시 글로벌 네트워크의 일부입니다. 야구공 솔기 처럼 지구를 둘러싸고 있는 40,000마일 길이의 산맥이 지구상에서 가장 큰 지질학적 특징을 이루는 것은 큰 발전이었습니다. 과학자들이 희망하는 조사에서 해구의 형성을 설명할 수 있 을 것으로 기대했습니다. 다음 단계는 조사관이 해구와 East Pacific Ridge 사이에 연결이 있 는지 이해해야 한다는 것이었습니다.
1:02:43
냉전 기간 동안 미국은 전 세계의 원자 폭탄 테스트를 포착하기 위해 지하 지진계의 광대한 네트워크를 구축했습니다. 지질학자들이 지도에 지진을 표시했을 때 지진계는 자연적으로 발 생하는 지진도 감지했습니다. 패턴이 나타났습니다. [음악] 지진이 밀집되어 있었습니다. 바다 의 능선과 해구를 따라 그것은 지구에 대한 우리의 이해를 변화시킨 발견이었습니다. 지질학 자들은 지진을 일으키는 마찰이 바다 깊은 곳에서 발생해야 하는 움직임에서 비롯된다는 것을 깨달았습니다.
1:03:30
지진학에 대한 이러한 막대한 투자로 능선과 참호를 통해 지진이 발생한 위치를 매우 정확하 게 찾을 수 있게 되었으며, 이러한 것들은 정확한 위치, 깊이 및 판 구조론의 윤곽을 실제로 제공하는 운동이었습니다. 이는 놀라운 새로운 이론의 탄생이었습니다. 암석의 단단한 층 육 지와 바다가 자리잡고 있는 지각이 일련의 거대한 판으로 부서지며 지질학자들은 지각판이라 고 부릅니다. 이 판들이 서로 부딪치며 움직이며 지진을 촉발합니다.
1:04:16
해저 능선과 해구는 지각판 사이의 경계에 위치합니다. 동태평양 해령과 마리아나 해구는 태 평양 판의 반대쪽 가장자리에 있습니다. 마리아나 해구가 무엇을 형성했는지 발견하기 위한 여정은 추가 증거를 축적하고 있습니다. 트리에스테는 해구 바닥으로 다이빙하여 그것이 행성 소나 지도에서 가장 깊은 지점이라는 것을 확인한 다음 마리아나 해구 조사관이 알아내야 하 는 미스터리를 풀기 위해 해구와 평행하게 이어지는 동태평양 능선을 밝혀냈습니다.
1:04:57
정확히 무슨 일이 East Pacific Ridge에서 일어났는지 그리고 그것은 이 광활한 산을 물속 8,000피트 탐험하는 것을 의미했습니다. 감사합니다. 마리아나 해구 퍼즐 조각은 그것이 태평 양 구조판의 서쪽 가장자리에 있다는 지식과 함께 제 위치에 맞춰지고 있습니다. 판의 반대편 은 동태평양 해령(East Pacific Ocean Ridge)입니다. 지구를 둘러싸고 있는 거대한 수중 산 맥의 일부로서 지구상에서 가장 큰 지질학적 특징을 만들어냅니다. 과학자들은 이 거대한 해 령이 어떻게 설명하는 데 도움이 될 수 있을지 직감했습니다.
1:05:43
참호가 형성되었고 그들은 냉전 기간 동안 대서양 한가운데 아래를 지나던 능선이 지구 반대 편에서 중요한 단서를 발견했습니다. 미 해군은 소련 잠수함을 발견하는 새로운 기술을 개발 했습니다. 그들은 mad a라는 도구를 사용하여 바다를 스캔했습니다. 심연에 숨어 있는 강철 선체를 정확히 찾아낼 수 있는 자기 이상 탐지기. 그러나 그들은 능선의 양쪽에 평행하게 달 리는 다른 것을 우연히 발견했습니다. 그들은 능선의 꼭대기에서 양극과 음극이 번갈아 나타
나는 이상한 자성 암석 줄무늬를 발견했습니다.
1:06:31
심각하게 여기를 통해 내려오는 대서양 중앙 다리의 양쪽은 거의 완벽하게 대칭입니다. 흰색 과 검은색 줄무늬가 있습니다. 이것은 흔히 얼룩말 줄무늬라고 불립니다. 외국 지질학자들은 지구가 북극과 남극이 있는 거대한 자석과 같다는 것을 알고 있습니다. 자극은 30만 년마다 고정되지 않으므로 자기장이 갑자기 180도 뒤집히면 이전에 북쪽을 가리키고 있던 나침반이 남쪽으로 회전하게 됩니다.
1:07:13
1960년대 지질학자들은 마그마로 알려진 용융된 화산암이 지하 깊은 곳에서 부풀어올라 바다 에 능선을 형성한다는 사실을 발견했습니다. 대서양과 태평양의 마그마는 지각판 사이에서 솟 아올라 해저를 위로 밀어 올려 암석이 뜨거워지고 녹은 자성 광물이 해저와 일치할 때 수천 피트 높이의 거대한 중앙해령을 형성합니다.
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지구 자기장의 남북 방향은 마그마가 냉각됨에 따라 광물이 제자리에 고정됩니다. 이 암석은 암석이 형성되었을 때 자극 위치에 대한 영구적인 기록 역할을 합니다. 점점 더 많은 마그마 가 위로 밀려 올라가고 오래된 지각이 밀려 나옵니다. 능선과 지구 자기 극성의 반전을 기록 합니다. 자기 극성이 반전되면 해저가 일종의 테이프 레코더처럼 작동하고 이러한 자화 변화 를 기록한 다음 자기 띠의 패턴이 허용합니다.
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사람들은 판이 떨어져 나가는 속도를 계산합니다. [음악] 얼룩말 줄무늬는 시간이 지남에 따라 대서양과 태평양 모두의 해저가 해령 2인치 이상의 속도로 능선에서 멀어지고 있다는 증거입 니다. 마그마가 능선을 만들었다는 증거가 필요합니다. 빨갛고 뜨거운 녹은 암석이 태평양의 거대한 산맥을 형성하고 있다면 주변 해역은 따뜻해야 합니다. 1977 이 따뜻한 물이 실제로 존재하는지 알아내기 위해 과학자 팀이 나섰습니다. Dudley Foster가 이러한 현상의 조종사 였습니다.
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역사적인 다이빙 매 크루즈마다 항상 과학의 새로운 발견의 최첨단에 있기 때문에 흥미로운 직업이었습니다. 새로운 과학적 목표를 가진 새로운 과학자 그룹이 있고 탐험과 발견이 있으 며 이것이 바로 작업에 스릴을 주는 것입니다. 몇 주 동안 승무원은 성공하지 못한 채 해저 산을 스캔한 다음 뜨거운 유독 가스를 분출하는 기괴한 바위 기둥에 대박을 터뜨렸습니다. 1:10:22
유리 찻주전자 같은 것 거기에 온도 탐침을 꽂고 화씨 38 39도를 측정했는데, 바다는 거대한 방열판이기 때문에 탐험대가 발견한 이 바위 기둥에서 그런 따뜻한 것을 보는 것은 좀 놀랐습 니다. 지구 깊은 곳에서 솟아오르는 마그마의 열 능선을 따라 물이 고르게 데워지지 않고 이 상한 열수 분출구를 통해 전달되었습니다. 이러한 발견을 할 때 그것이 얼마나 중요한지 모릅 니다.
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이들의 진정한 의미를 이해하는 데는 몇 년이 걸릴 수 있으며 이는 마리아나 해구 조사를 위 한 [음악] 이러한 시기 중 하나였습니다. 이 분출구는 결정적인 증거입니다. [음악] 그들은 마 그마가 태평양에서 지속적으로 새로운 지각을 생성하고 있음을 확인했습니다. Ocean Ridge 와 자기 얼룩말 줄무늬는 오래된 지각이 능선에서 태평양 판의 반대쪽 마리아나 해구 쪽으로
밀려나고 있다는 것을 증명했지만, 이는 과학자들에게 새로운 지각이 생성되는지에 대한 수수 께끼를 제시합니다.
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해령과 지구가 팽창하지 않으면 오래된 지각이 다른 곳에서 사라져야 합니다. 해저 확장으로 인해 더 커지지 않는 이유는 태평양에서 같은 양의 해저가 파괴되고 있기 때문입니다. 해저의 모든 증거는 마리아나 해구가 무엇을 형성했는지 발견하기 위한 사냥에서 마리아나 해구를 가 리키고 있습니다. 과학자들은 이제 해령에서 생성된 지각이 태평양 어딘가에서 무언가에 의해 삼켜지고 있다는 것을 알고 있습니다.
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그들은 마리아나 해구와 관련된 것이 해구에서 나온 것이 아니라 해구에서 서쪽으로 200마일 떨어진 바다 표면을 뚫고 나오는 마리아나 제도의 화산 사슬에서 나올 것이라고 의심합니다. 과학자들은 섬 사슬이 해구의 정확한 모양을 반영한다는 사실을 발견했습니다. 마리아나 해구 의 사진을 보면 섬이 탄생한 원인이 해구였습니다. 마리아나 해구는 구부러져 있고 화산선은 그 해구와 정확히 평행하게 휘어져 있습니다. 지질학자들은 해구가 구부러져 있다고 믿습니 다.
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섭입이라는 과정을 통해 화산이 형성됩니다. [음악] 섭입은 두 개의 지각판이 서로 갈면서 충 돌하는 곳에서 발생합니다. 더 무거운 판은 가벼운 판 아래로 밀려 내려갑니다. 하강하는 판 은 맨틀이라고 불리는 지구의 매우 뜨거운 내부로 강제로 내려갑니다. 수백만 년에 걸쳐 쌓인 물과 퇴적물로 인해 화산이 섭입대 위에 형성되는 것은 지구가 더 뜨거워서가 아니라 한때 바 다에 있던 물을 이곳이 흡수하는 곳이기 때문입니다.
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맨틀에 흡수되어 땀을 흘리면 이 마그마에서 맨틀이 녹게 됩니다. 그런 다음 이 화산에서 솟 아오르고 폭발적으로 분출됩니다. 퇴적물에 있는 물이 마그마를 소용돌이치게 하고 위의 판을 밀어내며 표면을 깨뜨립니다. 마리아나 제도를 형성하는 화산과 같은 화산을 생성합니다. 해 구 서쪽에 섬을 형성하고 조사자들에게 그들이 찾고 있던 돌파구를 제공한 것은 섭입이었습니 다. 왜냐하면 여기가 마침내 마리아나 제도를 생성할 만큼 강력한 과정이었기 때문입니다. 1:14:39
하강하는 판인 해구가 아래로 잠수하여 여기 맨틀을 파고 들어갑니다. 충돌하는 판이 해저에 해구를 형성합니다. 해저에 거대한 주름이 생깁니다. 과학자들이 마침내 해구가 어떻게 형성 되었는지 설명한 것 같았습니다. 단 하나의 문제가 전 세계적으로 매우 큰 문제였습니다. 섭 입대는 격렬한 지진과 치명적인 쓰나미를 일으킵니다. 우리가 알고 있는 섭입은 활발한 지진 으로 인해 일어나고 있으며 이는 가장 파괴적인 지진입니다. 이것은 수마트라에서 쓰나미를 일으킨 지진입니다.
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또한 알래스카와 칠레의 다른 매우 큰 지진들 세계에서 가장 깊은 섭입대인 마리아나 해구는 17세기에 기록이 시작된 이래로 파괴적인 지진을 일으키지 않았습니다. 조사관들은 왜 아, 그 게 어, 그들이 바라는 6만 달러 질문인지 알아야 했습니다. 해구의 더 얕은 서쪽 가장자리가 여기에 답을 제공할 수 있습니다. 그들은 바다 표면에서 2마일 아래에 있는 흥미로운 수중 언 덕 체인을 발견했습니다. 엔지니어들은 언덕을 뚫고 핵심 샘플을 수집했습니다.
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과학자들이 샘플을 분석했을 때 그 언덕은 실제로 화산이었고 용암이 아니라 진흙을 뿜어냈습 니다. 고운 가루 진흙은 섭입대에서 갈아진 부드러운 유형의 암석으로 구성되어 있습니다. 마 리아나 해구에서 대규모 지진이 발생하지 않은 이유를 설명하십시오. 모든 사람이 화산이 무 엇인지 알고 있지만 모든 화산이 화성암을 분출하는 것은 아닙니다. 일부 화산은 진흙을 분출 하며 마리아나 해구의 특이한 종류의 진흙이 만들어집니다.
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사문석과 사문석은 매우 약한 암석이며 칼이나 이와 유사한 것으로 긁힐 수 있습니다. 연구자 들은 연삭판이 부드러운 암석을 부수어 윤활 진흙을 형성하여 큰 지진을 방지하는 윤활 진흙 을 형성한 다음 진흙 거품이 해저까지 형성된다는 것을 깨달았습니다. 안데스나 인도네시아와 같은 세계의 다른 지역에서 해구의 서쪽 가장자리를 따라 발견되는 이상한 진흙 화산 두 개의 판이 함께 갈아지고 있고 그 중 하나는 꽤 강해서
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큰 지진으로 인해 판 경계면이 파열되지만 이 암석이 구불구불한 마리아나 산맥처럼 약한 경 우에는 매우 약하고 두 판을 한 번 미끄러지듯 이동시키는 데 전혀 에너지가 필요하지 않습니 다. 마침내 다른 지질학자들은 마리아나 해구를 만든 원인을 발견했습니다. [음악] 5천만년 전 태평양 판이 구부러지고 지구 맨틀 속으로 잠수하면서 필리핀 판의 가장자리 아래로 미끄러져 들어갔습니다. 거대한 마리아나 해구가 형성되었고 판은 여전히 남아 있습니다. 움직이는 1:18:27
거대한 컨베이어 벨트처럼 지구의 지각은 태평양 판을 가로질러 동태평양 해령의 탄생지에서 만 마일 떨어진 마리아나 해구의 묘지까지 천천히 이동합니다. 오늘날 태평양 판의 움직임을 실시간으로 추적할 수 있는 것은 GPS 기술에서 비롯되었습니다. 우리는 실제로 송신기를 섬 에 설치하고 해마다 다시 돌아와서 해구를 향해 1년에 몇 센티미터씩 움직이는 것을 따라가며 1년에 3인치의 속도로 지각을 삼키고 있습니다. 대략 인간만큼 빠른 속도입니다.
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손톱은 400만년마다 자랍니다. 태평양 해령에서 생성된 지각을 소비하여 미국 크기의 면적을 삼키고 있습니다. 굶주린 마리아나 해구는 세계 최대의 재활용 공장이지만 과학자를 찾기 위 한 퍼즐의 주요 조각이 하나 남아 있었습니다. 아직도 그것이 지구상에서 가장 깊은 해구인 이유를 몰랐습니다. 그들은 해구 바닥의 해저 연령을 의심했습니다. 대답을 제공할 수도 있습 니다.
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1999년 해저 및 수심 심해 드릴러 팀이 핵심 샘플을 수집하기 위해 해구로 돌아왔습니다. 시 추 스테이션 크러스트의 한 가지 좋은 점은 실제로 그 조각을 얻었기 때문에 실제로 얻고 있 는 물질을 여기 손에 쥐고 있다는 것입니다. 마리아나 해구에서 섭입되었고 1억 7천만년 된 것으로 밝혀졌습니다. 그래서 우리는 이것이 해구의 맨틀에 삼켜지기 전 가장 오래된 해저라 고 자신 있게 말할 수 있습니다. 왜 이 암석 조각이 지구상에서 가장 오래된 것입니까? 1:20:32
해저 마리아나 해구의 해저가 너무 오래되어서 탄생한 지 너무 오래되어서 오늘날 동태평양과 맞먹는 곳에서 탄생했고 이전에 바다의 어떤 곳보다 오래 지속되어 왔습니다. 태평양 판은 미 국 면적의 11배에 달하는 면적을 덮고 있는 지구상에서 가장 큰 지각판입니다. 1억 7천만 년 전에 지각이 능선에서 거품을 일으켰을 때는 가볍고 부력이 있었지만 1만 마일을 이동하면서 섭입되었습니다.
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수백만 년에 걸쳐 판 전체가 냉각되어 촘촘해지고 밀도가 높아졌습니다. 밀도가 높은 지각은 점점 더 무거워지고 아래쪽 맨틀 속으로 가라앉기 시작했습니다. 과학자들은 마리아나 해구의 지각이 가장 오래된 해양 지각이기 때문에 가장 무거워서 가라앉았다는 것을 과학자들이 깨달 았습니다. 바다 지각의 다른 어떤 지역보다 맨틀의 더 깊은 곳이 드디어 해구의 특별한 깊이 에 대한 설명이 되었습니다. 마리아나 해구의 그림이 거의 완성되었습니다. 마리아나 해구에 대한 조사가 해결해야 할 마지막 퍼즐이 하나 있습니다.
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해구의 남쪽 끝에서 해저가 챌린저 딥(Chasm)이라고 불리는 7마일 깊이의 캐즘(Chasm)으로 만 피트 더 떨어지게 됩니다. 이는 지구상에서 가장 낮은 지점이지만 지금까지 과학자들은 해 구의 이 한 부분이 왜 그렇게 깊은지 설명할 수 없었습니다. 이제 그들은 하강하는 지각판의 모양이 챌린저 딥의 답을 가질 수 있다고 믿습니다. 또한 내려가는 판이 어떻게 행동하는지와 관련된 몇 가지 특성 때문에 조금 더 깊습니다. 좁은 지각 판이 찢어졌습니다.
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Pacific Plate의 하강 가장자리에서 그것은 기본적으로 슬래브가 The Mantel을 밀어내는 방 식과 관련이 있습니다. Challenger Deep에서와 같이 좁은 슬래브가 있는 곳에서는 옮겨치려 는 맨틀이 이동할 수 있기 때문에 거의 수직으로 가라앉을 수 있습니다. 조사관들이 마침내 마리아나 해구의 신비를 풀었던 길을 벗어나십시오. 그들이 발견한 과정은 해령 자체를 훨씬 넘어서는 의미를 지닌 발견입니다. 해령을 연구합니다. LED 지질학자
1:23:33
능선에서 솟아오르는 마그마가 판을 밀어낸다고 믿었지만 마리아나 해구의 탐사는 이 생각을 완전히 바꿔 놓았습니다. 사람들은 마그마가 판을 밀어낼 수도 있다고 생각했는데 이제는 그 생각이 크게 무시되었습니다. [음악 ] 해양 지각이 태평양 해령에서 해구로 이동함에 따라 부 력이 있는 붉은 뜨거운 마그마에서 더 차갑고 밀도가 높고 무거운 지각으로 변합니다. 판의 앞쪽 가장자리가 너무 무거워져 판의 나머지 부분을 그 뒤로 끌어당깁니다.
