рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЛЕКЦИЯ 4. ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ. РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ.

ЛЕКЦИЯ 4. ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ. РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ. - Лекция, раздел Геология, МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИЙ ПО ГЕОМОРФОЛОГИИ Эндогенные Процессы Обусловливают Различные Типы Тектонических Движени...

Эндогенные процессы обусловливают различные типы тектонических движений и связанные с ними деформации земной коры. Они являются причиной землетрясений, эффузивно­го и интрузивного магматазма, лежат в основе дифференциации вещества в недрах Земли и формирования различных типов земной коры. В совокупности эндогенные процессы не только способству­ют возникновению разнообразных по морфологии и размерам форм рельефа, но во многих случаях контролируют как характер, так и интенсивность деятельности экзогенных процессов. Все это определяет исключительно важную роль эндогенных процессов в рельефообразовании на поверхности Земли.

Рельефообразующая роль тектонических движений земной коры.Разные исследователи выделяют различные типы тектонических движений. Суммируя современные представления о тектогенезе, по преобладанию направления можно выделить два типа тектонических движений — вертикальные (радиальные) и го­ризонтальные (тангенциальные). Оба типа движений могут про­исходить как самостоятельно, так и во взаимосвязи друг с другом (часто один тип движения порождает другой) и проявляются не только в перемещении крупных блоков земной коры в вертикаль­ном или горизонтальном направлениях, но и в образовании склад­чатых и разрывных нарушений разного масштаба.

Так, согласно концепции тектоники литосферных плит восхо­дящие конвекционные потоки разогретого вещества верхней ман­тии приводят к образованию крупных положительных форм релье­фа типа Восточно-Тихоокеанского поднятия. На последующих стадиях развития в осевых частях таких поднятий образуются рифты — отрицательные грабеноподобные формы рельефа, обус­ловленные разрывными нарушениями (рифтовая зона Срединно-Атлантического хребта). Поступление новых порций мантийного вещества по трещинам на дне рифтов вызывает спрединг – раздвигание литосферных плит в горизонтальном направлении от осевой части рифтов. Таким образом, здесь мы видим пример пе­рехода вертикальных движений в горизонтальные.

Горизонтальные перемещения литосферных плит навстречу друг другу приводят к их сталкиванию между собой, к поддвиганию одних плит под другие (субдукция) или надвиганию одной плиты на другую (обдукция). Все эти процессы сопровождаются образованием глубоководных желобов и окаймляющих их ост­ровных дуг (Японский желоб, Японские острова), грандиозных горных сооружений (Гималаи, Анды). Этот пример иллюстрирует переход горизонтальных движений в вертикальные. Горные поро­ды, слагающие островные дуги и горные сооружения материков, возникающих в результате субдукции и обдукции, оказываются смятыми в складки, осложнены многочисленными разрывными на­рушениями, а также интрузивными и эффузивными телами.

Различные типы тектонических движений и обусловленные ими деформации земной коры находят прямое или опосредованное от­ражение в рельефе.

Складчатые нарушения и их проявление в рельефе.Как известно, элементарными видами складок, не­зависимо от происхождения, являются антиклинали и синклинали. В наиболее простом случае антиклинали и синклинали находят прямое выражение в рельефе или на их месте формируется четко выраженный инверсионный рельеф. Чаще всего характер взаимоотношения складча­тых структур и рельефа более сложный. Обусловлено это тем, что рельеф складчатых областей зависит не только от типов складок и их формы в профиле и плане. Он, как мы уже знаем, во многом определяется составом и степенью однородности пород, смятых в складки, характером, интенсивностью и длительностью воздействия внешних сил, тектоническим режимом территории. Находят отражение в рельефе размер и внутреннее строение скла­док. Небольшие и относительно простые по строению складки выражаются в рельефе обычно невысокими компактными хребтами (Терский и Сунженский хребты северного склона Большого Кав­каза и др.). Более крупные и сложные по внутреннему строению складчатые структуры — антиклинории и синклинории — представ­лены в рельефе крупными горными хребтами и разделяющими их понижениями (антиклинории Главного и Бокового хребтов Боль­шого Кавказа, Копетдагский антиклинории, Магнитогорский син­клинории на Урале и др.). Еще более крупные поднятия, состоя­щие из нескольких антиклинориев и синклинориев, называют мегантиклинориями. Они обычно образуют мегаформы рельефа, имеют облик горной страны, состоящей из нескольких хребтов и разделяющих их впадин (горные сооружения Большого и Малого Кавказа, соответствующие мегантиклинориям того же названия).

