рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Изучение гидрогеологической карты

Изучение гидрогеологической карты - раздел Геология, ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГИДРОЛОГИИ   Задание 1. Изучить Систему Условных Обозначений К Гидр...

 

Задание 1. Изучить систему условных обозначений к гидрогео-логической карте (рис. 25). Для выполнения задания в рабочую тетрадь выписать обозначения водоносных горизонтов и их комплексов, водоупорных толщ и их возраста; минерализации и химического состава подземных вод; знаки, показывающие направления движения подземных вод, линии гидроизогипс и др.

Задание 2. Описать распространение по площади водоносных го-ризонтов, вод спорадического распространения и практически безводных водопроницаемых пород.

Задание 3. Описать распространение по площади водоупорных толщ, дать их характеристику по возрасту, происхождению, составу.

Задание 4. Построить карту глубин и абсолютных высот залегания подземных вод в гидроизогипсах и гидроизобатах. Для этого переснять с топографической карты на кальку участок территории. На этом участке разместить буровые скважины с отметками зеркала подземных вод по образцу, показанному на рис. 26.

Для суждения об условиях залегания подземных вод построить карту изогипс. Изогипсы – это линии, соединяющие на карте точки зеркала подземных вод с одинаковыми относительными или абсолют-ными отметками, лежащими на одном уровне по отношению к зеркалу грунтовых вод. Они играют ту же роль, что и горизонтали по отношению к рельефу дневной поверхности.

Построение изогипс проводится следующим образом: если известны отметки зеркала воды в двух смежных скважинах, расстояние между ними и отметка зеркала воды искомой гидроизогипсы, то вычисление проводят по формуле

Х = (h2 – hx / h2 – h1)·aх,

где Х – расстояние горизонтали от смежной скважины, м;

h1 – отметка зеркала воды в одной скважине, м;

h2 – отметка зеркала воды в смежной скважине, м;

hx – отметка искомой гидроизогипсы, м;

ах – расстояние между скважинами.

Например, на карте с масштабом 1:2500 (рис. 26): h1 = 380,08, h2 = = 381,31, hx = 381,00, ах = 100 м, Х = (381,31 – 381,00 / 381,31 –
– 380,08)·100; Х = (0,31 / 1,23) · 100 = 25,2 м.

Рис. 25. Макет гидрогеологической карты с прирамочными

разрезами (по А.М. Овчинникову): 1 – аллювиальные отложения с неглубоко залегающими грунтовыми водами; 2 – молодые эффузивные породы, создающие преграды для подземных вод; 3 – третичные гипсоносные песчаники, слабоводообильные, с отдельными пластово-трещинными водоносными горизонтами; 4 – сильно водообильные верхнеюрские известняки с пластово-трещинно-карстовыми водами; 5 – титонская водоупорная глинистая толща; 6 – компактные нижнеюрские туфогенно-песчанистые толщи с местными грунтовыми трещинными водами в коре выветривания и в зонах тктонических разрывов; 7 – тектонические разрывы; 8 – изолинии кровли наиболее водообильной верхнеюрской известняковой толщи в синклинали, образующие напорный бассейн; 9 – пресные источники с дебитом более 1 л/сек; 10 – минеральные источники с дебитом менее 1 л/сек, со свободно выделяющимися газами; 11 – минеральные источники с дебитом менее 1 л/сек, не выделяющие свободных газов; 12 – карстовые воронки; 13 – заболоченность

 

Рис. 26. Карта гидроизогипс и горизонталей земной поверхности: 1 – горизонтали; 2 – гидроизогипсы; 3 – заболоченность

 

Следовательно, при масштабе карты 1:2500 (1 см на карте соответствует 25 м на местности) первая точка изогипсы на карте будет отстоять на 10 мм от смежной скважины.

После нанесения изогипс на той же карте выделить участки с одинаковой глубиной залегания подземных вод от дневной поверх-ности, т.е. нанести гидроизобаты.

Гидроизобаты – это линии, соединяющие на карте (плане) точки зеркала подземных вод, расположенные на одинаковой глубине от земной поверхности. Построение изобат проводится по принципу построения изогипс. Участки с одинаковой глубиной залегания подземных вод раскрасить красками разных цветов или выделить штриховкой.

Задание 5. Определить суточный дебит (расход воды) бетонного колодца, имеющего форму цилиндрической трубы диаметром 2 м, если при откачке водопонижение составило 1,5 м, а восстановление статического уровня произошло через 30 мин.

Объем воды, поступающий на восстановление статического уровня в цилиндрических колодцах, определяется по формуле

V = Пr2 · h,

где V – объем воды, м3;

r – радиус колодца, м;

h – высота слоя воды, откачанного из колодца, м;

П = 3,14.

