UPSC MainsGEOGRAPHY-PAPER-I202420 Marks
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Q6.

पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के नवीनतम दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए तथा विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर विभाजित कीजिए।

How to Approach

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पर्वत निर्माण की आधुनिक अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीपीय टकराव, और ज्वालामुखी गतिविधि जैसे कारकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए, आपको विभिन्न प्रकार के पर्वतों (जैसे, वलन पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत) की विशेषताओं और उदाहरणों को स्पष्ट करना होगा। उत्तर को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक परिचय, मुख्य भाग (विभिन्न दृष्टिकोणों और वर्गीकरणों के साथ), और एक निष्कर्ष शामिल करें।

Model Answer

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Introduction

पर्वत निर्माण एक जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह पर ऊँचाईयों का निर्माण करती है। पारंपरिक रूप से, पर्वतों को पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणामस्वरूप माना जाता था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने इस समझ में क्रांति ला दी है। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार, पर्वत निर्माण प्लेटों की गति और उनके बीच होने वाले अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विश्व के पर्वत अपनी उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं को दर्शाते हैं जिनके द्वारा वे बने हैं। इस उत्तर में, हम पर्वत निर्माण की नवीनतम अवधारणाओं का परीक्षण करेंगे और विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करेंगे।

पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के नवीनतम दृष्टिकोण

पर्वत निर्माण की आधुनिक समझ प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत पर आधारित है, जो पृथ्वी की लिथोस्फीयर को कई प्लेटों में विभाजित करता है जो एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं। इन प्लेटों की गति और अंतःक्रियाएं पर्वत निर्माण की प्रमुख चालक शक्ति हैं।

1. प्लेट टेक्टोनिक्स और पर्वत निर्माण

  • अभिसरण सीमाएं (Convergent Boundaries): जब दो प्लेटें टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरे के नीचे झुक सकती है (उपडक्शन), जिससे ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाएं बन सकती हैं। उदाहरण: एंडीज पर्वत (दक्षिण अमेरिका), हिमालय पर्वत (एशिया)।
  • अपसरण सीमाएं (Divergent Boundaries): जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो दरारें और ज्वालामुखी गतिविधि होती है, जिससे मध्य-महाद्वीपीय रिज और ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं। उदाहरण: आइसलैंड, पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी।
  • रूपांतरण सीमाएं (Transform Boundaries): जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, तो घर्षण और तनाव के कारण भूकंप आते हैं, लेकिन पर्वत निर्माण आमतौर पर नहीं होता है। उदाहरण: सैन एंड्रियास फॉल्ट (कैलिफ़ोर्निया)।

2. अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं

  • महाद्वीपीय टकराव (Continental Collision): जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, तो वे दोनों ही हल्के होने के कारण झुक नहीं पाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। उदाहरण: हिमालय पर्वत (भारतीय और यूरेशियन प्लेटों का टकराव)।
  • ज्वालामुखी गतिविधि (Volcanic Activity): ज्वालामुखी विस्फोट से लावा, राख और गैसें निकलती हैं, जो समय के साथ जमा होकर ज्वालामुखी पर्वत बनाती हैं। उदाहरण: माउंट फ़ूजी (जापान), माउंट किलिमंजारो (तंजानिया)।
  • भ्रंश (Faulting): पृथ्वी की पपड़ी में दरारें (भ्रंश) बनने से ब्लॉक पर्वत और रिफ्ट वैली बन सकती हैं। उदाहरण: सिरा नेवादा पर्वत (संयुक्त राज्य अमेरिका)।

विश्व के पर्वतों का उत्पत्ति के आधार पर विभाजन

विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. वलन पर्वत (Fold Mountains)

ये पर्वत तब बनते हैं जब दो प्लेटें टकराती हैं और पृथ्वी की पपड़ी मुड़ जाती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं लंबी और जटिल होती हैं।

  • उदाहरण: हिमालय, आल्प्स, रॉकी पर्वत

2. भ्रंश पर्वत (Fault Mountains)

ये पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी में दरारें बनती हैं और ब्लॉक ऊपर या नीचे खिसक जाते हैं।

  • उदाहरण: सिरा नेवादा, वोसाज पर्वत

3. ज्वालामुखी पर्वत (Volcanic Mountains)

ये पर्वत ज्वालामुखी विस्फोटों से बने होते हैं। लावा, राख और गैसें जमा होकर शंकु के आकार के पर्वत बनाती हैं।

  • उदाहरण: माउंट फ़ूजी, माउंट किलिमंजारो, माउंट सेंट हेलेंस

4. पठारी पर्वत (Plateau Mountains)

ये पर्वत उच्च पठारों के हिस्से होते हैं जो कटाव और अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण अलग हो जाते हैं।

  • उदाहरण: तिब्बती पठार, डेक्कन पठार
पर्वत प्रकार उत्पत्ति उदाहरण
वलन पर्वत प्लेटों का टकराव और पपड़ी का मुड़ना हिमालय, आल्प्स
भ्रंश पर्वत पपड़ी में दरारें और ब्लॉक का खिसकना सिरा नेवादा, वोसाज
ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी विस्फोट और लावा का जमाव माउंट फ़ूजी, माउंट किलिमंजारो
पठारी पर्वत उच्च पठारों का कटाव और पृथक्करण तिब्बती पठार, डेक्कन

Conclusion

निष्कर्षतः, पर्वत निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्लेट टेक्टोनिक्स और अन्य भूवैज्ञानिक कारकों द्वारा संचालित होती है। विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करने से हमें पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहास और प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। पर्वत निर्माण की आधुनिक समझ हमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों का बेहतर आकलन और प्रबंधन करने में भी सक्षम बनाती है। भविष्य में, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों का पर्वतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र होगा।

Answer Length

This is a comprehensive model answer for learning purposes and may exceed the word limit. In the exam, always adhere to the prescribed word count.

Additional Resources

Key Definitions

प्लेट टेक्टोनिक्स (Plate Tectonics)
प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की लिथोस्फीयर को कई प्लेटों में विभाजित करने का सिद्धांत है जो एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं। इन प्लेटों की गति और अंतःक्रियाएं भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी भूवैज्ञानिक घटनाओं का कारण बनती हैं।
उपडक्शन (Subduction)
उपडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल दी जाती है। यह आमतौर पर अभिसरण सीमाओं पर होता है और ज्वालामुखी और भूकंप का कारण बन सकता है।

Key Statistics

हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2,400 किलोमीटर लंबी है और इसमें दुनिया के 9 में से 8 सबसे ऊंचे पर्वत शामिल हैं।

Source: भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार (2023)

लगभग 7% पृथ्वी की सतह पर्वतों से ढकी हुई है।

Source: यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) (2022)

Examples

ज्वालामुखी द्वीप: हवाई

हवाई द्वीप एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे ज्वालामुखी गतिविधि से द्वीप बन सकते हैं। हवाई द्वीप एक हॉटस्पॉट के ऊपर बने हैं, जहाँ मेंटल से गर्म लावा निकलता है और धीरे-धीरे जमा होकर द्वीप बनाता है।

Frequently Asked Questions

क्या पर्वत निर्माण अभी भी जारी है?

हाँ, पर्वत निर्माण अभी भी जारी है। हिमालय पर्वत अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ज्वालामुखी गतिविधि भी लगातार नए पर्वत बना रही है।

Topics Covered

GeographyGeologyMountain BuildingTectonicsLandforms