рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ - раздел Геология, ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ Температура Поверхностной Части Земной Коры Почти Полностью Зависит От Солнеч...

Температура поверхностной части земной коры почти полностью зависит от солнечного излучения, но суточные и сезонные колебания температуры не проникают глубже нескольких десятков — сотен мет­ров. Вся история геологического развития Земли связана с выделением или поглощением тепла. Земля — это огромная тепловая машина, рабо­та которой продолжается более 4 млрд лет, но теплопроводность Земли крайне мала. Поэтому тепло, передаваемое от ядра через мантию и ко­ру, может еще даже не достигнуть земной поверхности. Каждый год планета выделяет в космическое пространство примерно 1021 Дж тепла, а за 1 сек. Солнце излучает во много раз больше — примерно 5,5 ■ 1024 Дж в год, или 340 Вт/м2. Не вся солнечная энергия достигает поверхности Земли, и треть ее рассеивается за счет отражения атмосферой.

Среднепланетарное значение кондуктивного теплопотока, т. е. по­тока тепла, возникающего за счет соударения молекул вещества, поступающего из недр Земли, в среднем равно 59 мВт/м2, или 1,41 ЕТП, где ЕТП (единица теплового потока) = 1 • 10-4 кал/см2/с, а пол­ный вынос глубинного тепла равен 3,1 ■ 1013Вт, или 1 ■ 10L8 эрг/год, по данным Д. Чапмена и X. Поллака, полученным в 1976 г.

Глубинные источники тепла. Наиболее важными процессами, ге­нерирующими тепло в недрах нашей планеты являются: 1) процесс

Распадаясь, каждый радиоактивный изотоп образует длинный ряд про­межуточных продуктов распада и конечный стабильный изотоп свинца. Глав­ное уравнение геохронологии применительно к данной изотопной системе имеет следующий вид (на примере отношения mPb/23SU):

t(MGPb/mU) = 1/Я ln[(mPb/M4Pb)ms - (MPb/MPb)i/(ml)/i0-,Pbms)] + 1,

где t (жРЬ/Л1<и) — возраст образца по данному отношению; (mPb/204Pb)ms, (2Щ]/гс";Ph)ms — измеренные изотопные отношения; (MPb/J04Pb)i — перво­начальное отношение. Аналогичным образом рассчитывается возраст и по отношениям 207РЬу235!] и шРЬ/тТк. Кроме того, для уран-свинцовых се­мейств принято вычислять возраст еще и по отношениям радиогенных изо­топов свинца — (M7Pb/mPb)rad. Если в итоге по всем четырем изотопным отношениям получены одинаковые датировки, то можно считать, что воз­раст определен надежно. Исследуемый минера.;! на протяжении всего вре­мени существования оставался замкнутой системой относительно U, Th и РЬ. Однако нередки случаи, когда по разным изотопным отношениям получаются разные цифры возраста. Чаще всего t (207Pb/20(,Pb) > t (207РЬ/

235U) > t (2(l6Pb/238Pb) > t C208Pb/232ThY Такие соотношения свидетельству­ют о потере минералом радиогенного свинца. Влияние потери меньше все­

го сказывается на отношении *":Рb/'""Pb в связи с тем, что фракционирова­ние изотопов свинца при этом процессе почти не происходит. Поэтому возрастная датировка по свинцово-свинцовому отношению принимается обычно в качестве наиболее близкой к действительному возрасту образца.

В последние годы в U-Th-Pb-изотопном датировании цирконов удалось достичь значительного прогресса благодаря применению ионного микро­зонда (SHRIMP), сконструированного профессором У. Компстоном в Ав­стралийском национальном университете. Этот прибор сочетает высокие чувствительность и разрешение с локальностью анализа (30 мкм). На этом приборе были проанализированы обломочные зерна циркона из метаоса- дочных пород позднеархейского зеленокаменного пояса блока Илгарн (Зап. Австралия), показавшие возраст 4,1—4,3 млрд лет.

