экзамен по геологии шпоргалка. Специфические геологические процессы в криолитозоне Осадконакопление в лагунах
Скачать 1.18 Mb.
|
Континентальный тип земной коры имеет мощность от 35 до 75 км., в области шельфа – 20 – 25 км., а на материковом склоне выклинивается. Выделяют 3 слоя континентальной коры: 1 – ый – верхний, сложенный осадочными горными породами мощностью от 0 до 10 км. на платформах и 15 – 20 км. в тектонических прогибах горных сооружений. 2 – ой – средний «гранитно – гнейсовый» или «гранитный» - 50 % граниты и 40 % гнейсы и др. метаморфизированные породы. Его средняя мощность – 15 – 20 км. (в горных сооружениях до 20 – 25 км.). 3 – ий – нижний, «базальтовый» или «гранитно - базальтовый», по составу близок к базальту. Мощность от 15 – 20 до 35 км. Граница между «гранитовым» и «базальтовым» слоями – раздел Конрада. По современным данным океанический тип земной коры также имеет трехслойное строение мощностью от 5 до 9 (12) км., чаще 6 –7 км. 1 – ый слой – верхний, осадочный, состоит из рыхлых осадков. Его мощность – от нескольких сот метров до 1 км. 2 – ой слой – базальты с прослоями карбонатных и кремниевых пород. Мощность от 1 – 1,5 до 2,5 – 3 км. 3 – ий слой – нижний, бурением не вскрыт. Сложен основными магматическими породами типа габрро с подчиненными, ультраосновными породами (серпентинитами, пироксенитами). Субконтинентальный тип земной поверхности по строению аналогичен континентальному, но не имеет четко выраженного раздела Конрада. Этот тип коры связан обычно с островными дугами – Курильскими, Алеутскими и окраинами материков. 1 – ый слой – верхний, осадочно – вулканогенный, мощность – 0,5 – 5 км. (в среднем 2 – 3 км.). 2 – ой слой – островодужный, «гранитный», мощность 5 – 10 км. 3 – ий слой – «базальтовый», на глубинах 8 – 15 км., мощностью от 14 – 18 до 20 – 40 км. Субокеанический тип земной коры приурочен к котловинным частям окраинных и внутриконтинентальных морей (Охотское, Японское, Средиземное, Черное и др.). По строению близок к океаническому, но отличается повышенной мощностью осадочного слоя. 1 – ый верхний – 4 – 10 и более км., располагается непосредственно на третьем океаническом слое мощностью 5 – 10 км. Суммарная мощность земной коры – 10 – 20 км., местами до 25 – 30 км. за счет увеличения осадочного слоя. Своеобразное строение земной коры отмечается в центральных рифтовых зонах срединно – океанических хребтов (срединно – атлантический). Здесь, под вторым океаническим слоем располагается линза (или выступ) низкоскоростного вещества (V = 7,4 – 7,8 км / с). Предполагают, что это либо выступ аномально разогретой мантии, или смесь корового и мантийного вещества. Океаническая земная кора более тонкая (5—7 км), чем континентальная. Рельеф дна океанов очень сложен. Среди разнообразных форм рельефа особенно выделяются огромные срединно-океанические хребты. В этих местах происходит зарождение молодой базальтовой океанической коры из вещества мантии Базальтовый слой перекрывают толщи морских осадочных отложений — илов, глин разного состава. Континентальная земная кора занимает меньшую площадь (около 40% поверхности Земли), но имеет более сложное строение и гораздо большую мощность. Под высокими горами её толщина измеряется 60—70 километрами. Строение коры континентального типа трёхчленное — базальтовый, гранитный и осадочный слои. Гранитный слой выходит на поверхность на участках, именуемых щитами. Например, Балтийский щит, часть которого занимает Кольский полуостров, сложен породами гранитного состава. Именно здесь велось глубокое бурение, и Кольская сверхглубокая скважина достигла отметки 12 км. Но попытки пробурить весь гранитный слой насквозь оказались неудачными. Верхний осадочный слой меняет свою толщину в зависимости от рельефа поверхности. Так, в горных районах он тонкий или вообще отсутствует, так как внешние силы Земли перемещают рыхлый материал вниз по склонам. Вопрос 3. Литораль(от лат. «litoralis» - береговой) - пограничная полоса между сушей и морем, регулярно затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Литораль представляет собой зону морского дна, расположенную между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива. Для зоны литорали характерны осадки непосредственно