Слайд 3
Объект геологии
земная кора
её строение
состав
формирующие
её процессы.
Слайд 4
Геоморфология
наука об образовании и развитии рельефа земной поверхности
Слайд 7
Относительные размеры планет
Слайд 8
Сравнительные параметры планет
Слайд 9
Оболочки Земли
Внутренние
Специфические
Внешние
Слайд 10
Параметры Земли
Масса Земли - 5,98 1027 г,
объём –1,083 1027 см3.
средняя плотность около
5,5 г/см3.
Слайд 11
Основные методы изучения внутренних частей Земли – геофизические
В
первую очередь, это наблюдения за скоростью распространения сейсмических волн,
образующихся от взрывов или землетрясений
Слайд 14
Под воздействием конвективного перемешивания вещества мантии и, отчасти,
ротационных сил плиты перемещаются друг относительно друга
Слайд 19
«Теория динамо" - вихревые токи в ионизированной жидкой
среде, возникающие в недрах вращающегося планетного тела
Слайд 20
Для формирования у планеты магнитного поля нужны два
условия:
1) наличие во внутренних частях оболочек со свойствами жидкости;
2) достаточно высокая скорость вращения вокруг своей оси. На нашей планете оба эти условия имеются.
Слайд 21
Гравитационное поле
Гравитационное поле у Земли, как и у
любой планеты, не вполне однородно.
Слайд 22
Тепловое поле
Связано с энергией глубинных процессов внутри Земли.
Его структура также неоднородна. Это связано в первую очередь
с тем, что существует два различных механизма переноса тепла из глубинных частей Земли к поверхности –
кондуктивный и конвективный
Слайд 24
Воды гидросферы находятся в постоянном взаимодействии с атмосферой
и земной корой
Слайд 27
Географическая оболочка - вся область взаимодействия между атмосферой,
гидросферой и земной корой
Слайд 28
Биосфера – зона органической жизни
Слайд 29
Ландшафт
Природный или преобразованный людьми территориальный комплекс, однородный по
признакам, обладающий единым геологическим субстратом, рельефом, климатом, почвами и
биоценозом
Слайд 30
Вещественный состав оболочек Земли
Слайд 31
Среднее содержание химических элементов в Земной коре, впервые
определенные Ф.У.Кларком в 1869г в %
О – 46,28
Si –
28,02
Al – 8,14
Fe – 5,58
Ca – 3,27
Mg – 2,27
K – 2,47
Na – 2,43
Ti – 0,33
P – 0,10
Слайд 32
Ядро
Плотность внутреннего ядра – 12-13г/см3
Состав Fe:Ni = 9:1
Примеси
– Si, C, Al, O – 1%
Слайд 33
Усреднено химический состав мантии
SiO2………..43-46
MgO………..37-42
FeO………….6-8,2
Al2O3……….3,7-5,1
CuO…………2,5-3,1
Fe2O3……….0,4-1,5
TiO2…………0,3-0,7
Na2O……….0,3-0,6
Cr2O3………0,4-0,5
NiO…………0,2-0,3
MnO………..0,13-0,14
K2O………..0,1-0,13
CaO………..около 0,01
Слайд 34
Геологические процессы и явления
Эндогенные процессы – процессы внутренней
динамики
Слайд 36
Тектонические движения
подразделяют по
скорости (медленные, от мм до
см за год и быстрые, дающие мгновенные смещения земной
поверхности),
направлению (вертикальные, горизонтальные, косые),
глубине расположения энергетического источника (поверхностные, десятки – первые сотни метров; внутрикоровые, первые десятки километров; литосферные, первые сотни километров; мантийные сверхглубинные, сотни и тысячи километров)
Слайд 37
Вертикальные тектонические движения
восходящие (постепенное образование горных сооружений)
нисходящие
(порождают низменности континентов (если опускание компенсируется накоплением песков, глин
и других отложений) или моря)
Знакопеременными (вызывают наступление на сушу моря (трансгрессию) или поднятие континента с отступлением моря (регрессию)).
Слайд 38
Горизонтальные движения литосферных плит
приводят к образованию грабенов,
горстов
Слайд 40
Быстрые тектонические движения
Выражены землетрясениями
Слайд 41
На земном шаре ежегодно происходит более 1000 землетрясений
Последствия катастрофического землетрясения в Сан-ФранцискоПоследствия катастрофического землетрясения в Сан-Франциско,
СШАПоследствия катастрофического землетрясения в Сан-Франциско, США в 1906 году.
Слайд 43
В отдельных частях земной коры и литосферы появляются
магматические резервуары
В зависимости от содержаний в этом расплаве
кремнекислоты (SiO2), железа, магния, щелочей и других элементов выделяют кислые (порождают граниты), средние (диориты и сиениты), основные (габбро) и ультраосновные (серпентиниты, дуниты, перидотиты) магмы.
Слайд 45
Если магма, поднявшаяся достаточно высоко сквозь земную кору,
получит доступ к земной поверхности, то образуется действующий вулкан
Слайд 46
Особенно многочисленны вулканы на островах и побережьях Тихого
океана, где образуют “огненное кольцо”
Слайд 47
Вулканы многообразны по строению и характеру деятельности
Слайд 48
Экзогенные процессы – процессы внешней динамики
Слайд 49
Последовательность экзогенных процессов:
1. Выветривание
2. Денудация
3. Транспортировка, переработка и
сортировка переносимого материала.
4. Седиментация
5. Литификация
Слайд 50
Выветривание
Это изменение и разрушение коренных горных пород
под действием перепадов температур, просачивающейся воды, содержащей агрессивные ионы,
и живого вещества
Слайд 51
По роли факторов, вызывающих изменение породы, различают физическое,
химическое, органическое и комплексное выветривание
Слайд 52
Денудация – снижение земной поверхности под действием экзогенных
агентов (воды, ветра, силы тяготения, выветривания и др.)
Слайд 53
Химическая денудация обусловлена частичным (выщелачиванием) или полным растворением
горной породы. Показателем химической денудации является минерализация (содержание солей)
речной воды.
Механическую денудацию определяют по содержанию в воде взвесей и влекомых частиц ила и песка, иначе говоря мутностью.
Слайд 54
При интенсивной химической денудации горной породы развивается карст.
Слайд 55
На широко развитых в рельефе наклонных поверхностях (склонах)
развиты гравитационный и водно-гравитационный процессы.
Слайд 56
Склоны подразделяют
по морфологии (ровные, волнистые, ступенчатые, вогнутые, выпуклые,
составные)
углам наклона (пологие, до 15о, умеренные, 15-30о, крутые,
35-55о, отвесные, 60-90о)
Слайд 57
На склонах происходят многообразные движения веществ, связанные с
явлениями смыва, скольжения, пучения, обрушения и оползания минеральных масс
Слайд 58
На склонах, сложенных слабо прочными грунтами, часто происходят
оползни
Слайд 59
На крутых и обрывистых склонах проявлены осыпание и
обрушение горных пород с образованием щебнисто-глыбового материала, именуемого коллювием.
Слайд 60
На склонах умеренной и малой крутизны происходят плоскостной
смыв,
Слайд 61
скольжение и пучение грунтов, в результате чего склон
приобретает вогнутый профиль с накоплением землисто-обломочных отложений, так называемого
делювия.
Слайд 62
В тундре и в горах выше зоны леса
на склонах в теплые сезоны наблюдается течение переувлажненного грунта,
именуемое солифлюкцией
Слайд 63
В результате этого процесса возникают террасовидные уступы
Слайд 64
Важную работу по изменению рельефа, транспорту и отложению
наносов играют реки.
Слайд 65
Разрушительная работа речной воды носит название эрозии.
Слайд 66
В результате действия глубинной эрозии по всей длине
водотока вырабатывается продольный профиль долины.
Продольный профиль р.Ангары
Слайд 67
Под действием боковой эрозии и накопления речных наносов
(аллювия) формируется пойма
Слайд 68
За счет совместной работы боковой и глубинной эрозии
и накопления аллювия образуются террасы.
А — эрозионные; Б
— аккумулятивные; В — цокольные (эрозионно-аккумулятивные); 1 — бровка коренного склона; 2 — коренной склон долины реки; 3 — тыловой шов террасы; 4 — террасовидная площадка; 5 — бровка террасы; 6 — уступ террасы; а — аллювий; б — коренные породы.
Слайд 69
В низовьях и иногда в среднем течении многие
реки перегружены аллювием, который перемывают. При этом русла изгибаются
с формированием излучин, или меандров.
Слайд 70
У некоторых крупных рек, впадающих в море, расположены
дельты
Слайд 71
Ледники - естественные скопления масс движущегося льда, образующиеся
на суше в результате накопления и преобразования твёрдых атмосферных
осадков. В настоящее время ледники занимают около 11% площади суши.
Слайд 73
Геологическая деятельность ледников
Денудация
Транспортировка
Отложение перемещённого материала
Слайд 74
Экзарация – денудационная деятельность ледника
Слайд 75
Морены – скопления обломочного материала, переносимого и отлагаемого
ледником
Слайд 76
Ледниковые формы рельефа
Экзарационные формы
Слайд 77
Ледниковые формы рельефа
Кары, или ледниковые цирки
Карлинги
Слайд 78
Горная долина Эхе-Гер – классическая троговая долина в Восточных Саянах.
Слайд 81
Водно-ледниковые процессы
Отложения, сформированные в результате деятельности потоков талых
ледниковых вод, называются флювиогляциальными
Слайд 84
Лимногляциальные отложения
- отложения стоячих талых ледниковых вод (ленточные
глины)
Слайд 85
Криогенные геологические процессы
Слайд 86
Криогенные геологические процессы
Морозобойные трещины
Слайд 89
Дефляция – денудационный процесс эоловой деятельности
Котловины выдувания
Слайд 90
Корразия – разрушение скальных выходов переносимыми ветром песчинками
«Эоловые грибы»
Слайд 91
Эоловая транспортировка наиболее ярко проявляется в виде пыльных
бурь
Слайд 92
Эоловые отложения – эоловые пески
Слайд 94
Эоловые формы рельефа - барханы
Слайд 96
Разрушительная деятельность морских волн называется абразией
Слайд 97
Переносимый волнами песчано-галечный материал образует пляжи, валы (бары),
пересыпи (перемычки) в бухтах, переймы (дамбы) между берегом и
прибрежным островом.
Слайд 98
Прибрежная часть большинства морей мелководная и принадлежит шельфу
Слайд 99
На дне заливов и лагун накапливаются химические осадки
(гипсы, доломиты, каменная соль), либо органические вещества, за счет
которых образуются угли, горючие сланцы, нефть и газ.
Слайд 100
За шельфом начинается континентальный склон
Слайд 101
Своеобразна обстановка образования надводного и подводного рельефа и
отложений на атоллах
Слайд 102
В центре атолла расположена лагуна, а по внешнему
краю – подводные известняковые рифы.
Слайд 103
Озеро – углубление суши, заполненное водой, обычно не
текущей и не являющейся частью мирового океана
Слайд 104
Крупнейшее озеро – Каспийское море (420000 км2), Верхнее
(Сев Америка) – 82000 км2, Виктории (Африка) – 68000
км2. Глубины озёр: Байкал – 1620 м, Каспийское море – 945 м, Иссык-Куль – 702 м..