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해구가 맨틀 속으로 가라앉고 능선에서 판을 떼어내고 마그마가 수동적으로 틈을 메운다고 말 했습니다. [음악] 마리아나 해구에 대한 조사는 지구 판이 어떻게 움직이는지에 대한 우리의 이해에 혁명을 일으켰습니다. 섭입대 네트워크는 지구 전체의 지각판을 끌고 수백만 년에 걸 쳐 대륙의 이동을 촉진하고 우리가 참호 위에 서 있는 지구 자체를 움직이게 합니다. 태평양 판은 지구상의 9개 주요 판 중에서 가장 빠르게 움직입니다.
1:25:19
마리아나 해협과 같은 수십 개의 파괴적인 해구로 둘러싸여 있기 때문에 해령이 수백만 년에 걸쳐 생성할 수 있는 것보다 더 빠르게 해양 지각을 소비하고 있습니다. 태평양 판은 먼 미래 의 언젠가 지구상에서 가장 큰 바다가 사라질 때까지 줄어들 것입니다. 호주는 사라질 것입니 다. 미국에 충돌하여 지구를 재구성하고 아마도 언젠가 시애틀 시내는 마리아나 해구와 같은 섭입대 때문에 호주 시드니 교외와 부동산을 두고 경쟁하게 될 것입니다.
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한 번만 참호 바닥으로 뛰어들었고 즉시 돌아올 계획은 없습니다. 누군가에게 캘리포니아의 동식물이 무엇인지 묻고 누군가가 거기에서 10분을 보냈다고 말하면 개미 두 마리가 돌아와 서 캘리포니아를 샘플링했다고 말했습니다. 아마도 우리는 마리아나 해구를 얼마나 잘 알고
있는지 알 것입니다. [음악] 전 세계 해양의 5% 미만이 탐험되었지만 바다의 가장 깊은 곳으 로 돌아가야만 우리는 그 놀라운 힘을 완전히 이해할 수 있습니다.
1:26:55
제가 생각하고 싶은 방식은 해양 탐사가 새로운 연구 질문으로 이어진다는 것입니다. 탐사가 없다면 우리는 물어볼 올바른 질문조차 알지 못합니다. 이제 지질학적 경이로움이 얼마나 큰 지 알려졌습니다. 마리아나 해구는 지구 지각의 이 깊은 틈이 100여 년 전에 긴 밧줄과 납 덩어리로 처음 발견된 이래로 기괴한 기이한 현상과 함께 지구의 가장 낮은 지점까지 기록적 인 다이빙을 쌓아온 증거가 있습니다. 자기 얼룩말 줄무늬 증거
1:27:46
해양 지각은 파괴적인 지진을 방지하는 미끄러운 진흙 화산이 늘어선 배고픈 마리아나 해구 쪽으로 퍼지고 있으며 지구에서 가장 오래된 해양 지각은 마리아나 해구가 세계에서 가장 어 둡고 가장 먼 곳이자 바다에서 가장 깊은 지점인 이유 과학자들 우리 행성 지구의 역동적인 이야기에 기여하는 강력한 힘에 대한 지식을 추가했습니다. 4.
1:28:32
대륙이 이동하고 충돌 화산이 폭발하고 빙하가 성장하고 지각이 줄어들면서 50억년 된 행성 이 여전히 진화하고 있습니다. 이 에피소드에서는 지질학적 미스터리의 흔적을 남기는 수많은 매혹적인 방식이 있습니다. 크라카토아 세계에서 가장 치명적인 화산 중 하나 100년 전 이 화 산은 기록된 역사상 가장 큰 소리를 내는 과정에서 지구 표면을 쓸어버릴 정도로 파괴적인 분 노로 분출해 36,000명 이상의 사람을 죽였습니다. 이제 이 치명적인 화산 짐승이 다시 돌아왔 습니다. 지질학자들은 다음 중 하나를 조사하고 있습니다.
1:29:26
세계에서 가장 빠르게 성장하는 화산은 크라카토아가 바위를 부수면서 동일한 대격변의 힘으 로 다시 한번 폭발할지 여부와 시기를 알려주는 단서를 찾기 위해 찾아낸 답은 지구가 어떻게 만들어졌는지에 대한 퍼즐의 또 다른 조각이 될 것입니다. 1883년에 폭발했을 때 세계에서 가장 위험한 화산 중 하나였습니다. 폭발은 지구 표면의 거의 10% 이상에서 들렸습니다. 이 것은 화산의 놀라운 힘을 알리는 전 세계적인 클라리온의 부름이었습니다. 이 괴물 같은 폭발 의 현장은 거짓말입니다
1:30:23
인도네시아의 자바 섬과 수마트라 사이의 순다 해협으로 알려진 수로에 오늘날 새로운 화산이 정확히 같은 지점에서 소유권을 주장했습니다. 아낙 크라카타우는 크라카타우의 자식이라는 뜻으로 지금은 새롭고 극도로 위험한 화산의 한가운데에 있습니다. 단계 Charles Mandeville 박사는 아이가 언젠가 부모만큼 치명적일지 알아보기 위해 이곳을 여행했습니다. 역사가 반복 될지 알아보기 위해 위험이 높습니다. 이제 50년 이내에 살고 있는 자바와 수마트라의 백만 명의 사람들이 위험에 처해 있습니다.
1:31:13
수마일 떨어진 화산 오 와우 좀 보세요 작은 폭발이 일어나고 있습니다. 제 사무실에서 인터 넷을 통해 이 소식을 따라가고 있지만 실제로 그 일이 다시 살아나는 것을 보니 정말 좋네요. [음악] 제가 알아차린 건 여기 와서 보니 1990년에 제가 마지막으로 화산 분화구 위에 섰던 이후로 화산 자체가 아마도 250~300피트 정도 커졌을 것입니다.
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1년에 12피트씩 성장하는 1033피트 화산은 지구상에서 가장 빠르게 성장하는 화산이자 가장
어린 화산 중 하나입니다. 이 놀라운 영상은 1927년 6월 폭발적인 탄생을 보여줍니다. 물의 급속한 성장은 이 새로운 화산이 극도로 활동적이라는 분명한 증거이지만 모 화산만큼 치명적 일 것입니다. 이러한 폭발은 항상 지질학자들에게 일련의 땅을 흔드는 지진을 동반합니다. 이 작은 지진은 이 화산이 화산이라는 증거입니다.
1:32:37
더 파괴적인 단계로 진입하는 지진계는 이 지하 활동을 기록하기 위해 승인되지 않은 경사면 에 매우 깊숙이 들어갔습니다. 그러나 이러한 작은 지진이 위험한 활화산의 유일한 징후는 아 닙니다. 더 미묘한 단서는 맨더빌의 발 바로 아래에 있습니다. 검은 모래 해변은 화산 지역에 서 매우 흔합니다. 화산이 분출하는 화산재를 구성하는 광물과 유리 조각은 일반적으로 짙은 짙은 회색을 띠고 있으며 일반적으로 이러한 물질은 오랜 지질학적 시간 동안 풍화 작용을 견 디지 못하지만
1:33:19
활화산 근처에 있을 때 상대적으로 신선하고 깨끗한 상태를 유지하는 안나 크라카토아(Anna Krakatoa)는 완전히 조용한 경우는 거의 없지만 2008년의 활동 수준을 보면 화산이 가까운 미래에 얼마나 많은 위협을 가할 수 있을 정도로 비정상적으로 폭력적이 되었는지 알 수 있습 니다. 화산 탐정들은 부모인 크라카토아를 그토록 파괴적으로 만든 이유를 알기 위해 역사책 을 읽어야 합니다. 이것은 한 세기가 넘도록 지질학자들을 매료시켰던 이야기입니다. 제가 화 산학으로 전환하게 된 것은 학교에서 이에 대해 배운 1883년의 폭발이었습니다.
1:34:02
그리고 나는 섬이 스스로 망각 속으로 날아갈 수 있다는 것이 얼마나 놀라운지 생각했던 것을 기억합니다. 그리고 무슨 일이 일어나고 있었는지, 무엇이 특별했는지 당신은 어떻게 그런 일 이 일어나고 또 일어날 수 있는지 알고 있습니다. 지구상의 다른 곳에서 1883년에 외국 폭발 이 일어났습니다. 크라카토아는 무인도였습니다. 무성한 초목으로 뒤덮인 들쭉날쭉한 봉우리 3개가 있는 섬 이 섬은 네덜란드 동인도 제도의 일부였습니다. 번성하고 번화한 국제 무역의 중심지 인도네시아의 풍부한 광물과 향신료는 많은 서부 무역업자 언론인과 지질학자들의 관 심을 끌었습니다.
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그들의 보고서는 크라카토아의 치명적이고 충격적인 폭발 이전과 도중에 일어난 일에 대한 직 접적인 설명을 제공합니다. 누구의 기억에도 화산 활동에 대한 힌트가 없었습니다. 크라카토 아가 녹색과 온화한 표면 아래로 곧 날아갈 것이라는 단서가 아무도 없었습니다. 폭발을 기다 리는 폭탄이 있어서 제가 처음으로 지역을 방문했을 때 그들의 섬에서 이상한 일이 일어났던 것은 1883년 5월이었을 것입니다.
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이 지진은 100마일 이상 떨어진 수도 바타비아까지 도달했습니다. 먼 지평선에 보이는 크라카 토아 섬이 원인이며 이 지진이 1883년 5월 20일 크라카토아의 치명적인 잠재력에 대한 첫 번 째 단서라고 의심하는 사람은 거의 없었습니다. 크라카토아의 세 봉우리는 단순한 섬이 아니 라고 발표했습니다. 엄청난 힘으로 폭발하여 수백 피트 높이의 화산재 기둥을 공중으로 쏘아 올렸습니다. [음악] 이러한 초기 불꽃놀이 이후 활동이 나타나자 지역 주민들은 안도의 한숨을 쉬었습니다.
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그것이 안전하다고 생각한 네덜란드 동인도의 주지사는 5월 말에 지질학자들로 구성된 연구단
을 섬으로 보냈습니다. 그곳에서 그들은 그을린 풍경과 연기가 나는 분화구를 놀랍게도 관찰 했습니다. 그들의 세심한 보고서는 현대 지질학자들에게 크라카토아의 거대한 화산 뒤에 무엇 이 있는지에 대한 첫 번째 단서를 제공합니다. 주요 발견은 섬 해안을 덮고 있는 1피트 깊이 의 부석 층이었습니다. 이 부석은 화산 중심부에서 나오는 굳어진 용암이며 거품으로 가득 차 있습니다. 이 거품은 지질학자가 시사하는 바는 다음과 같습니다.
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크라카토아는 지층 화산이고 교과서에서 볼 수 있는 전형적인 화산인 경향이 있는 화산은 측 면이 매우 가파르고 거의 삼각형 모양에 가까운 산처럼 가파르며 녹은 암석에 의해 연료가 공 급되는 지구상에서 가장 위험한 유형의 화산입니다. 지하에 있을 때 마그마라고 알려진 용암 이 화산을 통해 흐르는 마그마는 액체 다이너마이트와 같습니다. 스트라다 화산은 분출하는 용암의 근원과 지층 화산에서 나오는 용암 때문에 위험합니다
1:37:42
매우 끈끈한 점성 용암이며 끈끈한 용암에는 종종 많은 양의 가스가 포함되어 있다는 위험이 있습니다. 1883년 크라카토아에서 발견된 부석 내부의 거품은 마그마가 너무 끈적끈적했기 때 문에 한때 폭발성 가스로 가득 차 있었음을 보여줍니다. 두께와 흐름에 대한 저항으로 인해 가스는 쉽게 빠져나올 수 없으며 끈끈한 용암에 가스 기포가 형성되면 실제로 용암을 찢어버 릴 만큼 강력할 수 있으며 이 과정에서 실제로 화산 전체가 찢어져 나가게 됩니다.
1:38:22
폭발성이 생기고 매우 위험한 화산 활동을 일으킵니다. 크라카토아의 마그마는 또 다른 치명 적인 특성을 가지고 있습니다. 어떤 상황에서는 용암이 너무 끈적끈적해져서 화산이 얼고 혼 잡하거나 질식할 수 있습니다. 일종의 마개나 봉인을 형성하지만 어떻게 될까요? 시간이 지남 에 따라 더 많은 마그마가 올라오고 미래의 언젠가 그 플러그 아래에 갇혀 있을 것입니다. 압 력이 너무 커져서 매그넘이 일어나기를 원할 것이므로 플러그를 찢어서 생산할 수 있습니다. 1:38:56
다시 한 번 재앙적인 화산 폭발이 일어났습니다. 이것은 정확히 1883년 5월 20일 크라카토아 에서 일어났던 일입니다. 그 이후로 여름 동안 날씨는 약간 조용해졌지만 폭풍이 오기 전에는 정말 평온했습니다. 크라카토아의 치명적인 잠재력에 대한 조사는 중요한 증거를 만들어 냈습 니다. 오늘날 숙련된 크라카타우에서 자주 발생하는 지진은 화산이 여전히 위험하다는 것을 나타냅니다. 1883년의 경석은 크라카토아가 성층화산이었다는 것을 보여줍니다. 끈적끈적한 가스가 풍부한 용암으로 인해 1883년 5월에 위험할 정도로 폭발적인 폭발이 일어났습니다. 1:39:50
표면 아래에서 크라카토아는 연료를 공급하고 있었고 훨씬 더 큰 폭발이 힘을 시야와 정신에 서 모으고 있었습니다. 크라카토는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 화산 중 하나입니다. 지질 학자들은 과거로 돌아와서 이 지역에 대한 위협을 조사하고 있습니다. 크라카토아가 처음으로 화산을 폭발시킨 지 정확히 100일 후인 1883년에 부모를 매우 치명적으로 만들었습니다. 이 마지막 폭발 단계는 8월 26일 오후 1시 6분에 시작되어 세 개의 화산 봉우리가 모두 폭발했 습니다.
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짙은 화산재 구름과 연기를 하늘로 17마일이나 동시에 내뿜는 것은 지난 수백 년 동안 가장 큰 화산 사건 중 하나였으며 그것을 관찰하는 사람들에게는 종말의 시작과 같았을 것입니다. 세상이 좋아한다면 이 폭발의 힘은 하늘을 향해 겨냥한 거대한 제트 엔진처럼 거대했습니다.
공기는 순식간에 수많은 두꺼운 검은 재로 뒤덮여 태양을 가리고 있었습니다. 대기 중의 모든 재 때문에 숨이 막힐 것 같은 온도입니다.
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예를 들어 자바의 서해안과 매우 가까웠다면 목과 눈에 재가 묻어나게 될 것입니다. 그것은 다음에도 끝날 기미가 보이지 않는 진정한 지옥의 환상이자 악몽이었을 것입니다. 1883년 8 월 27일 아침, 크라카토아의 3개 분화구는 14시간 이상 맹렬히 요동쳤고, 오전 5시 30분에서 10시 2분 사이에 네 차례에 걸친 거대한 폭발로 땅의 귀가 먹먹해졌습니다. 소음이 너무 커서 2,000마일 밖에서도 들을 수 있었습니다. 퍼스 근처의 호주 사막
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세 번째는 역사상 가장 크게 기록된 소음으로 TNT 200메가톤에 해당하며 히로시마를 파괴한 폭탄 크기의 13,000배에 해당합니다. 이것이 이 놀라운 폭발을 일으켰습니다. The Hunt For Answers는 지질학자 Charles Mandeville을 들쭉날쭉한 리코타 섬으로 데려갑니다. 사실 한 때 강대했던 크라카토아 [음악]의 일부인 5월 20일부터 8월 26일부터 27일까지 화산이 행한 기록은 정글에 보존되어 있는 층층이 쌓인 퇴적물에 의해 섬에 표현되어 있습니다.
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이것은 여기에서 일어났던 사건을 재구성하려는 화산학자를 위한 금광입니다. 왜냐하면 이러 한 퇴적물 각각은 화산이 무엇을 했는지에 대한 특별한 것을 우리에게 말해주기 때문입니다. 이 경석은 1883년에 화산 중심부에서 던져졌습니다. Mandeville은 다음과 같이 믿습니다. 그 것은 크라카토아를 파괴한 세력을 이해하는 열쇠를 쥐고 있습니다. 제가 손에 들고 있는 것은 혼합된 부석 또는 조흔 부석입니다. 그리고 그것이 나타내는 것은 1883년 크라카토아 폭발 당시 도관에 두 개의 마그마가 섞여 있다는 것입니다. 줄무늬는 그 증거입니다. 두 가지 유형 1:43:55
크라카토아 내부의 마그마의 더 밝은 띠는 5월의 초기 폭발 중에 존재했던 더 차갑고 가스가 풍부한 마그마를 나타냅니다. 이 폭발은 8월까지 마그마실을 부분적으로만 비웠습니다. 이 공 극은 이 두 마그마가 폭발했을 때 뜨겁고 어두운 색의 마그마에 의해 깊은 아래에서 채워졌습 니다. 함께 섞인 것은 치명적인 칵테일이었습니다. 어두운 마그마의 강렬한 열로 인해 가벼운 마그마 내의 엄청난 양의 가스가 팽창하여 이 혼합 백을 담고 있던 마그마 챔버가 암석을 초 과할 정도로 압력이 과도하게 높아졌습니다.
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그 위의 지붕 암석의 강도와 그런 일이 발생하면 마그마가 표면으로 매우 빠르게 상승할 수 있습니다. 이 마그마가 표면에서 폭발했을 때 귀가 쪼개지는 폭발과 함께 수많은 암석이 찢어 졌습니다. 이 메가 폭발은 기록된 역사상 가장 큰 소음을 일으켰습니다. 리코타의 줄무늬 부 석은 마그마 혼합이 원인임을 증명하지만 크라카토아는 역사상 가장 시끄러운 화산일 뿐만 아 니라 크라카토아 자체가 사람이 살지 않았기 때문에 살인자였습니다. 화산의 첫 번째 희생자 중 일부는 케템방에 있었습니다.
