рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЕГО ПАРАМЕТРЫ

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЕГО ПАРАМЕТРЫ - раздел Геология, ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ Землетрясение Тектонического Типа, Т. Е. Связанное С Внутренними Эндогенными ...

Землетрясение тектонического типа, т. е. связанное с внутренними эндогенными силами Земли, представляет собой процесс растрескива­ния, идущий с некоторой конечной скоростью, а не мгновенно. Он предполагает образование и обновление множества разномасштабных разрывов со вспарываением каждого из них не только с высвобождением, но и с перераспределением энергии в некотором объеме. Когда мы го­ворим о том, что сила внешнего воздействия на горные породы превы­сила их прочность, то следует иметь в виду, что в геомеханике четко различают прочность горных пород как материала, которая относи­тельно высока, и прочность породного массива, включающего, помимо материала горных пород, еще и структурные ослабленные зоны. Благо­даря последним прочность породного массива существенно ниже, чем прочность собственно пород.

Скорость распространения разрывов составляет несколько километ­ров в секунду, и этот процесс разрушения охватывает некоторый объем пород, носящий название очага землетрясения. Гипоцентром называет­ся центр очага, условно точечный источник коротко периодных коле­баний (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Очаг землетрясения и распространения сотрясений в объеме породы. 1 — область очага, или гипоцентр, 2 — проекция гипоцентра на поверхность Земли — эпицентр. Линии изосейст на поверхности — линии равных сотрясений в баллах

 

В большинстве случаев, хотя и не всегда, разрывы имеют сдвиго­вую природу и очаг землетрясения охватывает определенный объем вокруг него. Сейсмология изучает упругие волны, распространяющие­ся динамически в частотном диапазоне 10"3— 102 Гц со скоростью в 2-5 км/с. Проекция гипоцентра на земную поверхность называется эпицентром землетрясения. Интенсивность землетрясения эпицентра изображается линиями равной интенсивности землетрясений — изо- сейстами. Область максимальных баллов вокруг эпицентра носит на­звание плейстосейстовой области.

Основному подземному сейсмическому удару — землетрясению — обычно предшествуют землетрясения, или форшоки, свидетельствую­щие о критическом нарастании напряжений в горных породах. После главного сейсмического удара обычно происходят еще сейсмические толчки, но более слабые, чем главный удар. Они называются афтершо- ками и свидетельствуют о процессе разрядки напряжений при образо­вании новых разрывов в толще пород.

По глубине гипоцентров (фокусов) землетрясения подразделяются на три группы: 1) мелкофокусные — 0-60 км; 2) среднефокусные — 60-150 км; 3) глубокофокусные — 150-700 км. Но чаще всего гипоцентры землетря­сений сосредоточены в верхней части земной коры на глубине 10-30 км, где кора характеризуется наибольшей жесткостью и хрупкостью.

Быстрые, хотя и неравномерные, смещения масс горных пород вдоль плоскости разрыва вызывают деформационные волны — упругие коле­бания в толще пород, которые, распространяясь во все стороны и дос­тигая поверхности Земли, производят на ней основную разрушающую работу. В гл. 2 уже говорилось о главных типах объемных и поверхно­стных сейсмических волн. К первым относятся продольные — Р (более скоростные) и поперечные — S (менее скоростные) волны (см. рис. 2.2). Ко вторым — волны Лява — L и Рэлея — R. Волны Р представля­ют собой чередование сжатия и растяжения и способны проходить че­рез твердые, жидкие и газообразные вещества, в то время как волны S при своем распространении сдвигают частицы вещества под прямым углом к направлению своего пути.

Скорость продольных волн:


 

где р — модуль сдвига; р — плотность среды, в которой распространя­ется волна; X — коэффициент, связанный с модулем всестороннего сжатия К соотношением

Скорость поперечных волн:


 

Так как модуль сдвига р в жидкости и газе равен 0, то поперечные волны не проходят через жидкости и газы.

Поверхностные волны подобны водной ряби на озере. Волны Лява заставляют колебаться частицы пород в горизонтальной плоскости па­раллельно земной поверхности, под прямым углом к направлению сво­его распространения. А волны Рэлея, скорость которых меньше, чем волн Лява, возникают на границе раздела двух сред и, воздействуя на частицы, заставляют их двигаться по вертикали и горизонтали в вертикальной плоскости, ориентированной в направлении распростра­нения волн.