Дебит колодца (скважины) – количество воды, выдаваемое ко-лодцем (скважиной) в единицу времени. Выражается в м3/с, м3/ч, м3/cут.

Задание 6. Рассчитать, какое количество людей может обеспечить срубовый колодец квадратного сечения со сторонами в 1,5 м, если при откачке водопонижение составило 3 м, а восстановление статического уровня произошло через 20 мин. Ежесуточная потребность сельского жителя в воде на хозяйственно-питьевые нужды составляет 120 л.

4.5. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

 

Геоморфология – наука о рельефе земной поверхности, его про-исхождении, внешнем облике, эволюции и закономерностях геогра-фического распространения.

Рельеф слагается из отдельных форм, которые, в свою очередь, состоят из элементов. Сочетание форм рельефа, закономерно повто-рящихся в пределах участков земной поверхности и имеющих сходное происхождение, называют типом рельефа.

Поверхности могут быть горизонтальными, наклонными, выпук-лыми и вогнутыми.

Горизонтальными называют плоские поверхности, параллельные или почти параллельные плоскости горизонта.

Наклонные поверхности имеют один постоянный угол наклона к плоскости горизонта (равнонаклонные), или же такие поверхности представляют собой сочетание участков с разными углами наклона.

Поверхности, у которых углы наклона увеличиваются от верхней части к подошве, называются выпуклыми, а у которых углы наклона уменьшаются – вогнутыми.

Различные поверхности, ограничивающие формы рельефа, пере-секаясь между собой, образуют соответствующие линии. Выделяют линии: водораздельную, подошвенную, тальвега и бровки.

Водораздельная линия образуется при встрече двух склонов противоположного направления, создающих выпуклую форму рель-ефа, обычно соединяет точки с наибольшими абсолютными отметками в местах с пересеченным рельефом. В равнинных условиях водораздельную линию выделить сложно – ее заменяет водораздельная полоса, часто заболоченная или занятая озерами.

Линия тальвега (ее также называют водосборная) образуется в результате пересечения двух противоположных склонов с вогнутой формой рельефа. В речных долинах она совпадает с руслами рек.

Подошвенная линия отделяет склоны большей крутизны от склонов меньшей крутизны. По этой линии, например, выделяется плоское дно речных долин, днища котловин, изолированные крутосклонные возвышенности.

Бровка – линия, отделяющая склоны меньшей крутизны от склонов большей крутизны. Она определяет очертания краев балок, оврагов, плато и т.д.

В местах пересечения тех или иных линий выделяют соответ-ствующие точки:

узловые точки располагаются в местах пересечения водораздельных линий или осей горных хребтов;

вершинными называют точки, имеющие наибольшие абсолют-ные отметки;

– перевальные (седловинные) точки относятся к пониженным местам водораздельных линий в горных районах;

– устьевые точки располагаются на линии тальвега речных долин, оврагов и балок и характеризуют места соединения тальвегов главной и боковой долин реки, оврагов и т.д.;

– впадинными называют такие точки, которые располагаются в самых низких местах замкнутых впадин.

Формы рельефа представляют собой неровности литосферы. Они состоят из элементов, сочетающихся друг с другом.

Все формы рельефа разделяются на следущие группы: положи-тельные, которые выступают над линией горизонта; отрицательные – ниже линии горизонта; замкнутые – ограниченные со всех сторон падающими склонами; незамкнутые – ограниченные с двух или трех сторон, падающими склонами; простые – имеют небольшие размеры и не включают других форм; сложные – включают ряд простых форм.

Для целей картографии большое значение имеет классификация форм рельефа по их количественным характеристикам (размерам, высоте и др.). Согласно этой классификации все формы рельефа можно разделить на следующие группы.

1. Величайшие (планетарные) формы характеризуются площа-дями, исчисляемыми сотнями или миллионами квадратных километров. Разница в абсолютных отметках между относительно близко расположенными положительными и отрицательными формами рельефа достигает 2500–6500 тысяч метров. Положительными формами являются материки, отрицательными – впадины океанов. Эти формы отображаются на обзорных картах и картах мелкого масштаба.

2. Крупнейшие (мега) формы рельефа характеризуются площадями в десятки и сотни квадратных километров. Разница в абсолютных отметках близко расположенных положительных и отрицательных форм рельефа колеблется в пределах 500–4000 м. Положительные формы – горные страны, подводные хребты. Отрицательные – обширные равнины и впадины материков (Западно-Сибирская низменность, Прикаспийская низменность и т.д.). Эти формы рельефа отображаются на карте с масштабом 1 : 1000000 и мельче.