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수마트라 남부 해안에 있는 마을이지만 케텐방은 크라카토아에서 20마일 떨어진 본토에 있으 며 선더 해협의 물로 분리되어 있습니다. 이 사람들이 어떻게 치명적인 재의 희생양이 되었는 지는 우리가 현장으로 돌아가야 하는 답을 밝히기 위한 미스터리였습니다. 범죄 라카타 (Rakata)와 이 인상적인 백악절벽(White Cliffs)에게는 고대 풍경의 일부처럼 보일 수 있지만 이 200피트 높이의 백악절벽(White Cliffs)은 몇 시간 만에 무너졌습니다. 그들은 뜨거운 가스
의 맹렬한 급류와 무서운 힘으로 인해 남겨진 것입니다.
1:46:08
화쇄류로 알려진 자연의 음향 비행은 매우 빠르게 이동하므로 추월할 수 없습니다. 또한 섭씨 수백 도의 매우 뜨겁기 때문에 중간에 갇히면 즉시 소각될 것입니다. 화쇄류의 유명한 희생자 는 79년 이탈리아 베수비오 화산 폭발로 완전히 파괴된 로마 정착지 폼페이에 있습니다. 1:46:41
완벽하게 보존된 이곳 사람들의 유해는 이 맹렬한 눈사태의 힘에 대한 증거이지만 대부분의 사람들은 100번의 화상으로 인해 죽는 것이 아니라 너무 뜨거운 가스를 흡입하여 폐의 공기 통로를 즉시 파괴하기 때문에 죽습니다. 두 번 숨을 쉬고 나면 당신은 죽습니다. 리코타 절벽 의 엄청난 크기로 인해 지질학자들은 크라카토아가 뿜어낸 화쇄류의 높이가 놀라운 2,800피트 에 달했지만 이 치명적인 급류의 희생자들은 일요일 반대편에 있었다고 추정했습니다.
1:47:20
해협 다음에 일어난 일은 정말 놀라운 힘이었습니다. 고전적인 흐름은 지면을 껴안고 있습니 다. 즉, 아래로 내려갈 때 지표면을 따라가지만 위쪽 부분에도 가스가 매우 풍부하여 화쇄류 가 흐름에 따라 밀도가 낮아집니다. 바다의 밀도가 높은 부분은 해저로 내려오지만 가스 속도 는 여전히 매우 높지만 물 위를 가로질러 질주하며 돌진합니다. 가스와 물 사이에 마찰이 거 의 없기 때문에 매우 오랫동안 이동할 수 있습니다.
1:47:49
케빈뱅(Kevin Bang)에서 2,000명이 넘는 사람들이 불타는 잔해로 인해 사망했습니다. 이 잔 해는 물 위를 걸을 수 있을 뿐만 아니라 시속 200마일의 놀라운 속도로 공해 20마일을 횡단 했습니다. 크라카토아 화산에 대한 조사를 통해 그 엄청난 힘이 밝혀졌습니다. 섬을 찢은 줄 무늬 부석은 마그마 혼합이 엄청난 폭발을 일으켰다는 증거입니다. 라카타 섬의 100피트 절벽 은 바다를 건너 화산의 첫 희생자를 앗아갈 만큼 큰 화쇄류 흐름의 증거입니다
1:48:38
그러나 현대 보고서에 따르면 크라카토아의 희생자 대부분은 이러한 치명적인 눈사태가 아니 라 1883년 8월 전혀 다른 자연의 힘에 의해 사망한 것으로 나타났습니다. 크라카토아의 두 번째이자 가장 치명적인 폭발에서는 2,000명 이상이 뜨거운 화쇄류로 인해 사망했지만 그보다 더 심각한 것은 [음악] 이 거대한 바위는 크라카토아에서 22마일 떨어진 자바 해안에 있으며 화산이 이곳에서 무슨 일을 했는지에 대한 결정적인 단서이자 언젠가 다시 일어날 수 있는 일 을 뚜렷하게 상기시켜 줍니다. 산호로 만들어졌습니다. 오직
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수중에서 자라기 때문에 크라카토아가 풀어놓은 엄청난 힘이 그들을 여기에 놓았을 것입니다. 이 부서진 벽돌은 같은 퍼즐의 또 다른 조각입니다. 한때 자바 해안선에서 가장 견고한 건물 중 하나였지만 크라카토아 1세와는 비교할 수 없는 등대에 남아 있는 것입니다. 1883년 크라 카토아 화산 폭발 후 2년 만에 건설된 해발 120피트의 새로운 등대 꼭대기에 서있습니다. 1:50:06
아래에 있는 오래된 등대는 대규모 쓰나미 목격자 기록에 의해 전멸되었기 때문에 벽돌 흔적 외에는 아무것도 없습니다. 이 무서운 파도의 정확한 높이를 자세히 설명하는 것은 그 파도의 기세를 이해하는 것이 어려울 수도 있지만 물을 최대 내가 지금 서 있는 수준은 크라카토아의 죽음의 투척으로 인해 거대한 물의 벽이 촉발되어 이제 1년 만에 해안을 향해 달려가고 있었 습니다. 서부 자바나 남부 수마트라 해안을 따라 사는 사람은 누구도 이 사실을 알지 못했을
것입니다.
1:50:43
그들이 곧 직면하게 될 쓰나미 그리고 확실히 누구도 그런 종류의 파도 높이에서 살아남을 수 없었을 것입니다. 파도의 힘은 해저에서 찢어지고 등대를 산산조각 낸 이 600톤의 산호 블록 에서 오늘날에도 여전히 볼 수 있습니다. 이것은 1883년 크라카토아 폭발의 엄청난 힘에 대 한 가장 분명한 증거 중 일부를 제공합니다. 이 바위를 이동시킨 동일한 파도는 주택 마을과 교통 수단도 파괴했으며 강력한 파도 뒤에 뒤틀린 잔해만 남았습니다.
1:51:22
네덜란드 증기선 바루가 내륙으로 2마일 떨어진 곳에 좌초된 이 엄청난 쓰나미는 34,000명 이상의 목숨을 앗아갔습니다. 서부 자바와 남부 수마트라의 마을에 살았던 사람들은 아일랜드 의 Somers 화산을 잘 생각했기 때문에 34,000명 이상의 목숨을 앗아갔습니다. 여기 우리에 게 영향을 미칠 가능성은 없지만, 물론 폭발 자체가 쓰나미를 촉발시켰습니다. 이는 화산에 인접한 물이 그들이 살았던 곳 바로 건너편으로 옮겨졌음을 의미하므로 안전하다는 느낌이 슬 프게도 잘못되었음을 알 수 있습니다.
1:52:01
현대 수사관들에게 수수께끼는 불과 물이 어떻게 결합하여 지역 전체를 멸절시켰는가였습니 다. 증거는 화산 자체의 부서진 유적에서 나왔습니다. 리코타 섬 크라카토아의 원래 세 봉우 리 중 하나의 일부 섬의 깎아지른 듯한 수직 절벽 얼굴은 화산 탐정들에게 크라카토아의 정체 에 대해 알려줍니다. 매우 큰 규모의 화산 폭발이 일어나는 마지막 순간에 많은 양의 마그마 가 빠져나가고 결과적으로 구멍이 남게 되므로 종종 지각이 그 구멍으로 붕괴되어 우리가 칼 데라라고 부르는 것을 남깁니다.
1:52:41
크라카토아는 바위에서 엄청난 양의 불타는 마그마를 분출했고 더 이상 스스로 지탱할 수 없 어 물을 빼내고 우리는 그것이 어떻게 붕괴되어 거대한 칼데라를 형성했는지 볼 수 있습니다. 그래서 내 뒤에 있는 이 절벽은 이 수심 보트 아래에 있는 1883년 칼데라의 가장자리를 표시 합니다. 우리 주변 대부분의 지역보다 약 40배 더 깊습니다. 이 붕괴의 규모는 꽤 큽니다. 남 북 방향으로 약 3마일, 동서 방향으로 약 5마일의 칼데라를 형성했습니다. 이 거대한 붕괴는 단지 발생
1:53:25
기록된 인류 역사에서 크라카토아의 놀라운 화쇄류 흐름과 이 거대한 붕괴의 결합된 무게와 힘은 쓰나미를 촉발하기에 충분했습니다. [음악] 크라카토아의 엄청난 쓰나미를 일으킨 원인에 대한 수수께끼는 연기가 걷히고 기록된 역사상 가장 파괴적인 폭발로 인해 물이 빠져나갔습니 다. 크라카토아 섬은 완전히 사라졌습니다. 크라카토아는 36,417명의 남성과 여성과 어린이를 죽였습니다. 이것은 의심할 여지 없이 역사상 가장 위험한 화산 중 하나였습니다.
1:54:21
그러나 1883년 폭발을 조사하는 동안 과학자들은 정글과 해저에 숨겨진 고대 용암 흐름을 발 견했습니다. 이 치명적인 화산은 이전에 강타했습니다. 그러나 과학자들이 용암 흐름의 연대 를 측정했을 때 문제가 발생했습니다. 방사성 탄소 연대 측정은 첫 번째 폭발과 폭발 사이에 만 폭발을 위치시킬 수 있었습니다. 13세기 1200년에 걸쳐 [음악] 과학자들은 새로운 크라카 토아 위협을 밝히기 위해 더 많은 정보가 필요했습니다. [음악] 크라카토아의 증거 흔적은 이 지역에 사는 수십만 명의 사람들에게 도움이 되었습니다.
1:55:11
말 그대로 차가워진 이유는 인도네시아의 찌는 듯한 더위에서 수천 마일 떨어진 남극 과학자 들의 냉동 폐기물에서 최근 크라카토아의 폭발적인 과거 ORS 얼음 실린더에 대한 중요한 단 서를 발견했기 때문입니다. 우리가 그린란드와 남극 대륙의 만년설에서 뚫는 것입니다. 화산 과 같은 경우 주변 바다에서 나오는 모든 물질은 남극 대륙으로 이동하여 얼음에서 감지할 수 있습니다. 화산에서 나오는 먼지와 재는 실제로 큰 인도네시아 화산에서 나오는 것은 거의 없 다고 상상할 수 있습니다.
1:55:51
유형의 화산은 남극 대륙에 도달하므로 우리가 보는 것은 황산입니다. 대기로 많은 이산화황 을 분출하는 큰 화산은 이 황산으로 산화되어 얼음에서 황산을 볼 수 없습니다. 얼음 코어는 육안으로 볼 수 있지만 코어가 화씨 영하 13도에 지속적으로 유지되는 영국 남극 조사 연구 실에서만 다시 감지할 수 있습니다. 따라서 이것은 남극 대륙의 코어 조각입니다. 이것은 제 임스 로스 섬의 조각입니다. 10,000년
1:56:28
지금 우리가 하고 있는 이 얼음은 화산 신호를 측정하는 것이며 우리가 보는 것은 화산의 황 산에서 나오는 매우 뚜렷하고 명확한 전기 펄스이므로 매우 빠르게 전체 핵에 걸쳐 다른 신호 를 통해 모든 화산 신호를 볼 수 있습니다. 얼음 코어에서 발견된 가장 강력한 신호 중 하나 는 1883년 크라카토아(Krakatoa) 폭발에서 나온 것입니다. 1883년 폭발에서 화산재는 볼 수 없지만 황산에서는 매우 큰 피크를 볼 수 없습니다. 사실 그것은 다음 중 하나입니다. 우리가 가진 가장 큰 봉우리
1:56:56
지난 천년 동안 그것은 우리가 그것을 얼음 원인의 연대를 측정하는 데 사용하는 매우 큰 피 크입니다. 왜냐하면 그것은 우리가 볼 수 있는 것보다 기준 상승과 같기 때문입니다. 각 얼음 코어는 지구의 기후에 대한 일기와 같습니다. 각 얼음 층은 1년을 나타냅니다. 나무 나이테를 셀 수 있는 것과 마찬가지로 과학자들은 얼음의 각 층을 다시 계산하여 폭발의 정확한 날짜를 결정할 수 있습니다. 1883년 신호에서 다시 계산하면 535년에 황산 수준이 크게 급등합니다. 1:57:31
이것은 로마제국이 멸망하던 시절에 1883년의 크라카토아 폭발보다 훨씬 더 큰 폭발이 있었 다는 분명한 증거입니다. 우리는 이제 535년에 대규모 화산 폭발이 있었다는 결론에 도달하기 시작했습니다. 대기에 얼마나 많은 황산을 넣었는지에 대한 기록상 가장 큰 것입니다. 얼음 핵은 이 신비한 화산에 대해 우리에게 많은 것을 말해줍니다. 그 폭발은 너무 거대해서 그 영 향이 전 세계에 미쳤습니다. 그 날짜는 정확히 기간의 중간에 해당합니다. 용암이 주위에 흐 른다.
1:58:08
Rakata가 Krakatoa일 수 있습니까? 동일한 폭발이라면 단서가 맞는 것 같습니다. 이것은 Krakatoa가 훨씬 더 치명적인 과거 또는 훨씬 더 치명적인 미래를 가지고 있다는 증거입니 다. 그것이 Krakatoa에서 나온 것인지 알 수 있습니까? 더 어려운 것은 말할 수 없습니다. 남극 대륙에서는 볼 수 없고 그린란드에서는 볼 수 없으므로 아마도 중위도 어딘가에 있었을 것이고 적도 근처 어딘가에 있을 수도 있을 것입니다. 그러나 이러한 불확실성에도 불구하고 현재로서는 그것을 확실히 확정할 수는 없습니다.
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크라카토아의 파괴 능력에 대한 의심 리코타의 가파른 절벽은 크라카토아가 붕괴되어 치명적 인 쓰나미를 촉발한 거대한 칼데라를 형성했음을 보여줍니다. 그러나 남극 대륙의 얼음 코어 는 크라카토아가 1883년보다 훨씬 더 큰 힘으로 이전에 폭발했을 수도 있음을 시사합니다. 1883년 크라카타우뿐만 아니라 현재의 아나크라카타우 과학자들도 약 200만년 전으로 더 거 슬러 올라가야 할 것입니다. 크라카토아의 놀라운 힘의 근원은 과학자들에게 미스터리로 남아 있었습니다.
1:59:32
수세기 동안 단서 중 하나는 그 위치입니다. 인도네시아는 지구상 어느 곳보다 더 많은 화산 을 포함하고 있습니다. 인도네시아는 수백만 년 동안 지속되었을 수 있는 화산 중심지에 대한 증거가 이용 가능하고 관찰 및 연구할 준비가 되어 있다는 단순한 이유로 화산학자에게 대박 입니다. 믿을 수 없을 정도로 이러한 화재 중 21개가 있습니다. 뉴욕 주와 같은 크기의 자바 섬에 있는 산들 동부 자바에 있는 탕가 브로모 국립공원은 이런 풍경을 볼 수 있는 인도네시 아에서 가장 활발한 화산 지대 중 하나입니다.
2:00:20
인류가 건설할 수 있는 모든 것을 훨씬 뛰어넘는 힘이 작용하고 있지만 왜 그렇게 작은 지역 에 화산이 그렇게 많아야 아무도 설명할 수 없는지 알려주기 때문에 실제로 겸손해집니다. [음악] 중요한 발견은 인도네시아가 화산과 인접해 있다는 것이었습니다. 악명 높은 불의 고리 태평양 전체를 둘러싸고 있는 일련의 화산 [음악] 1950년대 미국 지질학자 해리 헤스(Harry Hess)가 시작했습니다. 이것이 해저 확산으로 알려진 획기적인 가설에 대한 연구를 시작하여 판의 기초를 마련했습니다.
2:01:03
구조론 판 구조론은 우리 행성이 완벽하고 깨지지 않는 구가 아니라는 생각에 기반을 두고 있 습니다. 이는 서로 부딪치고 부딪히는 8개의 주요 구조판으로 구성되어 있습니다. 이 판은 여 기 인도네시아에서 행성 핵의 열에 의해 구동됩니다. 판은 다른 판보다 더 빠르게 충돌합니 다. 지구의 거의 모든 곳에서 이곳의 화산은 더 무거운 해양판이 더 가벼운 대륙 암석 아래로 밀릴 때 생성됩니다. 이것은 섭입입니다. 암석이 더 깊게 밀릴 때 녹아서 수천 년에 걸쳐 마 그마가 생성됩니다.
2:01:53
지구 표면 아래 수 마일 떨어진 광대한 마그마 방으로 결국 여분의 마그마의 압력이 지각에 비해 너무 커집니다. 뜨거운 화산재와 끓는 용암의 폭풍에서 마그마가 표면 위로 올라갑니다. 화산이 탄생합니다. 인도네시아의 경우 거의 전적으로 화산으로 건설된 국가입니다. 인도네시 아 대부분은 실제로 해수면 아래 어딘가에서 시작된 화산이 해수면으로 솟아올라 섬으로 성장 하고 융합되어 더 큰 땅덩어리를 형성한 화산으로 구성되어 있습니다.
2:02:42
판 구조론을 사용하여 현재 인도네시아 국가를 구성하는 과학자들은 시계를 4,500만 년 전으 로 되돌릴 수 있습니다. 호주 판이 북쪽으로 빠르게 이동하기 시작했습니다. 인도네시아 열도 는 두 판이 엄청나게 충돌하는 지점에서 바다에서 나타나기 시작했습니다. 호주판이 지구의 창자 속으로 깊숙이 밀려들어가면서 수많은 화산이 폭발했습니다. 크라카토아는 바로 이러한 힘의 산물이며, 초기 인간 조상이 첫 번째 잠정적 조치를 취하고 있던 때는 200만 년 전이었 습니다.
2:03:28
태양 아래 인도네시아 해협에서 이러한 모든 과정이 표면 아래 70~80마일 아래에서 발생한다 는 사실로 인해 크라카토아와 같은 화산이 생겨나는 것은 불가피했지만 크라카토아를 그토록 많이 만든 치명적인 폭발도 있었습니다. 인도네시아에 있는 수백 개의 다른 화산보다 더 위험 한 화산은 1988년에야 분명해졌습니다.
