Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры





НазваниеПланеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры
страница1/5
Дата публикации06.07.2013
Размер0.61 Mb.
ТипЛекция
100-bal.ru > География > Лекция
  1   2   3   4   5
ЛЕКЦИЯ №1
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры.

    1. Система наук о Земле. Место геологии и геоморфологии в системе наук о Земле. Значение геоморфологии при топографо-геодезических исследованиях.

Геология и геоморфология входят в комплекс наук, изучающих Землю. Основным объектом изучения геологии и геоморфологии является твердая оболочка Земли – литосфера. Имея свой объект изучения и владея своими методами работы, геология и геоморфология тесно связаны с другими науками, изучающими оболочки Земли: атмосферу (метеорология и климатология), гидросферу (гидрология и гидрография), биосферу (геоботаника, зоогеография, экология и др.), взаимосвязи этих оболочек (физическая география), размеры и форму Земли (геодезия) и вопросы изображения ее поверхности на картах (картография).

Развиваясь в тесных взаимосвязях, друг с другом, геология и геоморфология имеют каждая свои специальные объекты исследования. Геология изучает, главным образом, литосферу (земную кору) и процессы ее развития, а геоморфология – рельеф поверхности литосферы. Его происхождение, эволюцию и взаимосвязи с другими оболочками Земли.

Геология имеет глубокие исторические корни, и зародилась еще в древности как наука о полезных ископаемых. Развитию геологии способствовали крупные работы по постройке различных инженерных сооружений (особенно гидротехнических), которые начали проводиться в различных странах еще много веков тому назад. К настоящему времени геология выделила ряд специальных наук – минералогия, петрография, геохимия, геофизика и т.д.

Основы современной геоморфологии закладывались в процессе развития геологии и общей физической географии, имеющей еще более древние исторические корни, чем геология в ее современном понимании. Также и основы других современных наук о Земле (геодезия, картография и др.) заложены были в глубокой древности общей физической географией. В качестве самостоятельной науки современная геоморфология выделилась в конце XIX – начале XX веков.

Имея свой объект исследования – рельеф Земли, геоморфология изучает его с различных точек зрения (описание форм рельефа, их происхождение, размещение по земной поверхности, развитие, отношение к тем или иным формам рельефа месторождений полезных ископаемых и тд.), что приводит к выделению ряда направлений дальнейшего развития этой науки, например, климатическая геоморфология, геоморфология морских берегов, дна и т.д.

Развитие современной геодезии, аэрофотогеодезии и картографии происходит в тесной взаимосвязи с географией, геологией и геоморфологией.

В настоящее время точно установлено, что распределение масс в земной коре и даже в более глубоких областях земного шара влияют на положение отвеса (следовательно, и на установку геодезического инструмента), на уровень Мирового океана, от которого (как от нуля)принято определять высоты и глубины. Распределение масс в недрах планеты влияет и на движение ИСЗ, которые широко используются для геодезических целей.

Движение земной коры и изменения рельефа земной поверхности происходят непрерывно. Иногда быстро, даже катастрофически; иногда медленно. Как резкие, так и медленные изменения, происходящие в земной коре и на ее поверхности, часто выявляются при работе геодезистов, могут быть обнаружены при оценке точности и качества выполненных работ.

Проходка шахт, штолен, тоннелей и других подземных выработок не производится без участия геодезистов. Во всех этих случаях геодезист сталкивается с необходимостью учета влияния природных факторов, и в первую очередь – рельефа, геологического строения. Также в создание карт необходимо правильное нанесение форм рельефа, их изображений на аэрофотоснимках. Только хорошее знание и полное понимание особенностей геологического строения, рельефа дают возможность составить карты, отвечающие высоким требованиям.

1.2 Геоморфологическое и геологическое изучение планет Солнечной системы и Луны. Космические методы в исследовании планет и их спутников.

8 планет в Солнечной системе – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Плоскости орбит всех планет, за исключением Плутона почти совпадают. Теория О.Ю. Шмидта о происхождении Земли.

Форма Земли – геоид. Радиус поперечный – 6356 км 862 м. Радиус экватора – 6378 км 245 м.

Обращение Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси.