Поверхностные волны распространяются медленнее, чем объемные, и довольно быстро затухают как на поверхности, так и на глубине. Волны Р, достигая поверхности Земли, могут передаваться в атмосферу в виде звуковых волн на частотах более 15 Гц. Этим объясняется «страш­ный гул», иногда слышимый людьми во время землетрясений.

Сейсмические волны, вызываемые землетрясениями, можно зарегис­трировать, используя так называемые сейсмографы — приборы, в основе которых лежат маятники, сохраняющие свое положение при колебаниях подставки, на которой они расположены. Первые сейсмографы появи­лись 100 лет назад. На рис. 18.2 изображены принципиальные схемы вертикальных и горизонтальных сейсмографов, а также пример сейсмог­раммы — записи сейсмических колебаний, на которых хорошо наблюда­ются первые вступления волн V и S. Отмечая время первого вступления волн, т. е. появления волны на сейсмограмме, и зная скорости их распро­странения, определяют расстояние до эпицентра землетрясения (рис. 18.3, 18.4). В наши дни на земном шаре установлены многие сотни сейсмогра­фов, которые немедленно регистрируют любое, далее очень слабое земле­трясение и его координаты. Начиная с первых сейсмических станций, оснащенных высокочувствительными сейсмографами, созданными ака­демиком Б. Б. Голицыным в начале XX в., сеть таких станций в России непрерывно расширялась, хотя станции располагались неравномерно, учитывая различную сейсмичность регионов. Сейчас этих станций в России более 140, что в 25 раз ниже, чем в Германии, причем только 15 % этих станций оснащено современными цифровыми сейсмографами. Существуют также девять центров сбора и обработки данных, работаю­щих в режимах текущей и срочной обработки. Сведения о текущей сей­смической обстановке регулярно публикуются в сейсмологических бюл­летенях и каталогах. Сейчас происходят развитие и переоснащение сейсмических сетей России современной аппаратурой. Определение глу­бины очага землетрясения представляет собой более сложную задачу, а существующие методы не отличаются точностью.

Интенсивность землетрясений. Интенсивность, или сила, земле­трясений характеризуется как в баллах (мера разрушений), так и поня­тием магнитуда (высвобожденная энергия). В России используется



Wa
m

 

Б -T/l/l/L -

Рис. 18.2. Схема горизонтального сейсмографа с механической записью сейсмограммы острием на закопченном барабане регистратора (А): 1 — станина прибора; 2, 3 — точки крепления стальных нитей к станине; 4, 5 — точки крепления нитей к стержню груза сейсмографа; 6 — груз сейсмографа; 7 — закопченный барабан. Действие вертикального сейсмографа (Б). На горизонтальные толчки прибор реагирует очень слабо

Сейсмограмма


 

 


20 -
8- мннутныи интервал
График для S-волн
2000 4000 6000 8000Расстояние от эпицентра, км
Время пробега j 5 с момента землетрясения, мин.

t


 

 


Рис. 18.3. Время пробега сейсмических волн от эпицентра землетрясения, используе­мое для определения расстояния от эпицентра до точки регистрации землетрясения


й

Сейсмостанция
Эпицентр

-------- fjjfj


 

 


/

S


 

 


Сейсмостанция
/
/

Гипоцентр

Эпицентр


 

 


Гипоцентр

Рис. 18.4. В зависимости от удаления регистрирующей сейсмосганции от эпицентра землетрясения увеличиваются время прихода волн Р, S и L и интервал между ними

12-балльная шкала интенсивности землетрясений MSK-64, составлен­ная С. В. Медведевым, В. Шпонхойером и В. Карником (см. аббревиа­туру). Согласно этой шкале, принята следующая градация интенсив­ности или силы землетрясений (рис. 18.5):

• 1-3 балла — слабое;

• 4-5 баллов — ощутимое;

• 6-7 баллов — сильное (разрушаются ветхие постройки);

• 8 — разрушительное (частично разрушаются прочные здания, за­водские трубы);

• 9 — опустошительное (разрушаются большинство зданий);

• 10 — уничтожающее (разрушаются почти все здания, мосты, воз­никают обвалы и оползни);

• 11 — катастрофическое (разрушаются все постройки, происходит изменение ландшафта);

• 12 — губительные катастрофы (полное разрушение, изменение ре­льефа местности на обширной площади).

