Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории. История формирования рельефа Древние оледенения и формы рельефа, образованные ледниками

Современная поверхность Беларуси представлена аккумуля­тивной равниной, на которой сочетаются низменные, волнистые и холмистые ее варианты. Она представляет результат очень длительного процесса взаимодействия экзогенных и эндогенных сил, влияние которых проявляется как в геологическом, так и в геомор­фологическом строении. Средняя высота территории 150 метров, колебание высот составляет 80 - 346 метров над уровнем моря. Из общей площади республики 207,6 тысяч квадратных километ­ров на долю низменных равнин приходится около двух третей, а возвышенности с высотами более 200 метров занимают около одной трети.

Являясь крайней западной частью Восточно-Европейской плат­формы, территория Беларуси унаследовала ряд ее тектонических элементов, характеризующих сложность строения кристаллического фундамента, который оказал определенное влияние на формирова­ний более молодого рельефа. По современным воззрениям, кристал­лическое основание западной части Восточно-Европейской равни­ны сильно разбито глубинными тектоническими разломами, разделяющими отдельные структурные элементы. К структурным элементам первого порядка относятся поднятия: Белорусская и Во­ронежская антеклизы, Украинский щит, впадины: Оршанская, Брест­ская (Подлясско-Брестская), Припятский и Днепровско-Донецкий прогибы и седловины: Латвийская, Жлобинская, Брагинско-Лоевская. Наиболее близко к поверхности кристаллические породы зале­гают на юге территории в районе Микашевичско-Житковичского горста. Активная тектоническая жизнь платформы выразилась в образовании разломов, В начале фанерозоя разломы были местом формирования рифтов, излияния вулканических продуктов ос­новного типа, проявления сейсмичности. В фанерозое взаимодей­ствие эндогенных и экзогенных процессов выражалось в неоднок­ратной смене моря и суши. Мощные морские отложения девонского, мелового и других геологических периодов нивелировали тектони­ческие неровности и накапливали такие полезные ископаемые, как нефть, каменные и калийные соли, каменные угли, горючие сланцы. К началу кайнозоя поверхность Беларуси представляла вы­ровненную равнину с развитой гидрографической сетью, с макси­мальными высотами до 180 метров. Несмотря на значительный оса­дочный чехол, равнинная поверхность сохранила черты докембрийских структур, обусловивших основные поднятия и опускания рельефа. Деятельность эндогенных процессов в кайнозойский и современ­ный этапы геологической истории проявляется слабо, что характер­но для обширных древних платформ. Она выражается в эпейрогенических поднятиях и опусканиях, в очень редких землетрясениях (последнее было в 1977 году). Медленные вертикальные движения и черты строения фундамента обнаруживаются в строении про­дольного и поперечного профиля речных долин, расположении озер­ных котловин, колебаниях уровня грунтовых вод, интенсивности скло­новых процессов. Важной чертой современного рельефа на террито­рии республики следует считать унаследованность его от основных структурных элементов платформы. Это сказалось на размещении крупных низменностей - Полесской и Полоцкой, наиболее значи­тельных ледниковых возвышенностей - Белорусской гряды (Новогрудской, Минской, Гродненской, Ошмянской), совпадении тектони­ческих разломов с ложбинами ледникового выпахивания и размы­ва. Основные погребенные ложбины приурочены к сводовым частям тектонических структур, разрывным нарушениям, палеодолинам, где их длина достигает нескольких десятков и даже сотен километров, а глубина вреза - до 130-160 метров с переуглублениями лож­бин ледникового выпахивания и размыва связаны наиболее низкие отметки поверхности коренных пород (Гродненская возвышенность -167 метров, Волковысская -136 метров). Двинско-Днепровская лож­бина врезана в породы девона на 140 метров. Структурные особен­ности территории выражаются в строении крупных речных долин и озерных котловин.