Луна: отношение масс – 1:81,3. Среднее расстояние до Луны в 60 раз больше земного радиуса, то есть около 383000 км. Приливы и отливы – их влияние на образование рельефа.

Расстояние до Солнца: перигелий 147 млн км, афелий – 152 млн км. Средняя скорость Земли при вращении вокруг Солнца около 30 км/сек.

Космические исследования: 1ая Лунная экспедиция: июль 1969 г. с высадкой человека на Луне. (Аппараты – «Луноход» - 1,2; корабли – Аполлон – 11,12,14-17. Межпланетные исследования: «Марс» «Зонд»; в США – «Пионер», «Рейнджер», «Маринер».

В настоящее время готовится к запуску межпланетный корабль к Марсу.

Строение Земли по сферам!

1.3. Вещественный состав земной коры (элементы, минералы, горные породы).

На земном шаре наиболее распространены следующие 12 химических элементов: O2, H2, Si, Al, Na, Mg, Ca, Fe, K, C и Ti, Cl. На их долю приходится 99,5% всех атомов земного вещества. Что касается Солнца и звезд, то они почти целиком построены из водорода и гелия, тогда как на Земле водород составляет лишь 17,5%. Следовательно, Земля – это не среднее тело космоса, а своеобразная геохимическая аномалия с необычайно повышенным содержанием тяжелых металлов, что, кстати, имеет огромное значение для развития и поддержания жизни в биосфере.

Химические элементы, составляющие земную кору, находятся в различных сочетаниях между собой и образуют минералы. Минералы группируются в естественные ассоциации, называемые горными породами. Примеры минералов и горных пород! NaCl, гранит, известняк, янтарь, нефть, торф, алмаз.

Минерал – природное химическое соединение, возникающее в результате физико-химических процессов, протекающих в литосфере, гидросфере, атмосфере, биосфере и в результате взаимодействия между ними. Большинство минералов представлено твердыми кристаллическими телами. Реже встречаются коллоиды, твердые изоморфные смеси, жидкие и газообразные вещества. Последние к минералам относятся условно, так как в природе газы представляют собой иногда сложные химические соединения.

В земной коре насчитывается несколько тысяч минералов, но широким распространением пользуются лишь несколько десятков породообразующих минералов, составляющих основную массу горных пород. Наука, изучающая минералы, называется минералогией. Образование минералов связано с многочисленными и сложными процессами, протекающими в земной коре и на ее поверхности. По источнику энергии, за счет которой происходят эти процессы, образовавшиеся минералы можно подразделить на две главные группы: эндогенные, формирующиеся внутри Земли при высоких температурах и давлении, и экзогенные, образующиеся на поверхности Земли в условиях низкого давления и низких температур. В первом случае образование минералов может происходить при застывании магмы (магматический тип генезиса), в результате процессов метаморфизма (метаморфический тип генезиса) и путем минералообразования из перегретых растворов, газов и паров (гидротермальный и пневматолитовый типы). Во втором случае минералы образуются при процессах, полностью зависящих от энергии Солнца. Носящих название гипергенных. К ним относятся:

1) минералы, образующиеся в зоне выветривания, где в результате разнообразных процессов происходит механическое разрушение пород – физическое выветривание и преобразование химического состава пород – химическое выветривание;

2) минералы, образованные в морях и озерах, в условиях усиленного испарения воды и концентрации в ней растворенных солей, выпадающих в осадок;

3) минералы, возникновение которых на какой-то стадии образования связано с жизнедеятельностью живых организмов (минералы органического происхождения – биолиты).

1.4. Геологические, геоморфологические, тектонические и инженерно-геологические карты и построения по ним профилей. Геоморфологическое дешифрирование аэрофотоснимков.

Среди карт, отражающих природные явления, одно из первых мест занимают геологические карты, создаваемые во время геологической съемки. Геологическая карта дает представление о геологическом строении участка земной поверхности и по существу является вертикальной проекцией выходов коренных пород, нанесенных на топографическую основу определенного масштаба. Геологическая карта является основой для всех других карт, составляемых при комплексном геологическом картировании. Геологическим разрезом (профилем) называется изображение последовательности направления и структуры слоев поверхностных частей земной коры в вертикальном сечении.


ЛЕКЦИЯ №2
Морфология, морфография и морфометрия. Формы и элементы форм рельефа.