Калий-аргоновый метод. Калий состоит из трех изотопов — 40К и41 К, из которых только 40К обладает естественной радиоактивностью. Не­мецкий физик К. Ф. Вейцзеккер (1937) установил, что 4"К претерпевает двойной распад — в 40Аг и 40Са (рис. 3.9). В 40Са путем (3"-распада переходит 89,05 % ядер 40К, а в 40Аг посредством К-захвата — 10,95 %. Двойной распад 40К позволяет определять возраст К-содержащих минералов и пород по двум геохронометрам. Но распад 40К в 40Са широкого применения в геохроноло­гии не получил, т. к. природный кальций, содержащийся во многих породах и минералах, имеет то же массовое число, что и радиогенный 40Са, и отли­чить их очень трудно. Наиболее надежной оказалась К-Аг-ветвь распада. Учитывая идеальную длительность периода полураспада 40К — 1250 млн лет и широкое распространение К-содержащих минералов в природе, этот метод оказался пригодным для определения возраста во всех интервалах геологи­ческого времени — от архея до антропогена и почти для всех типов горных

движущаяся от экватора к полюсу, смещалась к востоку по сравнению с неподвижными частицами, а от полюса — к экватору к западу, т. е. они отклоняются вправо по отношению к направлению движения. В Южном полушарии их движение будет, естественно, противополож­ным. Несмотря на то что ускорение Кориолиса мало — 1,5 ■ 10-4 V sincp см/с;, где V — скорость, а ср — широта, его влияние на воды океана и атмосферу очень велико, т. к. ускорение Кориолиса действует в гори­зонтальной плоскости. Поэтому ускорение Кориолиса играет важную роль в движении океанских вод.

Так как вода в океанах стратифицирована, то даже небольшие раз­личия в ее плотности приводят воду в движение, и сразу же она под­вергается влиянию ускорения Кориолиса. Течения, где градиент дав­ления, т. е. перепад плотностей, соответствует ускорению Кориолиса, называют геострофическими (плотностными). Обычно они направле­ны вдоль зон воды с разной плотностью. В результате нагона воды из- за дующих ветров и течений уклон поверхности воды может достигать

тивных вулканов, извергавшимися за последние 500 лет и давшими около 330 км2тефры.

Извержения, происходящие непосредственно на дне океана, например в рифтовых зонах срединно-океанских хребтов, поставляют очень мало пирокластики, т. к. высокое гидростатическое давление не дает развиться эксплозивному процессу. А. П. Лисицын выделяет три главных типа вы­падения пеплов: 1) локальный (несколько сотен километров от источни­ка); 2) тропосферный (до нескольких тысяч километров от источника) и

эвфотическая зона • . - . .

- ,_______________________________________________________________

' / * *

' , ' ' сестон-«дождь'»из

' * j * . живого планктона и

* , , мертвого детрита

4 *

«вмтог ' ' биоэрозия лт,

бветос - Щ-щ^щ

_ __ ___ _____ О

ПОДВИЖНЫЙ |fi &

" ^-^r 7 инфеунэ

скальное дно

' дшпУ-Р^Ц"* ' ' ; ■ ; '

. осадки

Рис. 14.50. Главные типы биоса в океанах

продуктивностью, в то время как фитопланктон дает всего 100 г угле­рода на 1 м2 в год.

Бентосные организмы могут вести неподвижный, прикрепленный об­раз жизни — кораллы, губки, мшанки. Они называются сессилъным бенто­сом. Другие, наоборот, передвигаются по дну — вагилъный бентос, напри­мер морские звезды и ежи, крабы, черви, двустворки. Все эти организмы могут жить либо на поверхности дна — это эпифауна, либо внутри ниш в каменистом дне в высверленных дырках, в осадках — инфауна. Эпифауны насчитывается более 125 тыс. видов, тогда как инфауны всего 30 тыс.