3. Крупные (макро) формы определяются площадями в сотни и тысячи квадратных километров. Разница в абсолютных отметках положительных и отрицательных форм рельефа достигает 200–2000 м. Положительными формами рельефа являются горные хребты, крупные плато и др. К отрицательным формам относят крупные реч-ные долины, впадины (например, впадина оз. Байкал). Формы рельефа этой группы отображаются на обзорно-планографической карте в масштабе 1:1000000, а для передачи отдельных деталей этих форм не-обходимо использование масштаба 1:200000, 1:100000 и даже 1:50000.

4. Средние (мезо) формы рельефа занимают площади в сотни и тысячи квадратных метров при разности абсолютных отметок 200–300 м. Положительными формами этой группы будут террасы в долинах крупных рек, озы, друмлины, камы, песчаные барханы и т.д., отрицательными – крупные карстовые воронки, балки овраги и т.п. Такие формы рельефа отображаются на картах в масштабе 1:50000 и 1:25000.

5.Мелкие (микро)формы рельефа характеризуются площадями, определяемыми единицами, реже сотнями квадратных метров. Разность абсолютных отметок отрицательных и положительных форм рельефа здесь измеряется метрами, реже десятками метров. Положи-тельными формами данной группы будут: прирусловые валы, мелкие барханы, конусы выноса оврагов и балок и т.д., отрицательными – промоины, карстовые воронки, суффозионные впадины и т.д. Эти формы отображаются на топографических картах в масштабе 1:10000 и крупнее.

6. Очень мелкие (нано) формы рельефа занимают площади, исчисляемые дециметрами и метрами, а их относительные высоты достигают дециметров и редко составляют 1–2 м. К числу этих форм относят болотные кочки, водороины, каменные многоугольники и т.д. Эти формы рельефа отображаются на крупномасштабных картах специальными условными знаками.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГИДРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Изучение гидрогеологической карты

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:

Семенкин А.И.
С30 Геология с основами гидрологии : учеб. пособие / А.И. Семенкин, В.Е. Кушнаренко. – Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. – 216 с. : ил.   Учебное пособие разработано в соот

МИНЕРАЛЫ, ИХ СВОЙСТВА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Твердая внешняя оболочка Земли, называемая земной корой, сложена различными горными породами, возникшими в результате природных процессов. Даже при беглом осмотре эти породы выглядят неоднородными,

О кристаллографических свойствах минералов
Твердые минералы преимущественно вещества кристаллические (около 98%), имеющие более или менее хорошо выраженную форму многогранников либо встречающиеся в виде неправильных по форме зерен или сплош

Элементы ограничения кристаллов
Благодаря закономерному расположению атомов, молекул и ионов в минералах с кристаллическим строением, многие минералы образуют хорошо выраженные правильные природные многогранники, которые называют

Кристаллографическая симметрия
  Симметрия (соразмерность) тела представляется как закономерная повторяемость равных его частей, которые могут совмещаться. О существовании симметрии в природе мы узнаем с р

Кристаллографические сингонии
В кристаллах все элементы симметрии взаимно связаны между собой. Благодаря зависимости одних элементов симметрии от других взаимные их сочетания ограничены. Установлено, что возможны только 32 комб

Сравнительная характеристика сингоний
  Категория Сингония Основные элементы симметрии Максимум элементов симметрии Минералы

Морфологические особенности минералов
  Морфология изучает внешние формы минералов. В большинстве случаев минералы, входящие в состав горных пород, встречаются в виде зернистых скоплений, не имеющих правильных кристаллогр

Шкала твердости минералов Мооса
и результаты испытаний на твердомере ПМТ-3, кг/мм2   Минерал Твердость по шкале Мооса Твердость, кг/мм

Самородные элементы
В самородном состоянии в земной коре встречается более 30 химических элементов, которые входят в состав 90 минералов. Не-смотря на большое количество, роль их в общем составе земной коры незначител

Сульфиды
Этот класс минералов в народном хозяйстве играет очень важную роль. В основном они являются рудами цветных металлов и часто носителями серебра, золота. В данный класс входит более 250 минералов (ок

Галогениды
Класс галогенидов объединяет соли галоидных кислот HF, HCl, HBr, HJ, водород которых замещается щелочными или щелочно-земельными металлами. Общее количество минералов этого класса около 120.

Оксиды и гидрооксиды
  К оксидам относятся минералы, являющиеся соединениями кислорода с другими элементами. Гидрооксиды представляют собой соединения металлов с гидроксильной группой [ОН]–, по

Соли кислородсодержащих кислот
  В этот класс входят соли различных кислородсодержащих кислот: угольной (карбонаты), серной (сульфаты), фосфорной (фос-фаты), азотной (нитраты), борной (бораты) и др. Большинство исс

Силикаты
  На долю силикатов приходится примерно 30–35% всех известных минералов. По расчетам А.Е. Ферсмана они составляют 75% земной коры. Многие силикаты являются важнейшими породообразующим

Характеристика породо- и почвообразующих минералов
№ п/п Класс Подкласс Название минерала. Химическая формула Твердость Плотность Блеск Цвет

Диагностические признаки магматических
горных пород   Магматические горные породы определяются по особенностям внутреннего строения (структура и текстура), химическому, минеральному составу

Химический состав горных пород
Главные окислы Содержание окисидов в породе, % Максимальное Минимальное Среднее SiO2

Характеристика основных типов магматических пород
Кислые магматические породы Интрузивные кислые магматические породы   Интрузивные кислые породы от других групп пород отличаются хорошо выраженной крис

Порядок определения магматических горных пород
  Определение породы начинается с изучения структуры и текстуры, что дает возможность отнести породу к той или иной группе по условиям образования. Если порода обладает полнокристалли

Магматические горные породы
№ п/п Структура Текстура Группа по условиям образования Группа по кислотности (сод. SiO2) Окраска

Состав и свойства осадочных пород
  Осадочные породы очень разнообразны по химическому составу, но средний валовой состав их близок к таковому в магматических породах. Отличия заключаются лишь в том, что в них за счет

Описание основных подгрупп осадочных пород
Обломочные породы Классификация обломочных пород основана на размере частиц, форме обломков, наличии цемента и минеральном составе. По размерам частиц выделяют грубообло

Определение минерального состава глин по фигурам растрескивания
Минеральный состав Характеристика фигур растрескивания Монтмориллонитовый а) Растрескивается и свертывается в вытянутые трубочки;

Осадочные горные породы
  № п/п Величина частиц, мм Окраска Сложение Взаимодействие с HCl Название Группа

Важнейшие особенности метаморфических горных пород
  Минеральный состав метаморфических пород во многом сходен с тем, который был характерен для пород, послуживших исходным материалом для образования. В основном они состоят из

Характеристика основных метаморфических пород
Гнейсы – наиболее распространенные метаморфические горные породы. Они образуются при метаморфизме гранитов, глинистых сланцев или аркозовых песков и песчаников. Характерной особенн

ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ (МАТЕРИНСКИЕ) ПОРОДЫ
  Почвообразующими, или материнскими, породами называются поверхностные горизонты горных пород, на которых и под влиянием которых образуются почвы. По происхождению породы подразделяю

И влиянию на процессы почвообразования
№ п/п Деление по способу отложения Характерные особенности Распространение и влияние на свойства почв

Свойства основных почвообразующих пород
  № п/п Способ образования (отложения) Размер обломков Цвет Взаимо-действие с НСl Иные признаки

АГРОНОМИЧЕСКИЕ РУДЫ
  Каждую почву человек оценивает по способности производить урожай растений, т.е. по ее плодородию. Плодородие – это способность почвы удовлетворять потребность растен

ИЗУЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СУШИ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД
3.1. ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД   Наука, изучающая поверхностные природные воды и законо-мерности протекающих в них явлений и процессов называется гидролог

Определение основных гидрологических характеристик рек
  Академик А.П. Павлов писал: «Реки часто называют водными артериями, сравнивая их с артериями человеческого тела, несущими питание и омовение всем органам тела». Каждая река

Расчет падения и уклонов реки на продольном профиле
Длина отрезка русла, км Высота над уровнем моря, м Падение реки на данном отрезке, м Уклон реки на данном отрезке

Определение площади живого сечения реки
Расстояние от начала створа, м Глубина реки, м Расстояние между промерными точками, м Площадь элементарной фигуры, м2

Определение основных гидрологических показателей озер
  Озерами называются замкнутые впадины на поверхности суши, затопленные водой. Площадь озер на Земле 2,7 млн км2, или 1,8% поверхности суши. Геологическая роль озе

Химический состав подземных вод
Передвигаясь в толще горных пород, подземные воды насыщаются оксидами, солями и продуктами разложения органических веществ. Некоторые из этих веществ влияют на возможность использования подземных в

В миллиграмм-эквивалентную форму
  Катионы Пере-счетный коэф-фициент Анионы Пере-счетный коэф-фициент Оксиды Пере-счетный коэф-фициент

Природных вод
Для наглядного изображения результатов анализа воды исполь-зуют различные формы. М.Г. Курлов предложил изображать анализ воды в виде псевдодроби. Перед дробью пишут букву М с индексом, рав

И процент-эквивалентную форму
Катионы Содержа-ние, г/л Пересчетные коэффициенты Миллиграмм-эквиваленты Процент-эквива-ленты Na+

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
  Геологическая карта – это графическое изображение с помощью условных знаков геологического строения участка земной поверх-ности на топографической основе. Она отображает распростран

Выходы горных пород различного возраста
  Эра (группа) Период (система) Основные районы распространения Окраска Индекс Окраска

Изучение карты четвертичных отложений
  Для работы можно использовать обзорную карту четвертичных отложений любого масштаба. При изучении карты рекомендуется выполнить следующие задания. Задание 1. Изучить

Районы распространения аллювиальных отложений
  Отложение Индекс Район распространения      

На топографических картах
  На топографических картах в любом масштабе рельеф изображается горизонталями, условными знаками и абсолютными и относительными отметками. Основной способ изображения рельефа на этих

Особенности составления геоморфологических карт
Геоморфологическая карта дает возможность установить: про-странственные закономерности развития рельефа, а при соответ-ствующей проработке системы условных обозначений – и законо-мерности его ра

Работа с геоморфологической картой
Задание 1. Изучить систему условных обозначений, выписав в рабочую тетрадь необходимые буквенные индексы, окраску, штри-ховку и прочие обозначения рельефа. Задание 2. Опре

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебное пособие содержит разделы, касающиеся изучения минералогии, петрографии, гидрологии и гидрогеологии, а также изучения геологических карт. Приводятся основные теоретич

Методика работы с определителем
  Определение минералов удобнее всего начинать с разделения их по характеру блеска. Для этого в определителе все минералы распре-делены в две большие группы: группа А включает все мин

А. Блеск металлический и металловидный
1. Минералы с твердостью до 2 включительно (ноготь оставляет царапину на минерале, минерал жирен на ощупь, пачкает руки). Графит. Цвет стально-серый, железно-черный

Б. Блеск неметаллический
1. Минералы с твердостью до 2 включительно (ноготь оставляет царапину на минерале). Сера. Блеск на гранях алмазный, на изломе – жирный; цвет желтый, черта светло-же

УКАЗАТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ
  Авгит 69, 197 Агат 45 Аллофан 79, 195 Алмаз 28 Аметист 43 Альбит 80, 197 Ангидрит 59, 196 Анортит 81, 197

Методика работы с определителем
  В определителе дан ключ. Все горные породы разделены на 12 групп по структуре и текстуре. Внутри каждой группы порода разделяется по твердости, растворимости в воде, составу.

Зернистая)
Образец оставляет царапину на стекле Гранит. Светло-серый, розовый, мясо-красный. Структура зернистая – средне- или крупнозернистая. Состоит из кварца, полевых ш

Структура порфировая
Оставляет царапину на стекле Липарит. Белый, светло-серый, желтоватый, красноватый. Плот-ная порода с вкраплениями зерен кварца и полевых шпатов.

Порода из сцементированных обломков
Брекчия. Цвет различный (от светлого до черного). Крупные остроугольные обломки, сцементированные в сплошную массу. Цементирующим веществом может

Текстура рыхлая, землистая
Порода легко растираетсямежду пальцами Мел. Цвет белый. Бурно «вскипает» от разбавленной соляной кислоты. Трепел. Серый, желтоватый; оч

Текстура пористая, ноздреватая, ячеистая
Порода легкая Известковый туф. Белый. Сероватый, желтоватый, бурый, пестрый. Бурно взаимодействует с разбавленной соляной кислотой. Кремн

Текстура сланцеватая
Горючий сланец. Легко распадается на плитки. Легкий. Горит. Глинистый сланец. Зеленоватый, сероватый, бурый. Красно-ват

Порода из раковин морских животных
Известняк. Порода сложена из раковин моллюсков, обломков скелетов и оболочек фораменифер и других остатков морских животных и растений. Известняк-ракушечник. Состои

Несцементированные (нескрепленные) обломки
Глыбы. Окатанные или остроугольные обломки размером более 1000 мм различного состава и цвета. Валуны. Окатанные или неокатанные обломки различного соста-в

Жидкие, маслянистые породы
Нефть. Маслянистая жидкость черного, темно-бурого цвета со специфическим запахом. В воде дает радужную пленку.

УКАЗАТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД
  Азотнокислые агроруды 142 Алеврит 104, 111 Аллит 119 Аллювиальные породы 136, 174 Амфиболит 131, 207 Ангидрит 202 Андезит

ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГИДРОЛОГИИ
             

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