Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med



Relevanta dokument
Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med

Hej alla blivande geografer!

Läxa till torsdag v. 48

Meteorit gav plattektoniken en kickstart: jorden är i evig rörelse

Jordens inre krafter

Plattektonik och jordbävningar

Historisk geologi. Det fasta berget vi har under våra fötter är i ständig rörelse. Det finns stora krafter i jordens inre som får våra

1. Universum är ca 14 miljoner år gammalt. Planeten Jorden är ca 4,6 miljoner år gammal Människan har funnits i ca år

Geografi. Grundläggande fenomen inom fysisk geografi Undervisning i klass nio. 14KL5 Fredagen den 15 april

Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.

Inre krafter - Geografi Gleerups

Sveriges berggrund. HUR, VAR och NÄR

EUROASISKA PLATTAN JUAN DE FUCAPLATTAN ARABISKA FILIPPINSKA PLATTAN

Jordbävningar. Bild: CNN

Vulkaner. CINEBOX MEDIA Vretenvägen Solna Tel: Fax: Epost:

Kort om Islands geologi och lite om geodetiska referenssystem Torsten Allvar

Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av?

Trots att det är farligt bor många människor nära vulkaner. Det beror på att det är bra att odla i askan, det växer bra.

Jordbävningar. Bild: CNN

JORDENS INRE KRAFTER JORDBÄVNINGAR

Geologins Dags tipsrunda 2015 för vuxna och andra nyfikna Mer om geologi finns på

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13)

Vad är magma? 1 Ett mineral X En bergart 2 Flytande berg. Geologins Dags tipsrunda för barn och andra nyfikna.

Anläggning. Berggrunden Jordarter

Extramaterial till Geografi 7-9

Uppgift 1.1. Berätta kortfattat vilka plattektoniska miljöer de tre områdena representar? (2 p)

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:

Jordens inre och yttre krafter

Geologi och landformer Text och bild när inget annat sägs: John Henrysson.

Den arktiska regionens plattektoniska utveckling

Att kunna inför Kartgeografin

Geologins Dags tipsrunda 2014 för barn och andra nyfikna Mer om geologi finns på

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9

Jordens historia Jordens bildande

KLIMAT. Klimat är inte väder Klimat är väder på lång sikt

METEORITKRATERN M I E N

Tentamen i Geovetenskap planeten jorden 30hp. 5/10/07,

Jordens temperamentsfulla skönheter

2. Järnoxid, vätgas och förångad saltsyra.

KEMI modellsvar a) CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g) (1 p) b) CaO(s) + H2O(l) Ca(OH)2 (s) (1 p) c) m(ca(oh)2) = 1 ton = 1000 kg = g M(Ca(OH

En geologisk orientering

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater:

Det finns vulkaner, vulkaner, vulkaner, och supervulkaner

Under Silurtiden för ca 400 miljoner år sedan låg nästan hela Gotland under vatten, nära ekvatorn.

Klimat, vad är det egentligen?

GEOLOGI. Istiderna kom och gick och mejslade ut detaljerna i landskapet. Och de geologiska rörelserna bara fortsätter, i sakta mak

Saltvattenavsatta leror i Sverige med potential för att bilda kvicklera

Geologi Erik Cederberg

Problemsamling. Geofysik inom Geovetenskap Planeten Jorden 30 hp. (delkurs: Berggrunden och Livets Utveckling 10 hp) Uppsala universitet

Geofysik. Geovetenskap Planeten Jorden, 30 hp (delkurs Bergrunden och livets utveckling, 10 hp) Uppsala Universitet.

Solsystemet samt planeter och liv i universum

Geologi på Stenshuvudeld och is

INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPER

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ungefär hur många år är det sedan dinosaurierna dog ut?

Foto Lennart Lundwall

Växthuseffekten och klimatförändringar

Sammanställning av geologin kring Östra Sallerups kyrka

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Vår livsmiljö jorden och havet. Facit

Huvudansökan, kandidatprogrammet i geovetenskaper Urvalsprov kl

Vulkanologi. Börje Dahrén, Doktorand i berggrundsgeologi, borje.dahren@geo.uu.se

3 Urberget en bra miljö för ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle 1

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

Afrika. Några länder som ligger i Afrika är Kenya, Sydafrika och Egypten. Några djur som bor här är zebror, lejon, giraffer och elefanter.