Характерны в этом отношении долины Днепра, Березины, Припяти, Ушачской, Браславской, Будовичской и других озерных групп. Явная связь современного рельефа с геологическими струк­турами разного порядка отмечается в Полесье, где мощность антропогенных осадков невелика. Отражение в рельефе получили так­же состав и условия залегании пород осадочного чехла. Это прояв­ляется, например, в распространении подземного карста; на участ­ках близкого залегания карстующихся пород в Полесье и на восто­ке республики образовались округлые и овальные озерные котловины, разделенные гребневидными водоразделами, которые соответствуют эродированной поверхности известняков.

Современный рельеф Беларуси сформировался в результате ледниковой аккумуляции и экзарации, деятельности талых вод, пос­ледующих процессов эрозии и денудации, связанных с климатом и геоморфологическими процессами послеледниковья. Для террито­рий республики, как и всей Восточно-Европейской равнины, принято пятикратное наступление материкового оледенения. Две первые эпохи - наревская и березинская, разделенные беловежским меж-ледниковьем, сопоставляются с гюнцским и миндельским оледене­ниями Западной Европы. Граница древних ледниковых эпох дости­гала южных пределов Беларуси, но отложения их погребены под более молодыми осадками. Березинское оледенение на Восточно-Европейской равнине соответствует окскому, а последующая за ним александрийская межледниковая эпоха - лихвинской.

Деятельность ледников в эпохи оледенений выражалась в образовании краевых возвышенностей, а также глубоких ложбин ледникового выпахивания и размыва. В межледниковые эпохи фор­мировались прадолины современных рек, расположение которых выражало направление стока поверхностных вод и структурные черты территории. В понижениях моренного рельефа образовыва­лись озерные водоемы, оставившие после их спуска серии типичных глин и песков.

Максимальный для всей Восточной Европы днепровский лед­ник покрывал территорию Беларуси целиком. Его активная дея­тельность выражалась в образовании напорных краевых возвышен­ностей, выпахивании ложбин. В Западной Европе это оледенение сопоставляется с рисским.

Большую роль в рельефе этого времени играли многочислен­ные отторженцы и гляциодислокации, В днепровское время на ледниково-аккумулятивной равнине Беларуси были созданы основные воз­вышенности, достигающие 150 - 180 метров абсолютной высоты. Во время следующего шкловского межледниковья в Полесье существо­вал озерно-зандровый водоем, после спуска которого возникла низина, а севернее ее сформировался древний Балтийско-Черноморский водо­раздел. Следующее межледниковье получило название шкловского.

Сожский (московский) ледник распространялся в пределах республики на юг до линии Пружаны - Береза - Ивацевичи - Ганцевичи - Солигорск - Любань - Глусск - Бобруйск - Рогачев - Славгород - Костюковичи - Климовичи. Его край был очень извилистым, мелкофестончатым и разделялся на неманский, минс­кий и днепровский потоки. Возвышенности домосковского возраста играли роль межлопастных, угловых массивов, а ледниковые лопасти занимали понижения поверхности. Московский ледниковый покров окончательно оформил крупные возвышенности центра Беларуси. Его наступление было ритмичным, и каждая стадия и фаза отступа­ния характеризовалась оформлением геоморфологического комплекса, в котором присутствовала фронтальная возвышенность конечной морены, предфронтальный (проксимальный) холмисто-моренно-озерный рельеф донно-моренной равнины, зафронтальный (дистальный) зандрово-озерный пояс.

Неманский поток в волковысскую и мостовскую фазы за­вершил образование Волковысской, Гродненской, Слонимской, Ош­мянской, отчасти Новогрудской возвышенностей. Минский поток в разные фазы дегляциации создал основную часть Новогрудской возвышенности, Копыльскую, сложно устроенную Минскую возвы­шенность и другие участки Белорусской гряды. Днепровский поток принимал участие в создании восточной части Минской и Оршанской возвышенностей.