Степень сотрясения на поверхности Земли, как и площадь, охва­ченная им, зависит от многих причин, в том числе от характера очага,


Сильнейшее когйй-лиБо зарегистрированное

землетрясение ^ ВиЭороЗная Бомба ~~

Аляскинское землетрясение I96U.J Сан-Францисск.ое землетрясение 1906 г.f

ШООООООхЮ18 IOOO ООО *шш

Суточное потребление / электроэнергии Б США "


 

 


,18

<00 000*10'


Гватемальское землетрясение 1976z.jpl

■>

Итальянское / землетрясение 1980 t.ji

£L юооомо'8 о; =s сО СП- СО (000 *10w

Землетрясение в Сан-ФерканЗо 1971 Землетрясение е Коалинге 1983 <J Атомная Бомба.


 

 


100*10

Землетрясение в Санта- Барбаре 1978 г./


 

 


<o*io

1Н0

5 6 7 8

Магнитуба по Рихтеру

Рис. 18.5. Соотношение магнитуды землетрясений и выделившейся энергии

глубины его залегания, типов горных пород, рыхлых отложений или скальных выступов, обводненности и др.

В целях количественной оценки меры полной энергии сейсмиче­ских волн, выделившихся при землетрясении, широко используется шкала магнитуд (М) по Ч. Ф. Рихтеру, профессору Калифорнийского технологического института.

М = lg(A/T) + MgA + б,

где А и Т — амплитуда и период колебаний в волне, А — расстояние от станции наблюдения до эпицентра землетрясения, В и 8 — константы, зависящие от условий расположения станции наблюдения.

Это магнитуда, вычисленная по поверхностным волнам, хотя ис­пользуются магнитуды по продольным и поперечным волнам.

Магнитуда 0 означает землетрясение с максимальной амплитудой сме­щения в 1 мкм на эпицентральном расстоянии 100 км. При магнитуде 5 отмечаются небольшие разрушения зданий, а магнитуда 7 знаменует собой опустошительное землетрясение. Самые сильные из зарегистрированных землетрясений имели магнитуду 8,9-9. Магнитуда 8,6 зафиксирована при землетрясениях в Ганьсу (Китай) в 1920 г., в Ассаме (Индия) в 1950 г. и в Монгольском Алтае (Монголия) в 1957 г. Следует подчеркнуть, что глубо­кофокусные землетрясения обычно не порождают поверхностных сейсми­ческих волн, поэтому существуют и другие магнитудные шкалы, например телесейсмическая для удаленных (более 2 тыс. км от эпицентра) землетря­сений или унифицированная магнитуда Б. Гутенберга, определяемая по амплитуде продольных объемных волн. Существует много модификаций шкал, позволяющих оценивать энергию всех землетрясений, происходя­щих на земном шаре, и в том числе всех ядерных подземных и промышлен­ных взрывов. В частности, оценка сейсмического момента -

Мо = ^S л d ф,

где ц — сдвиговая прочность пород в зоне разлома, S — площадь поверхно­сти разлома, d — среднее смещение по разлому, позволяет довольно объек­тивно оценить величину землетрясения. Магнитуда, вычисленная по сейс­мическому моменту:

Mw = -lgMo - 10,7.

Наибольший из известных сейсмический момент был установлен для землетрясения в Чили в 1960 г. — М.; = 9,6; Мо = 2,5 • 10'10 дин • см.

Существует определенная зависимость между магнитудой (М) и силой землетрясения, выраженной в баллах (J0).

J0 = 1,7М - 2,2; М = 0,6 J0 + 1,2.

Связь между магнитудой (М), интенсивностью землетрясений в баллах (J0) и глубиной очага (Н) выражается формулой:

J0=aM-blgH + С,

где а, b и С — коэффициенты, определяемые эмпирически для каждого конкретного района, где произошло землетрясение.

Энергия, выделяемая при землетрясениях, достигает огромных величин и выражается формулой:

Е = л" pV (А/Т),

где р — плотность верхних слоев Земли, V — скорость сейсмических волн, А — амплитуда смещения, Т — период колебаний. Рассчитывать энергию позволяют данные, считываемые с сейсмограмм. Известный геофизик Б. Гутенберг, работавший, как и Ч. Ф. Рихтер, в Калифорнийском техноло­гическом институте, предложил уравнение связи между энергией земле­трясения и его магнитудой по шкале Рихтера:

LgE = 9,9 + 1,9М - 0,024М2.