Плавающий в поверхностном слое воды планктон, постепенно от­мирая, превращается в детрит, который вместе с еще живыми орга­низмами медленно оседает на дно подобно дождю — сестону, служаще­му пищей для бентоса. Этой взвесью питаются организмы — сестонофаги, которые фильтруют через себя воду.

Организмами на дне производится большая работа Часть из них свер­лит и растворяет скальные породы, производя биоэрозию; другая — пропус­кает через себя ил на дне (илоеды): третья зарывается в ил (двустворки). В результате верхняя часть осадков мощностью 1-1,5 м перерабатывается, уплотняется, и получается так называемое «твердое дно» (hard ground), не­редко встречающееся в ископаемом состоянии и свидетельствующее о том, что во время переработки дна осадконакопления не происходило.

В поверхностных водах шельфа биос потребляет фосфор, азот, крем­ний, железо, молибден, поэтому воды он объединяет. Когда отмершие планктонные организмы опускаются глубже эвфотической зоны, раз-

лагаясь, они освобождают биогенные элементы. Верхняя поверхность термоклина на уровне 100 м — это рубеж между бедной и богатой биогенными элементами зонами. Нарушение термоклина, вызванное апвеллингом, сильным волнением, способствует возвращению вод, обо­гащенных биогенными элементами, в эвфотическую зону.

В экваториальной зоне бентос дает огромное количество материала. Так, в районе Флориды в Северной Америке макробентос производит 1 кг карбонатов на 1 м2 в год в приливной зоне, а в более глубоких горизонтах — до 0,4 кг/м2 в год.

Наиболее распространенные осадки на шельфе представлены мак- рофоссилиями, кораллово-водорослевыми рифовыми известняками, известняками-ракушечниками и мшанковыми известняками. Микро- фоссилии в зоне шельфа мало.

Коралловые рифы распространены в современной тропической зоне океанов и, следовательно, являются индикаторами подобной палеоге­ографической обстановки в геологическом прошлом. Так называемые коралловые рифы могут быть построены не только кораллами, но и мшанками. Кораллы разных типов растут со скоростью до 2,5 см в год, образуя каркас рифового массива, в котором обитают многочисленные и разнообразные другие организмы, например, в Индийском и Тихом океанах в рифах обитает до 3 тыс. видов. Эти же обитатели и разруша­ют риф, превращая его в известковый ил.

Среди рифов различают три основных типа: 1) окаймляющие, или береговые; 2) барьерные; 3) атоллы (рис. 14.51).

1. Окаймляющие, или береговые, рифы располагаются недалеко от береговой полосы или непосредственно примыкают к ней, дости­гая в ширину нескольких сотен метров, а в длину десятков километ­ров (рис. 14.52).

2. Барьерные рифы хотя и простираются вдоль берегов, но отделе­ны от них мелководным пространством — лагунами. Наиболее извест­ным и протяженным, более 2 тыс. км, является Большой Барьерный риф у северо-восточного побережья Австралии в Коралловом море. Это гигантское сооружение шириной до 180 км и мощностью около 200 м отделено от континента лагуной шириной от 30 до 250 км при глубине в несколько десятков метров.

3. Атоллы представляют собой рифовое кольцо, которое чуть выс­тупает над поверхностью океана и сложено рифовым детритом. Внутри кольца располагается лагуна. Коралловые рифы растут на глубине в не­сколько десятков метров в теплой освещенной воде, а мощность рифов, выявленная путем бурения, достигает 1,5 км. Это свидетельствует о том, что рифы растут сверху вниз, за счет опускания океанского дна, что впервые было показано в 1842 г. Ч. Дарвином (рис. 14.53). Ширина

1 2 Рис. 15.11. Действие магморазрыва при внедрении дайки. 1 — малая вязкость магмы;


[1] Если X — длина волны излучающего источника, то эффект Допплера выражается

формулой: X г. лТ77'. где V — скорость удаления объекта, С — скорость света. При

удалении объекта X' > X, т. е. спектральные линии смещаются в красную сторону, при приближении X' < X — в голубую.