Складкообразование, наиболее полно проявляющееся в по­движных зонах земной коры—геосинклинальных областях, обыч­но сопровождается разрывными нарушениями, интрузивным и эффузивным магматизмом. Все эти процессы усложняют структуру складчатых областей и проявление складчатых структур в рельефе. Если учесть при этом разнообразие внешних факторов, воздействующих на складчатые структуры, интенсивность проявления и длительность их воздействия, станет понятным то разнообразие структурно-денудационного рельефа, которое наблюдается в пре­делах складчатых областей земного шара.

Разрывные нарушения и их проявление в рельефе.Разрывные нарушения (дизъюнктивные дислока­ции)—это различные тектонические нарушения сплошности гор­ных пород, часто сопровождающиеся перемещением разорванных частей геологических тел относительно друг друга. Простейшим видом разрывов являются единичные более или менее глубокие трещины. Наиболее крупные разрывные нарушения, распростра­няющиеся на большую глубину (вплоть до верхней мантии) и имеющие значительную длину и ширину, называют глубинными разломами. Глубинные разломы фактически представляют собой более или менее широкие зоны интенсивного дробления пород. Нередко выделяют в качестве особого типа сверхглубинные раз­ломы, которые уходят своими корнями в мантию.

Подобно складчатым, разрывные нарушения находят прямое или опосредованное отражение в рельефе. Так, геологически мо­лодые сбросы или надвиги морфологически нередко выражены уступом топографической поверхности, высота которого может до известной степени характеризовать величину вертикального сме­щения блоков (рис. 9, А, Б). При системе сбросов (надвигов) мо­жет образоваться ступенчатый рельеф, если блоки смещены в од­ном направлении (рис. 9, В), или сложный горный рельеф, если блоки смещены относительно друг друга в разных направлениях. Так образуются глыбовые горы. С точки зрения структурных осо­бенностей перемещенных блоков различают столовые глыбовые и складчато-глыбовые горы. Первые возникают на участках, сложен­ных горизонтальными или слабонаклонными, не смятыми в склад­ки пластами осадочных пород. Примером таких гор может слу­жить Столовая Юра. Широко развиты столовые глыбовые горы в Африке. Складчатые глыбовые горы возникают на месте развития древних складчатых структур. К их числу относятся Алтай, Тянь-Шань и др.

По занимаемой на земной поверхности площади глыбовые го­ры не уступают складчатым. Да и в пределах складчатых гор роль разрывной тектоники чрезвычайно велика. Крупные складчатые нарушения обычно сочетаются с разрывными. Обособление анти­клиналей (антиклинориев) и синклиналей (синклинориев) часто сопровождается образованием ограничивающих разломов. В ре­зультате образуются горст-антиклинали (горст-антиклинории), или грабен-синклинали (грабен-синклинории), которые во многих слу­чаях и определяют внутреннюю структуру складчато-глыбовых гор. Так, упоминавшиеся выше Главный и Боковой хребты боль­шого Кавказа являются сложно построенными горст-антиклинориями.

Особенно велика рельефообразующая роль разрывных нару­шений в областях распространения древних складчатых областей, где в результате последующих тектонических движений в ряде мест сформировались глыбовые, или сбросовые, горы. Примерами рельефа такого типа могут служить глыбовые горы Забайкалья, Большого Бассейна Северной Америки. Четко проявляется в рельефе глыбовая структура гор Центральной Европы, где такие горные массивы, как Гарц, Шварцвальд, Вогезы и др., являются горстами.

Разумеется, не всегда структуры, обусловленные разрывными нарушениями, находят прямое отражение в рельефе. Могут быть и иные соотношения. В результате более интенсивной денудации блока, испытавшего поднятие, топографическая поверхность по­следнего может оказаться на одном уровне с поверхностью опу­щенного блока. При определенных условиях может сформироваться инверсионный рельеф: более высокое гипсомет­рическое положение будет занимать поверхность блока, испытав­шего опускание. Воздействием внешних сил на струк­туры, возникающие в результате разрывных нарушений, объясня­ется и то, что разные по происхождению структуры могут полу­чить одинаковое морфологическое выражение в рельефе.

Рельефообразующая роль разрывных нарушений сказывается также в том, что трещины и разломы как наиболее податливые зоны земной коры часто служат местами заложения эрозионных форм разных порядков. Этому способствует не только раздроблен­ность пород вдоль зон нарушений, но и концентрация в них поверх­ностных и подземных вод. Эрозионные формы, заложившиеся по трещинам и разломам, принимают их направление и в плане (на картах, аэро- и космических снимках) обычно имеют ортогональ­ный характер: прямолинейные участки долин чередуются с резки­ми изгибами под прямыми или острыми углами. Системы разло­мов могут определять очертания береговых линий морей и океа­нов (полуостров Сомали, Синайский полуостров и др.).