В муравинское (микулинское) межледниковье рельеф Бела­руси был близок к современному. Это сказалось в образований приледниковых озерных низин, обилии небольших ледниковых озер­ных котловин. Речная сеть к югу от границы будущего валдайского ледника в целом соответствовала современной, водораздельная ли­ния совпадала с наиболее высокими отметками Белорусской гряды.

Последний поозерский (валдайский) ледник покрывал лишь северную часть нынешней территории республики, но его рельефообразующее значение очень велико. На юге граница этого ледника проходила по линии Гродно - Вильнюс - Свирь - Мядель - Подсвилье - Лепель - Холопеничи - Орша. Он распадался на три потока - балтийский, чудский, ладожский. Основное значение имел чудский поток, который в максимальную стадию разделялся на дисненскую и полоцкую лопасти. В период активного движения и фазы дегляциации: озерскую (оршанскую), свенцянскую, браславскую были сформированы возвышенности на севере Беларуси: Свенцянская, Браславская, Нещердовская, Ушачско-Лепельская, Витебская, Городокская и другие более мелкие. Некоторые из них (Свенцянская, Браславская) носят характер фронтальной конечной морены; Ушач-ско-Лепельская является лопастным массивом; Витебская и Городокская относятся к островным угловым образованиям. Типичной чертой возвышенностей является обилие озер, котловины которых были созданы ледником и его водами. Широкое распространение форм водно-ледниковой аккумуляции - озов, камов, лимнокамов сви­детельствует о солидной роли мертвого льда как рельефообразующего фактора. Талые ледниковые воды валдайского ледника созда­ли целую систему приледниковых озерных водоемов, сток из кото­рых на уровне вторых надпойменных террас был направлен на юг по долинам Днепра, Березины и их притоков. Это Полоцкое, Дисненское, Нарочано-Вилейское, Лучосское, Суражское, Верхнеберезинское озера. Спуск водоемов происходил по целой системе сквозных речных долин, пересекающих возвышенности поозерского и сожского оледенений.

Деятельность талых вод последнего ледника сыграла боль­шую роль в обработке рельефа центральной и южной частей Бела­руси. В пределах возвышенностей они образовывали долинные зандры, заполняли понижения, поднимаясь до высоты более 150 мет­ров по склонам, оставляя после себя грубые по механическому составу водно-ледниковые осадки, которыми сложена, например, Центральноберезинская равнина. В замкнутых понижениях и на скло­нах возвышенностей накапливались также осадки тонкого грануло­метрического состава, давшие материал для формирования лессо­видных пород. На юге в низине Полесья в эпоху таяния поозерского ледника также существовал озерно-зандровый бассейн, спущенный впоследствии рекой Припять.

По мере дегляциации ледникового покрова формировался Бал­тийско-Черноморский водораздел, который к началу голоцена (10 ты­сяч лет назад) занял современное положение. Реки бассейна Нема­на и Западной Двины получили сток на северо-запад с помощью сквозных долин. В долинах рек сформировалась надпойменная тер­раса и пойма.

В начале голоцена закончился спуск приледниковых озер и окончательно сформировался современный рисунок гидросети, в которой большую роль на севере играют озера последней ледни­ковой эпохи. Реки центральной части Беларуси разработали про­филь равновесия, их глубокие террасированные долины расчленили моренные возвышенности, придав наиболее крупным из них вид низкогорий с относительными высотами 40 - 60 метров. Полесье приобрело характер аллювиальной низины, образованной, в основ ном, двумя уровнями поймы и надпойменной террасой Припяти. На поверхности Полесской низины заметную роль приобрели плоские впадины, занятые болотными низинами и мелководными озерами. Они оконтуриваются песчаными параболическими полесскими дю­нами серповидной формы. Такие же дюны в начале голоцена обра­зовались на поверхности песчаных приледниковых озерных низин севера. Важным событием позднеледниковья и раннего голоцена было облессование тонких отмученных водно-ледниковых, делюви­альных и эоловых осадков, покрывавших склоны возвышенностей. Их мощность колеблется от 2 - 3 метров в центре до 5 - 8 на вос­токе. Лессовидные породы способствовали нивелированию поверх­ности возвышенностей и, вместе с тем, вторичному эрозионному расчленению их склонов овражно-балочными системами. Харак­терны в этом отношении юго-запад Минской, Новогрудская, Копыльская, Оршанская, Мозырская возвышенности, глубина и час­тота овражного расчленения которых не уступает Среднерусской возвышенности и достигает 3-4 квадратных километров.