[2] АЕ — астрономическая единица, равная 150 млн км — расстоянию от Земли до Солнца.

[3] Значения углш больше 90J у <ааывают на обратное вращение например 177 3° для показывает, что экваториальная плоскость наклонена к плоек оти орбить Венеры ча 2 1' (180-177 3 = 1), но Bei ера врата тся в обратную сторону.

На Марсе весьма разреженная углекислая атмосфера с давлением у поверхности 0,03-0,1 кг/см2. Такое низкое давление не позволяет су­ществовать воде, которая должна либо испариться, либо замерзнуть. Температура на Марсе изменчива и на полюсах в полярную ночь дос­тигает -140 °С, а на экваторе —90°С. Днем на экваторе температура от 0 °С до +25 °С. Атмосфера Марса содержит белые облака из мелких кристаллов СО, и Н20. Ветры на поверхности Марса могут достигать 60 км/час, перенося пыль на большие расстояния.

Поверхность Марса подразделяется на базальтовые равнины в се­верном полушарии и возвышенности — в южном, где распространены большие ударные кратеры. На Марсе существуют очень крупные вул­каны, например Олимп высотой до 21 км и диаметром 600 км. Это самый крупный вулкан на всех планетах Солнечной системы. Олимп принадлежит к вулканическому массиву Фарсида, состоящему из мно­гочисленных базальтовых вулканов щитового типа, слившихся своими основаниями. В этом же массиве есть очень крупные вулканические кальдеры с диаметром до 130 км. Образовались эти базальтовые вулка­ны примерно 100 млн лет назад, и сам факт их существования свиде­тельствует о большой прочности марсианской литосферы и мощности коры, достигающей 70 км (рис. 3 на цветной вклейке).

В южном полушарии Марса располагается грандиозный каньон Доме­ны Маринер, представляющий собой глубокий, до 10 км, рифт, протянув­шийся на 4 тыс. км в широтном направлении. Таких структур на Земле нет. Большой интерес на поверхности Марса представляют явные следы флювиальной деятельности в виде сухих речных русел (рис. 4 на цветной вклейке). Несколько миллиардов лет назад, когда атмосфера Марса не была такой разреженной, шли дожди и снег, существовали реки и озера. Присут­ствие воды и положительные температуры могли стимулировать возникно­вение жизни в виде прокариотов, цианобактерий. Недаром ведь в метеори­те Мурчисон, найденном недавно в Австралии, имеющем абсолютный возраст 4,5 млрд лет, обнаружены возможные следы цианобактерий внеземного (!) происхождения.

Американские космические аппараты «Оппортьюнити» и «Паффайн- дер» обнаружили на поверхности Марса слоистые горные породы, которые могут свидетельствовать об отложении в водной среде. В атмосфере Марса есть метан (СН4), и области его концентрации совпадают с концентрацией водяного пара в трех широких экваториальных областях, где метана в три раза больше, чем в остальных районах планеты. Там же космический аппа­рат «Одиссей» обнаружил участки льда, под которым может быть вода, а в ней могут жить метанопродуцирующие бактерии. Похожая ситуация есть на Земле в торфяных болотах в криолитозоне.

В наши дни установлен факт падения на Землю метеоритов, представ­ляющих собой осколки марсианских пород, выбитых сильным ударом

[5] Правило Тициуса—Боде гласит, что расстояния планет от Солнца увеличивают­ся в геометрической прогрессии: R - 0,4 + 0,3 • 2" (АЕ), где п = 0 для Венеры, п = 1 для Земли, п = 2 для Марса, п = 4 для Юпитера, а п = 3 как раз соответствует поясу астероидов. Планеты Меркурий, Нептун и Плутон этому правилу не подчиняются.

[6] м на 100 км. Такое явление наблюдается в поперечном сечении Гольфстрима.