Вдоль линий разрывных нарушений часто наблюдаются выхо­ды магматических пород, горячих и минеральных источников, раз­личные специфические формы мезо- и микрорельефа, не свойст­венные окружающей территории. Иногда вдоль линий разломов располагаются цепочки вулканов. К зонам глубинных и сверхглу­бинных разломов приурочены фокусы глубинных землетрясений. По регистрации фокусов таких землетрясений удалось установить, что некоторые сверхглубинные разломы проникают в недра Зем­ли на 500—700 км, пронизывая земную кору и верхнюю мантию.

Велика рельефообразующая роль разломной тектоники в пре­делах рифтовых зон материков и океанов. С ней связано, напри­мер, образование рифтовых долин в сводовых частях срединно-океанических хребтов, Восточно-Африканской системы разломов, Байкальской системы рифтов и др.

О роли горизонтальных движений в эндогенных процессах и формировании рельефа среди тектонистов и геоморфологов еди­ного мнения нет. Многие тектонисты считают, что горизонтальные движения земной коры имеют огромное значение. Они обусловли­вают перемещение материковых массивов и являются причиной образования целых океанов, таких, как Атлантический или Ин­дийский. Наиболее полное отражение это направление в тектони­ке получило в учении Вегенера о горизонтальном перемещении ма­териков, а в последнее время – в упоминавшейся выше кон­цепции «глобальной тектоники», или «тектоники литосферных плит», рассматривающей образование океанов как результат гори­зонтального раздвижения крупнейших плит литосферы.

Некоторые исследователи полагают, что горизонтальные дви­жения земной коры не следует переоценивать, хотя они, несомнен­но, существуют. Например, даже в таких процессах, как образова­ние взбросов и надвигов, имеют место горизонтальные движе­ния. Смещения блоков земной коры по отношению друг к другу в горизонтальном направлении в более крупных масштабах на­зываются сдвигами. Так, по разлому Мендосино, расположенному в северо-восточной части Тихого океана, произошел сдвиг с ампли­тудой 1170 км. При складчатых нарушениях горизонтальные дви­жения вызывают образование лежачих и опрокинутых складок.

Ряд исследователей полагают, что возможны очень крупные гори­зонтальные пликативные дислокации, при которых массы земной коры перемещаются в горизонтальном направлении на десятки и даже сотни километров. Возникают огромные лежачие складки. При этом более молодые породы могут оказаться погребенными под складчатой серией более древних, перемещенных пород. Та­кие огромные лежачие складки называют шарьяжами. Большин­ство ученых, изучающих структуру Альп, полагают, что в их строении шарьяжам принадлежит важнейшее место.

Горизонтальные движения земной коры происходят при обра­зовании горстов и грабенов. Известно, например, что впадина Красного моря, представляющая собой гигантский молодой гра­бен-рифт, расширяется, ее борта смещаются в разные стороны от­носительно осевой линии рифта на несколько миллиметров в год.

Имеются также сведения о том, что во время катастрофическо­го чилийского землетрясения 1960 г. отмечалось смещение края суши относительно твердых геодезических точек на 16 м в запад­ном направлении. В последующие годы произошло обратное сме­щение края суши.

Крупные горизонтальные перемещения земной коры отмечают­ся на дне океанов, там, где срединно-океанические хребты пере­секаются глубинными, так называемыми трансформными разло­мами, смещения по которым достигают нескольких сотен кило­метров.

Таким образом, горизонтальные движения земной коры не­сомненно имеют место и оказывают существенное влияние на фор­мирование рельефа Земли.

Рельефообразущая роль вертикальных и горизонтальных движений земной коры.Под вертикальными, или колебательными, дви­жениями земной коры понимают постоянные, повсеместные, обра­тимые тектонические движения разных масштабов, площадного распространения, различных скоростей, амплитуд и знака, не со­здающие складчатых структур (ряд исследователей называют та­кие движения эпейрогеническими, осцилляционными). Рельефообразующая роль движений этого типа огромна. Они участвуют в образовании форм рельефа самого разного масштаба. Так, верти­кальные тектонические движения самого высшего порядка охва­тывают огромные площади. Они лежат в основе формирования наиболее крупных, планетарных форм рельефа земной поверх­ности.

Вертикальные движения более низкого порядка образуют антеклизы и синеклизы в пределах платформ, поднятия и прогибы— в геосинклинальных областях. Эти крупные структуры находят отражение в рельефе в виде мега- и макроформ рельефа. Напри­мер, Прикаспийская низменность соответствует Прикаспийской синеклизе. Подольская возвышенность—Украинскому щиту, Боль­шой Кавказ—одному из мегантиклинориев альпийской складча­той зоны и т. д. Вертикальные движения лежат в основе форми­рования рельфа складчато-глыбовых и столовых глыбовых гор.