2:04:00
과학자들은 선더 해협 아래에서 대규모 지진 집단이 발생하고 있음을 발견했습니다. 지진은 판 경계를 따라 흔히 발생하지만 이 양은 차트에서 벗어났습니다. 이 주요 단서는 과학자들이 마침내 순다 해협 중앙에 있는 크라카토아 아래 크라카토아의 킬러 요인을 식별할 수 있게 해 줄 것입니다. 섭입대에는 지각이 뒤틀리고 찢어지는 꼬임이 포함되어 있으며 꼬임이 있는 크 라카토아의 굶주린 마그마 챔버에 연료를 공급할 더 많은 물질을 제공합니다. 거기에서 먼저 두 가지 일이 일어날 수 있습니다.
2:04:46
꼬임 자체가 실제로 찢어지거나 찢어지기 시작하고 두 번째로 꼬임이 있는 곳에서 더 많은 용 융이 발생할 수 있고 맨틀에서 일어나는 용융이 궁극적으로 화산에서 분출된 유충으로 이어지 기 때문에 지진이 발생할 가능성이 더 커질 수 있습니다. 마침내 크라카토아의 기원이 밝혀졌 습니다. 인도네시아에 있는 수백 개의 화산은 그 나라가 불안정한 판 경계에 있다는 것을 보 여줍니다. 비정상적으로 많은 수의 지진은 크라카토아가 이 지대 내의 치명적인 꼬임에 있다 는 것을 보여줍니다
2:05:28
과학자들은 이제 이 지식을 사용하여 크라카토아의 미래를 예측합니다. 화산이 다시 돌아오고 매일 점점 더 커지고 있기 때문에 예측은 오늘날 그 어느 때보다 중요합니다. 해협에서 새로 운 위협이 커지고 있기 때문에 이 사건에 대한 더 깊은 이해가 그 어느 때보다 중요해졌습니 다. 크라카토아는 아낙 크라카타우의 형태로 돌아왔습니다. 크라카토아의 자녀를 뜻하는 인도 네시아어이고 그 아이는 이제 화난 십대가 되었습니다.
2:06:31
재에서 나온 불사조처럼 아낙 크라카타우는 원래 크라카토아 화산이 있던 자리 바로 위에 자 라며 과학자들은 순다 해협 깊은 곳에 있는 동일한 마그마 방에서 자라고 있다고 결론을 내립 니다. 이 치명적인 유산은 아낙이 잠재적으로 가장 위험한 화산 중 하나일 수 있음을 의미합 니다. 하지만 1927년 폭발이 시작된 이래로 이 위협은 얼마나 즉각적입니까? 아낙은 지구상 에서 가장 빠르게 성장하는 화산 중 하나로서 이 1033피트 높이의 산이 지켜보고 있는 가운 데 자주 격렬하게 분출했습니다.
2:07:19
또 다른 대규모 폭발이 언제 일어날지 정확히 예측하는 것은 어렵지만 단서가 있습니다. 지하 진동은 화산 깊은 곳의 마그마가 움직이기 시작했다는 확실한 신호입니다. 화산에 지진계를 설치해 화산 분출구뿐만 아니라 암석이 언제 부서지는지 알려줍니다. 그러나 새로운 신선한 마그마가 건물에 도착했음을 알리는 지하 표면에서는 세부 사항이 무선 신호를 통해 하루 24 시간 운영되는 본토의 모니터링 스테이션으로 전송되며 간단한 척도를 사용하여 측정할 수 있 습니다.
2:08:02
1에서 5까지 위협이 3 이상이며 위험 구역 주위를 맴돌고 있는 순간 적색 경보가 발령됩니다. 레벨 3 화산 내의 마그마 유형은 지질학자들이 주요 폭발의 가능성을 판단할 수 있는 또 다
른 방법이지만 마그마는 그 자체는 지구 속 몇 마일 깊이에 있기 때문에 테스트하는 것이 불 가능합니다. 다음으로 가장 좋은 단서는 문자 그대로 화산 용암 폭탄에서 던져진 것이 무엇인 지 살펴보는 것입니다. 아마도 폭발했을 것으로 추정되는 현무암 안산암 스코리아 폭탄을 손 에 넣었습니다.
2:08:46
여기에서 약 3/4마일 떨어진 곳에서 사건이 발생하면 이 중 하나에 부딪힐 수 있다고 상상할 수 있습니다. 이는 좋은 상황이 아닐 것입니다. 이러한 범위는 실제로 냉장고 및 텔레비전 크 기만큼 다양하며 이로 인해 이러한 일이 발생하고 있습니다. 특히 시속 120마일로 이동할 때 더욱 치명적입니다. Mandeville은 현무암 안산암으로 구성된 이 암석을 분석하여 지하 깊은 곳의 마그마 구성에 대한 단서를 제공할 것입니다. 이 구성이 나에게 알려주는 것은 마그마의 구성입니다.
2:09:23
무정부 상태에서 분출된 것은 1883년 크라카토아의 분출에서 일반적으로 분출된 것과는 달리 실리카가 훨씬 더 풍부하고 색상이 훨씬 가벼웠습니다. 일반적으로 연한 베이지색에서 거의 흰색까지 마그마에 실리카가 많을수록 점도가 높거나 끈적해집니다. 1883년 크라카토아 화산 폭발.
2:09:53
폭발성 가스는 마그마에 갇혀 있었고 시간이 지남에 따라 압력이 형성되었습니다. 다행스럽게 도 아나카 크라카타우에서 나온 용암 폭탄의 어두운 색은 마그마의 실리카 함량이 낮고 폭발 성 가스가 아직 임계 수준인 1883 수준에 도달하지 못했다는 증거입니다. 수년에 걸쳐 영구 적인 상태는 아니지만 이와 같은 마그마는 실제로 아낙 크라카타우가 성장함에 따라 폭발적인 무언가로 진화할 수 있습니다. 마그마가 너무 끈적해지면 배출구가 막힐 수 있으므로 마그마 는 확실히 모체처럼 더 두껍고 끈적해집니다.
2:10:42
침묵은 재난을 신호할 수 있습니다. 이는 너무 많은 압력 속에서 압력이 쌓일 수 있으며 인도 네시아가 또 다른 격변적인 폭발을 겪을 수 있음을 의미합니다. 크라카타우에 대한 100년 이 상의 조사는 과거의 비밀을 밝히는 데 도움이 되었으며 과학자들에게 아낙 크라카타우가 따르 고 있다는 강력한 증거를 제공했습니다. 그 발자취를 보면 1883년의 부석은 크라카토아가 치 명적인 지층 화산이었음을 암시합니다. 부석의 줄무늬는 1883년의 대규모 폭발이 초고온 마그 마의 주입에 의해 촉발되었음을 보여줍니다.
2:11:33
이것은 화산을 날려버린 것이었습니다. 조각 [음악] 엠파이어 스테이트 빌딩 높이의 두 배가 넘는 광대한 화쇄류의 잔해와 거대한 칼데라가 1883년 크라카토아 폭발의 엄청난 규모를 보 여주지만 가장 불길하게도 아낙의 위치는 섭입대의 꼬임 바로 위에 있는 치명적인 불의 고리 근처의 크라카타우는 미래의 대규모 폭발이 불가피하다는 것을 의미합니다. 오늘날 우리가 목 격하고 있는 아낙 크라카타우 활동의 대부분은 실제로 화산 활동의 거의 연속입니다
2:12:16
1883년에 일어난 폭발은 1883년 크라카토아 폭발과 같은 규모로 여기서 또 다른 폭발이 일어 날 수 있습니다. 1883년 크라카토아 폭발이 가장 유명할지 모르지만 이것이 마지막이 아닐 것이라는 것은 지질학적으로 확실합니다. 크라카타우가 증가하고 있습니다 다시 한번 지구가 결코 쉬지 않는다는 역동적인 증거 지구 45억년 된 행성은 여전히 진화하고 있습니다. 대륙이
이동하고 충돌 화산이 폭발하며 빙하가 성장하고 후퇴합니다. 지각은 수많은 빠른 방식으로 조각되어 지질학적 신비의 흔적을 남깁니다.
2:13:12
이 에피소드 뒤에는 뉴욕시의 4억 5천만년 된 지질학적 역사가 탐험됩니다. 굳어진 용암의 광 대한 장막과 일치하는 고대 거대 파충류의 발자국이 출몰하는 이상한 바위로 가득한 대도시를 탐구합니다. 과학자들은 불타는 화산, 대규모 홍수 및 얼음에 대한 증거를 조사합니다. 엠파이 어 스테이트 빌딩보다 4배 높은 시트 뉴욕시의 지질학적 과거를 이해하는 단서는 외부에서 지 구 자체의 형성에 대한 창을 제공합니다. 뉴욕시에 대한 조사
2:14:14
지질학적 역사는 이곳 맨해튼의 록키 노두에서 시작됩니다. 암석은 땅이 어떻게 만들어졌는 지, 지질학적 특성이 어떻게 이곳이 조밀하고 번성하는 맥동하는 도시가 되었는지에 대한 단 서입니다. 그들은 공원 표면과 건물 사이의 콘크리트를 통해 맨해튼 전역에 흩어져 있습니다. 두 개의 아파트 블록 사이에 눌려진 고래 크기는 고대 시대의 특별한 생존자입니다. 가장 중 요한 것은 맨해튼의 건물이 고정되어 있는 기반암의 표면 끝입니다.
2:15:01
[박수] 도심과 미드타운의 두 클러스터에 거대한 초고층 빌딩이 서 있고 건물 사이의 구간은 맨해튼의 익숙한 스카이라인 모양에 대한 단서가 아래에 있는 암석입니다. 뉴욕의 암석에 대 한 최고의 전문가는 지질학자인 Charles Magarian입니다. 지각 발달의 전체 역사는 우리 아 래에 있는 암석에 새겨져 있습니다. 여기 뉴욕시 항구에 있는 암석과 그 조상은 수십억 년 전 으로 거슬러 올라갑니다. magarian은 이에 대한 증거를 찾고 있습니다.
2:15:44
도시의 기반암이 어떻게 만들어졌는지 보여주세요. [박수] 어퍼 맨해튼의 인우드 힐 공원에서 그는 맨해튼 편암으로 알려진 매우 단단한 기반암 조각을 발견했습니다. 훈련받지 않은 눈에 는 단지 바위 조각일 뿐이지만 마가리안에게는 이것이 바위에 대한 그의 첫 번째 단서입니다. 우리가 바로 여기 보고 있는 것은 맨해튼 편암층의 암석이고 이 암석은 매우 심하게 변형되었 으며 여기 이 암석의 구조는 이렇게 구부러졌다가 그 자체로 내려오는 구조입니다.
2:16:19
3차원 보기에서는 이와 같은 구조입니다. 남쪽을 향해 움푹 패인 매우 촘촘하게 접힌 구조입 니다. 여기 이 암석은 오랜 시간에 걸쳐 매우 강하게 변형되었으며 뉴욕 대부분 지역에서 발 생하는 것과 동일한 기반암입니다. 도시는 암석이 촘촘하게 접힌 이 암석이 뉴욕의 기반암이 큰 압력을 받아 형성되었음을 시사합니다. 이 직감 마가리안이 자세한 분석을 위해 샘플을 실 험실로 가져갑니다. 방사성 연대 측정을 통해 이 암석이 약 4억 5천만 년 전이라는 것을 증명 합니다.
2:17:03
Rock에는 고대 세계로의 창을 여는 미네랄의 만화경이 포함되어 있다고 말할 수 있는 훨씬 더 큰 비밀이 있습니다. 미네랄은 자동차의 계기판과 같아서 자동차가 어떻게 작동하는지에 대한 모든 것을 알려줍니다. [음악] 아가리온은 현미경을 사용합니다. 편광을 사용하여 광물 검사를 하면 이전의 깊이 체계를 알 수 있습니다. 암석이 얼마나 깊었는지 암석의 나이를 알 려줍니다. 지각의 발달에 대해 알고 싶은 모든 것을 알려줍니다. 이 샘플에서 놀라운 점은 다 음과 같습니다.
2:17:41
내부의 광물이 길쭉하다는 것은 이 암석이 한때 대규모 힘에 의해 부서졌음이 틀림없다는 단 서이며 색상은 편광 하에서 이 이론을 뒷받침합니다. Inwood Hill Park의 샘플은 파란색을 나타냅니다. 이것은 남정석이라는 광물에서 나온 것입니다. 이 암석이 이 깊이에서 단조된 표 면 암석 아래 깊숙이 압축되었다는 결정적인 증거는 도시의 기초에 훨씬 더 이상적으로 단단 하지만 꼭대기에 얼마나 거대한 무게가 있었는지 마가리안은 단 하나뿐이라고 믿습니다. 2:18:26
답 The Rock은 한때 거대한 산맥들이 뭉쳐놓은 무게로 인해 묻혀 있었습니다. 뉴욕시의 기 반암 유닛에서 발견한 광물은 뉴욕시의 암석이 매우 높은 압력 하에서 형성되었을 때 이전에 묻혀 있었다는 것을 말해줍니다. 그 고기압은 이 암석이 공식적으로 20~25마일의 깊이에서 생성되었으며 아마도 그 산은 오늘날의 알프스만큼 높았을 것이라는 것을 나타냅니다. 그러나 가장 인상적인 산맥조차도 예를 들어 수백만 개의 로키 산맥과 같은 시간의 황폐함을 살아남 을 수 있습니다.
2:19:08
몇 년 전 그들은 하늘로 거의 6마일 솟아올랐고 오늘날 침식으로 인해 크기가 절반으로 줄었 습니다. [음악] 뉴욕 비바람과 얼음 전쟁에서 동일한 과정이 일어났습니다. 고대 산은 거의 평 평했지만 맨해튼의 바위에서 발견된 미세한 결정은 그들이 과거에 산이 존재했는가? 대답은 지구의 지각이 움직이는 방식에 있습니다. 서로 맞물린 개별 조각의 네트워크가 지구 표면을 구성합니다. 지질학자들은 이를 지각판이라고 부릅니다. 수백만 년에 걸쳐 충돌하고
2:19:59
4억 5천만년 전에는 서로 다른 대륙이 분리되어 형성되었습니다. 지구 표면은 완전히 달라 보 였습니다. 북아메리카는 남쪽에 훨씬 더 멀었습니다. 북아메리카는 현재 방향에서 시계 방향 으로 90도 기울어져 있고 적도에 걸쳐 있어 기후는 열대성이었습니다. 동해안 북미 지역은 실 제로 Club Med 환경을 경험하고 있었습니다. 날씨가 정말 좋았을 것입니다. 고대 동해안이 문제로 향하고 있었습니다. 그 아래의 플레이트가 움직이고 있었습니다. 동해안이 충돌 경로 에 있었습니다.
2:20:42
4억 5천만년 전 고대 서아프리카와 충돌했습니다. 강렬한 압축으로 인한 지질학적 혼란이 촉 발되었습니다. 땅은 위로 솟아올라 산맥이 치솟았습니다. 발생한 충돌은 아프리카 동부 해안 에 영향을 미친 가장 근본적이고 인상적인 산 형성 사건입니다. 북미 남아 있는 모든 것은 기 반암을 형성하는 그루터기입니다. 현대 뉴욕의 고대 산을 형성한 충돌은 또한 기반암을 움푹 들어간 곳으로 접고 솟아오르는 현상을 담당합니다.
2:21:30
맨해튼 스카이라인의 모양 이 도시는 시내와 미드타운에 두 개의 고층 빌딩 클러스터를 자랑 합니다. 여기 지하 깊은 곳에서 형성된 단단한 기반암이 강제로 솟아 올라 이제는 표면에 가 까워지고 중앙에 있는 움푹 들어간 곳에 고층 건물을 위한 견고한 앵커리지를 제공합니다. 기 반암이 실제로 노출된 지구 표면에 있을 때 암석은 접혀져 있으며 고층 빌딩에 적합하지 않은 느슨한 퇴적물로 채워져 있습니다. 그러면 직접 뿌리를 내릴 수 있기 때문에 높은 건물을 짓 는 것이 매우 쉽습니다.
2:22:09
견고한 암석 그러나 기반암이 깊고 빙하 퇴적물로 덮여 있는 지역에서는 12개의 건물을 짓는 것이 매우 어렵습니다. 왜냐하면 해당 건물을 단단한 암석에 뿌리내리거나 뉴욕의 깊은 건물
을 지탱할 수 있는 콘크리트 교대를 건설해야 하기 때문입니다. 역사가 암석의 작은 결정체로 부터 형성되기 시작했습니다. 과학자들은 어떻게 뉴욕의 기반암이 거대한 고대 산맥의 압도적 인 무게로 형성되었는지 밝혔습니다. 그 결과 맨해튼은 단단해졌습니다.
2:22:47
편암은 도시의 고층빌딩을 위한 완벽한 기반이었지만 뉴욕시는 아직 갈 길이 멀었습니다. 판 이 충돌하여 거대한 땅 덩어리가 생겼습니다. 판게아라고 불리는 마지막 초대륙 뉴욕은 이제 중앙에 갇혀 있었지만 어떻게든 해안으로 돌아왔습니다. 도시의 거리 너머에는 거대한 화산 폭발의 증거가 있습니다. 대량 멸종과 대륙이 조각조각 쪼개졌습니다. 뉴욕이 어떻게 세계 최 고의 해양 도시 중 하나가 되었는지 설명할 수 있는 단서 [음악] 조사관들이 어떻게 어떻게 되었는지 함께 엮어가고 있습니다.
2:23:39
뉴욕시의 독특한 지질학적 성공의 대부분은 무역 및 상업 중심지가 깊은 물의 항구와 해안에 위치한 위치 덕분에 형성되었습니다. 그러나 4억 5천만년 전에는 상황이 달랐습니다. 뉴욕시 는 내륙 지역이었습니다. 거대한 초대륙의 심장부에 박혀 있는 그것이 어떻게 해안에 도달했 는지 조사는 2억 5천만년을 빠르게 진행합니다. 맨해튼에서 북동쪽으로 25마일 떨어진 뉴저지 의 채석장에서 고생물학자인 폴 올슨(Paul Olsen)은 어떻게 해안에 도달했는지 설명할 수 있 는 일련의 단서 중 첫 번째를 발굴했습니다.