Эта формула демонстрирует колоссальное возрастание энергии при уве­личении магнитуды землетрясения. Так, увеличение магнитуды землетрясе­ния на одну единицу вызывает возрастание энергии в 32 раза, в то время как амплитуда колебания земной поверхности увеличивается лишь в 10 раз.

Если взрыв стандартной атомной бомбы в 100 кт выделяет около 1000 • 1018 эрг, то у всех сильных землетрясений выделение энергии было намного большим, а сильнейшее из когда-либо зарегистрированных земле­трясений выделило энергию, сравнимую с энергией взрыва водородной бомбы (см. рис. 18.5). Увеличение М на две единицы соответствует увели­чению энергии в 1000 раз.

LgE(3pr) = аМ * Ь,

где а - 1,5, Ь - 11,8.

Количество энергии, выделившееся в единице объема горной породы, например в 1 м3 на 1 с, называется удельной сейсмической мощностью.

В российской сейсмологии используется также энергетический класс К для того, чтобы оценить величину землетрясения. К равняется десятично­му логарифму сейсмической энергии, выраженной в джоулях. Так, при К = 15 Е = 1015 Дж, или 1022 эрг. Между величинами М и К сушествует связь К = 1,8 М + 4,6, установленная для южных районов России, или для Даль­него Востока К = 1,5М + 4,6.

Интенсивность землетрясения в эпицентре землетрясения и в плейсто- сейстовой области тем выше, чем ближе к поверхности находится очаг. Однако с расстоянием от эпицентра в этом случае колебания быстро зату­хают. При землетрясениях на больших глубинах, например около 100 км в зоне Вранча в Румынских Карпатах в декабре 1978 г., несмотря на М = 5, колебания ощущались даже в Москве. При очень сильных землетрясениях с М = 8 сейсмоколебания охватывают огромную площадь радиусом около 1000 км. Площадь, охваченная разрушением, растет в зависимости от маг­нитуды. Так, при М = 5 и глубине очага 40 км площадь разрушений соста­вит около 100 км2, а при М = 8 — около 20 тыс. км2.


Очаги землетрясений. Уже говорилось о том, что подавляющая часть землетрясений возникает в верхней, относительно более хрупкой части земной коры на глубине 7-30 км. Механизм этих землетрясений пока­зывает, что все они образовались в результате смещения по разломам с почти обязательной сдвиговой компонентой. Так как очаг землетрясе­ния расположен на глубине в земной коре, то в нем невозможно прово­дить прямые наблюдения и следить, например, за его активизацией. Поэтому любое описание очага землетрясения базируется на дистанци­онных наблюдениях, на использовании законов механики разрушения, моделирования и т. д. Теоретическими расчетами определяют возмож­ные плоскости разрыва в очаге, его динамические параметры. После­дние в первом приближении дают возможность понять, каков был ме­ханизм разрушения. Было ли это растяжение или сжатие, каковы были сдвиговая компонента и ее ориентировка (рис. 18.6).


Скбсикина 'Зпицентр

Л UCC "Ташкент»

Глубина, км

Рис. 18.6. Очаговая область ташкентского землетрясения 1966 г. под городом. Большие круги — место главного толчка, более мелкие — афтершоки. Стрелки — направление подвижек. У поверхности стрелки — величина вспучивания, по данным повторного нивелирования

 

Размеры очагов землетрясений в целом увеличиваются с возраста­нием магнитуды. Если очаг располагается неглубоко, то сейсмогенный разрыв может выйти на поверхность, как это случилось, например, во время спитакского землетрясения. Очаг представляет собой не плос­кость, а некоторый объемный блок литосферы, в пределах которого осуществляются подвижки по целому ряду отдельных разломов, сли­вающихся в один крупный сейсмогенный разрыв.

27 мая 1995 г. на севере о. Сахалин произошло мощное землетрясение с М = 7,7. В эпицентр землетрясения попал поселок Нефтегорск, полностью разрушенный. При этом погибло более 2 тыс. жителей. По шкале MSK ин­тенсивность землетрясения составила 9 баллов. Очаг землетрясения распо­лагался вблизи поверхности и вышел на нее в виде системы разрывов общей протяженностью 40 км. Главный разрыв представляет собой правый взбро- сосдвиг с горизонтальным смещением до 8 м и вертикальным — до 2 м. Генеральный разрыв оперяется целым рядом более мелких, образуя слож­ную динамическую систему, прослеживающуюся до глубины 15 км. Этот главный сейсмический разрыв оказался унаследованным от геологически хорошо известного Верхнепильтунского правостороннего взбрососдвига, круто падающего к северо-западу. Когда детально изучили приповерхностное стро­ение этого разрыва, выявились горизонты палеопочв, нарушенные, по дан­ным Е. А. Рогожина, сейсмогенными разрывами 1800, 1400 и 1000 лет тому назад, во время еще более сильных землетрясений, чем нефтегорское.

Очаги землетрясений в Курило-Камчатской активной зоне с М = 7,9-8,3 тлеют размеры уже несколько сотен километров, сейсмогенные подвижки в них превышают 10 м, и в целом очаги охватывают большой объем лито­сферы в пределах верхней части погружающейся океанской плиты.

Палеосейсмодислокации. Следы землетрясений, происходивших в недавнем геологическом прошлом — в голоценовое время, т. е. за последние 10 тыс. лет, можно обнаружить в рельефе благодаря специ­альным методам, разработанным у нас в России. Сильные землетря­сения всегда оставляют следы, «раны» на поверхности Земли. Когда детально изучили районы последних крупных землетрясений, про­изошедших в 1988 г. в Спитаке и в 1995 г. в Нефтегорске, то выявили следы прошлых, таких же сильных землетрясений в виде тектоничес­ких уступов; смещений горизонтов палеопочв, трещин, пересекающих различные современные элементы рельефа — долины, овраги, склоны гор и холмов, водоразделы. Такие сейсмогенные нарушения обычно накладываются на рельеф, совершенно не согласуясь с его элемента­ми. В результате землетрясений возникают крупные оползни, осовы, оплывины, обвалы, прекрасно дешифрируемые на аэрофотоснимках, а крупные разломы и трещины — на космических снимках. Например, на горных склонах центральной части Большого Кавказа прекрасно видны неглубокие рвы, уступы, секущие эти склоны, невзирая на осо­бенности геологического строения местности. Их относительная све­жесть свидетельствует, по-видимому, о недавних сильных землетря­сениях. Поэтому изучение палеосейсмодислокаций имеет большой практический смысл, т. к. их наличие однозначно свидетельствует об активной сейсмичности района в недалеком геологическом прошлом, и, следовательно, район может вновь подвергнуться сильному земле­трясению.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ

О... Московский государственный университет им М В Ломоносова Геологический...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЕГО ПАРАМЕТРЫ

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:

Солнечная радиация
Длина волн     > 24 микрона 7% 0,17 - 0,35 мк 46% 0,35 * 0,75мк 47% 0,76 + 4,0 мк

ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ НЕДР ЗЕМЛИ
Определение химического и минерального состава геосфер Земли представляет собой очень сложную задачу, которая во многом может быть решена лишь весьма приблизительно, основываясь на косвенных данных

ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Законы падения тел на Земле изучал Галилео Галилей (1564-1642). Он первый определил величину ускорения свободного падения (силы тяжести): g = 9,8 м/с2. Им была установлена незав

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Более 400 лет назад У. Гильберт высказал предположение, что Зем­ля сама является магнитом, но механизм возникновения ее намагни­ченности до сих пор не вышел за рамки гипотезы.

Минералы
Все вещество земной коры и мантии Земли состоит из минералов, которые разнообразны по форме, строению, составу, распространенно­сти и свойствам. Все горные породы состоят из минералов или продук­то

Горные породы
Горные породы представляют собой естественные минеральные аг­регаты, формирующиеся в литосфере или на поверхности Земли в ходе различных геологических процессов. Основную массу горных пород слагают

СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ
зерен, как правило, увеличиваются по мере роста температур метамор­физма (рис. 2.26). В предыдущем разделе было установлено общее внутреннее строение земног

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Одной из главных задач геологии является воссоздание истории развития Земли и ее отдельных регионов. Сделать это возможно, толь­ко если известна последовательность геологических событий, если мы зн

Lt; • • »J
    / Л f L

ИЗОТОПНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД
Многочисленные попытки найти в макромире природные часы, ко­торые бы позволяли надежно устанавливать возраст горных пород и руд, время проявления и длительность геологических процессов, не увенча­л