связанные с береговой зоной, в зависимости от строения которой они быстро изменяются про простиранию. У абразионных берегов формируются терригенные отложения (от глыб до песков); для аккумулятивных берегов типичны песчаные и галечные пляжи. На низменных побережьях, затопляемых во время наиболее высоких приливов или нагонов морской воды, образуются марши - болотистые, заросшие травой луга, сложенные илистыми или песчано-илистыми наносами, на которых формируются богатые гумусом почвы. Части плоских низменных морских побережий, ежедневно заливаемые морем во время приливов и освобождающиеся от морской воды во время отливов, сложенные илистыми отложениями, называются ватты. Осадок приносится на ватты приливной водой и отлагается в результате уменьшения скорости течения. Обычно приливное течение, более сильное, отлагает более грубозернистый материал, отливное - более тонкие осадки. Это создаёт характерное для ватт чередование материала разного состава, обычно песчано-алевритового и алевритово-глинистого. Ватты образуются только там, где нет сильных прибоев и постоянного морского течения, размывающего наносы. Они развиваются, главным образом, на защищенных частях берега (например, на немецком берегу под защитой Фрисландских островов). Особенно быстро растут они там, где в море впадают реки, в обилии приносящие илистый материал. В тропиках на берегах, затопляемых приливами, образуются мангровые заросли.
Билет 21. Вопрос 1. Поверхностные текучие воды выполняют разрушительную и созидательную работу при своем движении в пониженные места. При этом их разрушительное действие проявляется в более приподнятых местах, а созидательная – аккумуляция, накопление осадков – в пониженных. В процессе стекания атмосферных вод, выпадающих на сушу, происходит плоскостной смыв твердых частиц, линейный размыв горных пород, перенос продуктов смыва и размыва, их переотложения на суше или вынос за ее пределы. Соответственно выделяют работу плоскостного склонового стока, способствующего выравниванию или денудации рельефа и геологическую деятельность временных струйных или русловых потоков и рек. Линейный размыв называют эрозией, а переотложение продуктов смыва и размыва — аккумуляцией осадков. Иногда термин эрозия употребляют расширительно и тогда процесс смыва называют плоскостной эрозией, а процесс размыва — линейной эрозией. Различают три формы разрушительного действия поверхностных вод: Плоскостной смыв, или дождевая денудация, заключается в размывающей деятельности дождевых и таловых вод по всей поверхности склонов и водоразделов. В результате смыва у подножий склонов и возвышенностей происходит накопление снесенного материала - делювия. Следует отметить, что обломки горных пород могут перемещать вниз и под воздействием собственного веса, особенно на крутых склонах и обрывах. Образованные таким путем отложения называются коллювием. Коллювиальные отложения особенно характерны для горных стран. Линейным смывом или эрозией называется разрушительная деятельность русловых потоков воды – рек, ручьев и т.п. Деятельность временных водотоков в условиях равнин. Эти водотоки, связанные с сезонным выпадением атмосферных осадков, формируют овраги — удлиненные, узкие и крутостенные отрицательные элементы рельефа. Отложения временных водотоков на равнинах представлены плохо сортированными обломками местных плотных горных пород, перемешанных с материалом рыхлых наносов. Эти отложения накапливаются в нижней части оврагов и в днищах балок, в устьевых участках которых они часто образуют конуса выноса мощностью в несколько метров. Временные горные потоки и их отложения. Сели – бурные потоки воды, перемешанные с грязью и камнями. Сели возникают после проливных дождей и активного таяния снега. Отложения селевых потоков называется пролювием.Верховья ложбин стока в горах расположены в верхней части горных склонов. Они сходятся в единое русло, которое называют каналом стока. Вопрос 2. (не уверена в ответе) Покровные ледникиразмещаются на материках или крупных островах: к ним относятся ледники Антарктиды, Гренландии, арктических островов (Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и др.). Покровные ледники подразделяются на ледниковые купола (выпуклые ледники мощностью до 1000 м); ледниковые щиты (крупные выпуклые ледники мощностью более 1000 м и площадью поверхности свыше 50 тыс км2); выводные ледники (быстро движущиеся ледники) ледники обычно заканчиваются в море, образуя плавучие ледниковые языки, дающие начало многочисленным айсбергам небольшого размера); шельфовые ледники (плавающие или частично опирающиеся на морское дно ледники, являющиеся продолжением наземных ледниковых покровов; они движутся с берега к морю и образуют крупные айсберги). Под режимом ледника понимается совокупность всех процессов, происходящих на поверхности и в толще ледника, включая изменение его массы и формы, наступание и отступание. В периоды положительного баланса льда ледники должны наступать, в период отрицательного баланса льда – отступать. Чтобы ледник пришел в движение, иногда необходимо некоторое избыточное накопление льда. Кроме того, наступание иногда связано не только с климатическими причинами, но и с механическими факторами. Наступание и отступание ледников могут иметь различную продолжительность: масштабе времени отождествляют соответственно с эпохами и периодами оледенения и межледниковыми эпохами и периодами. Движение ледников. От наступания и отступания ледников, связанных в основном с изменением условий их питания и таяния, следует отличать движение ледников,проявляющееся в перемещении (всегда в одном направлении) самих масс льда. Благодаря пластичности лед оказывается текучим и под действием силы тяжести и давления медленно перемещается. Движению масс льда способствуют большая мощность ледника. Движущиеся (даже медленно) ледники производят огромную эрозионную, транспортирующую и рельефоформирующую работу. Движущийся лед "полирует" скалы, переносит большие массы обломочного материала, включая огромные валуны, "выпахивает" троговые долины. Вопрос 3. Пересечение магнитной оси Земли с земной поверхностью происходит в двух точках, именуемых магнитными полюсами. Магнитные полюсы - это точки наибольшей интенсивности магнитных сил. Магнитная ось процессирует вокруг вращения планеты, отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Установлено, что магнитное поле Земли за 3,5млрд лет существования несколько раз меняло полярность на противоположную, т.е. северный и южный полюс меняются местами (рис.4). Современную эпоху «нормальной полярности», длящуюся около 800 млн. лет называют эпохой Брюнес. В настоящее время магнитная ось диполя отклоняется от вращения Земли примерно на 11,5° (рис.3) Сила каждого магнита определяется его магнитным моментом. Магнитный момент Земли составляет р-7м = 8x1022 Ам2. Важное значение в теории магнитометрии имеет понятие напряженности геомагнитного поля. Полную напряженность магнитного поля Земли «Т» разлагают на составляющие, которые называют элементами магнитного поля. Н - горизонтальная составляющая Д- угол между ОН и ОХ - магнитное склонение «Д» угол между «Т» и плоскостью ХОУ называется магнитным наклонением. Магнитное склонение - угол между географическим и магнитным меридианами. Изменения геомагнитного поля во времени называются магнитными вариациями. Причинами вариаций являются солнечный ветер, магнитосфера, ионосфера и внутренние процессы в ядре Земли. Основными характеристиками магнитных свойств горных пород являются общая намагниченность « », магнитная восприимчивость « , естественная остаточная намагниченность « », μ – относительная магнитная проницаемость. Все вещества делятся по магнитным свойствам на: диамагнитные ( Н<оμ<1) - золото, висмут, цинк, медь, фосфор, сера, галит, гипс и др.; парамагнитные ( >оμ>1) - платина, гранаты, турмалин, мусковит, окислы, сульфиды; ферромагнитные ( Н ≥оμ≥1) - магнетит, титаномагнетит, гематит, пирротен. Большинство горных пород относятся к слабомагнитным или практически немагнитным. Магнитное Поле над такими комплексами имеет спокойный характер. Повышенная намагниченность горных пород обуславливает интенсивные аномальные поля. Изучая их можно определить контуры, форму, размеры этих геологических тел. Применяется при поисках железных руд, цветных металлов (бокситов, медных руд), благородных металлов ( молибдена, урана, золота, платины и др.), месторождений алмазов ( кимберлитовых трубок), горного хрусталя и др. |