¿Qué tan grande puede llegar a ser una cadena montañosa?

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  • Planeta normal, muy similar a la Tierra. La principal diferencia es que los continentes están colocados de manera diferente.
  • La magia podría desempeñar un papel en la formación de las montañas, pero prefiero una explicación científica.

Proceso:

  • La actividad en el interior del planeta hace que las placas superficiales se muevan. En un lugar específico, dos placas chocan y esto crea una gran cadena montañosa.
  • Es una zona de subducción de varios miles de kilómetros de largo.

Resultado:

Esta pregunta ya abordó la altura máxima de una montaña. Pero, ¿qué pasa con el tamaño de una cadena montañosa? Dado el tiempo suficiente y la actividad tectónica, la roca seguirá comprimiéndose y formará varias cadenas montañosas paralelas. ¿Qué tan grande podría llegar a ser con picos de más de 4000 m?

El tamaño máximo de una cadena montañosa dependería en última instancia del tamaño de las placas involucradas. No estoy seguro si puedo responder más allá de eso.
La Tierra tiene al menos dos cadenas montañosas muuuuy largas; uno es el cinturón montañoso Alpide que se extiende de oeste a este desde el Atlántico hasta el Pacífico a través de Eurasia, y el otro es la Cordillera Americana que se extiende de norte a sur a través de las Américas desde el Ártico hasta la Antártida. Hacia el extremo oriental del cinturón Alpide se encuentra la meseta tibetana, más de 1000 km de norte a sur. Cada uno de esos cinturones se extiende sobre un poco menos de la mitad de la circunferencia de la Tierra. ¿Cual era la pregunta?

Respuestas (1)

La altura vertical máxima ya se aborda, por lo que la pregunta es entonces el ancho y/o largo máximo de las montañas.

Una zona de subducción podría ser el máximo de la mitad del planeta para una placa sólida o la circunferencia completa del planeta para placas blandas que forman células de Bernard (que es esencialmente un planeta en forma de toro con un diámetro interior pequeño en el límite de tamaño). Estos podrían extenderse temporalmente por inestabilidades (bordes ondulados). Esos límites son para una cadena montañosa lineal. Sin embargo, es perfectamente plausible tener uno circular o una red si eso cuenta. En tal caso, podría tener un patrón de tablero de ajedrez de placas subducidas y empujadas hacia arriba. No hay un límite real si no limitas el tamaño del planeta. Una menor cantidad de "inestabilidades" aumenta la probabilidad de rangos más grandes al tiempo que reduce la posibilidad de "extrema oscilante" súper largo.

Un ejemplo de inestabilidad sería una roca que tuviera una resistencia al corte no uniforme o tamaños de placas no uniformes. A medida que reducimos nuestra resistencia máxima al corte y ampliamos el rango de valores dentro de una placa, obtenemos más casos en los que puede ocurrir "desgaste del borde" en la cadena montañosa. El "desgaste del borde" en una colisión de placas sería el raspado de las puntas de la cadena montañosa de la placa o una montaña ondulada propiamente dicha que se aplanaría contra una zona de subducción.

Así que la longitud es un poco variable. Un límite superior sólido sería la configuración con la mayor cantidad de celdas de Bernard que podría obtener para la resistencia del material dada. Pero muchos detalles pueden arrastrar el límite hasta la mitad de la circunferencia (nuestro caso básico de placa dura).

El ancho máximo de una montaña ya está establecido por las resistencias del material y se cubrió en la respuesta a la altura vertical más alta. Cuando alcance la altura máxima, tendrá el ancho más grande. Cualquier cosa más ancha al lado de la montaña pasará un punto de inflexión en la pendiente que mide nuestro ancho real.

Ejemplo: tienes una pila de arena y la haces tan alta como puedas añadiéndola al pico. Tendrá un ángulo de inclinación específico. Será una montaña convexa. Si agrega material en la base a su alrededor, no será estructuralmente parte de la pila de arena. La parte donde la arena añadida en la base hace que la montaña sea convexa y se encuentra debajo de su propio soporte estructural separado.