П ( 1ЧЧн J
235JJ     207pb 207рЬ

ТЕКТОНИКА ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ - СОВРЕМЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
В 50-е гг. XX в. геологические и геофизические исследования Зем­ли проводились исключительно интенсивно. Особенно это касалось оке­анов, о строении дна которых и тем более о структуре земной коры в

ВЫВЕТРИВАНИЕ
Большинство геологических процессов на поверхности Земли обус­ловлены действием солнечной энергии и силы тяжести. Такие процес­сы называются экзогенными. Все горные породы под воздействием це­лого

ПРОЦЕССЫ ГИПЕРГЕНЕВА И КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ
Под зоной гипергенеза понимается поверхностная часть земной коры, непрерывно подвергаемая воздействию различных экзогенных факторов и в которой горные породы стремятся войти в равновесие с непрерыв

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЧВ И ИХ СВОЙСТВА
Практически вся поверхность суши покрыта тонким слоем почвы, энергетически и геохимически весьма активным, в котором проявляет­ся взаимодействие между живыми организмами, атмосферой, гидро­сферой и

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕКУЧИХ ВОД
Водные потоки производят огромную геологическую работу на по­верхности суши. Реки, ручьи, ручейки переносят основную массу про­дуктов выветривания в озера, моря и океаны. Ежегодный твердый сток (вы

ВРЕМЕННЫЕ ВОДНЫЕ ПОТОКИ
Временные водные потоки возникают при выпадении атмосфер­ных осадков или таянии снегов. В остальное время сток в равнин­ных условиях приводит к формированию оврагов, т. к. отдельные безрусловые пот

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕК
Реки, протекающие на всех континентах, кроме Антарктиды, произ­водят большую эрозионную и аккумулятивную работу. Полноводность и режим рек зависят от способа их питания и от климатических уело-

УСТЬЕВЫЕ ЧАСТИ РЕК, ДЕЛЬТЫ И ЗСТУАРИИ
Крупные реки впадают в моря и океаны, более мелкие — в озера и крупные реки. В том месте, где русло нижнего течения реки — устье — выходит к морю, образуется самостоятельный в ландшафтном и геоло­г

РАЗВИТИЕ РЕЧНЫХ ДОЛИН И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧНЫХ ТЕРРАС
В своем развитии любая река проходит ряд стадий: от молодости до зрелости.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Все воды, находящиеся в порах и трещинах горных пород ниже поверх­ности Земли, относятся к подземным водам. Часть этих вод свободно пере­мещается в верхней части земной коры под действием гравитаци

ВИДЫ ВОДЫ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ
Вода в горных породах бывает нескольких видов. 1. Кристаллизационная вода находится в составе кристаллической решетки некоторых минералов, например в гипсе — CaS04 • 2Н2

ДВИЖЕНИЕ И РЕЖИМ ГРУНТОВЫХ ВОД
Зеркало грунтовых вод ведет себя в зависимости от рельефа, по­вышаясь на водоразделах и понижаясь к рекам, оврагам и другим местам дренирования. Естественно, вода в водоносном слое под дей­ствием с

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Гидрогеологические процессы, происходящие в верхней части зем­ной коры, тесно связаны с хозяйственной деятельностью человека — водоснабжением, эксплуатацией городских агломераций, обоснованием стро

КАРСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Карстовые процессы развиваются в растворимых природными по­верхностными и подземными водами горных породах: известняках, доломитах, гипсах, ангидритах, каменной и калийной солях. Основой являются п

КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА
На поверхности карстовые формы представлены каррами, желоба­ми и рвами, понорами, воронками разных типов, западинами, котлови­нами, слепыми долинами (рис. 8.1). Карры — это р

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Если горные породы приобретают неустойчивое состояние, то в один прекрасный момент под действием силы тяжести может произойти обвал или оползень. Причин создания неустойчивости может быть много. Эт

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕР
Озеро — это углубление на поверхности суши — котловина, частично заполненная водой. Озера не обладают непосредственной связью с океа­нами или морями и наиболее широко развиты в областях гумидного к

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ
Болото представляет собой аккумулятивное образование, характе­ризующееся временным или постоянным избыточным увлажнением, наличием влаголюбивой растительности и присутствием торфяных за­лежей. Влаж

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРА
Ветер является одним из важных геологических агентов, изменяю­щих лик Земли. Он производит геологическую работу повсеместно, но весьма неравномерно. Работа ветра будет намного интенсивней там, где