Типизация рельефа

1)Балтийского 2)Берингова 3)Баренцева. 4)северного

2. К коренным народам европейского севера относят:
1)башкир. 2)тувинцев. 3)коми. 4)чувашей

3.какая из перечисленных отраслей промышленности имеет наибольшую долю в хозяйстве европейского севера?
1)легкая. 2)металлургия. 3)пищевая. 4)химическая

4.главным центром угольной промышленности европейского севера является город:
1)Архангельск. 2)Мурманск. 3)Воркута. 4)Сыктывкар

5.к границе с какими европейскими государствами имеет выход территория европейского севера?
1)Дания и Норвегия
2)Дания и Швеция
3)Швеция и Финляндия
4)Финляндия и Норвегия

6.к коренным народам европейского севера относят:
1)адыгейцев. 2)калмыков. 3)бурят. 4)карелов

7. Какая из отраслей машиностроения получила наибольшее развитие на европейском севере?
1)автомобилестроение
2)станкостроение
3)самолетостроение
4)судостроение
Помогите пожалуйста,ребят!

С какими районами граничит Поволжье? 1) Европейский Юг, Центральная Россия и Урал 2) Урал, Европейский Север и Европейский Юг 3) Западная

Сибирь, Урал и Европейский Юг

4) Центральная Россия, Европейский Юг и Западная Сибирь

Какое утверждение о географическом положении Поволжья является верным?

А) Район имеет выгодное транспортно-географическое положение, его территорию пересекает густая сеть железных и автомобильных дорог, сеть трубопроводов.

Б) Поволжье занимает внутриматериковое положение, но благодаря системе каналов имеет выход к Балтийскому, Чёрному, Азовскому и Белому Морям.

1) верно только А 3) оба верны

2) верно только Б 4) оба верны

Какое из приведенных ниже утверждений верно характеризует климат Поволжья?

1) Для района характерны высокие летние температуры, засушливость климата и неравномерное выпадение осадков.

2) Климат на Приволжской возвышенности суше и континентальнее, чем в Заволжье.

3) В Заволжье более тёплая и многоснежная зима, чем в Приволжье.

4) На большей части района коэффициент увлажнения больше или равен единице.

Питание рек Поволжья преимущественно:

1) дождевое 3) ледниковое

2) снеговое 4) подземное

Какими природными ресурсами богато Поволжье?

1) лесные и рыбные

2) агроклиматические и земельные

3) минеральные и лесные

4) биологические и рекрационые

Какое полезное ископаемое добывается на территории Поволжья?

1) никелевые руды 3) апатиты

2) поваренная соль 4) торф

Город-миллионер в Поволжье:

1) Самара 2) Пенза 3) Астрахань 4) Саратов

Второй по численности населения народ Поволжья:

1) русские 2)татары 4) калмыки 4) башкиры

Какая из перечисленных отраслей промышленности получила наибольшее развитие в Приволжье?

1) лесная промышленность 3) чёрная металлургия

2) химическая промышленность 4) цветная металлургия

По уровню развития машиностроения Поволжье уступает:

1) Центральной России 3) Европейскому Северо-Западу

2) Уралу 4) Западной Сибири

Большая часть нефти перерабатывается на НПЗ:

1) Самарской области 3) Астраханской области

2) Саратовской области 4) Республики Татарстан

Крупный центр переработки рыбы:

1) Волгоград 2) Самара 3) Астрахань 4) Казань

1.Оцените особенности ЭГП, геополитического положения Европейского Севера. 2. Что определяет специфику эколого-географического положения района?