Sol och månförmörkelser

Berättelsen om Forsmark

Tektonik (plattektonikens resultat)

Detaljplan norr om Brottkärrsvägen, Askim

Detaljplan Volrat Thamsgatan

Detaljplan Finntorp. Bergteknisk utredning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Rådhuset Arkitekter AB UG

KOSMOS PLANETEN JORDEN JORDENS VULKANER STEFFI BURCHARDT SÄRTRYCK UR: SVENSKA FYSIKERSAMFUNDETS ÅRSBOK 2018

December Februari Under mitten av seklet förväntas i stort sett hela Arktis ha ökat med 4 grader.

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl

Exkursion till São Miguel, Azorerna maj, 2019

GEOGRAFI. År 1 år 3. Kunna räkna upp årstiderna, dess klimat och tidslängd i Sverige.

Grundämne Kontinental Oceanisk jordskorpa jordskorpa Syre (O) 46,8% 44,0. Kalcium (Ca) 3,0 8,4. Övriga 1,7

Under ytan BERG JORD GRUNDVATTEN

PLATÅBERGENS GEOPARK. Seminarium Ålleberg, Falköping, Rapport 2015:3

Rapport om Solenergikurs Sol 20 Sida 1 av 6. Kurs innehåll SOL 20

Södra Hallands geologi

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Europas klimat. I Europa finns som vi berättade tidigare alla klimatzoner utom tropiskt klimat.

Översiktskurs i astronomi Lektion 6: Planetsystem forts. Solsystemet I: Banor. Solsystemet II: Banplanet

Upptäck Jordens resurser Lgr 11

Reningsverk Bydalen - Geologi

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG

Tobias Kjellström. DEL 1: Övningsuppgifter om Indonesien

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT

JORDBÄVNINGAR. Innehåll. 1. Jordbävningars orsak. Lars Fougstedt, Urban Dahlin, Peter Holmén (Grupp 2a) Högskolan Dalarna 2013

Geografi åk 7. Lycka till!

Norra halvklotet. Norden Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark Norr om 52:a breddgraden Fyra årstider Vår, sommar, höst och vinter

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun Kommunens naturvårdsorganisation Underlag Datahantering...

Solsystemet II: Banplanet. Solsystemet I: Banor. Jordens magnetfält I. Solsystemet III: Rotationsaxelns lutning mot banplanet. Solvind 11.

Kapitel 9. Jordens klimathistoria

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden?

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Transkript:

Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Geologins Dag.

Jordklotets byggnad

Jordskorpan Jordskorpan är det tunna fasta yttre skalet på vår planet.

Manteln Jordskorpan är det tunna fasta yttre skalet på vår planet. Under jordskorpan finns manteln. Denna består i huvudsak av fasta bergarter, men genom hettan och trycket blir dessa plastiska (ungefär som deg eller glaciäris) och kan röra sig runt i långsamma strömmar.

Kärnan Jordskorpan är det tunna fasta yttre skalet på vår planet. Under jordskorpan finns manteln. Denna består i huvudsak av fasta bergarter, men genom hettan och trycket blir dessa plastiska (ungefär som deg eller glaciär-is) och kan röra sig runt i långsamma strömmar. Längst in finns kärnan, som består av järn och nickel. Den yttre kärnan är flytande, den inre däremot fast pga det höga trycket. I kärnan bildas jordens magnetfält.

Tunn oceanskorpa Det finns två typer av jordskorpa. Oceanskorpan är mycket tunn, bara 5-10 km tjock. Den består främst av tunga järn- och magnesiumrika bergarter (gabbro, diabas och basalt), med ett tunt lager sediment på toppen.

Tjock kontinentalskorpa Kontinentskorpan är mycket tjockare, mellan 30 och 70 km, men samtidigt lättare, eftersom den domineras av lättare kiselrika bergarter, såsom granit.

Rörelser i jordskorpan Figur från U.S Geoligcal Survey

Mitt-oceana ryggar Oceanskorpan nybildas ständigt längs de mitt-oceana ryggarna, vulkaniska undervattensbergskedjor på havsbottnen. Därifrån rör sig oceanskorpan utåt åt båda hållen med några centimeter per år, driven av långsamma s.k. konvektionsströmmar i den underliggande heta manteln. Den yttersta energikällan för dessa rörelser är radioaktivt alstrad värme i jorden inre. Figur från U.S Geoligcal Survey

Subduktionszoner När oceanskorpan når kontinentens kant pressas den tillbaka ner i manteln längs en s.k. subduktionszon. I själva havsbottnen bildas en djuphavsgrav längsmed subduktionszonen. Nere i manteln smälter oceanskorpan upp eller blandas med mantelns bergarter. Ovanför subduktionszonen bildas en serie vulkaner där uppsmält material tränger upp till jordytan. Ett exempel är Anderna med sina vulkaner. Figur från U.S Geoligcal Survey

Ibland sker subduktionen i stället en bit från kontinenten, och då bildas en vulkanisk öbåge i oceanen utanför kontinenten. Ett exempel är Japan. Genom att oceanskorpan ständigt nybildas och förstörs finns ingen oceanskorpa äldre än ca 250 miljoner år bevarad. All tidigare oceanskorpa har försvunnit ner i manteln och förstörts. Figur från U.S Geoligcal Survey

Kontintenterna flyter Den kontinentala jordskorpan är mycket tjockare och består till sin huvuddel av granitiskt material, som är för lätt för att sjunka tillbaka i manteln. Kontinenterna fungerar därför ungefär som stora isflak, som flyter ovanpå oceanskorpan och manteln. Figur från U.S Geoligcal Survey

Gamla kontinenter Kontinenternas bergarter är i genomsnitt betydligt äldre än oceanskorpan. De äldsta delarna är så gamla som 4 miljarder år, nästan lika gamla som jordklotet (som är 4,5 miljarder år gammalt). Figur från U.S Geoligcal Survey

med unga kanter Men delar av kontinenterna är betydligt yngre. Längs vulkankedjorna och de vulkaniska öbågarna utmed kontinenternas kanter skapas hela tiden ny kontinentskorpa. Figur från U.S Geoligcal Survey

? Innebär det att kontinenterna verkligen växer och blir större med tiden? Det är en omdebatterad fråga. Eventuellt uppvägs denna nytillväxt av sådant material som eroderas från kontinenterna ner i havet, och som sedan försvinner tillbaka ner i manteln i någon subduktionszon igen.

Plattektonik

Jordskorpan är uppdelad i sju stora plattor, och en handfull mindre. De flesta stora plattorna består av en kärna av kontinentskorpa, omgiven av oceanskorpa. Stilla Havsplattan består dock bara av oceanskorpa.

Plattorna består egentligen av jordskorpan plus den övre, fasta delen av manteln, vilka tillsammans kallas lithosfären. De rör sig i förhållande till varandra med hastigheter på några centimeter om året. Rörelserna drivs av långsamma strömmar i den underliggande, plastiska delen av manteln, kallad asthenosfären.

Mer om plattektonik och kontinentaldrift Plattornas rörelser kallas med ett finare ord för plattektonik (ordet tektonik har med rörelser i jordskorpan att göra). Plattektoniken ger upphov till kontinenternas ständigt pågående rörelser, den s.k. kontinentaldriften.

Alfred Wegener Begreppet kontinentaldrift myntades av meteorologen Alfred Wegener, som i en bok år 1912 föreslog att kontinenterna rörde sig ungefär som isflak, och en gång hade suttit samman i en enda superkontinent, kallad Pangaea ( allt land på grekiska).

Genomslag på 1960-talet Få samtida geologer trodde på Wegeners teori om kontinentaldrift. På 1960-talet ledde dock undersökningar av havsbottnarnas struktur till att oceanbottenspridningen upptäcktes. Därmed lades grunden för den moderna plattektoniska teorin, som givit en förklaring till hur kontinenterna rör sig. Denna teori gör att en lång rad geologiska fenomen, såsom jordbävningar och vulkanism, malmbildning och bildning av höga bergskedjor kan sättas in i sitt sammanhang. På så sätt har vi fått en sammanhängande bild av hur planeten Jorden fungerar.

Kollisioner, vulkaner och höga berg

Vulkaner och jordbävningar Kartan är hämtad från http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/activities/images/2515_vesuvius_map2.gif En karta över världens vulkaner (röda trianglar) och jordbävningscentra (svarta prickar) visar att dessa till största delen är belägna längs skarvarna mellan jordskorpans plattor (gula linjer), som är svaghetszoner i jordskorpan. Här kan het magma tränga upp från jordens inre, och plattornas rörelser ger upphov till jordskalv i berggrunden.

Ny oceanbotten Utmed spridningszonerna längs de mittoceana ryggarna driver plattorna isär och ny oceanbotten bildas. De mittoceana ryggarna löper som ett nätverk av undervattensbergskedjor på oceanernas botten.

Oceanskorpa som försvinner Längs subduktionszoner utmed kontinenternas kanter försvinner denna oceanskorpa ner i manteln igen. Det största systemet av subduktionszoner finns runt Stilla Havet, den s.k. Eldsringen med alla sina vulkaner.

Kontinentkrockar Om två kontinenter kolliderar längs en kollisionszon, veckas kontinenternas kanter samman och en hög bergskedja bildas. Det tydligaste exemplet är det system av bergskedjor som från Alperna löper österut till Himalaya, och som avspeglar Afrikas, Arabiens och Indiens pågående kollision med den stora Eurasiska plattan.

Kontinenter som skaver mot varandra Ytterligare en typ av plattgräns finns, en s.k. snedförkastning eller transform förkastning, där två plattor rör sig i sidled förbi varandra. Det mest kända exemplet är San Andreas-förkastningen i Kalifornien.

Den plattektoniska cykeln Plattektoniken kan beskrivas som ett cykliskt förlopp, den plattektoniska cykeln. Röda havet Östafrikanska riftdalen Till att börja med börjar en kontinent spricka upp längs en s.k. riftdal, ett system av djupa dalgångar och gravsänkor, ofta fyllda med långsträckta sjöar. Längs riftdalen förekommer också aktiv vulkanism. Ett modernt exempel är den Östafrikanska riftdalen (Rift Valley), där Afrika håller på att spricka itu. Denna övergår norrut i en smal nybildad havsarm, Röda havet. Att en kontinent spricker itu kallas på engelska för rifting.

Lake Tanganyika och omgivande sjöar i den Östafrikanska riftdalen, sedda från rymden. Satellitfoto från NASA.

Plattorna glider isär Den smala havsarmen vidgar sig med tiden till en bred ocean, exempelvis Atlanten. Längsmed denna löper en mitt-ocean rygg, t.ex. den Mittatlantiska ryggen, där ny oceanskorpa bildas. På så sätt vidgas Atlanten med ca 5 cm per år, och kontinenterna på ömse sidor (Nordamerika och Europa, eller Sydamerika och Afrika), driver allt längre från varandra.

På Island är vulkanismen extra kraftig, så kraftig att en stor ö har bildats. Tvärs över Island, från nordöst mot sydväst, löper den Mittatlantiska ryggen, gränslinjen mellan den Nordamerikanska och Eurasiska plattan. Längs denna ligger Islands vulkaner. På bilden syns denna gränslinje i form av förkastningen Allmannagja vid Thingvellir.

Djuphavsgravar och ny kontinentskorpa Med tiden bildas djuphavsgravar och subduktionszoner vid oceanens kanter där oceanskorpan glider tillbaka ner i manteln. Material som smälter tränger upp som magma och bildar en vulkankedja eller vulkanisk öbåge ovanför subduktionszonen. Där bildas ny kontinentskorpa. Så sker i våra dagar runt Stilla Havet, i Indonesien och i Karibiens övärld.

Plattorna närmar sig varandra igen Allteftersom subduktionen tar överhand över spridningen längs den mittoceana ryggen, så börjar oceanen krympa i bredd. Det innebär att kontinenterna på ömse sidor närmar sig varandra igen.

Fuji, Japans heliga berg, visar den klassiska koniska vulkanformen, typisk för vulkaner ovanför subduktionszoner, såsom vulkanerna i Eldsringen runt Stilla Havet.

Unga, höga bergskedjor bildas Till sist sluts oceanen och försvinner helt, och kontinenterna på ömse sidor kolliderar med varandra. En hög bergskedja bildas när unga vulkaniska bergarter och sediment avsatta på havsbotten skjuts upp på kontinentkanterna. Bergskedjan består av en komplex blandning av unga vulkaniska och sedimentära bergarter, och gamla kontinentbergarter, hopveckade och överskjutna ovanpå varandra.

och vittrar ned Med tiden eroderas bergskedjan ner och planas ut. Bara rötterna till den gamla bergskedjan är synliga i berggrunden. Ofta tycks uppsprickning av kontinenten ske längs sådana gamla bergskedjor, och den plattektoniska cykeln kan starta på nytt.

Höga bergskedjor, som Alperna (bilden) och Himalaya, finns i områden med pågående kollision mellan olika plattor. Ett brett bälte med sådan pågående kollision löper från Medelhavsområdet genom Turkiet och Iran bort till Himalaya och Centralasien.

Dessa bergskedjor består av hoppressade, uppveckade och omvandlade bergarter av olika slag. På djupet kan granitmagma ha trängt in och stelnat till granit.

Vår fjällkedja utgör de nederoderade resterna från en tidigare kontinentkollision, när Grönland kolliderade med Skandinavien för 400 miljoner år sedan.

Foto Thomas Lundqvist, SGU. I vårt urberg finns spåren efter ännu äldre kontinentkollisioner, rötterna till för länge sedan nederoderade bergskedjor. Bilden visar gnejs och granit från Härnön utanför Härnösand i Ångermanland.

En föränderlig värld Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/.

Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. Den moderna världen, med sitt mönster av kontinenter och oceaner som vi är vana att se den, är således bara en ögonblicksbild av en ständigt föränderlig världskarta.

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. För 250 miljoner år sedan låg nästan alla kontinenter samlade i en enda superkontinent, kallad Pangaea (grekiska för allt land ).

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. Ännu längre tillbaka i tiden, för över 500 miljoner år sedan, låg de sydliga kontinenterna samlade i superkontinenten Gondwana. Skandinavien och nordöstra Europa ( Baltica ) var på väg norrut för att kollidera med Grönland och Nordamerika ( Laurentia ).

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. Denna kollision inträffade för drygt 400 miljoner år sedan, och ledde bl.a. till att vår fjällkedja bildades. Skandinavien befann sig vid denna tid nära ekvatorn.

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. Under karbon-tid, för ca 300 miljoner år sedan, kolliderade de sydliga och nordliga kontinenterna längsmed Appalacherna så att Pangaea bildades. Även i Centraleuropa bildades höga berg vid denna tid. I söder rådde samtidigt istid.

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. För ca 250 miljoner år sedan, under den geologiska perioden Perm, låg kontinenterna maximalt samlade i en nord-sydlig superkontinent. I öster var dock det nuvarande Asien uppdelat i en rad separata mindre landmassor och vulkaniska öbågar.

Skandinavien Tethyshavet Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. För 200 miljoner år sedan har Kina och Sydostasien börjat samla ihop sig i öster. Afrika skiljs från Asien och Europa av ett hav som kallas Tethys-havet. Medelhavet är en rest av detta hav.

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. För 100 miljoner år sedan, mot slutet av perioden Krita, börjar Pangaea spricka upp. De sydliga kontinenterna skiljs åt, Indien börjar sin resa mot norr, Tethys-havet börjar slutas, och Atlanten börjar öppna sig.

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. För 50 miljoner år sedan börjar vi känna igen vår tids kartbild. Atlanten vidgar sig. Afrika, Arabien och Indien närmar sig den stora Eurasiska kontinenten, Medelhavet är en rest av Tethys-havet. Ett grunt hav täcker stora delar av Ryssland och Centralasien (sådana grundhav är översvämmade delar av kontinenten, precis som Nordsjön och Östersjön idag).

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. Nu är vi framme vid den moderna världen igen. Indien har kolliderat med Eurasien, Afrika närmar sig Europa, och Australien är på väg norrut mot Sydostasien. Syd- och Nordamerika förenas av en smal landbrygga, medan Östafrika börjar spricka upp och Röda Havet öppnar sig.

Skandinavien Karta från project PALEOMAP : http://www.scotese.com/. På Geologins Dags hemsida finns en animation över Pangaeas uppsprickning, från 250 miljoner år till nutid, och sedan vidare 250 miljoner år in i framtiden, till en hypotetisk framtida superkontinent. Till Geologins Dag: Från Pangaea till nutidens och framtidens värld

Nordamerika Sydamerika Europa Pangaea var förmodligen bara den senaste i en rad av superkontinenter som existerat under Jordens långa historia. Vi kan ana ett återkommande mönster av bergskedjeveckning och ansamling av jordens kontinenter till en superkontinent, vilken sedan spricker itu så att delarna driver isär. Bilden visar en rekonstruktion av superkontinenten Rodinia, som antas ha existerat för ca 1000 till 600 miljoner år sedan. Men ju längre tillbaka i tiden vi går, ju osäkrare blir rekonstruktionerna.

När Sverige var granne med Amazonas Vår del av världen, Baltica (nordöstra Europa), hängde förmodligen ihop med Nordamerika ( Laurentia ), centrala Sydamerika ( Amazonia ), och Västafrika som delar i en ännu tidigare superkontinent, för ca 1800 till 1300 miljoner år sedan. Bilden visar en geologisk rekonstruktion, baserad på hur områden med berggrund av likartad ålder (samma färg på kartan), kan följas från kontinent till kontinent. Naturhistoriska riksmuseet (Johansson 2009)

NRM:s faktasidor om geologi SGU:s faktasidor om geologi Geologins Dag:s hemsida Project PALEOMAP.