2:24:25
뉴욕시는 거대한 화석화된 발자국이 해안에 도달했습니다. 이것은 실제로 트라이아스기 후기 에 지배적인 육식동물이었던 네발 악어 친척의 발자국을 채운 진흙입니다. 여기 발가락에는 작은 패드가 있는 것을 볼 수 있습니다. 여기에 손자국이 있고 이 동물들은 이 경우에는 보통 악어만한 크기였을 것입니다. 그러나 그들 중 일부는 심지어 T-Rex의 크기보다 훨씬 더 커졌 습니다. [음악] 음 발자국은 악어라고 불리는 거대한 악어 같은 생물의 것입니다. 파스타 2:25:05
수키는 약 2억 3천만년 전에 지구에 처음 등장했고 약 3천만년 후에 발자국이 갑자기 사라졌 지만 파스타 수키만 그런 것이 아니었습니다. 동시에 모든 육상 동물의 절반이 멸종되었으며 동시에 화석 증거는 그것이 가장 큰 덩어리 중 하나임을 증명합니다 지금까지 기록된 멸종은 이 대량 멸종에 대한 증거가 바로 이 지역에 아주 많은 화석이 있다는 것입니다. 특히 파충류 발자국에서 볼 수 있는 것은 다음과 관련된 형태의 한 그룹입니다.
2:25:44
악어는 원인이 무엇이든 사라집니다. 대량 멸종은 재앙이었을 것입니다. 올슨은 대량 멸종이 뉴욕의 해안 복귀와 어떻게든 관련이 있을 것이라고 직감했습니다. 뉴욕의 고대 지역은 두 대 륙이 판 경계에서 매우 약한 선에 자리잡고 있었습니다. 합류하여 초대륙인 판게아가 형성되 었으며 지진과 화산이 자주 발생하는 불안정한 곳이었습니다. 2억년 전 아스카 이후의 발자국 을 덮은 자연 재해에 대한 증거를 찾기 위한 올슨의 탐구 발자국 위의 어두운 바위 띠 2:26:32
뉴저지 채석장에서 그의 눈에 띄는 것은 현무암이었습니다. 스모킹 건 올슨이 찾고 있던 현무 암은 뜨거운 용암이 표면으로 분출되어 식을 때 형성되는 화산암입니다. 이 현무암을 만든 화 산이 대량 멸종을 촉발하고 또한 판게아를 찢어버렸습니다. 그 자체로 채석장이 설득력이 없 다는 증거는 현무암 층의 두께가 몇 피트에 불과하다는 것을 증명합니다. 대량 용암 흐름이 이 전 지구적 재앙을 일으켰다는 것을 증명합니다. 과학자들은 허드슨 강보다 높은 곳에서 확
증적인 증거가 필요했습니다. 지질학자 Matt Goring은 또 다른 단서를 따릅니다.
2:27:27
그는 맨해튼 중심부를 가로질러 시작하여 뉴저지 북동쪽으로 이어지는 허드슨 강을 감싸고 있 는 극적인 지질학적 특징인 팰리세이드를 연구하고 있습니다. 그들 역시 현무암으로 만들어졌 습니다. 육지 동물의 대량 멸종에 연루된 암석과 동일한 암석이지만 팰리세이즈는 완전히 다 른 암석입니다. 팰리세이드 스케일은 두께가 약 1,000피트이고 길이가 약 40마일이므로 허드 슨 강 서쪽을 따라 뻗어 있는 매우 눈에 띄는 절벽 세트입니다.
2:28:07
여기에는 지각의 파열로 인해 범람하고 고대 북아메리카를 온화하고 깊은 시트로 덮은 대규모 화산 활동의 증거가 있습니다. 용암이 식으면서 갈라진 수직 파열은 규칙적인 연필 모양의 기 둥을 형성했습니다. 이 독특한 암석층은 이후 지질학자들에게 알려져 왔습니다. 흥미롭게도 19세기에 그들은 북아메리카와 남아메리카의 대서양 양쪽에 나타났습니다. 유럽과 아프리카 지질학자들은 그들의 존재가 아프리카와 유럽이 아메리카에서 분리된 지점을 가리키는 것이라 고 의심했습니다.
2:28:58
그러나 그것은 과학자들이 고지자기라는 혁신적인 기술을 개발한 1950년대까지 입증되지 않 은 이론이었습니다. 이제 그들은 암석의 자기 특성을 연구할 수 있습니다. 현무암을 포함한 많은 암석은 암석이 태어나면서 형성되는 독특한 자기 신호를 가지고 있습니다. 암석 내부의 작은 결정은 나침반처럼 작용합니다. 암석을 형성하는 마그마가 유동적일 때 결정은 북쪽을 가리키는 지구 자기장에 정렬됩니다. 암석이 굳어지면 결정은 고정된 자기 정렬에 고정되어 영원히 얼어붙습니다.
2:29:44
대륙이 움직이고 암석이 이동함에 따라 결정은 North Goring과 다른 방향을 가리키게 되며 그의 팀은 Palisades의 자기 신호를 조사합니다. [박수] 수냉식 드릴을 사용하여 암석에 구멍 을 뚫은 샘플을 얻습니다. 오늘날 나침반을 사용하여 이 판독값을 자북과 상쇄하면 The Rock의 원래 위치를 계산할 수 있습니다. 이 암석으로 할 수 있는 젊은 작업 중 하나는 실험 실로 다시 가져가서 측정할 수 있다는 것입니다. 자기
2:30:30
방향과 자기 방향은 이 암석이 2억년 전에 결정화되거나 응고될 때일 것이므로 과학자들이 팔 리세이드의 자기 방향을 주변의 다른 현무암 노두와 비교할 때 이 암석은 오늘날 북쪽이 아닌 다른 방향을 가리키는 광물을 가질 것입니다. 그들이 발견한 대서양은 거의 같은 위도에서 형 성되었으며 암석의 나이도 같았을 뿐만 아니라 예를 들어 2억년 전에 같은 위치에서 태어났습 니다. New
2:31:07
요크와 모로코는 이웃이었습니다. 지질학자들은 이제 약 2억년 전 세계적인 화산 재해로 무슨 일이 일어났는지 자신있게 정리할 수 있는 필요한 모든 증거를 가지고 있었습니다. 북아메리 카 아프리카가 서로 분리되기 시작했습니다. 거대한 용암이 분출되었습니다. 이러한 용암 흐 름이 분출되었습니다. 지각의 매우 긴 균열로 인해 용암 분수가 대기 중으로 수천 피트까지 뻗어 있으며 거의 상상할 수 없을 정도로 넓은 지역을 덮고 있습니다.
2:31:54
프랑스 남서부에서 약 400만 평방 마일 브라질 남서부 뉴욕에서 아프리카 말리 중부까지 이
지역은 고인 용암류로 덮여 있었고 어떤 곳에서는 거의 1마일 두께의 기계적인 폭발로 기온이 급등하여 식물과 동물의 절반이 죽었습니다 거대한 힘이 판게아를 갈라놓았을 때 포스타수쿠 스는 기회를 잡지 못했습니다. 분리된 육지 덩어리 사이에 형성된 거대한 바다, 대서양은 이 제 뉴욕 시가 해안에 있었습니다. [음악] 아래에 있는 2억년 된 발자국
2:32:51
허드슨 강 위에 우뚝 솟은 현무암층과 팔리세이드(Palisades)는 판게아가 갈라져 북미 동부 해안을 형성했다는 증거를 제공합니다. 뉴욕 시의 이야기는 화재로 건설된 후에도 아직 끝나 지 않았습니다. 이 지역은 또 다른 파괴적인 세력에 의해 정복되려 했습니다. 과학자들은 지 난 2억 5천만년 전 뉴욕의 격렬한 지질 학적 이야기를 종합하고 있습니다. 대서양이 열리고 뉴욕 지역이 해안에 있었지만 해양 도시는 아직 갈 길이 멀었습니다. [음악] 깊은 허드슨 강이 없었습니다. 채널
2:33:46
허드슨 밸리가 어떻게 만들어졌는지에 대한 단서는 맨해튼의 센트럴 파크 전체에 흩어져 있는 이상한 바위들입니다. 그 중 일부는 무게가 수 톤에 달하지만 주변 암석 지질학자 찰스 마가 리안(Charles Magarian)이 그들이 어디에서 왔는지 조사하는 것과는 달리 이 부분은 전혀 낯선 곳입니다. 볼더는 뉴저지 허드슨 강 반대편에 있는 팰리세이드 시트에서 나온 바위입니 다.
2:34:34
보시다시피 구성적으로 매우 멋지게 광택이 나는 것을 볼 수 있습니다. 맨해튼 편암인 주변 기반암과는 완전히 다릅니다. 여기 맨해튼 편암에는 운모가 매우 풍부합니다. 이 암석에는 밝 은 색 운모가 전혀 없습니다. Palisade 시트가 서쪽과 북쪽에 위치합니다. 우리 중 허드슨 강 을 따라 40마일 동안 엄청나게 강력한 무언가가 바위를 움직였음에 틀림없습니다. 마가리안은 그 대답이 얼음 과학자들이 4천 마일 떨어진 곳에서 비슷한 현상을 발견했다는 것을 알고 있 습니다.
2:35:20
스위스 알프스 빙하는 풍경을 가로질러 갈면서 바위 덩어리를 파내고 얼음 바닥으로 운반합니 다. 이 바위는 사포처럼 작용하고 얼음이 녹을 때 깊은 흠집을 내고 뒤에 바위가 남습니다. [음악] magarian은 센트럴 파크에서도 같은 일이 일어났다고 확신하는 얼음이 Palisade Boulders를 움직이고 센트럴 파크의 기반암 노출 아래 기반암에 홈을 새겼습니다. 이는 노두 위로 이동하는 멋진 빙하 홈의 형태로 빙하의 심오한 영향을 보여줍니다.
2:36:05
빙하가 거대한 바위를 움켜쥐고 그 거대한 바위가 도구처럼 작용하여 마가리안에게 이러한 스 크래치를 생성하는 패턴을 보여줍니다. 센트럴 파크의 암석은 한때 뉴욕이 수백만 년에 걸쳐 얼음으로 덮여 있었다는 강력한 증거입니다. 얼음이 자라고 물러나면서 반복적으로 북미 지역 이 바뀌었습니다. 얼어붙은 황무지로 들어가지만 뉴욕의 바위에 난 홈은 얼음 점으로 인한 전 체 이야기를 말해주지 않습니다. 미래를 왜소하게 만들 거대한 빙하 사건까지 메트로폴리스는 얼음 마가리안의 범위를 알아냅니다.
2:36:57
다시 뉴욕 시에서 북쪽으로 약 50마일 떨어진 베어 산으로 여행했습니다. 단서는 바위에 있었 습니다. 그는 센트럴 파크에 있는 것과 유사한 빙하 흔적을 발견했습니다. 여기서 우리가 보 고 있는 것은 수다 흔적입니다. 수다 흔적은 빙하 침식의 매우 진단적인 특징입니다. 빙하 얼
음의 두꺼운 판 바닥에 박혀 있는 바위에 의해 재생산됨 바위가 이 기반암 표면에 충돌하여 그것을 연마하여 매끄럽게 한 다음 빙하 얼음이 바닥에 박힌 바위와 함께 이동하면서 바위 조 각을 뽑아냅니다.
2:37:41
바위에 있는 움푹 들어간 곳은 이 경우 빙하의 두께가 수천 피트였음에 틀림없다는 것을 의미 할 수 있습니다. 비록 우리가 해발 약 1280피트의 고도에 서 있지만 빙하의 빙상은 마치 그 렇지 않은 것처럼 맨 산을 덮고 있습니다. 그곳에서도 과학자들은 인근 봉우리에서 해발 최대 1마일까지 동일한 대화 흔적을 발견했습니다. 이 산을 가로지르는 최소 1마일 두께의 빙하가 이 동일한 빙상도 센트럴 파크를 통과했다는 또 다른 인근 암벽이 제공한 것은 틀림없는 증거 였습니다. 그만큼
2:38:25
우리가 여기서 보고 있는 특징에 대한 대답은 일련의 평행하지 않은 빙하 긁힘과 홈입니다. 이것들은 다시 빙하 빙상에 의해 생성된 것입니다. 이 매우 내구성이 뛰어난 화강암 표면을 가로지르는 Dragon Boulders는 표면을 일종의 광택 처리하고 추가로 이러한 것을 생성합니 다. 미묘하지만 어 그러나 분명합니다. 조명이 맞을 때 기반암에 줄무늬나 홈이 있습니다. 이 제 이것들의 방향을 측정하면 어 이것들은 북쪽으로 20도 서쪽으로 나옵니다. 방향이 거의 동 일합니다.
2:39:05
우리가 센트럴 파크에서 측정한 스트리에 따르면 베어 마운틴을 덮고 있던 빙상이 센트럴 파 크 표면 위로 흘러갔다는 중요한 증거입니다. 뉴욕 시가 엠파이어 스테이트 빌딩보다 4배 더 높은 빙하로 덮여 있다는 증거입니다. 빙하 얼음을 상상해보세요 두께가 1마일이 넘는 거대하 고 두꺼운 빙상이 표면에 엄청난 압력을 가하여 표면을 오늘날 우리가 볼 수 있는 풍경으로 조각하고 있습니다. 빙상이 무게를 부수면서 경로에 있는 모든 것을 밀어내고 뚫고 나갔습니 다.
2:39:44
얼음이 도착하기 전 고대 산의 잔해는 허드슨 강의 물이 풍경을 부드럽게 깎아 v자형 계곡을 형성했지만, 온화하고 두꺼운 빙하는 포로를 잡아주지 않고 강 계곡 바닥의 측면을 파냈습니 다. 그리고 그것을 U자형 강바닥으로 바꾸었습니다. 허드슨 강은 이제 대형 선박이 항해할 수 있었습니다. 현대 뉴욕의 모습은 바위에 거의 완전한 긴 홈이 있었고 센트럴 파크는 과학자들 에게 침식된 잔해 위로 광대한 빙상이 흘러갔다는 것을 보여주었습니다.
2:40:29
Bear Mountain의 이 산들과 자국, 빙하 줄무늬는 이 빙상이 엠파이어 스테이트 빌딩보다 최 소 4배 더 높다는 것을 증명했습니다. 얼음이 녹아 대서양에서 허드슨 강을 막고 있는 광대한 잔해 능선이 남았습니다. 지질학자들의 마지막 과제는 다음을 찾는 것이었습니다. 능선이 어 떻게 파괴되었는지 그리고 뉴욕 항구가 어떻게 바다로 열렸는지 설명합니다. [음악] [음악] 오 늘날 뉴욕은 세계에서 가장 큰 자연 항구 중 하나를 자랑하지만 마지막 빙하기가 끝날 무렵에 는 항상 그랬던 것은 아닙니다. 그만큼
2:41:19
항구의 넓은 입구는 16,000년 전에 막혔습니다. 녹는 빙하는 220피트 높이의 잔해 벽 뒤에 남았습니다. 능선은 Long Island에서 Staten Island까지 뻗어 있었고 허드슨 강은 더 좁은 서쪽 경로를 통해 바다로 흘러갔습니다. [음악] 이 얼마나 강력한 힘입니까? 이 암석 잼을 파
괴 유력한 용의자는 돌발 홍수였지만 과학자들은 그러한 홍수가 1960년대에 일어났다는 것을 증명할 증거가 필요했습니다. 어부들은 허드슨 강 하구에서 예상치 못한 발견을 했고 거대한 매머드 엄니를 준설했습니다.
2:42:07
해저 깊은 곳에서 [음악] 이 거대한 짐승 떼가 북아메리카 평원을 배회하다가 마지막 빙하기 말에 멸종되기 전 여기저기서 이상한 매머드 엄니를 발견한 것은 그리 놀라운 일이 아니지만 초기 발견 이래로 과학자들은 허드슨 강 하구에서 수백 개의 엄니와 뼈를 더 발견했습니다. 이는 마치 격렬한 급류가 매머드를 휩쓸고 그들의 유해를 해안에 버린 것처럼 보였습니다. 그 리고 모래 해저에 쉬고 있는 거대한 바위 근처에 더 많은 단서가 있었습니다.
2:43:00
그 중 일부는 자동차만큼 컸습니다. 바위는 한때 Long Island와 Staten Island 사이를 지나 던 고대 빙퇴석의 일부였을 것입니다. 지질학자 David franzi는 우리가 여기서 보는 바위의 크기에 따라 맹렬한 급류만이 바위를 이동할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 우리는 그 홍수 가 1 정도의 유출량을 가져야 한다는 것을 알고 있습니다.
2:43:27
초당 500만 입방피트는 지금까지 기록된 가장 큰 미시시피 강 홍수보다 3배 더 크며, 그 모 든 물은 어딘가에서 나와야 했습니다. 과학자들은 이 홍수의 근원을 찾기 시작했습니다. 거대 한 바위를 바다까지 운반할 수 있을 만큼 강력한 홍수입니다. 지질학자에게 암석은 역사책의 페이지와 같습니다. 침식은 종종 역사책의 일부 페이지를 찢어버리므로, 단편적인 기록을 모 아서 일어난 사건에 대한 일관된 역사를 만드는 것이 지질학자의 임무입니다.
2:44:02
지난 뉴욕주 업스테이트에서 북쪽으로 300마일 떨어진 곳에서 홍수가 Adirondack 산맥의 Covey Hill에 있는 특이한 나무 숲으로 향하는 경로를 추적했습니다. 나무는 잭 파인(Jack Pines)이며 토양이 보통 이 지역에서는 드물습니다. 비옥하고 깊은 [음악] 그러나 Covey Hill 에서 그들의 존재는 기반암 꼭대기의 토양이 몇 인치를 넘지 않는다는 것을 보여줍니다. Jack Pine은 본질적으로 바위 표면 바로 위에 뿌리를 내리고 있습니다. 이것은 맨 사암 표면입니 다. 미네랄 토양이 거의 없으며
2:44:45
여름철에 오랫동안 건조해야 하는 잭 파인의 적응 덕분에 다른 어떤 나무도 살 수 없는 이곳 에서 살아남을 수 있습니다. [음악] 토양에 일어난 일 잭 파인은 보통 폭이 300피트가 넘는 긴 협곡 입구에서 계속 자랍니다. 이와 같은 협곡은 수천 년에 걸쳐 삭감되었지만 이 경우 사 라진 표토는 갑작스러운 홍수 사건을 가리킨다. 격렬한 급류가 토양을 찢어내고 헬리콥터가 격렬하게 서쪽 협곡을 따라가면서 암석을 깊게 깎았음에 틀림없다.
2:45:32
결국 그것은 오대호 중 하나인 온타리오 호수 옆에 위치한 광대하고 빈 유역으로 열립니다. 이 계곡이 물로 가득 차고 이 언덕이 16,000년 전에 그의 섬을 통해 튀어나온 것을 상상해 보세요. 이 유역은 두 개의 호수로 채워졌습니다. 수십억 입방마일의 물이 있는 거대한 호수 지질학자들은 이로쿼이 호수라고 부릅니다. 빙하가 물러가면서 마지막 빙하기 말에 형성되었 습니다. 녹은 물이 천천히 호수를 채웠고, 물을 머금고 있던 얼음 댐이 약화되어 결국 댐이 무너졌습니다.
2:46:21
갑작스럽고 파괴적인 돌발 홍수로 인해 호수 수위가 70피트 정도 떨어졌고 약 160입방 마일 의 물이 챔플레인 계곡으로 방출되어 홍수 물은 물론 허드슨 계곡을 거쳐 챔플레인 계곡으로 내려가 궁극적으로 대서양으로 빠져나갔습니다. 남쪽으로 300마일 떨어진 뉴욕 시를 향해 급 류 경주를 한 후 바다로 향하는 가장 직선 경로를 택했습니다. 홍수 물이 고대 빙퇴석을 강타 했습니다. 거대한 잔해 더미가 허드슨 강 출구를 막고 있었습니다.
2:46:59
강 [음악] 내 뒤에 보이는 다리는 수로를 가로지르고 있습니다. 홍수로 인해 절단된 것은 홍수 파도가 왔을 때 댐 꼭대기를 넘어설 만큼 충분한 강도였으며 여전히 홍수로 인해 생성된 수로 간격을 매우 빠르게 절단했습니다. 존재하는 것은 이제 The Narrows라는 직선 제목입니다. 오늘날 Gap은 Verrazano Bridge에 걸쳐 있습니다. 수로는 심지어 가장 큰 원양 선박도 들 어갈 수 있을 만큼 충분히 깊습니다. 이는 뉴욕 시 항구의 매머드 엄니와 거대한 바위로 가는 가장 중요한 입구입니다.
2:47:47
강의 어귀는 과학자들에게 고대 빙퇴석에 구멍을 뚫을 만큼 큰 급류가 있다는 것을 보여 주었 고 오대호로 이어지는 수로는 홍수의 근원을 밝혀 주었습니다. 내로우 산맥을 만들고 뉴욕에 넓은 입구를 준 것은 바로 이 홍수였습니다. 항구에 뉴욕시의 토대를 마련한 독특한 지질학적 힘 그것을 건설한 동일한 군대가 뉴욕 파괴의 씨앗을 뿌렸을 수도 있음 과학자들은 뉴욕시의 5억년 역사를 종합했습니다
2:48:35
거대한 산, 화산 폭발, 빙하 얼음이 이 지역을 형성했지만 뉴욕의 이야기는 여기서 끝나지 않 습니다. 지구상에서 가장 위대한 도시 중 하나를 만든 지질학적 특성도 도시를 파괴할 가능성 이 있습니다. 전문가들은 우리가 살고 있는 도시에 대한 잠재적인 위협을 연구해 왔습니다. 이곳 로어 맨해튼의 주요 간선도로 중 하나인 Canal Street에 서 있는 것은 중요한 일입니 다. 1821년에 카테고리 2 허리케인이 배터리의 수위를 한 시간 만에 13피트 올렸고 말 그대 로 허드슨 강이 이스트 강과 만났고 Canal Street는
2:49:19
맨해튼은 실제로 물이 빠질 때까지 세 시간 동안 두 개의 섬이었다. 뉴욕시는 해안에 위치하 기 때문에 취약하다. 롱아일랜드는 뉴저지 해안에서 북동쪽으로 직각으로 뻗어 있다. 뉴욕시 는 서쪽 끝 뒤에 자리잡고 있다. Long Island의 섬은 일반적으로 바다로부터 도시를 보호하 지만 허리케인이 위협할 경우 그 반대가 사실입니다. Long Island는 위험한 책임이 됩니다. 허리케인은 대서양 연안의 해변을 따라 북쪽으로 경주하며 그 앞에 거대한 물을 쌓습니다. 2:50:07
Long Island의 직각 교차점에 부딪히는 폭풍 해일이라고 합니다. 바람은 폭풍 해일을 Narrows를 통해 유입시킵니다. Long Island와 New Jersey 사이의 간격은 모든 물이 물에 의해 밀려나는 뉴욕의 직각의 실제 정점입니다. 허리케인은 집중될 것이고 멀리에는 베라자노 다리가 있을 것이며 모든 물은 우리가 내로우스(Narrows)라고 부르는 통로를 통과할 것이며 뉴욕시를 향해 가속되어 그곳에서 비정상적인 높이까지 상승할 것이라고 미국에서는 믿습니 다.
2:50:48
주 뉴욕은 허리케인 재해에 마이애미와 뉴올리언스 다음으로 세 번째로 가장 취약한 도시입니 다. 만일 오늘 허리케인이 발생한다면 그 결과는 심각할 것입니다. 뉴욕시는 1821년, 1893년,
1938년처럼 허리케인의 피해를 받는 경우가 드뭅니다. 그러나 요점은 결국 다시 뉴욕 시를 강타할 허리케인은 재앙이 될 것이며, 공공 시설이 중단되면 무슨 일이 일어날 것인가 하는 것입니다. 바닷물이 지하철과 전기 시스템에 닿으면 무슨 일이 일어날까요?
2:51:30
인프라를 복원하기 위한 믿을 수 없을 만큼 많은 돈에 대해 우리는 상업, 은행, 교통 분야의 차질과 지연에 대해 이야기하고 있습니다. 한 번도 본 적이 없는 재앙 폭풍 해일은 뉴욕의 미 래 지진에 대한 유일한 위협이 아닙니다. 이 지역을 형성하기 위해 그들은 오늘날에도 여전히 일하고 있으며 일부는 1884년 11월 4일에 즉시 도시를 바꿀 수 있습니다.
2:52:12
뉴욕시는 2001년 1월 17일 리히터 규모 5.5의 지진으로 브루클린 다리가 흔들리고 사람들은 패닉에 빠졌습니다. 이번에도 뉴욕시는 상대적으로 작은 지진인 2.4에 불과했지만 직진했습니 다. 125번가 아래 2001년 지진은 우리가 맨해튼에서 자신있게 찾을 수 있는 최초의 지진입니 다. 그 명성에 대한 주장은 널리 느껴졌습니다. 지표면에서 지진의 원인을 연구하는 것은 불 가능합니다. 증거는 도시 아래에 묻혀 있습니다.
2:53:18
뉴욕의 기반암 지진학자 Leonardo sieber는 이러한 지진의 원인을 연구합니다. 이스트 강 아 래 기반암 아래 100피트에 있는 외국 터널 여기에 기성 실험실이 있습니다. sieber는 암석을 가까이서 개인적으로 연구할 수 있습니다. 기반암 맨해튼이 건설된 것과 동일하지만 sieber는 두려움을 느낍니다. 뉴욕 지역이 지진 지역으로 간주된다는 것은 한때 생각했던 것만큼 견고 하지 않습니다. 즉, 이 환경에서 발생한 것으로 알려진 지진 집단이 있다는 것을 의미하므로 우리는 어떤 결함이 원인인지 알아내기 위해 열심인 지질학자입니다.
2:54:10
이러한 지진의 경우 대부분의 지진은 지각의 개별 부분과 대륙이 위치한 구조판 사이의 경계 에서 발생하지만 뉴욕의 지진은 다릅니다. 도시는 대서양 중앙 능선 중간에 있는 구조판의 중 앙에 확고히 있습니다. 동쪽으로는 산 안드레아스 단층, 서쪽으로는 산 안드레아스 단층 음 시버는 무슨 일이 일어나고 있는지 궁금해하며 터널의 벽을 조사하면서 암석의 긴 균열이 단 층일 가능성이 있는 단서를 발견합니다.
2:54:51
장력이 풀리면서 압력이 쌓일 때 형성된 선 바위가 갈라지고 이동했습니다. 이것은 표면에서 지진으로 느껴집니다. 이는 매우 작은 단층의 예이지만 다음 중 하나가 발생했을 때 아마도 작은 지진을 일으킨 단층일 것입니다. 허위로 발생한 지진 우리는 아마도 같은 가족의 다른 단층이 지진을 일으킬 수 있다고 생각합니다. 뉴욕 기반암의 이러한 단층은 과거에 그 지역이 지진의 피해를 입었다는 증거입니다. Eber는 단층이 있는지 알 수 있는 방법이 없습니다. 2:55:33
오늘 대규모 지진이 뉴욕을 덮친다면 그 결과는 여전히 활발하고 위험합니다. 뉴욕시 건물의 대부분은 단순히 지진 흔들림을 견딜 수 있도록 지어지지 않았습니다. 우리는 걱정합니다. 교 통 터널, 특히 터널의 일부가 강을 횡단하는 터널 Solid Rock에 뿌리를 두고 있고 다른 부분 은 부드러운 퇴적물 위에 놓여 있습니다. 이 두 가지 다른 재료의 진동으로 인해 심각한 균열 이 발생할 수 있으며 인프라가 심각하게 파손될 수 있습니다.
2:56:10
그렇게 큰 사건으로 인해 발생한 피해를 복구하는 데 수십 년이 걸릴 것입니다. 지질학자들이
뉴욕 시 창조 이야기를 수집한 증거에 따르면 이제 기반암은 1마일이 넘는 산줄기 아래에서 형성되었다고 말할 수 있습니다. 높은 화산과 용암 수백만 평방 마일이 넘는 벌판이 고대 초 대륙을 쪼개어 북미 동부 해안에 빙하를 만들었습니다. 엠파이어 스테이트 빌딩이 깎아낸 딥 허드슨 강보다 4배나 높았습니다. 재앙적인 돌발 홍수가 발생했습니다.
2:56:51
빙퇴석은 Narrows를 형성하고 먼 미래를 내다보며 뉴욕시의 항구를 바다에 개방했습니다. 지 질학자들은 40,000년 후에 이 지역이 또 다른 빙상에 휩싸일 것이라고 예측하며, 2억 5천만 년 후에는 이 도시가 더욱 어려운 시기를 맞이할 것이라고 예상합니다. 대서양은 다시 줄어들 기 시작할 것입니다. 유럽과 아프리카는 결국 미국 해안으로 다시 추락할 것입니다. 한때 위 대한 도시였던 뉴욕의 화석화된 유적은 광대하고 새로운 산맥의 또 다른 암석층이 될 것입니 다.
2:57:37
행성 지구 이야기 지구 45억년 된 행성은 대륙이 이동하고 충돌 화산이 폭발하면서 여전히 진화하고 있습니다. 빙하가 성장하고 후퇴합니다. 이 에피소드에서는 지각이 다양하고 매혹적 인 방식으로 조각되어 지질학적 신비의 흔적을 남깁니다. 탐험된 스코틀랜드는 영국의 다른 어떤 호수보다 더 많은 물을 보유하고 있으며 한때 미국의 일부였던 풍경에 지구상에서 가장 오래된 암석이 포함된 기반암이 있습니다. 네스 호수는 지속적인 신화가 있는 호수입니다. 2:58:30
네스호 괴물 과학자 팀이 네스호가 어떻게 만들어졌는지 조사합니다. 그들이 발견한 단서는 또한 지구 자체의 형성에 대한 창을 제공합니다. [음악] 깊고 어둡고 미스터리로 가득 차 있습 니다. 이것은 천년 동안 스코틀랜드 고원에 있던 네스호입니다. 이 광대한 호수에는 이상하고 끔찍한 비밀이 숨어 있다는 주장이 있었습니다. 전설적인 네스호 괴물은 한때 스코틀랜드의 이 지역을 배회했던 공룡의 후손으로 일부 사람들이 제안한 신화 속의 짐승인 네스호가 완벽 한 은신처가 될 것이라고 제안했습니다.
2:59:24
길이 23마일, 폭 1마일의 선사시대 괴물이 있는 곳 이 광대한 담수호는 뉴욕의 맨해튼 섬과 같은 지역을 덮고 있으며 깊이는 700피트가 넘습니다. 그러나 괴물은 수문 위 언덕의 네스호 를 둘러싸고 있는 유일한 미스터리는 아닙니다 수년 동안 과학자들을 당황하게 했던 암석의 종류가 있습니다. 그것은 사암입니다. 이것은 네스호가 어떻게 만들어졌는지에 대한 조사의 시작입니다. 오래된 붉은 사암으로 알려져 있으며, 붉은색이기 때문에 그런 이름이 붙었습니 다.
3:00:00
그리고 그것은 사암이고 약 3억 5천만년 전이기 때문에 Old라고 불립니다. 오래된 붉은 사암 은 네스호 한쪽으로 흘러내립니다. 하지만 이 암석에 대한 가장 놀라운 사실은 그 암석의 나 이가 아니라 이 암석이 실제로 내 암석에 속한다는 것입니다. 왜냐하면 이 암석들은 북아메리 카 대륙에서 유래한 다음 북아메리카에서 분리되었기 때문입니다. 그러나 여러 면에서 이곳은 여기 스코틀랜드에 있는 나에게는 거의 고향과 비슷합니다. 하지만 지질학자들은 이 오래된 것을 어떻게 알 수 있습니까?
3:00:37
붉은 사암은 대서양 반대편 3천 마일 떨어진 곳에서 나옵니다. 이 암석은 실제로 캐츠킬 산맥 을 형성하는 암석과 연대와 특성이 동일하므로 스코틀랜드의 이 지역은 1,000년 이상 동안
외국에서 북동부 북미 지역에 속했습니다. 오래된 붉은 사암은 스코틀랜드의 이 지역에서 성 을 짓는 데 사용되었지만 미국에서도 채석되었습니다.
3:01:08
S와 뉴욕 시의 브라운스톤 건물에 사용됨 [음악] 현미경으로 관찰한 두 대륙의 암석은 동일한 결정 구조를 가지고 있으며 화학적 분석을 통해 미국의 일부가 어떻게 미국의 해안에 도달하 게 되었는지 정확히 같은 연대라는 것이 입증되었습니다. 이 중요한 질문에 답하기 위해 조사 는 스코틀랜드 북부의 고대 기반암에서 증거를 찾기 위해 훨씬 더 과거로 돌아가야 합니다. 여기서 네스 호수 이야기가 시작됩니다. 트레일은 기반암이 표면에 나타나는 네스 호수 북쪽 에서 시작됩니다.
3:01:52
이 풍경은 상상할 수 없을 정도로 고대 과거의 비범한 신비로 가득 차 있습니다. 그것은 루이 스 나이스(Lewisian Nice)라는 일종의 암석으로 만들어졌습니다. [음악] 최근 새로운 도로 절 단을 위한 드릴링 및 폭파 작업을 통해 지구 역사의 놀라운 장을 밝혀낸 증거가 드러났습니 다. 암석 표면에 남아 있는 드릴 구멍 중 현대 방사성 동위원소 연대 측정은 지질학자들에게 이러한 암석의 기원과 형성을 이해하는 첫 번째 단서를 제공했습니다. 이 암석은 지질학자들 에게 매우 특별합니다.
3:02:28
세계에서 가장 오래된 암석은 극소수의 장소에서만 볼 수 있습니다. 아마도 전 세계의 12개 장소에는 25억에서 30억년 정도 된 이 시대의 암석이 포함되어 있습니다. 회색 루시안 나이 스의 기원은 냉각된 첫 번째 지각에 있습니다. 지구가 형성된 후의 지구 표면 4.
3:02:50
50억년 전에 이 지각의 일부가 다양한 초기 퇴적물과 혼합되어 10억년 이상 동안 계속해서 다시 녹아 올라갔습니다. 이 특이한 암석은 우리 행성 역사상 파괴적인 시기의 결과이며 더 많은 증거가 있습니다. Loch Ness 지역의 초기 역사에 대한 중요한 정보를 보여주는 이 로 드 컷에 노출된 이 노출에는 세 가지 중요한 지질학적 직소 퍼즐 조각이 포함되어 있습니다. 먼저 회색 nice 2가 있습니다.
3:03:31
50억~30억년 된 두 번째로 이 지역에 관입된 검은색 화성 물질이 있는데 이것은 20억년 된 것이고 세 번째로 검은색 물질과 좋은 물질 모두를 관입하는 분홍색 화강암 관입이 있으며 이 것은 18억년 된 것입니다. [음악] 이 증거는 루이지애나 형성 후 훨씬 더 어린 암석이 녹아서 고대 지각과 혼합되었다는 것을 보여줍니다. 그러나 이 과정은 믿을 수 없을 정도로 오랜 시 간이 걸렸습니다. 여기서 우리가 얻은 암석은 10억 년이 넘는 시간을 기록하고 있습니다. 지 구
3:04:14
이제 이 노출에서 기록된 지구 나이의 거의 4분의 1에 해당하는 관점에서 역사를 살펴보겠습 니다. 이것은 네스호의 기반암입니다. 지구 역사의 주요 부분에 대한 특별한 이야기를 담고 있으며 여기에는 더 많은 비밀이 숨겨져 있습니다. 암석은 과거에 지표면 아래 약 50마일 깊 이에 있었던 암석의 온도와 압력 때문에 매우 많이 보입니다. 이는 이 암석이 두세 번 지옥에 갔다가 돌아왔다는 것을 암시합니다.
3:04:51
수십억 년이 넘는 기간 동안 지질학자들은 이제 이 놀라운 암석 혼합물을 생성할 수 있을 만
큼 강력한 유일한 힘은 판 구조론이라는 것을 알고 있습니다. Loch Ness 지역의 지구의 뜨 거운 맨틀 깊은 곳에 있는 대류 흐름 도로 절단의 증거는 엄청난 압력이 지각을 지구 깊숙한 곳으로 밀어 넣어 녹아서 변형된 후 마침내 다시 돌아왔다는 것을 보여줍니다
3:05:31
그 후 수십억 년 동안 이 고대 땅 덩어리는 조용히 침식되어 거친 구불구불한 지형으로 변했 지만 이것은 지금 우리가 보는 녹색 지형이 아니었습니다. 지구 대기의 산소가 오늘날보다 훨 씬 적었고 표면은 다음과 같았을 것입니다. 황량하고 메마른 달의 풍경, 오늘날에도 여전히 보존되어 있는 10억 년 된 조경사의 믿을 수 없을 정도로 잔재물. 훈련된 눈이 바위 더미처럼 보이는 것에서 놀라운 결론을 이끌어낼 수 있는 또 다른 도로 컷에서 단서가 드러납니다. 3:06:13
이 도로 컷에서 우리는 20억~30억년 사이의 멋진 루이지애나를 볼 수 있습니다. 하지만 여기 서 이 수준까지 올라가서 그 위를 보면 수평으로 쌓인 붉은 사암이 있습니다. 이번 갑작스러 운 변화 암석 유형은 강에 의해 대륙 환경에 쌓인 것으로 여겨지는 고대 지형에 숨겨진 미스 터리를 푸는 데 도움이 됩니다. 우리는 고대 풍경에 수평으로 쌓인 퇴적암을 쌓은 강 시스템 을 가지고 있습니다.
3:06:55
따라서 이 간단한 노출은 산소가 거의 없는 세계에서도 스코틀랜드의 고대 기반암이 10억 년 전에 강으로 덮여 있었고 여기에 숨겨진 또 다른 비밀이 거의 10억 년 된 이 암석과 암석 사 이의 교차점이 있다는 것을 보여줍니다. 아래의 나이는 25억~30억년입니다. 이는 외국에서 15억~20억년 사이의 주요 시간 간격입니다. 여기에 공개된 시간 간격은 특별합니다. 이는 초 기 형성의 트라우마 이후에
3:07:36
네스호 지역의 암석은 지구 나이의 3분의 1 이상 지속되는 평온한 기간을 거쳤습니다. [음악] 네스호가 어떻게 만들어졌는지에 대한 조사에서 두 대륙에서 발견된 것과 동일한 오래된 붉은 사암이 있다는 첫 번째 증거가 발견되었습니다. 스코틀랜드와 미국은 한때 세계에서 가장 오 래된 암석 중 일부를 하나로 합쳤으며, 네스호 밑에 있는 기반암은 고대 기반암 위에 놓여 있 는 지구의 지각 바닥 사암이 원시 창조 기간 동안 만들어졌음을 보여줍니다.
3:08:14
이 풍경은 10억년 전 오랜 평온의 기간 동안이었지만 고요함은 영원히 지속될 수 없었습니다. 대규모 대륙 충돌이 다가오고 있었고, 스코틀랜드와 영국의 연합이 다가오고 있었습니다. [음 악] 네스호가 어떻게 만들어졌는지에 대한 조사는 다음에 밝혀질 것입니다. 결국 증거에 대한 탐색은 1880년대의 19세기 과학적 미스터리로 시작됩니다. 스코틀랜드의 지질학자들은 여기 네스호 북쪽의 외딴 언덕에서 발견한 일련의 암석에 당황했습니다.
3:09:05
문제 아주 오래된 루이지안 나이스의 거대한 덩어리가 훨씬 더 어린 암석 위에 놓여 있었습니 다. 19세기 지질학자들은 경험상 이전에 이 문제를 접한 적이 없었습니다. 어린 암석은 항상 오래된 암석 위에 놓여 있었고, 한 과학자는 이 문제를 해결하기 위해 새로운 접근법을 발명 했습니다. 125년 전 빅토리아 시대에 측량 지질학자가 이 지역의 지도를 만들었고 그의 이름 은 헨리였습니다. 그는 에딘버러로 돌아가서 현장에서 본 것을 걱정하고 제가 본 것을 어떻게 복제할 수 있을지 생각했습니다. 하다
3:09:44
이런 일이 일어나서 그는 모델을 만들었고 그 모델을 사용하여 그가 들판 소의 모델에서 본 것이 무엇인지 보여주려고 시도했습니다. 그는 어떤 힘이 바위를 수평으로 압착하여 이 거꾸 로 된 시퀀스를 만들었다고 의심하여 장치를 만들었습니다. 그의 아이디어를 테스트하기 위해 모래와 점토 층을 포함 [음악] 외국 [음악] Erhill은 파리의 검은 모래와 회반죽을 번갈아 겹겹 이 채운 소 장비 복제품을 사용하여 나사를 돌려 블록을 감는 소의 실험을 재현하려고 합니 다.
3:10:26
수평력이 증가함에 따라 소가 범인이라고 생각한 수평 미는 힘을 앞으로 모방하여 지층이 얕 은 평면을 따라 서로 밀립니다. 이제 지질학자들은 추력 단층이라고 부르며 첫 번째 추력이 나타납니다. 또 다른 추력이 나타납니다. 실험에 참여하면 아래쪽에 있는 오래된 층이 어떻게 밀려나고 추력 단층의 평면을 따라 젊은 층의 맨 위에는 어떻게 아름다운 구조가 있는지 소에 게 보여주었습니다. 여기에는 추진력 있는 달리기가 있습니다.
3:11:13
여기를 통해 흰색 실험실과 또 다른 실험실을 복제하고 여기 왼쪽을 향해 가장 낮은 각도에 있는 최종 추력 볼트는 우리가 지상에서 보는 것을 복제하는 간단한 모델 측면에서 성공했으 며 어떻게 볼 수 있는지 알 수 있습니다. 소와 다른 사람들은 그런 일을 시도하면서 현장에서 본 것이 무엇인지 이해하기 시작했습니다. 간단한 조잡한 모델로 이를 복제할 수 있었지만 일 단 소와 그의 동료들이 추력의 원리를 이해하면 매우 성공적인 방식으로 복제할 수 있었습니 다.
3:11:49
단층 스코틀랜드 북서부에서 본 암석의 분명히 비논리적인 순서가 이해되기 시작했습니다. 경 사면은 추력 단층을 나타냅니다. 그 아래에 있는 것은 층층이 있는 젊은 규암 연속입니다. 그 위에는 분홍색입니다. 회색 바위 위에서 볼 수 있는 잔해가 많은 회색 언덕 루이지애나는 다 시 멋지고 그 사이의 표면은 오래된 암석과 회색 물질을 분홍색 암석 위에 놓고 있습니다. 젊 은 물질은 지질학자들이 이제 추력 단층이라는 것을 알기 전에 우리가 본 모델에서와 마찬가 지로 추진력이 있습니다.
3:12:26
스모킹 건은 대륙이 어디에서 충돌했는지, 어느 대륙이 스코틀랜드에서 추력 단층을 만들기 위해 충돌했는지, 그리고 그들이 어떻게 네스호를 만드는 데 관여했는지를 보여줍니다. 과학 자 트레일은 이제 그들을 또 다른 추력 단층으로 이끌었습니다. 모인 추력은 모인 추력 중 하 나입니다. 스코틀랜드 북서쪽으로 120마일에 걸쳐 뻗어 있는 지구상에서 가장 큰 추력 단층은 대부분 View에서 숨겨져 있지만 Underhill 교수는 추력이 표면에서 볼 수 있는 드문 위치 중 하나를 발견했습니다.
3:13:05
두 개의 암석층 사이에는 추력의 실제 선이 있으며 지질학적 폭탄이 드러납니다. 추력 위의 어두운 층은 영국에서 왔지만 놀랍게도 그 아래의 노란색 석회암은 Loch Ness의 오래된 붉 은 사암처럼 이 바위는 북쪽에서 왔습니다. 미국 이 작은 증거 하나가 네스호 형성에 막대한 영향을 미칩니다. 이 접촉의 놀라운 점은 두 대륙이 만나는 지점이라는 것입니다. 그래서 우 리는 일요일 오후 젖은 스코틀랜드 언덕에 있습니다.
3:13:43
그리고 나는 사실상 미국과 스코틀랜드 북서부, 그리고 다른 한편으로는 4억 2500만 년 전에
외국에서 있었던 영국 사이의 접촉을 다루고 있습니다. 하지만 이 두 고대 대륙이 어떻게 4억 5천만 년 전에 충돌했는지, 북아메리카와 스코틀랜드를 포함하는 초대륙이 대륙 깊숙한 곳에 놓여 있었습니다. 남반구 [음악] 그 가장자리에는 현재 대서양보다 더 넓은 바다가 있었고, 반 대편에는 영국과 유럽이 있었지만 판 구조론의 힘은 약 4억 5천만 년 전에 두 대륙을 천천히 함께 밀고 있었습니다.
3:14:28
지금 우리가 서 있는 곳에는 큰 바다가 있었는데, 그것은 이아파티 바다라고 불렸고, 한편으 로는 미국과 스코틀랜드 북서부를 사실상 남동부 스코틀랜드와 영국으로부터 분리시켰고, 다 른 한편으로는 그 바다가 닫힌 후 2천만년 동안 무슨 일이 일어났습니다. 결국 두 대륙이 서 로 충돌할 만큼 충분히 닫혔습니다. [음악] 미국과 유럽의 충돌로 인해 거대한 암석층이 서로 위로 밀리고 오늘날의 히말라야 산맥보다 더 높은 범위의 산맥이 솟아올랐습니다.
3:15:05
여전히 미국에 확고히 붙어 있는 스코틀랜드와 잉글랜드는 서로 융합되었지만 이 충돌이 네스 호 제작과 어떤 관련이 있었습니까? 자물쇠 자체가 가장 근본적인 증거를 제공합니다. 네스호 에 대해 매우 인상적인 한 가지는 특히 그것을 볼 때입니다. 이 관점에서 당신은 그것이 화살 표처럼 거의 직선으로 뻗어 있다는 것을 볼 수 있고 그 직진성은 약 20마일 동안 계속되며 지질학자로서 나에게 이 지형학적 직진성에 대한 통제가 있어야 한다고 말합니다. 왜냐하면 자연은
3:15:39
직선으로 물건을 생산하지 않으므로 여기에 네스호 자체의 전체 모양을 제어하는 구조가 있습 니다. 이 구조는 글렌 단층입니다. 4억 2천 5백만 년 전 대륙 충돌 중에 형성된 주요 지질 단 층선은 4억 2천 5백만 년 이상 지속되었습니다. 스코틀랜드를 가로질러 300마일 떨어진 네스 호는 국가를 두 개로 나누고 글렌 단층의 선을 정확히 따릅니다. 글렌 단층은 물질이 그 위로 밀려 올라간 모인 추력과 같은 추력 단층이 아닙니다.
3:16:16
물질이 수직으로 떨어지는 일반적인 단층이 아닙니다. 측면 운동입니다. 감사합니다. 글렌 단 층은 스코틀랜드 버전의 산 안드레아스 단층입니다. 단지 4억년 전입니다. 글렌 단층은 더 이 상 활성화되지 않지만 지각의 이 거대한 균열은 4억년 이상 동안 스코틀랜드 풍경의 특징인 이곳은 네스호의 기초이며, 그것이 없으면 자물쇠는 존재할 수 없으며 네스호 괴물의 전설도 네스호가 어떻게 존재했는지에 대한 조사를 할 수 없었습니다.
3:16:52
추력 단층의 발견은 대륙이 충돌할 때 어떤 일이 일어나는지 지질학자들에게 보여주었습니다. 모인 추력에서 발견된 북아메리카의 노란색 석회암은 미국과 스코틀랜드가 4억 5천만 년 전 에 영국에 충돌했다는 것을 증명하고 네스호의 모양은 네스호의 직선을 드러냅니다. 충돌 후 대륙 충돌 동안 형성된 근본적인 거대 글렌 단층, 판 구조론의 힘이 스코틀랜드를 지구 표면 주위로 남쪽으로 몰아넣었습니다. 이제 조사는 다음을 따라야 합니다.
3:17:30
놀라운 여행 네스호가 어떻게 만들어졌는지 조사하는 다음 단계는 스코틀랜드의 지구 표면 둘 레 여행을 추적합니다. 판 구조론의 힘에 의해 추진되었습니다. 과거의 환경이 어땠는지 이해 하면 수백만 년 전 네스호의 위치에 대한 단서를 얻을 수 있습니다. 이제 조사는 1억 6500만 년 전 쥐라기로 옮겨갑니다. 트레일은 스태핑 베이에 있는 스코틀랜드 서해안의 섬인 스카이
섬으로 이어집니다. 이를 밝혀 주는 놀라운 증거가 있습니다.
3:18:17
놀랍게도 과거 스코틀랜드의 이 시기에는 눈에 잘 띄었지만 아마추어 지질학자가 이 인기 있 는 해변의 평평한 록키 해안선에서 특별한 발견을 한 1994년까지는 발견되지 않았습니다. 그 는 거대한 공룡의 화석화된 발자국을 발견했습니다. [음악] anjana katwa 박사가 왔습니다. 이 선반을 걸을 때 이 놀라운 증거의 세부 사항을 분석하십시오. 공룡이 1억 6500만 년 전에 제가 지금 걷고 있는 것과 같은 선반 위를 걸었다고 생각하는 것은 정말 놀라운 느낌입니다. 3:18:58
이 멋진 메갈로사우루스 발자국을 얻었습니다. 메갈로사우루스는 25피트 높이의 육식 공룡으 로 쥬라기 시대에는 꽤 가공할 만한 포식자였습니다. 몇몇 개인은 축구 골대만큼 키가 컸습니 다. 메갈로사우루스는 무시무시한 괴물이었지만 발자국만큼 일시적인 것이 어떻게 165년 동안 보존될 수 있었겠습니까? 백만년 동안 발자국이 너무 독특해서 공룡이 끈적끈적하고 끈끈한 진흙 위를 여행했고 그 흔적이 남아 진흙이 말라서 단단해졌습니다.
3:19:39
그리고 시간이 지나면서 바람에 날린 모래가 들어와서 그 발자국을 덮었습니다. 그리고 시간 이 더 흐르면서 우리는 그 발자국 위에 점토와 모래의 층이 쌓이게 되고 그 발자국은 시간이 지남에 따라 화석화됩니다. 이제 수백만 년에 걸쳐 침식이 일어나고 오늘 우리가 볼 수 있도 록 발자국이 노출되었습니다. Katwa 박사는 발자국 중 하나를 석고 모형으로 만들고 있어 발 자국을 더 면밀히 검사할 수 있을 것입니다. 그러면 우리는 발자국을 다시 연구실로 가져가서 살펴보고 이것이 어떻게 나타나는지 이해할 수 있습니다. 익숙한 생물
3:20:17
그녀가 조심스럽게 석고 모형을 제거하면서 그 모양이 1억 6500만년 된 것을 드러냅니다. 실 제로 저를 놀라게 한 비밀 중 하나는 이 앞발가락이 만들어졌고 그것이 얼마나 뾰족한지에 대 한 깊은 인상입니다. 그리고 이것은 이 공룡이 빠른 속도로 움직이고 있다는 것을 말해줍니 다. 빠른 속도와 앞발 세 개를 정말 아래로 밀고 있어서 우리는 일종의 먹이를 쫓고 있었을지 도 모릅니다. [음악] 하지만 메갈로사우루스는 네스호에서 불과 60마일 떨어진 이 바위에 발 자국을 남긴 유일한 공룡은 아니었습니다. [음악] 가장 작은 공룡 발자국
3:21:02
세상에서 누구나 발견할 수 있는 것은 실제로 제 손톱만한 크기라는 것을 알 수 있습니다. 그 리고 우리는 이것이 엽록체라고 생각합니다. 우리가 생각하기에 부화한 새끼의 작은 발자국이 여기 있는 더 큰 발자국에 묻혀 있기 때문에 매우 흥미롭습니다. 이것이 우리에게 말해주는 것은 젊은이들이 부모와 함께 그룹으로 여행했으며 아마도 어른들이 그들을 돌보고 있었다는 것입니다. 젊은 지질학자들은 코엘로피시스와 메갈로사우루스의 발자국에 대한 놀라운 증거를 함께 사용했습니다.
3:21:35
스코틀랜드가 아직 미국에 붙어 있던 당시 쥐라기 시대의 네스호에 대한 이야기를 더 잘 드러 내기 위해 발견된 진흙 암석으로 인해 판 구조론으로 인해 이 땅 덩어리가 지금보다 남쪽으로 2천 마일 더 적도에 훨씬 더 가까워졌습니다. 쥐라기 시대에 네스호의 기후와 환경에 큰 영향 을 미친 기후와 환경은 오늘날 우리가 보는 것과는 매우 달랐습니다. 그곳에는 열대 식물과 공룡이 가득한 무성한 정글이 있었을 것입니다.
3:22:10
이 기후는 공룡이 살기에 이상적이었습니다. 왜냐하면 공룡이 최근에 발견된 또 다른 공룡의 뼈를 포식했을 거대한 야생 동물 생태계를 지원했기 때문입니다. 스카이 섬에서 수장룡이 발 견되었지만 이 발견은 완전히 다른 종류의 관심을 불러일으켰습니다. 열성팬들은 수장룡의 모 양과 네스호 괴물에 대한 일부 설명 사이의 강한 유사성을 보고 오랫동안 멸종된 네스호 괴물 의 후손일 수 있다는 것을 알고 있습니다.
3:22:53
플레시오사우루스는 실제로 전설의 원천입니다. 네스호의 특이한 지질학적 역사를 밝혀내는 증거가 점점 더 강력해지고 있습니다. 메갈로사우루스와 켈로피시스 발자국의 발견은 공룡이 1억 6,500만 년 전에 스코틀랜드에 살았으며 당시 네스호가 2000년 동안 아열대 낙원이었다 는 것을 증명합니다. 현재보다 남쪽으로 마일 더 멀리 떨어져 있지만 약 6천만년 전 공룡이 멸종한 지 5백만년 후 판구조론은 네스호와 미국을 분열시켰습니다. 네스호가 어떻게 만들어 졌는지에 대한 조사
3:23:42
이제 6천만년 전의 시간으로 이동합니다. 스코틀랜드와 미국은 여전히 확고하게 결합되어 있 습니다. 다음 질문은 그들이 언제 어떻게 스카이 섬에서 분리되었는지입니다. 풍경은 이 격동 의 시대의 비밀을 풀 수 있는 증거로 가득 차 있습니다. 스코틀랜드의 과거 탈리스커 만 (talisker Bay)에 있는 거대한 바다 절벽은 그 지역을 황폐화시킨 사건에 대한 첫 번째 단서 를 제공합니다. 그들은 전적으로 화산 용암으로 만들어졌습니다. 저는 여기 단일 용암 흐름 위에 서 있고 이 네르바 흐름은 약 10도에 불과합니다.
3:24:21
두께는 1피트 정도이지만 내 위의 이 절벽 전체는 약 150피트 이상의 용암 조각으로 구성되 어 있으며 사방으로 수 마일에 걸쳐 뻗어 있습니다. 이제 이 용암 단계는 오늘날 하와이와 같 은 현대 화산에서 분출되고 있는 것과 동일한 유형의 암석인 바질로 구성되어 있습니다. 또는 아이슬란드 지질학자들은 스카이에 있는 현무암 용암이 약 6천만년 전의 것이라고 계산했지만 이를 폭발시킨 화산은 어디에 있습니까? 단서는 스카이의 남쪽 끝에 있는 일련의 산맥에서 나 옵니다. 냉각제 언덕은 구성하는 암석의 종류입니다.
3:25:08
증거 위치를 제공하는 이 험준한 봉우리는 표면으로 분출된 최고의 소금이지만, 분출된 목욕 소금은 공기에 노출되었기 때문에 매우 빨리 냉각되었다는 차이점이 있습니다. 반면에 지질학 자들은 이를 미세한 입자라고 부릅니다. 지구 표면 아래 약 1마일 아래에 갇혀 있던 마그마는 꽤 천천히 식어 꽤 오랜 시간 동안 따뜻함을 유지했기 때문에 매우 큰 결정이 자라게 되고 큰 결정이 있는 암석을 얻을 때 이를 우리가 부르는 것입니다.
3:25:45
거친 입자의 반려암에 있는 큰 결정은 그 기원을 알려줍니다. 그들은 지질학자들에게 냉각수 언덕이 표면으로 분출되기 전에 용암이 저장되어 있던 화산 아래 깊은 곳에 있는 거대한 마그 마 방의 잔해라고 말하지만 거기에 얼마나 많은 용암이 있었는지 우리는 알 수 있습니다 지금 그린 밸리를 보고 계시지만 실제로 여기 주변의 모든 언덕은 약 6천만년 전 일련의 대규모 화산 폭발로 형성된 암석으로 구성되어 있으며 그 당시 스코틀랜드 전역에서 화산이 폭발했습 니다.
3:26:26
여기 우리는 하늘에 있고 이것은 화산 중 하나일 뿐입니다. 스카이에서만 500입방마일에 달하
는 엄청난 양의 용암이 분출되어 텍사스 전체를 10피트 두께의 용암층으로 덮기에 충분하다 고 알려져 있습니다. 이것은 단지 팁일 뿐입니다. 빙산의 암석 자체는 화산이 스코틀랜드 전 역에서 대규모로 분출했음을 보여줍니다. 증거는 여기 용암 흐름의 거대한 규칙적인 기둥이 마치 암석에서 깎인 것처럼 보입니다. 실제로 이 놀라운 형성은 온화한 냉각에 의해 만들어졌 습니다. 두꺼운 용암
3:27:15
정확히 동일한 유형의 기둥이 스코틀랜드 서해안에서 80마일 떨어진 현무암 용암 노두에서 발견되며, 하늘에서 150마일 떨어진 아일랜드 해안까지 이 용암의 연대는 모두 약 6천만년으 로 추정되며, 또한 사방으로 수백 마일에 걸쳐 퍼진 동일한 일련의 대규모 폭발의 일부이지만 폭발의 원인은 무엇이었습니까? 네스 호
3:27:54
이것은 그가 하와이의 또 다른 흐름인 파후이 후이(pahui Hui)에 가져간 로프입니다. 용암이 식으면서 표면에 얇은 껍질이 생기지만 여전히 그 껍질 아래로 흐르고 있으며 얇은 껍질에 주 름이 생기고 앞으로 밀려나갑니다. 여기에서 볼 수 있는 이 질긴 질감은 오래된 용암편에서 이런 모습을 보는 것은 매우 드물지만 화산에서 분출된 마그마의 종류에 대해 많은 것을 알려 줍니다. [음악] 지질학자들은 이런 종류의 마그마가 무엇인지 알고 있습니다. 그것은 지구 깊 은 곳에서 나온다.
3:28:30
일반적으로 지각의 힘이 지각을 분리할 때 표면에서 폭발하는 것은 6천만년 전 당시 스코틀랜 드가 여전히 북아메리카 대륙에 연결되어 있던 당시 이곳에서 일어난 일은 사탄의 힘이었고 지구 깊은 곳에서 녹은 암석이나 마그마가 그 화산에서 솟아오르고 분출되었고 결국 그 화산 활동으로 인해 스코틀랜드와 북미 사이에 새로운 바다(대서양)가 생겼습니다. 따라서 용암은 대륙의 개방을 보여주는 증거의 흔적입니다.
3:29:09
대서양은 스코틀랜드 전역의 화산 폭발로 시작되었습니다. [음악] 바다 밑에서 마그마가 분출 되면서 해저가 천천히 퍼져 스코틀랜드와 미국을 갈라 놓았습니다. 대서양의 탄생은 바다가 커짐에 따라 네스호를 만드는 데 직접적인 영향을 미쳤습니다. 관련된 거대한 힘이 4억년 된 글렌 단층을 다시 깨웠기 때문에 글렌 단층과 같은 단층은 지각의 취약한 영역이며 다시 열 수 있는 흉터나 상처와 같습니다. 그리고 글렌 단층의 경우에는 다시 활성화되었습니다. 3:29:49
대서양은 5천만년에서 6천만년 전에 열리기 시작했으며, 이것이 바로 단층 자체가 4억년 전임 에도 불구하고 오늘날의 풍경에 이 특징이 현재 존재하는 것을 볼 수 있는 이유입니다. 대규 모 지질 운동으로 인해 이 취약선을 따라 단층을 따라 암석이 부서지고 약해졌습니다. 강은 산산이 부서진 바위를 깎기 시작했고 그 후 5,500만 년 동안 천천히 계곡을 깎아냈습니다. 스 코틀랜드의 풍경은 풍화작용과 침식을 받아 산의 윤곽이 부드러워지고 해안선이 예전의 모습 을 갖추기 시작했습니다.
3:30:26
현재의 모습 네스호는 글렌 단층선을 따라 긴 강 계곡이 되었습니다. 조사는 스카이 섬에서 어떻게 네스호가 거대한 용암류로 만들어졌는지에 대한 이야기의 마지막 단계를 밝혀내는 데 거의 가까워졌습니다. 몇 년 전 스코틀랜드와 미국이 분리되기 시작했습니다. 4억년 된 글렌 단층의 뚜렷한 윤곽은 스코틀랜드와 미국이 갈라지면서 단층이 다시 깨어났지만 마지막으로
땅이 바뀌는 일이 있었음을 보여줍니다.
3:31:06
다가올 사건은 네스호에서 끝나지 않았고 이 사건이 오늘날 우리가 보고 있는 호수를 만든 것 이 었습니다. 30억년 동안 지속된 폭력의 역사를 추적하면서 네스호가 어떻게 만들어졌는지에 대한 조사는 이제 최근 10년 전으로 나아갑니다. 수천 년 전 일련의 증거 중 마지막 연결고리 는 네스호의 넓고 깊은 물이 어떻게 마침내 만들어졌는지, 공룡의 후손이 그곳에서 살아남아 네스호 괴물 신화를 창조할 수 있었는지 여부를 알아내는 것입니다.
3:31:49
1838년 찰스 다윈은 세계에서 가장 위대한 과학자 중 한 사람에 의해 19세기에 중요한 단서 를 발견했습니다. 다윈은 수백 년 동안 네스호에서 약 20마일 떨어진 외딴 글렌 로이 계곡의 미스터리를 조사하기 위해 스코틀랜드로 왔습니다. 사람들은 계곡의 양쪽을 따라 이어지는 세 개의 특별한 평행선에 당황했습니다. 이상한 수평 어떤 곳에서는 폭이 30피트가 넘는 언덕의 절단부 이 평행 도로는 정확히 20마일 이상 수평으로 뻗어 있습니다.
3:32:31
피트 니노(Pete Nino) 박사는 다윈의 발자취를 따라 글렌로이 평행 도로에 이르렀고 그들이 창조를 밝혀낸 이야기는 오랫동안 미스터리였으며 처음에 여러분이 아는 사람들은 그것이 아 마도 자이언츠에 의해 창조된 것일 수도 있다고 신화에 불과하다고 생각했습니다. 또는 전설 그리고 19세기에 찰스 다윈을 포함한 많은 과학자들이 이곳에 왔고 그는 그들을 보았을 때 그것이 지진으로 인해 오래된 땅이 융기되었던 남아메리카에서 보았던 특징과 정확히 똑같다 고 생각했습니다.
3:33:04
다윈은 평행 도로가 오래된 해변의 유적이라고 확신하여 그의 결과가 담긴 논문을 발표했고 과학계는 그를 믿었지만 2년 후인 1840년에 단 한 번 다윈의 생각이 틀렸습니다. 다윈의 방 문 루이스 아가시(Louis Agassi)라는 스위스 과학자가 글렌로이에 왔습니다. 아가시는 빙하와 빙하가 스위스 알프스의 풍경에 미치는 영향을 연구하는 데 평생을 보냈습니다. [음악] 평행 도로를 조사하면서 아가시는 그것이 고대의 것임을 깨달았습니다.
3:33:49
하지만 계곡은 바다가 아니라 담수호로 채워져 있었다고 합니다. [음악] 알프스의 빙하에 대한 지식을 바탕으로 Agassi는 한때 담수호가 계곡을 가득 채웠다는 것을 보여줄 수 있었습니다. 호수는 거대한 호수로 가득 차 있었습니다. 빙하가 녹았다가 세 번 다시 얼면서 계곡 끝을 막 은 빙하 계곡의 물이 비워지고 다른 수준으로 채워져 세 개의 유물 해변이 조각됨 처음에는 사람들이 다윈을 믿었기 때문에 애거시는 믿지 않았다가 나중에는 끝났습니다.
3:34:26
시간이 지나면서 Agassi가 옳았다는 것이 분명해졌고 Darwin은 자신이 무언가 크게 잘못된 것을 얻은 것이 그의 가장 당혹스러운 일 중 하나라고 주장했습니다. 이는 위대한 과학자들조 차도 실수를 할 수 있다는 것을 보여주는 일종의 글렌 로이가 Agassi에게 스코틀랜드 풍경의 많은 특징을 확신시켰다는 증거입니다. 그것은 빙하에 의해 만들어졌음에 틀림없으며 그 당시 스코틀랜드 전체가 한때 얼음으로 뒤덮였던 산에서 당신이 여기 있는 것이 빙하에 의해 만들 어졌다는 놀라운 결론에 이르게 되었습니다.
3:34:58
빙하는 과거에 이곳의 기후가 매우 추웠음에 틀림없다는 사실로 즉시 도약해야 합니다. 쌀 시
트와 유리잔이 이 부지를 건설할 만큼 추운 것은 이해 측면에서 세계적으로 중요합니다. 그리 고 과거 얼음이 현재 덮고 있는 것보다 훨씬 더 많은 부분의 행성을 덮었다는 사실을 알고 있 습니다. 이 특별한 조사는 결국 북반구의 대부분이 덮였던 지질학적 과거의 빙하기 시대에 대 한 아이디어로 이어졌습니다.
3:35:29
Agassi의 발견 이후 과학자들은 빙하와 빙상에서 약 250만 년 전에 Loch Ness를 만드는 데 얼음의 역할을 조사해 왔습니다. 지구 기후가 식기 시작했고 그 이후로 우리는 약 1년에 한 번씩 일련의 반복적인 빙하 작용을 겪었습니다. 수십만 년 동안 얼음이 형성되면서 기온이 급 락했습니다. 평균 겨울 기온은 얼음이 쌓여서 엄청난 두께에 이르렀기 때문에 오늘날보다 최 소 30도 더 추웠습니다.
3:36:05
스코틀랜드는 여기 네스호의 두께가 3~4천 피트였을 것입니다. 음 확실히 두께가 2,000피트 였을 것입니다. 빙상 꼭대기에서 가장 높은 산 몇 개가 살짝 보이는 것을 본 적이 있을 것입 니다. 풍경 전체가 방금 얼음으로 뒤덮였을 것입니다. 그러나 이 엄청난 양의 얼음이 네스호 생성에 어떤 영향을 미쳤는가? 자물쇠 자체는 물로 가득 차 있기 때문에 조사하기 어렵지만, 네스호가 있는 또 다른 위치가 있습니다.
3:36:35
네스호에서 불과 20마일 떨어진 곳은 금지된 글렌코 계곡이라는 증거가 분명합니다. 글렌코는 스코틀랜드 역사상 전설적인 장소입니다. 1692년 맥도날드 가문이 침대에서 캠벨 가문에 의해 살해당했을 때 악명 높은 대학살이 일어났던 곳이기 때문입니다. 이 계곡은 실제로 Loch Ness에서 물을 빼낼 수 있다면 Loch Ness가 만들어진 방식에 대해 빛을 비춥니다. 실제로 최종 결과는 이런 형태의 계곡이 될 것입니다. Glencoe를 내려다보면 매우 가파른 곳이라는 것을 알 수 있습니다. - 편평한 바닥
3:37:15
계곡은 기본적으로 계곡 아래로 반복적으로 날아가는 유리에 의해 생성되었으며 기본적으로 원래 V자 모양이었던 값을 파내어 지나치게 깊은 U자형 계곡으로 만듭니다. 빙하는 광대한 풍경을 침식하는 데 매우 효율적입니다. 수백만 톤의 얼음 무게와 함께 빙하 바닥을 따라 운 반되는 양의 암석 파편은 사포처럼 기반암을 갈아서 계곡을 깊게 만듭니다.
3:37:47
스코틀랜드 전역에 걸쳐 특징적인 U자 모양의 수백 개의 계곡이 있습니다. 이 독특한 U자 모 양은 한때 이 지역 전체를 덮고 있던 엄청난 수의 빙하를 목격합니다. 네스호 수중 매핑을 통 해 자물쇠의 바닥이 편평한 U자 모양을 하고 있음이 밝혀졌습니다. 해안선에서 불과 50피트 떨어진 곳에서는 매우 가파른 측면이 있으며 물의 깊이는 500피트가 넘습니다. 네스호가 빙하 에 의해 만들어졌다는 추가 증거는 이미 네스호의 선을 따라 형성된 긴 강 계곡이 있었다는 것입니다.
3:38:28
글렌 단층을 따라 부서진 바위에 의해 만들어진 약점은 마지막 빙하기 동안 거대한 빙하가 계 곡을 따라 흘러내려 천천히 네스호를 깎아내렸습니다. 얼음이 아래로 흘러내리면서 네스호는 샅샅이 뒤지고 일련의 빙하를 거쳐 깊어집니다. 이제 750피트 깊이의 수문을 알게 되었다는 점에서 조사는 이제 두 가지 마지막 질문에 직면하게 되었습니다. 네스호는 어떻게 담수로 채 워졌고 무엇이 그것을 완전히 느슨하게 유지시켰습니까? 머리 부분 높이가 250피트인 거대한
능선에서 발견된 바위와 바위 ~의
3:39:07
자물쇠는 즉시 답을 제공할 수 있습니다. 이 큰 암석에 대한 분명한 점은 암석이 매우 매끄럽 고 균형이 잘 잡혀 있다는 것입니다. 이는 암석이 물에 의해 운반되었음을 나타냅니다. 또한 매우 크므로 매우 무거워서 많은 양이 필요합니다. 많은 양의 녹은 물이 녹아서 지금 우리가 있는 곳에 버려졌음을 알려줍니다. 기후 변화에 대한 발견과 결합된 이 증거는 전 세계적으로 약 10,000년 전에 이곳에서 무슨 일이 일어났는지 보여줍니다.
3:39:41
온도가 빠르게 상승하여 얼음이 녹기 시작했고 빙하가 아래로 후퇴했습니다. 네스호가 침식되 어 많은 양의 퇴적물이 발생했으며 그 퇴적물은 흐르는 얼음과 흐르는 녹은 물에 의해 이 방 향으로 운반되었습니다. 얼음이 녹아 네스호 빙하 아래에 형성된 거대한 강이 엄청난 양의 암 석 파편을 운반하고 있으며 여기서 우리가 서 있는 것은 Glasser가 현재 그 퇴적물을 버리는 구역에 영향을 미치고 있습니다.
3:40:17
수백만 톤의 암석이 거대한 마개를 만들어 강물을 망가뜨리고 얼음이 녹으면서 물이 빠져나가 는 것을 막았습니다. 계곡이 가득 차서 마침내 우리가 네스호로 알고 있는 호수가 되었습니 다. [음악] 네스호는 겨우 10,000년 전이지만 조사 결과 스코틀랜드와 미국의 오래된 붉은 사 암 암석이 보여주는 놀라운 이야기가 그 역사 속으로 드러났습니다.
3:40:46
S는 한 번 합쳐졌습니다. 네스호의 모양은 4억년 전 스코틀랜드와 미국이 영국에 충돌했을 때 형성된 글렌 단층에 의해 통제되었습니다. 화석화된 공룡 발자국은 쥐라기 시대 동안 적도 근 처에 네스호를 위치시켰습니다. 용암 흐름은 거대한 화산 활동을 보여줍니다 6천만년 전의 폭 발로 미국에서 스코틀랜드가 분리되기 시작했고 네스호의 윤곽은 1만년 전에 빙하가 깎아내려 마침내 오늘날 우리가 알고 있는 네스호를 만들었음을 증명합니다. 하지만 네스호 괴물은 무 엇입니까?
3:41:25
상징적인 이미지는 현재 가짜로 알려져 있지만 신화 속 야수가 공룡의 후손일 수 있는 방법이 있습니까? 바흐네스트에는 공룡이 살 수 없다는 두 가지 지질학적 사실이 있습니다. 하나는 공룡이 오랫동안 죽었다는 것입니다. 자물쇠 자체는 지질학적으로 아주 어린 공룡이 6,500만 년 전에 멸종했으므로 6,500만 년에서 10,000년 사이의 긴 시간 거리이며 이 법칙에 따라 고 대 괴물이 보존되었을 가능성은 전혀 없습니다. 수백만년 전
3:42:07
록은 너무 어리기 때문에 지질학적 증거는 네스호가 쥐라기 이후 어떻게든 그곳에서 살아남은 공룡의 서식지가 될 수 없다는 것을 증명합니다. 네스호의 놀라운 지질학적 역사는 많은 미스 터리를 불러일으켰지만 과학적으로 네스호 괴물은 그중 하나가 아닙니다. 음악]