Различные формы рельефа формируются под действием процессов, которые могут быть преимущественно внутренними или внешними.

Внутренние (эндогенные) — это процессы внутри Земли, в мантии, ядре, которые проявляются на поверхности Земли как разрушительные и созидательные. Внутренние процессы создают прежде всего крупные формы рельефа на поверхности Земли и определяют распределение суши и моря, высоту гор, резкость их очертаний. Результат их действия — глубинные разломы, глубинные складки и др.

Тектоническими (греческое слово «тектоника» означает строительство, строительное искусство) движениями земной коры называют перемещения вещества под влиянием процессов, происходящих в более глубоких недрах Земли. В результате этих движений возникают основные неровности рельефа на поверхности Земли. Зона проявления тектонических движений, которая распространяется до глубины около 700 км, получила название тектоносферы.

Своими корнями тектонические движения уходят в верхнюю мантию, так как причина глубинных тектонических движений — взаимодействие земной коры с верхней мантией. Их движущей силой является магма. Поток магмы, периодически устремляющийся к поверхности из недр планеты, обеспечивает процесс, называемый магматизмом.

В результате застывания магмы на глубине (интрузивный магматизм) возникают интрузивные тела (рис. 1) — пластовыеинтрузии (от лат. intrude — вталкиваю), дайки (от англ. dike , или dyke , буквально — преграда, стена из камня), батолиты (от греч. bathos - глубина и lithos - камень), штоки (нем. Stock , буквально — палка, ствол), лакколиты (греч. lakkos - яма, углубление и lithos - камень) и т. д.

Рис. 1. Формы интрузивных и эффузивных тел. Интрузии: I — батолит; 2 — шток; 3 — лакколит; 4 — лополит; 5 — дайка; 6 — силл; 7 — жила; 8 — паофиза. Эффузивы: 9 — лавовый поток; 10 — лавовый покров; 11 — купол; 12- некк

Пластовая интрузия - пластообразное тело застывшей на глубине магмы, имеющее форму слоя, контакты которого параллельны слоистости вмещающих горных пород.

Дайки - пластинообразные, четко ограниченные параллельными стенками тела интрузивных магматических пород, которые пронизывают вметающие их породы (или залегают несогласно с ними).

Батолит - крупный массив застывшей на глубине магмы, имеющий площадь, измеряемую десятками тысяч квадратных километров. Форма в плане обычно удлиненная или изометрическая (имеет приблизительно равные размеры по высоте, ширине и толщине).

Шток - интрузивное тело, в вертикальном разрезе имеющее форму колонны. В плане его форма изометричная, неправильная. От батолитов отличаются меньшими размерами.

Лакколиты - имеют грибообразную или куполообразную форму вышележащей поверхности и относительно плоскую нижнюю поверхность. Они образуются вязкими магмами, поступающими либо по дайкообразным подводящим каналам снизу, либо из силла, и, распространяясь по слоистости, приподнимают вмещающие вышележащие породы, не нарушая их слоистости. Лакколиты встречаются поодиночке либо группами. Размеры лакколитов сравнительно небольшие — от сотен метров до нескольких километров в диаметре.

Застывшая на поверхности Земли магма образует лавовые потоки и покровы. Это эффузивный тип магматизма. Современный эффузивный магматизм называется вулканизмом .

С магматизмом связано также возникновение землетрясений .

Платформа земной коры

Платформа (от франц. plat - плоский и forme - форма) — крупная (несколько тыс. км в поперечнике), относительно устойчивая часть земной коры, характеризующаяся очень низкой степенью сейсмичности.