Современный рельеф литосферы образовался в результате длительного и сложного развития Земли и ее геосфер в прошлом, подвергается сложным изменениям в настоящее время и, несомненно, будет развиваться и изменяться в будущем. Формы рельефа своими особенностями и размерами отражают весь ход взаимодействия литосферы с атмосферой. Возникая в основных своих крупнейших формах под действием внутренних сил Земли, рельеф вместе с тем является той ареной, на которой разыгрывается борьба этих сил с силами внешними.

Взаимосвязь рельефа с внешними геосферами и взаимодействия между внутренними и внешними силами сложны и многообразны, они нуждаются в глубоком изучении. Задача геоморфологии – всестороннее изучение рельефа. Итак, под рельефом, как объектом изучения геоморфологии, следует понимать совокупность всех форм поверхности литосферы (выпуклостей, вогнутостей и равнин) различного геологического строения и происхождения в сложных сочетаниях друг с другом и в сложных взаимодействиях с окружающей средой.

Формами рельефа можно назвать природные тела, слагающие рельеф. Эти тела состоят из элементов, которыми являются точки, линии и поверхности, ограничивающие формы рельефа. К ним относятся: вершины, седловины (перевалы), линии водоразделов, линии тальвегов, линии вгибов и бровок, линии подошвы скатов и ребра.

Формы рельефа можно подразделить:

  1. по внешним признакам;

  2. по сложности;

  3. по размерам;

  4. по происхождению (генезису).

Если первые приимеют вспомогательное значение, то последнее подразделение является основным, которым и пользуются в ходе геоморфологических исследований.

По внешним признакам формы рельефа делятся на положительные и отрицательные с одновременным подразделением каждой группы на формы замкнутые и незамкнутые. Если форма рельефа образует выпуклость ее называют положительной; если представляет собой вогнутость – отрицательной.

Замкнутыми формами рельефа считают те, которые ограничены со всех сторон склонами или линиями (подошвенной бровок, водораздельной). Примером замкнутых форм рельефа могут служить гора, имеющая ограничивающие ее склоны и отчетливо выраженную линию, карстовая воронка, часто отчетливо ограниченная замкнутой линией бровки. Незамкнутые формы рельефа обычно лишены склонов с одной или даже двух сторон. Типичной формой такого вида может служить овраг, ограниченный с трех сторон склонами, имеющими отчетливо выраженные линии бровок.

По сложности формы рельефа делятся на простые и сложные. Простые формы отличаются небольшими размерами, не включают других форм. Пример: курганы, промоины.

Сложные формы рельефа могут быть различных размеров и состоять из разнообразных сочетаний простых форм, имеющих часто различное происхождение. Например, долина больших рек. Представляя собой отрицательную незамкнутую сложную форму рельефа, долина реки включает ряд разнообразных простых форм и их комплексов. Это – прирусловые валы, речные террасы, промоины и овраги на склонах и т.д.

Положительные формы рельефа.

Курган – изолированная возвышенность, высотой до 50 м, замкнутая форма рельефа, насыпанная человеком.

Бугор – изолированная куполообразная возвышенность с резко выраженной подошвенной линией и относительной высотой до 100 метров. Склоны бугров имеют крутизну до 250, вершины обычно плоские или слабо выпуклые.

Кочки – мелкие формы рельефа, сходные с буграми, но имеющие высоту не более 1,0-1,5 метров.

Холм – изолированная куполообразная, реже коническая возвышенность с пологими склонами и слабо выраженной линей. Вершины холмов бывают острые, округлые и плоские. Относительная высота холмов до 200 метров.

Увал – вытянутая возвышенность значительной длины (до 10-15 км) с пологими склонами , со слабо выраженной подошвенной линией. Вершинные поверхности увалов плоские или слегка выпуклые. Увалы являются замкнутыми формами рельефа, простыми или сложными и имеют относительную высоту до 200 метров.

Гряда – часто узкая, вытянутая возвышенность с крутизной склонов 200 и больше. Гряды имеют плоские или округлые вершинные поверхности и резко выраженные подошвенные линии. Относительная высота гряд не более 200 метров. Гряды – замкнутые формы рельефа, простые и сложные.

Плато – возвышенная равнина, ограниченная хорошо выраженными склонами, нередко обрывистыми или сложной формы; оно представляет сложную замкнутую форму рельефа. Обычно плато бывает сложено горизонтально залегающими слоями горных пород. Поверхность плато бывает ровной, волнистой, холмистой и часто значительно расчленена отрицательными формами рельефа (Плато Путорана).

Плоскогорье – очень сложная форма рельефа с абсолютными отметками более 500 метров и отрицательной глубиной расчленения более 200 метров. Представляет собой обширную по площади нагорную равнину с обширными плоскими вершинами поверхностями положительных форм рельефа. Может быть сложено и горизонтальными, и сильно дислоцированными слоями. Ограничено хорошо выраженными склонами (Средне- Сибирское плоскогорье).

Гора – изолированная положительная форма рельефа с относительной высотой более 200 метров, большей частью с крутыми склонами различной формы и резко выраженной подошвенной линией. Вершинные поверхности гор могут быть плоские, конические, пирамидальные и т.д. Гора является замкнутой формой рельефа, может быть простой и чаще сложной.

Горный хребет – вытянутая, значительная по длине возвышенность, имеющая относительную высоту более 200 метров и крутые склоны. Резко выраженная вершинная поверхность называется гребнем. Являясь сложной формой рельефа, горный хребет часто осложнен скалистыми выходами на гребне и склонах.

Горный кряж – невысокий горный хребет с пологими склонами и плоской или слабовыпуклой вершиной поверхностью. Кряжи часто состоят из нескольких хребтов (Енисейский кряж).

Нагорье – очень сложная форма, сильно возвышенная над уровнем моря и прилежащими пространствами, включает сложные системы горных хребтов., вершин и т.п. форм горного рельефа (Тувинское нагорье).

Отрицательные формы рельефа.

Лощина, или ложбина стока – вытянутое углубление, имеющее с трех сторон пологие, обычно покрытые растительностью склоны, открытое в сторону общего наклона местности. Бровки лощин обычно выражены неясно. Лощина является простой незамкнутой формой рельефа и имеет небольшую глубину (до нескольких метров) и незначительную протяженность (до 200-500 м).

Промоина – вытянутое углубление, имеющее небольшую глубину (от 0,1 до 1-2 м) и ширину (от 0,3 до 4-5 м) и открытое в сторону общего уклона местности. Длина промоины незначительна (от 2-4 до 10-20 м); в верхнем конце промоина замыкается. Склоны промоины крутые, обнаженные и имеют резко выраженную бровку. Промоина относится к простым формам рельефа.

Овраг – вытянутое углубление, открытое, постепенно расширяющееся и имеющее уклон в сторону общего уклона местности. Глубина оврагов до 50 м, длина может достигать нескольких километров. Склоны крутые, местами отвесные, лишены растительности, имеют отчетливо выраженную бровку.

Балка – вытянутое углубление, имеющее пологие, покрытые растительностью склоны, открытое в сторону общего уклона местности. Бровка склонов выражена отчетливо. Длина балок может достигать нескольких километров. Глубина и ширина различны. Большие балки представляют собой сложные формы рельефа.

Долина – вытянутая, незамкнутая (кроме отдельных случаев), имеющая уклон в одну сторону – сложная форма рельефа. Склоны долин имеют различную крутизну и часто осложнены террасами, оврагами, оползнями и промоинами. Дно долин может иметь, различную ширину и часто осложнено валами, грядами и т.п. Длина долин может достигать сотен и тысяч километров. При встрече долины не пересекаются, а сливаются в одну общую. Долины, по которым протекают реки, называются речными, а лишенные рек – сухими.

Котловина, или впадина – понижение, замкнутое со всех сторон и имеющее склоны разной крутизны и формы. Форма и размеры котловин могут быть различны: небольшие, с пологими склонами называются блюдцами или западинами; большие могут быть огромных размеров, например, впадина Атлантического океана.

Желоба (глубоководные желоба) – узкие, сильно вытянутые в длину и глубокие понижения дна морей и океанов, являющиеся обычно местами наибольших глубин (Марианский, Яванский и др.). Приведенная классификация форм рельефа носит название морфографической. Изучение форм рельефа с точки зрения их размеров называется морфометрией.

По размерам формы рельефа можно подразделить на следующие:

1) величайшие (планетарные) формы рельефа: горизонтальные размеры – миллионы км2. По вертикали средняя разница в отметках между отрицательными и положительными формами рельефа достигает 2500-6500 м, а максимальная около 20000 м. Положительные формы – материки, отрицательные – впадины океанов. Масштаб 1: 50000000;

2) крупнейшие (места) формы рельефа. Горизонтальные размеры – десятки и сотни тысяч км2. По вертикали разница в отметках между положительными и отрицательными формами рельефа достигает 500-4000 м, максимальная не более 11000 м. Положительные формы – нагорья, горные страны. Отрицательные – обширные впадины и котловины на дне океанов. Масштаб 1: 000000;

3) крупные (макро) формы рельефа. Горизонтальные размеры – десятки, сотни, тысячи км2. По вертикали – 200-2000 м. Положительные формы – горные хребты, горные узлы, вершины. Отрицательные формы – большие долины, впадины типа впадина оз. Байкал. Масштаб 1: 100000;

4) средние (мезо) формы рельефа. Горизонтальные размеры – сотни и тысячи м2. Относительная разница высот – 200-300 м, но обычно измеряется метрами и десятками метров. Положительные формы рельефа – холмы, террасы в долинах крупных рек. Отрицательные формы – большие карстовые воронки, овраги балки. Масштаб 1: 50000;

5) мелкие (микро) формы рельефа. Горизонтальные размеры определяются квадратными метрами и сотнями м2. Относительная разница высот – метры, реже – десятки метров. Положительные формы – бугры, дорожные насыпи, курганы. Отрицательные – промоины, мелкие овраги, дорожные выемки и т.д. Масштаб 1: 25000 (для деталей – 1: 10000 и даже 1: 5000);

6) очень мелкие (нано) формы рельефа. Горизонтальные размеры определяются дм2 и м2. Относительная высота определяется дециметрами, но может достигать 1-2 м. Положительные формы – кочки, отрицательные – рытвины, мелкие промоины.

7) мельчайшие (топографическая шероховатость) формы рельефа. Горизонтальные размеры – см2. Относительное превышение измеряется сантиметрами, реже – дециметрами. На картах не изображаются, но ощутимы при точных геодезических работах.

  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconДоклад на тему: “ Теория геосинклинального развития Земной коры”
С самого начала становления научной геологии, с середины 18 века, её главной задачей было объяснение причин движений земной коры,...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconКонспект урока географии в 5 классе
Цель урока: расширение знаний учащихся о строении Солнечной системы о планете Земля, о гипотезах происхождения Солнечной системы...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры icon1986. №5. С. 9-13. Кафтан В. И. Вопросы определения вертикальных...
Кафтан В. И., Серебрякова Л. И. Современные движения земной коры // Геодезия и аэросъемка” Т. 28 (Итоги науки и техники винити ан...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconПоложение в Солнечной системе 4 Период обращения вокруг Солнца и осевое вращение 6
Данный реферат посвящен рассмотрению и изучению планеты Солнечной системы – Марса
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconМинистерство образования и науки
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconМинистерство образования и науки
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconКонспект урока географии Тема
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconМ. Е. Хватцев выделяет 5 видов: Дисграфия
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconКонспект урока географии в 7 классе Тема: Рельеф и полезные ископаемые Африки
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconПрограмма модуля «Дизорфография у лиц с овз» Направление: 050700...
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconПрограмма: Школа России Тип урока: Изучение нового Оборудование
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconФилиал краевого государственного казённого специального (коррекционного)...
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconПрограмма дисциплины «Современные проблемы культурологии» для 033000....
Изучение строения земной коры (эвристическая беседа на основе сравнения физической карты и карты строения земной коры). Презентация...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconРеферат по астрономии
В частности, астрономия изучает Солнце, планеты Солнечной системы и их спутники, астероиды, кометы, метеориты, межпланетное вещество,...
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Земная кора и литосфера -каменные оболочки Земли
Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры iconДокумента
Константиновская Людмила Васильевна. Новые планеты Солнечной системы. Библиотека эзотерической литературы EsoLib


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск