ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.09.2025
Просмотров: 359
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
1. Рельеф как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов
2. Геотектуры как планетарные формы рельефа материков и океанов
3. Рельефообразующая роль вулканических процессов и формы проявления современного вулканизма
4. Экзогенный морфогенез. Принципы классификации рельефа. Формы и элементы рельефа.
5. Карстовые процессы и формы рельефа
6. Морфологические, генетические и тектонические типы речных долин.
9. Болотообразование и типы болот, география их распространения.
ВОПРОСЫ "ГЕОМОРФОЛОГИЯ"
1. Рельеф как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов.
2. Геотектуры как планетарные формы рельефа материков и океанов.
3. Рельефообразующая роль вулканических процессов и формы проявления современного вулканизма.
4. Экзогенный морфогенез. Принципы классификации рельефа. Формы и элементы рельефа.
5. Карстовые процессы и формы рельефа.
6. Морфологические, генетические и тектонические типы речных долин.
7. Общие закономерности деятельности русловых потоков. Морфология русла. Типы и отличительные особенности пойм.
8. Особенности морфогенеза и рельеф в зонах преобладающей ледниковой экзарации и преобладающей ледниковой аккумуляции.
9. Болотообразование и типы болот, география их распространения.
10. Общие особенности рельефа Беларуси.
ОТВЕТЫ
1. Рельеф как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов
Рельеф формируется в результате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов, действующих, как правило, в противоположных направлениях. Их проявление зависит от конкретных тектонических, геологических и климатических условий.
Основным источником эндогенных сил является тепловая энергия, которая возникает и накапливается в результате гравитационной дифференциации и радиоактивного распада вещества недр Земли.
Проявление эндогенных сил:
тектонические движения (колебательные (эпейрогенические) – вертикальные; складчатые, разрывные – горизонтальные),
магматизм (интрузивный, эффузивный),
метаморфизм,
землетрясения.
Это приводит к изменениям объема масс вещества, слагающего мантию, к возникновению в ней вертикальных и горизонтальных движений; земная кора реагирует на них либо деформациями без разрыва пластов (пликативные дислокации), либо разрывами и перемещением (дизъюнктивные дислокации).
Главным источником экзогенных процессов служит лучистая энергия солнца, которая трансформируется в энергию движения воды, воздуха, вещества литосферы, ледниковых масс, которые протекают в условиях земной гравитации и под действием притяжения небесных тел, причем последние нередко проявляют себя как самостоятельные факторы рельефообразования (склоновые процессы, деятельность приливов).
Преобладание экзогенных процессов в конечном итоге приводит к выветриванию (физическому, химическому, биологическому) и денудации (сносу и переносу рыхлого материала с более высоких участков и накопление их в более низких, т.е. разрушению и выполаживанию поверхности).
Строение и состав крупных форм оказывают огромное влияние на протекание экзогенных процессов, что проявляется:
в избирательной (селективной) денудации,
изменении геологических структур, нередко погребенных под рыхлыми осадочными отложениями.
Главные факторы рельефообразования(определяют рельефообразующие процессы и степень их интенсивности):
А. вещественный состав горных пород (хим.состав, свойства, растворимость, устойчивость к разрушению и т.д.);
Б. геологические структуры;
В. климат.
А,БТак, в результате денудации происходит изменение геологических структур и могут возникать формы рельефа, облик которых в значительной степени предопределен структурами,т.е. структурные формы:
горизонтальная структурасвойственна платформенному чехлу. В рельефе выраженапластовыми равнинами, структурными плато и плоскогорьями(Восточно-Сибирское плоскогорье, плато Устюрт, Декан);
при чередовании по вертикали стойких и неустойчивыхпород, залегающих горизонтально образуетсяступенчатый рельеф, структурные террасы;
при моноклинальном залегании чередующихся стойких и неустойчивых пластовпод воздействием избирательной денудации образуетсякуэстовый рельеф;
в складчатых структурахможет быть образован какпрямой рельеф(соответствует типу геологической структурной формы рельефа: антиклиналям – соответствуют хребты или возвышенности, синклиналям – понижения в рельефе), так иобращенный (инверсионный) рельеф(обратное соотношение между геологической структурой и рельефом: антиклинали – соответствует отрицательная форма).