Течения, вызванные деятельностью ветра, уменьшают свою скорость с глубиной ввиду трения слоев в водной толще. На поверхности океана вода не движется точно по направлению ветра, а с действием ускоре­ния Кориолиса течение будет направлено под углом 45° к направлению ветра, причем чем глубже расположен слой воды, тем отклонение от направления ветра будет больше. Подобная закономерность была уста­новлена в 1902 г. В. В. Экманом и получила наименование спирали Эк- мана.

Апвеллинг представляет собой очень важное явление и заключа­ется в подъеме воды в океанах с уровня термоклина или более глу­боких слоев воды в силу разных причин. Это и ветер, сгоняющий теплую воду с поверхности; и действие ускорения Кориолиса; и кон­фигурация береговой линии; и разница в плотности воды (рис. 14.12). Значение процесса анвеллинга заключается в выносе к поверхности вод, относительно богатых разнообразными питательными вещества­ми, обогащающими поверхностные слои компонентами, увеличива­ющими биопродуктивность. Поэтому апвеллинг, помимо других фак­торов, контролирует тип биогенных осадков: карбонатных, кремнистых, фосфатных. С апвеллингом связана низкая температу­ра воды у побережий Калифорнии и Южной Америки, Северо-За- падпой и Юго-Западной Африки. В этих случаях важную роль игра­ют пассаты, которые, дуя с востока на запад, постоянно сдувают нагревающийся поверхностный слой воды, а на смену ему поднима­ются холодные глубинные воды.

[7] глобальный, охватывающий всю поверхность земного шара и характе­ризующийся очень мелкими (0,3-1 мкм) пепловыми частицами.

Выпавший на дно пепел может переотлагаться донными течениями и турбидными потоками, а ветер и льды разносят тефру далеко от мест извержения.

Металлоносные осадки, образующиеся из высокотемпературных рудоносных растворов в рифтовых зонах океанов, были открыты со­всем недавно. Значение этого открытия для геологов трудно переоце­нить, т. к. впервые была получена возможность наблюдать образование современных медно-колчеданных месторождений, аналоги которых так широко распространены в разновозрастных складчатых областях, на­пример на Урале.

Только за последние 15-20 лет стало возможным непосредственно исследовать участки выхода высокотемпературных рудоносных раство­ров на поверхность океанического дна с помощью автономных под­водных обитаемых аппаратов — маленьких глубоководных подлодок, хотя сведения о металлоносных осадках поступали и раньше (рис. 19 на цветной вклейке).

Эти осадки развиты вблизи активных спрединговых хребтов в риф­товых зонах и характеризуются повышенным содержанием железа, мар­ганца и других элементов. В настоящее время известно более 100 ак­тивных гидротермальных полей, которые окружены металлоносными осадками (рис. 14.47). Большая их часть сосредоточена в пределах Во­сточно-Тихоокеанского срединно-океанического хребта и в ряде дру­гих мест.

Особый интерес представляют собой металлоносные осадки Красно­го моря, которое является молодым позднекайнозойским рифтом с низ­кими скоростями спрединга, до 1,6 см/год. В его центральной, наиболее молодой рифтовой зоне известен ряд впадин, в том числе знаменитая впадина Атлантис II, в которых находятся высокотемпературные (+66 °С) рассолы с высокими концентрациями Fe, Mn, Zn, Си, Pb, Со, Ва, Li, Si.

Рассолы впадины Атлантис II обладают очень низким содержани­ем кислорода, а в придонном слое он полностью отсутствует. Рассолы появляются в связи с тем, что в этом районе известны горизонты

Ц «83

[8] — большая вязкость магмы. Давление магмы превышает минимальное сжимающее напряжение всего лишь в 1,2 раза. Чем больше вязкость магмы, тем толще дайка

– 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: ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

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

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЕГО ПАРАМЕТРЫ
Землетрясение тектонического типа, т. е. связанное с внутренними эндогенными силами Земли, представляет собой процесс растрескива­ния, идущий с некоторой конечной скоростью, а не мгновенно. Он пред

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

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