ДЕФЛЯЦИЯ И КОРРАЗИЯ
Под дефляцией понимается выдувание рыхлых, дезинтегрирован­ных горных пород с поверхности Земли, а корразией называется обта­чивание выступов горных пород твердыми частицами, переносимыми потоками

АККУМУЛЯЦИЯ ЭОЛОВОГО МАТЕРИАЛА
Переносимые ветром частицы пыли, «перетекающие» пески, под­брошенные ураганом обломки и гальки где-то должны накапливаться, формируя толщи эоловых отложений. Пыль, вулканический пепел и мельчайший

ТИПЫ ПУСТЫНЬ
Пустыни объединяются в типы на основании того, преобладает ли в них дефляция или разные способы аккумуляции рыхлого материала. Каменистые (скальные) пустыни, или гаммады, представляют со­б

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНЕГА, ЛЬДА И ЛЕДНИКОВ
В современную эпоху 11 % суши, или 17 млн км2, занято ледниками и ледниковыми покровами, объемом около 30 млн км3. Из них 98 % приходится на материковые покровы, 2 % — на шель

РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ (ЭКЗАРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕДНИКОВ
Термин экзарация используется для обозначения эродирующей деятельности ледника, которая появляется благодаря огромному давлению, движению льда, а также воздействию на ложе ледника включенных в

ТРАНСПОРТНАЯ И АККУМУЛЯТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕДНИКОВ
При своем движении ледник захватывает и переносит различный материал, начиная от тонкого песка и кончая крупными глыбами весом в десятки тонн. Попадают они в тело ледника различными способами.

ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Крупные материковые покровы льда при своем таянии поставляют огромную массу воды. Целые реки текут по поверхности краевой части ледника, внутри него и подо льдом, вырабатывая в нем туннели. Ст

Ш1щщшщшщ
Рис. 13.7. Схема миграции воды и сортировки обломочного материала в рыхлой породе (по А. К. Орвину, 1942). а — начало промерзания и миграция воды; б — выталкивание обломков к краям, т. к. в центре

СКЛАДЧАТЫЕ НАРУШЕНИЯ
Наблюдая толщи горных пород, смятые в складки, кажется, что формы складок бесконечно разнообразны. На самом деле их можно свести к нескольким основным типам и легко различать в кажущемся хаосе разл

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
До сих пор речь шла о таких деформациях пластов горных пород, которые не нарушали сплошности пласта, хотя пласт при этом мог сильно изгибаться. Иными словами, даже в самых сложных складках можно пр

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Распространение на земном шаре землетрясений носит крайне не­равномерный характер (рис. 18.7). Одни места характеризуются высо­кой сейсмичностью, а другие — практически асейсмичны. Зоны кон­центрац

ПРОГНОЗ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Несмотря на все усилия различных исследователей, предсказать десятилетие, год, месяц, день, час и место, где произойдет землетрясе­ние, пока невозможно. Сейсмический удар происходит внезапно и за­с

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОВЕДЕНИЕ ГРУНТОВ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
Все строительство в сейсмооиасных районах осуществляется по спе­циальным требованиям, направленным на повышение прочности зда­ний. Это и специальные фундаменты; и способы крепления стен зда­ний; и

ГЛАВНЫЕ СТРУКТУРЫ ЛИТОСФЕРЫ
Континенты и океаны обладают различным строением и возрас­том земной коры. Континентальная кора имеет мощность до 75 км, в среднем 40 км, и, как уже говорилось, состоит из трех слоев (сверху вниз):

ЧЕЛОВЕК И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
Прошедший век ознаменовался небывалым наступлением человека на природную, в том числе геологическую, среду, под которой понима­ется самая поверхностная часть земной коры, подверженная техноген­ному

ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЗЕМЛИ
Вторая половина XX в. ознаменовалась бесспорными достижения­ми в изучении не только Земли, но и всех планет Солнечной системы. Решающими факторами были успехи в технике и технологиях. Челове­чество

КОНЦЕПЦИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ В ГЕОЛОГИИ
Изложенное в предыдущих разделах показывает многообразие за­дач геологии как науки. Они, однако, сводятся в конечном счете к одной главной задаче — к прогнозированию глубинных и приповерхно­стных з

ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Температура поверхностной части земной коры почти полностью зависит от солнечного излучения, но суточные и сезонные колебания температуры не проникают глубже нескольких десятков — сотен мет­ров. Вс

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