В.Различают влияние на рельеф гумидного, аридного и нивального климатов.
В условиях гумидного климатаосновное значение приобретают деятельность поверхностных вод и химико-биологические процессы. Образуются широкие речные долины, а в результате химических преобразований пород формируется мощная кора выветривания с алюмосиликатной основой. Характерны мягкие, округлые очертания рельефа, и только в местах распространения карстующихся пород возникают карстовые формы (воронки, провалы, пещеры, карстовые озера).
В аридном климатеоснову денудации составляет механическое разрушение горных пород. Отсутствие активной транспортирующей деятельности рек способствует накоплению материала, а резкие смены температуры и деятельность ветра стимулируют процессы денудации горных пород и образования своеобразных скульптурных форм.
В нивальном климатек наиболее распространенным рельефообразующим процессам относятся деятельность ледников, разрушение горных пород под действием резких колебаний температуры, образование просадочных форм в мерзлых грунтах и т. д.
В зависимости от соотношения скоростей тектонических движений (Т) ипроцессов денудации (Д) рельеф может развиваться по восходящему или нисходящему типу.
Если Т>Д, рельеф развивается по восходящему типу.В этом случае усиливается глубинная эрозия, проявляется расчленение территории глубокими речными долинами (теснины, ущелья). Продольные профили долин отличаются чертами невыработанных, изобилуют водопадами, порогами. Усиление денудации способствует быстрому удалению продуктов разрушения и обнажению «свежих» пород.
Если Т<Д, процесс рельефообразования развивается по нисходящему типу, т.е. в обратном направлении: уменьшаются абсолютные и относительные высоты, склоны выполаживаются, речные долины расширяются. Рыхлые отложения не выносятся за пределы гор и, оставаясь на месте, укрывают склоны плащом пролювия и других обломочных продуктов.
Таким образом, эндогенные процессы, как правило, создают крупные формы рельефа, экзогенные процессы разрушают крупные формы и создают мелкие. Они действуют одновременно, но на определенном этапе развития рельефа преобладает действие тех или иных сил.
В зависимости от происхождения и размеров среди форм рельефа выделяют:
геотектуры (наиболее крупные формы, созданные эндогенными процессами – планетарные, мегаформы);
морфоструктуры (крупные формы, возникшие в результате взаимодействия эндо- и экзогенных процессов при ведущей роли эндогенных, в морфологии которых четко выражены геологические структуры);
морфоскульпьуры (созданные экзогенными процессами, накладываются на морфоструктуру, антропогенового возраста – мезо-, микро-, наноформы).
2. Геотектуры как планетарные формы рельефа материков и океанов
Геотектуры – крупнейшие планетарные структуры поверхности Земли, созданные внутренними процессами, охватывающими всю планету и обусловленные действием факторов, еще недостаточно выясненных, вероятно, в значительной степени – космическими.
В геологии под геотектурой понимается обособленный участок, выраженный не только в земной коре, но и в надастеносферной мантии (тектоносфере), отличающийся от сопряженных участков тектоническим режимом (определенным типом проявления тектонических движений), магматизмом, метаморфизмом, геофизическими полями, рельефом и спецификой осадконакопления т.е. тектоническим и эндогенным режимом в период формирования данной структуры.
Геотектуры весьма разнообразны по своему:
масштабу,
магматизму,
тектоническому режиму развития
глубине проникновения в недра Земли.
На основе перечисленных признаков производится классификация геотектур.
В особую «надпорядковую» группу выделяют геотектуры высшего ранга, обусловленные планетарными геофизическими процессами и отражающие важнейшие пространственные различия в строении земной коры, особенностях и направленности тектонических процессов и их проявлении в рельефе земной поверхности:
1) Материки;
2) Океанические впадины.
Границу между ними условно проводят по линии взаимодействия воды и суши (т.е. береговой линии), но в морфоструктурном отношении граница должна быть проведена по подошве материкового склона т.к. океанический шельф представлен корой континентального типа.
В пределах материков и океанов выделяют отличные одна от другой геотектуры «более мелкого» ранга – геотектуры первого, второго, третьего порядка.
Основные геотектуры Земной поверхности (схема Д. Л. Иванова)
|
МАТЕРИКИ |
ОКЕАНИЧЕСКИЕ ВПАДИНЫ |
|
|
I. Древние платформы: |
I. Геосинлинальные пояса: |
I. Подводные окраины материков: |
|
1) щиты; |
1) складчатые облас |
1) шельф; |
|
2) плиты: |
ти (горы=орогены): |
2) материковый склон; |
|
антеклизы; |
антиклинории; |
3) материковое подножие |
|
синеклизы: |
синклинории; |
II. Переходные зоны: |
|
впадины; |
2) срединные масси |
1) впадины окраинных мо |
|
прогибы; |
вы; |
рей; |
|
седловины и др. |
3) молодые платфор |
2) островные дуги; |
|
3) эпиплатформен |
мы: |
3) глубоководные желоба |
|
ные орогены; |
антеклизы; |
III. Ложе океана: |
|
4) краевые прогибы; |
синеклизы: |
1) Абиссальные равнины: |
|
5) континентальные |
впадины; |
глубоководные котловины; |
|
рифты (авлакогены) |
прогибы; |
подводные поднятия |
|
|
седловины и др. |
IV. Срединно-океанические хребты: |
|
|
3) эпиплатформен ные орогены; |
1) рифтовая долина; 2) фланговая зона |
|
|
4) краевые прогибы |
|
КОНТИНЕНТЫ (МАТЕРИКИ) — гигантских размеров области литосферы, которые приподняты в мегарельефе Земли, имеют в составе коры мощный гранитно-метаморфический слой, отличаются от океанических областей характером тектогенеза, состоят из разнородных тектонических элементов: континентальных платформ, геосинклиналей, находящихся на инверсионном этапе развития, и континентальных рифтов.
Наличие континентальной земной коры — одна из основных отличительных черт материков как планетарных геотектур.
В морфологическом отношении континенты представляют собой крупные поднятия мегарельефа планеты, возвышающиеся над поверхностью Мирового океана в среднем на 875 м.
Крупнейшими геотектурами первого порядка в пределах материков являются древние платформы и геосинклинальные пояса.
Древние платформы – наиболее устойчивые области земной коры, охваченные колебательными движениями малого размаха и малой скорости. Средняя скорость новейших тектонических движений на платформах — 0,07-0,25 мм в год (в складчатых областях — 1-3 мм в год).
Выделяют 10 крупных (основных) древних платформ и ряд более мелких фрагментов (Таримская и др.).
В структурном отношении все древние платформы состоят из двух ярусов. Верхний ярус — платформенный чехол — толща слоистых осадочных горных пород, накопившихся в течение фанерозоя. Нижний ярус — кристаллический фундамент — состоит из гранито-метаморфических пород: гнейсов, кристаллических сланцев и т.д., представляющих собой продукты древнейших складчатостей, которые завершились более 1,5 млрд лет назад.
В рельефе древним платформам соответствуют крупнейшие равнины, (включая отдельные внутриплатформенные горные страны). В зависимости от глубины залегания кристаллического фундамента в пределах платформ выделяются следующие крупнейшие структурные единицы (геотектуры второго порядка): щиты и плиты.
Щиты — участки выхода на поверхность кристаллических пород. Осадочные образования в пределах щитов встречаются на небольших изолированных участках и имеют весьма скромные мощности.
Плиты — участки, где породы фундамента погружены на глубину и перекрыты осадочным чехлом, сложенным относительно спокойно залегающими осадочными горными породами. Для плит характерно сплошное развитие осадочного чехла, мощность которого достигает 2-4 км (Прикапийская низменность — более 12 км.