Вертикальная составляющая тектонических движений всегда присутствует и часто превалирует при образовании сбросов, на­двигав, грабенов и горстов, а следовательно, и соответствующих этим структурам форм рельефа. По мнению ряда ученых, верти­кальные движения являются первопричиной складкообразовательных движений. Если в целом это положение спорно, то образова­ние некоторых типов складок под влиянием вертикальных текто­нических движений объяснить можно. Например, складки, обра­зованные при поднятии блоков земной коры за счет неравномер­ного давления снизу; гравитационные складки, возникающие на склонах тектонических поднятий, и некоторые другие.

Вертикальные тектонические движения высшего порядка конт­ролируют распределение площадей, занятых сушей и морем (обусловливают морские трансгрессии и регрессии), определяют конфигурацию материалов и океанов, а оба эти фактора, как из­вестно, являются первопричиной изменения климата на поверхно­сти Земли. Следовательно, вертикальные движения оказывают не только прямое воздействие на рельеф, но и опосредованное, через климат. Важная рельефообразующая роль вертикальных движе­ний заключается также в том, что они обусловливают расположе­ние на земной поверхности областей сноса и аккумуляции, т. е. областей преобладания денудационного или аккумулятивного рельефа.

Исходя из концепции тектоники литосферных плит, можно заключить, что не меньшее значение в формировании рельефа Земли имеют горизонтальные движения. Как уже отмечалось вы­ше, в зонах растяжения земной коры (спрединга) образуются крупные отрицательные формы рельефа (рифты), в зонах сжатия (субдукции, обдукции) —как отрицательные (глубоководные же­лоба), так и положительные макро- и мегаформы (островные ду­ги, горные сооружения). Таким образом, деформируя земную по­верхность. горизонтальные движения, подобно вертикальным, влияют на пространственное расположение областей сноса и денудации, денудационного и аккумулятивного рельефа. С горизон­тальными движениями в значительной мере связано образование сбросов, горстов и грабенов, а также надвигов, опрокинутых и лежачих складок, шарьяжей, о чем уже говорилось выше.

Концепция тектоники литосферных плит рассматривает океа­ны как активно развивающиеся и непостоянные по очертаниям и площади формы рельефа. Отсюда следует вывод о влиянии дви­жения литосферных плит, т.е. горизонтальных движений, на конфигурацию и пространственное положение планетарных форм рельефа и, как следствие этого, на изменение климата, а через него — на характер и интенсивность деятельности экзогенных про­цессов.

Рельефообразующая роль новейших тектонических движений земной коры.В предыдущих главах речь шла об отражении гео­логических структур в рельефе и о влиянии на рельеф различных типов тектонических движений безотносительно ко времени прояв­ления этих движений. В настоящее время установлено, что глав­ная роль в формировании основных черт современного рельефа эндогенного происхождения принадлежит так называемым новей­шим тектоническим движениям, под которыми исследователи по­нимают движения, имевшие место в неоген-четвертичное время. Так, областям со слабовыраженными вертикальными положительными тектоническими движениями в рельефе соответствуют равнины, невысокие плато и плоскогорья с тонким чехлом четвертичных отложений: Восточно-европейская равнина, значительная часть Западно-Сибирской низменности, плато Устюрт, Средне-Сибирское плоскогорье.

Областям интенсивных тектонических погружений, как правило, соответствуют низменности с мощной толщей осадков неоген-четвертичного возраста: Прикаспийская низменность, Колымская низменность.

Областям интенсивных, преимущественно положительных тектонических движений соответствуют горы: Кавказ, Памир.

Следовательно рельефообразующая роль новейших тектонических движений проявилась прежде всего в деформации топографической поверхности, в создании положительных и отрицательных форм рельефа разного порядка, в связи с чем новейшими тектоническими движениями контролируются области денудации и аккумуляции. Скорость, амплитуда и контрастность НТД определяет и интенсивность различных экзогенных процессов.

Выражение в современном рельефе структур, созданных НТД, зависит от типа и характера этих движений, литологии деформируемых толщ и конкретных физико-географических условий. Одни структуры находят прямое отражение в рельефе, на месте других формируется обращенный рельеф или переходные формы от прямого к обращенному рельефу. Крупные структуры как правило находят прямое отражение в рельефе.

Формы рельефа, обязанные своим происхождением неотектоническим структурам, получили названием морфоструктур. Обычно под ними понимаются формы рельефа разного масштаба, морфологический облик которых в значительной степени соотвестствует типам создавших их геологических структур.

О проявлении неотектонических движений можно судить по многочисленным и весьма разнообразным геоморфологическим признакам. Приведем некоторые из них: а) наличие морских и речных террас, образование которых не связано с воздействием изменения климата или каких-то других причин; б) деформации морских и речных террас и древних поверхностей денудационного выравнивания; в) глубоко погруженные или высоко приподнятые над уровнем моря коралловые рифы; г) затопленные морские береговые формы и некоторые подводные карстовые источники, положение которых нельзя объяснить эвстатическими колебания­ми уровня Мирового океана или другими причинами; д) антеце­дентные долины, образующиеся в результате пропиливания рекой возникающего на ее пути тектонического повышения—антикли­нальной складки или воздымающегося блока, образованного раз­рывными нарушениями.

О проявлении неотектонических движений можно судить и по ряду косвенных признаков. Чутко реагируют на них флювиальные формы рельефа. Так, участки, испытывающие тектонические под­нятия, обычно характеризуются увеличением густоты и глубины эрозионного расчленения по сравнению с территориями, стабильными в тектоническом отношении или испытывающими погруже­ние. Меняется на таких участках и морфологический облик эро­зионных форм: долины обычно становятся уже, склоны круче, наблюдаются изменение продольного профиля рек и резкие изме­нения направления их течения в плане, не объяснимые другими причинами, и т. д.

В зависимости от соотношения скоростей тектонических дви­жений (Т) и денудационных процессов (Д) рельеф может разви­ваться по восходящему или нисходящему типу. Если Т>Д, рельеф развивается по восходящему типу. В этом случае увеличиваются абсолютные высоты территории, испытывающей поднятия. Увели­чение абсолютных высот стимулирует усиление глубинной эрозии постоянных и временных водотоков, что ведет к увеличению отно­сительных высот. Формируются долины рек типа теснин, ущелий и каньонов, характеризующихся крутыми или даже отвесными склонами, что, в свою очередь, ведет к интенсивному развитию оползневых (при благоприятных гидрогеологических условиях) и обвально-осыпных процессов. Вследствие резкого преобладания глубинной эрозии над боковой в долинах рек слабо развиты или отсутствуют совсем поймы и речные террасы. Продольные профи­ли рек характеризуются большими уклонами и невыработанностью: более или менее пологие уклоны на участках выхода легко размываемых пород чередуются с порогами и уступами на местах выхода стойких к размыву пород. Усиление интенсивности дену­дационных процессов ведет к быстрому удалению рыхлых про­дуктов разрушения горных пород, следствием чего является хо­рошая обнаженность «свежих», не подвергшихся еще разрушению пород, препарировка более стойких пород и как результат четкое отражение геологических структур в рельефе (структурность рельефа), особенно в условиях аридного климата. Увеличение абсолютных высот, длины и крутизны склонов приводит не только к интенсификации ранее действовавших рельефообразующих про­цессов, но и к появлению новых: снежных лавин и селей, а при подъеме территории выше климатической снеговой границы—к про­цессам, связанным с деятельностью льда и снега. В результате в верхней части гор формируется новый тип рельефа—альпий­ский, характеристика которого была дана выше. Таким образом, изменение количественных характеристик — увеличение абсолют­ных и относительных высот, длины и крутизны склонов — приводит к качественным изменениям всего комплекса рельефообразующих процессов. Эти изменения находят отражение и на территориях, прилегающих к воздымающимся горам: здесь изменяется характер коррелятных отложений. По мере роста гор увеличиваются коли­чество и крупность обломочного материала, выносимого постоян­ными и временными водотоками.

Если Т<Д, процесс рельефообразования развивается в обрат­ном направлении: уменьшаются абсолютные и относительные вы-

соты, склоны выполаживаются, речные долины расширяются, на дне их начинает накапливаться аллювий, продольные профили рек выравниваются и становятся более пологими, интенсивность эро­зионных и склоновых процессов уменьшается. При снижении гор ниже снеговой границы прекращается рельефообразующая дея­тельность снега и льда. Накопление обломочного материала на дне эрозионных форм и склонах ведет к затушевыванию структур­ности рельефа, уменьшению площади выхода на поверхность све­жих скальных пород. Вершины и гребни хребтов принимают округлые очертания. Все это ведет к уменьшению количества выносимого обломочного материала и его крупности.

Отмеченная связь между изменением рельефообразующих про­цессов на территориях, испытывающих поднятие, и характером коррелятных отложений, накапливающихся в области опускания, позволяет использовать коррелятные отложения для палеогеографических реконструкций: определения интенсивности тектониче­ских движений прошлых геологических эпох, местоположения областей сноса, определения возраста проявления тектонических движений и формирования денудационного рельефа. Вот почему в задачу геоморфологии входит изучение не только самого рель­ефа, но и слагающих его пород, в частности коррелятных отложений.

Таким образом, существует тесная связь между характером и интенсивностью новейших тектонических движений, морфологией рельефа на разных стадиях его развития и коррелятными отло­жениями. Эта связь позволяет широко использовать геоморфоло­гические методы при изучении неотектонических движений и гео­логической структуры земной коры.

Кроме новейших тектонических движений, различают так на­зываемые современные движения, под которыми понимают дви­жения, проявившиеся в историческое время и проявляющиеся сейчас. О существовании таких движений свидетельствуют многие историко-археологические данные, а также данные повторных ни­велировок. Отмеченные в ряде случаев большие скорости этих движений диктуют настоятельную необходимость их учета при строительстве долговременных сооружений — каналов, нефте- и газопроводов, железных дорог и др.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИЙ ПО ГЕОМОРФОЛОГИИ

Кафедра геологии и геоморфологии... МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИЙ ПО ГЕОМОРФОЛОГИИ... Подготовил преподаватель...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЛЕКЦИЯ 4. ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ. РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЛЕКЦИЯ 1. ГЕОМОРФОЛОГИЯ КАК НАУКА. ОБЪЕКТ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ. ИСТОРИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. МЕТОДЫ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Геоморфология — наука о строении, происхожде­нии, истории развития и современной динамике рельефа земной по­верхности. Следовательно, объектом изучения геоморфологии яв­ляется рельеф,

История возникновения и развития геоморфологической науки
Рельеф земной поверхности—одно из важнейших условий обитания человека, его хозяйственной деятельности. Не­сомненно, что сведения о рельефе накапливались с самых ранних этапов возникновения и развит

Методы геоморфологических исследований
Морфографический метод. Заключается в объективной характеристике рельефа земной поверхности с помощью текстового описания или изображения. Морфометрический метод. Дает количе

Понятия о формах и элементах форм рельефа
Рельеф любого участка земной поверхности слага­ется из чередующихся между собой отдельных форм рельефа, каж­дая из которых состоит из элементов рельефа. По геометрическим признакам выделяютс

Морфография и морфометрия рельефа.
Планетарные, мега- и макроформы рельефа отличаются не только размером площади, которую они занимают. Но и гипсометрией или, применительно к подводным формам, батиметрией (глубиной моря или океана).

ЛЕКЦИЯ 3. ВОЗРАСТ И ГЕНЕЗИС РЕЛЬЕФА. ФАКТОРЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ.
Генезис рельефа.Главное исходное положение современной геомор­фологии — представление о том, что рельеф формируется в резуль­тате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессо

ЛЕКЦИЯ 5. МАГМАТИЗМ И РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭНДОГЕННОГО РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ
Магматизм играет важную и весьма разнообразную роль в рельефообразовании. Это относится и к интрузивному, и к эффузивному магматизму. Формы рельефа, связанные с интрузивным магматизмом могут быть к

ЛЕКЦИЯ 6. СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ПЛАНЕТАРНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА. Внутренние области океанов
При рассмотрении мегарельефа океанов и материков, то есть крупнейших форм рельефа созданных тектоническими процессами, необходимо уделить внимание строению земной коры и ее отдельных элементов.

КОНЦЕПЦИЯ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ
С самого начала становления научной геологии, с середины XVIII в., ее главной задачей было объяснение причин движений земной коры, изменений ее структуры и явлений магматизма. С этой целью последов

Срединно-океанские хребты
Хотя Срединно-Атлантический хребет был открыт уже в 30-е годы нашего века, лишь в конце 50-х годов установили, что он является лишь одним из звеньев мировой системы срединно-океанских хребтов, прон

Трансформные разломы
Срединно-океанские хребты и в меньшей степени абиссальные равнины расчленены, как правило, перпендикулярно к их простиранию, разломами, получившими в 1965 г. от Дж. Вилсона название трансформных

Абиссальные равнины
Абиссальные равнины по занимаемой ими площади являются преобладающим элементом строения океанского ложа, занимая пространство между срединными хребтами и континентальными подножиями. Они подстилают

Внутриплитные возвышенности и хребты
Кроме срединно-океанских спрединговых хребтов в Мировом океане существует еще большое число крупных подводных возвышенностей и хребтов иного происхождения, разделяющих глубоководные котловины. Эти

Микроконтиненты
Первоначально значительная часть внутренних поднятий океана с толстой корой относилась к категории микроконтинентов, но затем бурение и сейсмические исследования показали, что число настоящих предс

ЛЕКЦИЯ 7. МЕГАРЕЛЬЕФ ОБЛАСТЕЙ ПЕРЕХОДА КОНТИНЕНТ/ОКЕАН.
Переходные между континентами и океанами области имеют особое значение в «тектонической жизни» земной коры и лито­сферы. Здесь накапливается основная масса осадков и вулкани­тов, здесь они подверга

Строение и развитие пассивных окраин
Этот тип континентальных окраин был, по существу, впервые выделен еще Э. Зюссом в 1885 г., указавшим па различие между двумя типами берегов — атлантическим, с несогласным срезани­ем складчатых сист

Активные окраины и их развитие
Активные окраины имеют гораздо более сложное строение и испытывают более сложное развитие, чем пассивные. Их главная особенность — наличие активной наклонной сейсмофокальной зо­ны, с которой связан

ЛЕКЦИЯ 8. МЕГАРЕЛЬЕФ материков.
СКЛАДЧАТЫЕ ПОЯСА КОНТИНЕНТОВ Общая характеристика складчатых поясов.Крупные складчатые пояса, разделяющие и обрамляющие древние платформы с докембрийским (архей, нижний и

ЛЕКЦИЯ 9. ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ. ВЫВЕТРИВАНИЕ И РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ.
Выше были рассмотрены эндогенные процессы, обусловленные внутренними силами Земли и некоторые созданные ими формы рель­ефа. Однако в «чистом», первозданном виде эндогенные формы встречаются редко.

ЛЕКЦИЯ 10. СКЛОНЫ, СКЛОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ СКЛОНОВ
Понятие “склон”. Классификация склонов.Как уже упоминалось, рельеф земной поверхности состоит из соче­тания склонов и субгоризонтальных поверхностей. Согласно С. С. Воскресенскому,

Развитие склонов. Понятие о пенепленах, педиментах, педипленах и поверхностях вырвнивания.
Склоновые процессы ведут к выполаживанию склонов, к сгла­живанию рельефа, к плавным переходам от одних форм или эле­ментов форм рельефа к другим. И если какой-либо участок земной поверхности более

ЛЕКЦИЯ 11. ФЛЮВИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМЫ
Поверхностные текучие воды — один из важнейших факторов преобразования рельефа Земли. Совокупность геоморфологических процессов, осуществляемых текучими водами, получила наименование флювиальных

РАБОТА ВРЕМЕННЫХ ВОДОТОКОВ И СОЗДАВАЕМЫЕ ИМИ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА
Исходная форма временно действующих водотоков—эрозион­ная борозда, возникающая на делювиальных склонах при переходе плоскостного смыва в линейный. Глубина борозд от 3 до 30 см, ширина равна

РАБОТА РЕК. РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ
Постоянные водотоки—реки—в процессе своей деятельности вырабатывают линейные отрицательные формы рельефа, называе­мые речными долинами. Основные элементы речной долины — рус­ло, пойма, речны

Пойма. Формирование пойменной долины. Строение и рельеф пойм. Типы пойм
По определению Н. И. Маккавеева, пойма — это приподнятая над меженным уровнем воды в реке часть дна долины, покрытая растительностью и затопляемая половодьем. Пойма образуется почти на всех

Речные террасы
На склонах многих речных долин выше уровня поймы можно наблюдать выровненные площадки различной ширины, отделенные друг от друга то более, то менее четко выраженными в рельефе уступами. Такие ступе

Морфологические и генетические типы речных долин
Морфология речных долин определяется геологическими и фи­зико-географическими условиями местности, псресекаемой рекой, историей развития долины. При интенсивном врезании, обусловленном под

РЕЧНАЯ И ДОЛИННАЯ СЕТЬ. РЕЧНЫЕ БАССЕЙНЫ
Совокупность речных долин в пределах некоторой территории называется речной или долинной сетью. Совокупность водотоков различной величины, изливающих воды одним общим потоком в мо­ре

УСТЬЯ РЕК
Устья крупных рек, впадающих в море, океан или озеро, имеют различный характер. Наиболее типичным устьевым образованием является дельта реки. Дельтой называется аккумулятивная форма, создава

ЛЕКЦИЯ 12. КАРСТ И КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА.
ПОНЯТИЕ «КАРСТ». УСЛОВИЯ КАРСТООБРАЗОВАНИЯ. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАРСТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ Под термином «карст» понимают совокупность специфических форм рельефа и особенностей наземной и

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА КАРСТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
В зависимости от того, выходят ли карстующиеся породы на земную поверхность, или они перекрыты сверху некарстующимися отложениями, различают голый и закрытый (покрытый) карст. Голый к

РЕКИ И ДОЛИНЫ КАРСТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
Среди немногочисленных поверхностных водотоков карстовых областей по гидрологическому режиму и морфологии речных долин И. С. Щукин выделяет пять типов. 1. Эпизодические речки, долины котор

ПЕЩЕРЫ КАРСТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
Пещерами называют разнообразные подземные полости, обра­зующиеся в карстовых областях, и имеющие один или несколько выходов на поверхность. Заложение пещер и их топография пред­определяются

ЗОНАЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ КАРСТА. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОПИЧЕСКОГО КАРСТА
Карстовый процесс—прежде всего денудационный процесс, поэтому он протекает по-разному в разных климатических зонах. Большая часть приведенного выше материала относится к голому карсту, который наиб

ПСЕВДОКАРСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМЫ
Наряду с настоящим карстом в некоторых районах приходится встречаться с явлениями и формами, внешне очень похожими на карст, но имеющими в основе другие причины, нежели те, кото­рые ведут к образов

ЛЕКЦИЯ 13. ГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМЫ РЕЛЬЕФА.
Гляциальные рельефообразующие процессы обусловлены деятель­ностью льда. Обязательным условием для развития таких процес­сов является оледенение, т. е. длительное существование масс льда в пределах

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПИТАНИЯ ЛЕДНИКОВ. ТИПЫ ЛЕДНИКОВ
Ледниками называют устойчивые во времени накопления льда на земной поверхности. Они могут возникать только выше снеговой границы, хотя в процессе динамики ледник может спускаться и ниже ее.

РАБОТА ЛЕДНИКА. ФОРМЫ ГОРНО-ЛЕДНИКОВОГО РЕЛЬЕФА
Ледник производит денудационную, транспортирующую и аккумулятивную работы. Разрушение горных пород ледником назы­вается экзарацией. Различают экзарацию абразивную и экзарацию отщепления. Абр

РЕЛЬЕФ ОБЛАСТЕЙ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО МАТЕРИКОВОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
В течение геологической истории Земли не раз возникали усло­вия, при которых формировались крупнейшие покровы материко­вых льдов, распространявшиеся на многие миллионы квадратных километров.

ЛЕКЦИЯ 14. РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СТРОЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В странах с отрицательными зимними температурами зимой грунт промерзает. Это явление называется сезонной мерзлотой. Однако на Земле н

ЛЕКЦИЯ 15. ФОРМЫ РЕЛЬЕФА АРИДНЫХ СТРАН
Геоморфологические процессы и формы рельефа, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Для морфологического проявления эоловых процессов необходимо определенное сочетание физико-географ

Понятие «берег». Волны и волновые течения
Берег—граница суши и моря. Хотя на картах эта граница изображается линией, в действительности следует говорить о бе­реговой зоне, т. е. о более или менее широкой полосе, в пределах которо

Поперечное перемещение наносов
Массы обломочного материала в береговой зоне, перемещаемо­го волнами и прибойным потоком, называются морскими наносами. Представим себе пологий подводный склон, сложенный час­тицами наносов

Пляж и сортировка материала в зоне действия прибойного потока
Скопление наносов в зоне действия прибойного потока называется пляжем. Обычно в соответствии с вышеописан­ными закономерностями пляж сложен более крупными наносами, чем подводный береговой с

Подводные валы и береговые бары
При поперечном перемещении наносов возникают различные подводные и береговые аккумулятивные формы рельефа и прежде всего формируется пляж. Нередко о том, что данный пляж или другая аккумулятивная ф

Продольное перемещение наносов
При подходе волн под косым углом к берегу воз­никает продольное, или вдольбереговое, перемещение наносов. Принципиальная схема этого процесса такова. Пред­ставим себе участок подводного скло

Образование аккумулятивных форм при продольном перемещении наносов
Из сказанного выше очевидно, что максимальная емкость потока наносов достигается при подходе волн к берегу под углом, близким к 45°. Если вследствие изменения контура бе­рега происходит изменение у

Абразия
До сих пор речь шла о транспортирующей и акку­мулятивной деятельности морских волн и прибоя. Но эти же фак­торы нередко вызывают и разрушение берега. Разрушительная работа моря называется абрази

Выравнивание береговой линии
Образование аккумулятивных береговых форм, с одной стороны, и срезание мысов абразией, с другой, ведут к выравниванию береговой линии. Поскольку береговая линия в современную геологическую э

Особенности берегов приливных морей
Наряду с волнением берега подвержены воздейст­вию приливов и отливов, которые нередко играют значительную геоморфологическую роль. Напомним, что приливы и отливы воз­никают в результате прит

Лекция 17. Человек и рельеф. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятель­ность человека. Антропогенный фактор рельефообразования.
Человек и рельеф земной поверхности оказывают всестороненнее врздействие друг на друга. Еще с древних времен рельеф определял различные виды деятельности человека, от него зависел характер поселени

Лекция 18. Катастрофические и неблагоприятные геомрфологические процессы. Геоморфологический прогноз
В горных странах экологическая безопасность в основном обусловливается особенностями современного рельефа, интенсивностью экзогенных и эндогенных процессов, климатическими и др

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги