Планеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры





НазваниеПланеты солнечной системы и Луна. Вещественный состав земной коры
страница3/5
Дата публикации06.07.2013
Размер0.61 Mb.
ТипЛекция
100-bal.ru > География > Лекция
1   2   3   4   5
Флювиальные процессы и их рельефообразующее значение. Поверхность воды. Все процессы, обусловленные стекающими по поверхности суши водами, называются флювиальными. Текучими водами являются дождевые, талые снеговые, воды временных и постоянных ручьев и рек. Текучие воды, как и все другие внешние геологические агенты (кроме выветривания), приводят разрушение той поверхности, по которой они стекают, путем растворения, смыва и линейного размыва – эрозии, переносят (транспортируют) и отлагают (аккумулируют) принесенный материал. Характер и масштабы этой работы зависят от многих причин, в том числе и от формы стока поверхностных вод.

Во время сильных дождей на небольших участках пологих, однообразных склонов может возникать тонкий слой воды, равномерно стекающий по поверхности склона (плоскостной сток). Во время небольших дождей и наличия мелких препятствий на склоне сток осуществляется в виде мелких струек, отклоняемых случайными временными препятствиями, но имеющих общее направление вниз. Такой сток называют струйчатым. И в первой, и во втором случае стекающая вода не имеет постоянных русел, сток является нерусловым. На менее однообразных склонах стекающие воды образуют разорванный слой, так кА устремляются во встречаемые на пути понижения (ложбины) и движутся по их дну в виде потоков. Воздействуя на дно ложбин, потоки могут выработать себе русла, и в этом случае сток становится русловым. Возникая только в периоды выпадения дождей и таяния снега и прекращаясь в сухое время года, сток со склонов является временным.

Большие массы воды движутся по поверхности земной коры в виде ручьев и рек, имеющих воду в русле круглый год. Это постоянный русловый сток.

Итак, во время неруслового (плоскостного) стока происходит плоскостной смыв и происходит образование делювия.

В условиях сильно пересеченной местности при скоплении на склонах больших масс рыхлых продуктов выветривания, поверхность которых плохо скреплена растительностью или растительность уничтожена человеком (вырублен лес, склоны вытоптаны стадами и т.п.), ливневые дожди могут вызывать смыв, приобретающий катастрофический характер. Производя интенсивный смыв (часто переходящий в размыв), массы воды смешиваются с захваченным мелким и крупным материалом (щебень, валуны, песчаные массы), превращаются в грязе- каменную массу и устремляются к подножию склонов, производя сильные опустошения. Обычно движение грязевых и грязе-каменных масс не прекращается у подножия склонов, а продолжается по дну горных долин, где массы камней и грязи смешиваются с водами и приобретают большую подвижность, превращаясь в грязе-каменные потоки – сели. Выходя на предгорную равнину, грязе-каменная масса распространяется на обширную площадь, заливает культурные земли, производит сильные разрушения в селениях и городах (8 июля 1921г. – Алма-Ата).

Плоскостной смыв, развивающийся спокойно при малых количествах стекающей воды и на сравнительно однородных склонах, может легко перейти в линейный размыв – эрозию там, где однородность склона нарушена. Сначала образуется рытвина, затем промоина, а затем овраг. Глубина оврагов может достигать 40-50 м, ширина 150-300 м, длина 3-5 км.

Различают эрозию донную, или глубинную, заключающуюся в углублении водным потоком своего русла, и боковую, ведущую к подмыву берегов русла. Благодаря глубинной и боковой эрозии, водные потоки формируют глубокие и широкие речные долины – вытянутые длинные ложбины, имеющие уклон в соответствии с течением рек от верховьев к низовьям. Элементами речной долины являются ее склоны (1) и дно (2), русло реки (3),пойма (4) и террасы (5).

Русло, - наиболее пониженная часть речной долины, по которой происходит сток воды в маловодные периоды. Пойма – часть дна долины, затопляемая только в половодье. Террасы горизонтальные или слегка наклонные площадки на склонах речной долины, представляющие собой остатки ее прежнего дна. Глубинная эрозия преобладает в начальной стадии развития речной долины, когда река на всем своем протяжении старается врезаться в горные породы до уровня того водоема, в который она впадает. Этот уровень называют базисом эрозии.

Долина реки постепенно углубляется в направлении от ее устья (базиса эрозии) к истокам. По мере углубления долины, уклон ее дна постепенно уменьшается, поэтому скорость течения и интенсивность глубинной эрозии также уменьшаются – река вырабатывает профиль равновесия. Глубинная эрозия на отдельных участках некоторых рек задерживается наличием в ложе реки очень крепких пород, слабо поддающихся размыву. В этом случае река образует пороги и водопады. Боковая эрозия происходит одновременно с глубиной, причем ее интенсивность возрастает по мере выработки рекой профиля равновесия. В зависимости от стадии развития речной долины меняется и форма ее поперечного сечения. На ранних стадиях развития (в молодых горных породах0 долины имеют вид узких теснин (щелей) и каньонов с отвесными стенками. Последующее развитие долины меняет ее форму на V – ОБРАЗНУЮ. По мере выработки рекой профиля равновесия и усиления боковой эрозии долина приобретает плоскодонную форму. В последней стадии долина имеет неясно выраженную форму и очень пологие склоны, незаметно переходящие в водораздельные пространства.

Продукты разрушения горных пород переносятся рекой в растворенном, взвешенном и влекомом состоянии. При уменьшении в каком-либо месте реки скорости течения там происходит аккумуляция влекомого и взвешенного материала. При увеличении со временем скорости водного потока отложившейся материал может вновь частично размываться и переноситься вниз по течению, Однако по мере выработки рекой профиля равновесия накапливаются все более устойчивые неразмываемые отложения. Эти отложения называют аллювиальными (аллювием).

Речные террасы могут быть образованы как в коренных породах, так и сложены аллювием. В первом случае они называются эрозионными, во втором – аккумулятивными. Террасы образуются в результате изменения высотного положения базиса эрозии, а также поднятия или опускания земной коры на каком-либо участке речной долины. Река при этом врезается в уже сформировавшееся дно долины, а остающиеся участки дна долины образуют террасы. Чем выше терраса над уровнем реки, тем она древнее. Самыми молодыми являются пойменная (затопляемая в паводок) и надпойменная терраса.

Деятельность подземных вод. Воды, находящиеся в породах и трещинах горных пород, называются подземными. С деятельностью подземных вод связаны такие физико-геологические явления, как карст, суффозия, плывуны, оползни. Способность воды растворять минералы и горные породы (каменную соль, гипс, ангидрит, известняк, доломит и др.) приводит к образованию карста. Под карстом понимают явления, связанные с деятельностью подземных вод и выражающиеся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а так же в создании характерных форм рельефа местности. Иногда карстом называют сами пустоты, возникшие в результате растворения пород подземными водами, хотя в этом случае правильнее употреблять термины «карстовые пустоты», «карстовые формы». Многие районы суши с поверхности сложены растворимыми породами. Здесь развиваются поверхностные формы карста, к которым относятся кары, поноры, карстовые воронки, карстовые котловины и карстовые колодцы и шахты.

Карры представляют собой бороздообразные углубления глубиной от нескольких см до 1-2 м, тянущиеся в направлении уклона поверхности. Образуются они при растворении и размыве пород вдоль трещин.

Поноры - это вертикальные или наклонные отверстия, поглощающие поверхностные воды. Развитие поноров приводит к образованию карстовых воронок. Глубина воронок может достигать 20 м, диаметр – 50 м и более. Дальнейшее развитие карста приводит к образованию карстовых котловин и польев – вытянутых впадин с крутыми, часто отвесными стенками.

Карстовые колодцы и шахты представляют собой крупные отверстия, уходящие вглубь на десятки и сотни метров. Из подземных карстовых форм можно выделить карстовые пещеры и каналы.

Пещеры представляют собой вытянутые почти горизонтально пустоты, то расширяющиеся до огромных залов и гротов, то сужающиеся до узких каналов. Пещеры иногда достигают в длину десятков и даже сотен километров. В карстовых пещерах в связи с выпадением из воды кальция натечные формы сталактиты и сталагмиты.

Развитие карстовых форм рельефа неблагоприятно влияет на с/х освоение территорий, затрудняет строительство различных объектов, дорог. Карст затрудняет также разработку МПИ и т.д. Мерами борьбы с карстом являются:

  1. отвод поверхностных вод от карстующихся массивов пород;

  2. искусственное обрушение кровли карстовых пустот или заполнение их глинистыми породами;

  3. цементация, битумизация, силикатизация карстующих пород в основании плотин и других инженерных сооружениях;

  4. осушение участков разрабатываемых МПИ.

Суффозией называют процесс выноса мелких частиц породы движущейся подземной водой. Различают механическую и химическую суффозию. Под механической суффозией понимают разрыхление песчаных пород (обычно не содержащих растворимых веществ) и вынос из них мелких частиц движущейся водой. При химической суффозии происходит растворение и выщелачивание из породы водорастворимых солей и вынос их током движущейся воды. Суффозия приводит к осадке поверхности земли и образованию суффозионных воронок.

Мероприятия по предупреждению суффозии следующие:

  1. предотвращение поступления воды в породы, подверженные суффозии;

  2. уменьшение скорости движения подземных вод путем изменения конструкций сооружений;

  3. искусственное улучшение свойств пород в основании сооружений путем цементации, силикатизации и т.д.

Способность рыхлых пород при насыщении их водой приходить в текучее состояние называется плывунностью, а сами такие породы в насыщенном водой состоянии – плывунами.

Оползни – это смещение масс горных пород по склону под действием силы тяжести, часто связанные с деятельностью поверхностных и подземных вод. Оползанию подвержены преимущественно глинистые породы, особенно когда они увлажнены.

Как плывуны, так и оползни очень вредны и опасны при возведении различных промышленных объектов, бурении скважин, проходке горных выработок и т.д.

Основными мерами борьбы с плывунами являются:

  1. искусственное осушение водонасыщенных пород с плывунными свойствами;

  2. крепление стенок горных выработок при помощи забивной крепи;

  3. замораживание плывунов на участке работы;

  4. силикатизация плывунов.

Меры борьбы с оползнями:

  1. отвод поверхностных вод и подземных от оползневого склона;

  2. сохранение на склонах растительности;

  3. устройство берего-укрепительных сооружений и т.д.




ЛЕКЦИЯ №6

Деятельность вод морей и озер и их рельефообразующие значение.

Моря и озера как геологический и геоморфологический факторы. Геологическая деятельность морей и озер хотя и выражается как и у всех внешних геологических агентов, в разрушении горных пород, обработке продуктов разрушения, переносе и отложении захваченного материала, но наряду с этим имеет и ряд специфических черт, которые придают ей важное значение в перераспределении вещества на земной поверхности.

Разрушительная работа вод морей и озер осуществляется прибоем волн, химическим воздействием на горные породы, течениями. Перенос и обработка материала происходит под действием тех же волн и течений – временных и постоянных. Осадки накапливаются на дне и берегах, но в процессах осадконакопления и заключается отличие морей и озер от ряда других внешних агентов, например, ветра. Ветер, ледники и текучие воды отлагают главным образом тот материал, который они захватили в процессе своей разрушительной деятельности. В морях накапливается не только тот материал, который получен в результате разрушения водами данного бассейна берегов и дна, но и тот, который принесен в море (озеро) другими агентами (реками, ледниками, ветром и т.д.), а также и материал, получившийся в результате химических и биохимических процессов, протекающих в самой водной среде. Отлагаясь на дне, весь этот сложный по генезису материал приобретает особые черты, не свойственные отложениям рек, ледников и других агентов. Геоморфологические особенности морей и озер, как рельеф образующих агентов, заключается в том, что для них характерна резко выраженная концентрация рельефообразующих процессов вдоль береговых линий, на уровне, тесно привязанном к уровню воды и практически горизонтальном. Это значит, что в глубине на дне не идут процессы рельефообразования, напротив, сейчас известно, что и на дне самых глубоких океанических впадин процессы рельефообразования достаточно интенсивны и своеобразны, и мы только отмечаем важность весьма существенных процессов, происходящих на границе суши и воды.

Напряженность этих процессов в большей степени зависит от размеров бассейна (моря, озера), но принципиальные различия между работой волн озера и моря не так уже велики, что позволяет нам для разбора основных закономерностей не останавливаться отдельно на озерах и на морях.

Береговые процессы. Разрушение горных пород, слагающих берега осуществляется волнами, которые при подходе со стороны открытого моря и ударе о берег способны развивать давление до 2-3 кг/см2. При помощи волн море как бы стремиться срезать все материки и острова до своего уровня. Отсюда и возникло название этого вида деятельности моря – абразия (срезание, сбривание).

Общая длина береговой линии материков и островов около 260000 км; это цифра говорит, что абразия на земном шаре занимает важное место среди разрушительной деятельности других внешних агентов. Это цифра увеличится не менее чем в 2 раза, если мы измерим длину береговых линий всех озер земного шара, и останется, достаточно велика, после вычитания аккумулятивных берегов.

На крутых и высоких берегах у которых глубины нарастают быстро (берег приглубый уклон подводного склона в среднем 10 45´), действие морского прибоя сказывается с наибольшей силой. Здесь волны всей массой обрушиваются на подножие берега, дробят и размывают слагающие его породы и постепенно в основании берегового обрыва (клифа), если он сложен достаточно стойкими породами, вырабатывается углубление, получившее название волноприбойной ниши. В породах, менее стойких или сильно трещиноватых, формы берегового откоса получаются более сложные. Здесь часто образуются гроты, пещеры, глубоко вдающиеся в берег, размытые волнами трещины и другие образования.

По мере продолжающегося подтачивания основания склона вышележащие части берега обрушиваются в море и обломками горных пород становятся теми орудиями, при помощи которых волны начинают еще более успешно разрушать берег. Образующийся при этом более мелкий материал относится сбегающей разбившейся волной в море и на подводном склоне берегового откоса откладывается как бы в виде подводной осыпи.

Разрушение горных пород прибоем и волнами может происходить до глубины около 200 м (в небольших бассейнах и озерах меньше). В связи с этим на месте отступающего берега образуется полого наклоненная от берега поверхность, сложенная коренными породами, носящая название абразионной платформы (бенч).

Дальше от берега, на внешнем крае абразионной платформы, происходит интенсивное накопление продуктов разрушения; образующаяся здесь подводная осыпь постепенно увеличивается и превращается в аккумулятивную платформу (террасу), которая вместе с абразивной образует береговую платформу.

После образования широкой береговой платформы отступание берега продолжается еще некоторое время под действием особенно больших волн, возникающих во время сильных штормов. В дальнейшем, если на развитие берега не влияют другие силы, размыв прекращается и даже начинается процесс накопления выбрасываемого материала. Эту стадию в развитии берега принято называть стадией равновесия. Равновесие на этих берегах обусловливается тем, что береговая платформа у их подножия развита настолько широко и имеет такой профиль, что полностью гасит всю живую силу волн, приходящих со стороны открытого моря. В этом случае материал, покрывающий поверхность береговой платформы, испытывает незначительные смещения вверх и вниз по склону или лежит на месте.

На берегах, достигших состояние равновесия, море набрасывает у подножия клифа мелкий обломочный материал, формируя пляж.

Кроме приглубых берегов различают берега низменные, отмелые (имеющие малые углы наклона подводного склона – от 00 1' до 00 30'), около которых море с самого начала развития береговых процессов имело малые глубины. На таких берегах волны разбиваются вдали от береговой линии, разрушают поверхность дна, и, перемещая, продукты разрушения ближе к берегу создают бар. Между баром и сушей создается полоса мелкого моря, которая в том случае если гребень бара поднимается над уровнем моря, превращается в лагуну.

а)
б)

в)
различные стадии образования подводных валов
Штрихпунктиром показаны кривые воздействия волн на дно, штриховой линией (на схемах «б» и «в») – положение исходного профиля, соответствующие линии она на схеме «а» (по В.П. Зенкевичу).
Таким образом, накопление материала, отложенного морем, происходит при образовании подводной осыпи (аккумулятивной платформы), берегового вала и бара.

Морские озерные террасы. Береговые процессы проходят полный цикл развития и завершаются выработкой устойчивой береговой платформы только при устойчивом положении уровня и озера. Если уровень поднимается или происходит погружение данного участка земной коры, что равнозначно, то разрушение берегов будет происходить и при широкой береговой платформе, т.к. глубоко ушедшая ее поверхность не будет оказывать тормозящего влияния на приходящие с моря волны. При поднятии земной коры или опускании уровня моря (озера) береговая платформа частично или полностью может оказаться выше уровня воды и превратиться в морскую (или озерную) террасу.

Донные осадки и характерные формы рельефа. Являясь аккумуляторами осадков, океаны имеют некоторые отличия в распределении осадочного материала, по сравнению с распределением его на дне морей (и озер). Дно морей и прилежащих к материкам частей океанов покрыто терригенными (образовавшимися за счет разрушения суши) осадками, которые покрывают береговую отмель, материковый склон и местами покровом спускаются к его подножию. Только вдоль небольших отрезков береговой линии развиты осадки типично морского происхождения, например, коралловые известняки и пески. Террегенный материал далеко в открытый океан обычно поступает в малом количестве (заносится морскими и воздушными течениями), но при участии айсбергов может быть унесен очень далеко в океан и разбросан на большой площади. Только в сравнительно узкой зоне, вдоль побережий, терригенные осадки представлены грубым обломочным материалом (галечники, пески); дальше от берегов этот материал становится мельче и уже с глубин 25-150 м (зависит от силы волнений, течений и т.п.) преобладают илистые осадки (кроме мест распространения айсберговых осадков, среди которых могут встречаться и валуны). Эти илы имеют разный состав и окраску, обусловленные особенностями поступления материала с суши и условиями отложения в море. Широко распространены синие илы (синий цвет указывает на недостаток кислорода в придонных слоях воды). Красный их отлагается там, где в океан приносится ярко окрашенный (красноцветный) ил и глина, образующиеся в результате процессов химического выветривания на материалах в условиях влажного тропического и субтропического климата. Зеленые илы и пески окрашены в этот цвет минералом глауконитом, образующимся в море в местах встречи холодных и теплых течений. Огромные пространства дна Мирового океана покрыты илами ограниченного происхождения.

В условиях морского дна происходят различные химические реакции, в результате которых могут появиться вещества, накапливающиеся в осадках. Примером могут служить фосфориты и железисто-марганцевые конкреции, пользующиеся широким распространением на дне океана.

Основные типы берегов. Берега морей (и озер) отличаются большим разнообразием. Сочетание всех условий, влияющих на формы морских берегов, столь разнообразна, что создание единой классификации типов берегов – дело большой сложности. Наиболее современная классификация берегов морей применена при выполнении крупных картографических работ по составлению карт Морского атласа. Основываясь на этой классификации, все морские берега подразделены на берега коренные, т.е. сложенные древними горными породами, и берега, вновь образующиеся, молодые, современные, сложенные породами, образующимися в настоящее время. К берегам в коренных породах относят такие широко распространенные типы берегов, как фиордовые, шхерные, далматинские, риасовые, лопастные, выровненные и др. Современными берегами считают лиманные, дельтовые, термоабразионные, коралловые, мангровые, вулканические и т.д.

Инженерно-геологические и геоморфологические исследования берегов дна. И следования берегов и береговых процессов имеет большое практическое значение. Стоянка морских судов, предохранение берегов от разрушения часто могут быть обеспечены только путем проведения больших и сложных инженерных работ. Часто эти работы и исследования приходится проводить и на суше и в море. Это бывает необходимо для выяснения геологического строения и процессов, способствующих неблагоприятному состоянию берегов (оползанию, размыву пляжей и усиленной абразии и т.д.)

Для берегового потока наносов важно бывает установить источники его питания, которыми могут явиться выносы рек, обвалы с крутых береговых откосов, абразия. Установив эти источники, мы получаем возможность воздействовать на поток, направляя его в желаемую нами сторону. Бездумное вмешательство в береговые процессы (например, использование для строительства галечников с пляжей) может повлечь за собой катастрофические явления. Возводимые в море сооружения сложны и многообразны. Это различные портовые сооружения (молы, причалы, доки и т.п.), берегоукрепительные конструкции (буны, подпорные стенки) и даже целые обширные пляжи. В нашей стране имеется большой опыт по созданию всякого рода сооружений в море, по укреплению берегов и т.д.


ЛЕКЦИЯ №7
1   2   3   4   5

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