Her er hvorfor:
* GPS måler relative positioner: GPS -satellitter og modtagere bruger radiosignaler til at bestemme nøjagtige placeringer. Målingerne er i forhold til hinanden, ikke til et fast punkt i rummet.
* Kortvarige ændringer: Mens GPS kan opdage subtile skift i jordens skorpe forårsaget af jordskælv, vulkanudbrud eller endda tidevandskræfter, er dette kortsigtede bevægelser.
* pladetektonik: Beviserne for bevægelsen af jordoverfladen kommer fra geologiske beviser som:
* matchende klippeformationer: Identiske rocktyper og fossiler, der findes på forskellige kontinenter, understøtter ideen om, at de engang var tilsluttet.
* SEABLOOR Spredning: Magnetiske stribemønstre på havbunden viser spredning af tektoniske plader.
* kontinental drift: Kontinenter har flyttet deres positioner over millioner af år.
Så mens GPS er et utroligt værdifuldt værktøj, er det ikke den primære kilde til bevis for Jordens pladetektonik.
GPS spiller dog en rolle i at studere og forstå disse bevægelser:
* Overvågning af jordskælv: GPS -netværk kan nøjagtigt måle jorddeformationen forårsaget af jordskælv og hjælpe forskere med at forstå fejllinjer og seismisk aktivitet.
* vulkansk aktivitet: GPS kan registrere hævelse i jorden og andre subtile ændringer, der indikerer vulkanudbrud.
* Undersøgelse af pladebevægelser: Ved at spore bevægelsen af GPS -stationer over tid kan forskere få en bedre forståelse af, hvordan tektoniske plader interagerer og skifter.
Selvom GPS ikke beviser, at Jordens overflade bevæger sig over tid, er det et værdifuldt værktøj til overvågning og undersøgelse af disse bevægelser.