Платформа имеет двухэтажное строение (рис. 2). Нижний этаж - фундамент — это древняя геосинклинальная область — образован метаморфизованными породами, верхний - чехол — морскими осадочными отложениями небольшой мощности, что свидетельствует о небольшой амплитуде колебательных движений.

Рис. 2. Строение платформы

Возраст платформ различен и определяется по времени становления фундамента. Наиболее древними являются платформы, фундамент которых образован смятыми в складки кристаллическими породами докембрия. Таких платформ на Земле десять (рис. 3).

Поверхность докембрийского кристаллического фундамента очень неровная. В одних местах он выходит на поверхность илизалегает вблизи нее, образуя щиты, в других - антеклизы (от греч. anti - против и klisis - наклонение) и синеклизы (от греч. syn — вместе, klisis - наклонение). Однако эти неровности перекрыты осадочными отложениями со спокойным, близким к горизонтальному залеганием. Осадочные породы могут быть собраны в пологие валы, куполовидные поднятия, ступенеобразные изгибы, а иногда наблюдаются и разрывные нарушения с вертикальным смешением пластов. Нарушения в залегании осадочных пород обусловлены неодинаковой скоростью и разными знаками колебательных движений блоков кристаллического фундамента.

Рис. 3. До кембрийские платформы: I — Северо-Американская; II — Восточно-Европейская; III — Сибирская; IV — Южно-Американская; V — Африкано-Аравийская; VI — Индийская; VII — Восточно-Китайская; VIII — Южно-Китайская; IX — Австралийская; X — Антарктическая

Фундамент более молодых платформ образован в периоды байкальской , каледонской или герцинской складчатости. Области мезозойской складчатости не принято называть платформами, хотя они и являются таковыми на сравнительно раннем этапе развития.

В рельефе платформам соответствуют равнины. Однако некоторые платформы испытали серьезную перестройку, выразившуюся в общем поднятии, глубоких разломах и крупных вертикальных перемещениях глыб относительно друг друга. Так возникли складчато-глыбовые горы, примером которых могут служить горы Тянь-Шань, где возрождение горного рельефа произошло во время альпийского орогенеза.

На протяжении всей геологической истории в континентальной земной коре происходило наращивание площади платформ и сокращение геосинклинальных зон.

Внешние (экзогенные) процессы обусловлены поступающей на Землю энергией солнечного излучения. Экзогенные процессы сглаживают неровности, выравнивают поверхности, заполняют понижения. Они проявляются на земной поверхности и как разрушительные, и как созидательные.

Разрушительные процессы - это разрушение горных пород, происходящее из-за перепада температур, действия ветра, размывания потоками воды, движущимися ледниками. Созидательные процессы проявляются в накоплении переносимых водой и ветром частиц в понижениях суши, на дне водоемов.

Самым сложным внешним фактором является выветривание.

Выветривание — совокупность естественных процессов, приводящих к разрушению горных пород.

Выветривание условно подразделяется на физическое и химическое.

Основными причинами физического выветривания являются колебания температуры, связанные с суточными и сезонными изменениями. В результате перепалов температур образуются трещины. Вода, попадающая в них, замерзая и оттаивая, расширяет трещины. Так происходит выравнивание выступов горных пород, появляются осыпи.

Важнейшим фактором химического выветривания также является вода и растворенные в ней химические соединения. При этом значительную роль играют климатические условия и живые организмы, продукты жизнедеятельности которых влияют на состав и растворяющие свойства воды. Большой разрушительной силой обладает и корневая система растений.

Процесс выветривания приводит к образованию рыхлых продуктов разрушения горных пород, которые называются корой выветривания. Именно на ней постепенно образуется почва.

Из-за выветривания поверхность Земли все время обновляется, стираются следы прошлого. В то же время внешние процессы создают формы рельефа, обусловленные деятельностью рек, ледников, ветра. Все они образуют специфические формы рельефа — речные долины, овраги, ледниковые формы и т. д.

Древние оледенения и формы рельефа, образованные ледниками

Следы самого древнего оледенения были обнаружены в Северной Америке в районе Великих озер, а затем в Южной Америке и в Индии. Возраст этих ледниковых отложений около 2 млрд лет.

Следы второго — протерозойского — оледенения (15 000 млн лет назад) выявлены в Экваториальной и Южной Африке и в Австралии.

В конце протерозоя (650-620 млн лет назад) произошло третье, наиболее грандиозное оледенение — доксмбрийскос, или скандинавское. Следы его встречаются почти на всех материках.

Существует несколько гипотез о причинах возникновения оледенений. Факторы, положенные в основу этих гипотез, можно подразделить на астрономические и геологические.

К астрономическим факторам , вызывающим похолодание на Земле, относятся:

  • изменение наклона земной оси;
  • отклонение Земли от ее орбиты в сторону удаления от Солнца;
  • неравномерное тепловое излучение Солнца.

К геологическим факторам относят процессы горообразования, вулканическую деятельность, перемещение материков.

Согласно гипотезе дрейфа материков, огромные участки суши на протяжении истории развития земной коры периодически переходили из области теплого климата в области холодного климата, и наоборот.

Активизация вулканической деятельности, по мнению некоторых ученых, также приводит к изменению климата: одни считают, что это приводит к потеплению климата на Земле, а другие — что к похолоданию.

Ледники оказывают существенное влияние на подстилающую поверхность. Они сглаживают неровности рельефа и сносят обломки горных пород, расширяют речные долины. А кроме того, ледники создают специфические формы рельефа.

Различаются два вида рельефа, возникших благодаря деятельности ледника: созданный ледниковой эрозией (от лат. erosio — разъедание, разрушение) (рис. 4) и аккумулятивный (от лат. accumulatio — накопление) (рис. 5).

Ледниковой эрозией созданы троги, кары, цирки, карлинги, висячие долины, «бараньи лбы» и др.

Крупные древние ледники, переносящие крупные обломки горных пород, являлись мощными разрушителями горных пород. Они расширяли днища речных долин и делали более крутыми борта долин, по которым двигались. В результате такой деятельности древних ледников возникли троги или троговые долины - долины, имеющие U-образный профиль.

Рис. 4. Формы рельефа, созданные ледниковой эрозией

Рис. 5. Аккумулятивные формы ледникового рельефа

В результате раскалывания горных пород замерзающей в трещинах водой и выноса образовавшихся обломков сползающими вниз ледниками возникли кары — чашеобразные углубления кресловидной формы в привершинной части гор с крутыми скалистыми склонами и пологовогнутым днищем.

Большой развитый кар, имеющий выход в нижележащий трог, получил название ледникового цирка. Он располагается в верхних частях трогов в горах, где когда-либо существовали крупные долинные ледники. Многие цирки имеют крутые борта высотой в несколько десятков метров. Для днищ цирков характерны озерные котловины, выработанные ледниками.

Островершинные формы, образующиеся в ходе развития трех или более каров но разные стороны от одной горы, называются карлингами. Часто они имеют правильную пирамидальную форму.

В местах, где крупные долинные ледники принимали небольшие ледники-притоки, образуются висячие долины.

«Бараньи лбы» - это небольшие округлые холмы и возвышенности, сложенные плотными коренными породами, которые были хорошо отполированы ледниками. Их склоны асимметричны: склон, обращенный вниз по движению ледника, немного круче. Часто на поверхности этих форм имеется ледниковая штриховка, причем штрихи ориентированы по направлению движения ледника.

К аккумулятивным формам ледникового рельефа относят моренные холмы и гряды, озы, друмлины, зандры и др. (см. рис. 5).

Моренные гряды - валообразные скопления продуктов разрушения горных пород, отложенных ледниками, высотой до нескольких десятков метров, шириной до нескольких километров и, в большинстве случаев, длиной во много километров.

Часто край покровного ледника не был ровным, а разделялся на довольно четко обособленные лопасти. Вероятно, во время отложения этих морен край ледника длительное время находился почти в неподвижном (стационарном) состоянии. При этом формировалась не одна гряда, а целый комплекс гряд, холмов и котловин.

Друмлины — вытянутые холмы, по форме напоминающие ложку, перевернутую выпуклой стороной кверху. Эти формы состоят из материала отложенной морены, а в некоторых (но не во всех) случаях имеют ядро из коренных пород. Друмлины обычно встречаются большими группами — по нескольку десятков или даже сотен. Большинство этих форм рельефа имеет размеры 900-2000 м в длину, 180-460 м в ширину и 15-45 м в высоту. Валуны на их поверхности нередко ориентированы длинными осями по направлению движения льда, которое осуществлялось от крутого склона к пологому. По-видимому, друмлины формировались, когда нижние слои льда утрачивали подвижность из-за перегрузки обломочным материалом и перекрывались движущимися верхними слоями, которые перерабатывали материал отложенной морены и создавали характерные формы друмлинов. Такие формы широко распространены в ландшафтах основных морен областей покровного оледенения.

Зандровыеравнины сложены материалом, принесенным потоками талых ледниковых вод, и обычно примыкают к внешнему краю конечных морен. Эти грубосортированные отложения состоят из песка, гальки, глины и валунов (максимальный размер которых зависел от транспортирующей способности потоков).

Озы - это длинные узкие извилистые гряды, сложенные в основном сортированными отложениями (песком, гравием, галькой и др.), протяженностью от нескольких метров до нескольких километров и высотой до 45 м. Озы формировались в результате деятельности подледниковых потоков талых вод, протекавших по трещинам и промоинам в теле ледника.

Камы - это небольшие крутосклонные холмы и короткие гряды неправильной формы, сложенные сортированными отложениями. Эта форма рельефа может быть образована как водно-ледниковыми потоками, так и просто текучей водой.

Многолетняя, или вечная, мерзлота — толщи мерзлых горных пород, не оттаивающих в течение долгого времени — от нескольких лет до десятков и сотен тысяч лет. Многолетняя мерзлота влияет на рельеф, так как вода и лед имеют разную плотность, вследствие чего замерзающие и оттаивающие породы подвержены деформации.

Наиболее распространенный тип деформации мерзлых грунтов — пучение, связанное с увеличением объема воды при замерзании. Возникающие при этом положительные формы рельефа называются буграми пучения. Высота их обычно не более 2 м. Если бугры пучения образовались в пределах торфянистой тундры, то их обычно называют торфяными буграми.

Летом верхний слой многолетней мерзлоты оттаивает. Лежащая ниже мерзлота мешает талой воде просачиваться вниз; вода, если не находит стока в реку или озеро, остается на месте до осени, когда снова замерзает. В результате талая вода оказывается между водонепроницаемым слоем постоянной мерзлоты снизу и постепенно нарастающим сверху вниз слоем новой, сезонной мерзлоты. Лсд занимает больший объем, чем вода. Вода, оказавшись между двумя слоями льда под огромным давлением, ищет выход в сезонномерзлом слое и прорывает его. Если она изливается на поверхность, образуется ледяное поле - наледь. Если же на поверхности плотный мохово-травяной покров или слой торфа, вода может не прорвать его, а только приподнять,
растекшись пол ним. Замерзнув затем, она образует ледяное ядро бугра; постепенно нарастая, такой бугор может достигнуть высоты 70 м при диаметре до 200 м. Такие формы рельефа называются гидролакколитами (рис. 6).

Рис. 6. Гидролакколит

Работа текучих вод

Под текучими водами понимают всю воду, стекающую по поверхности суши, начиная от мелких струек, возникающих во время дождей или таяния снега, до самых крупных рек, например Амазонки.

Текучие воды являются самым мощным из всех внешних факторов, преобразующих поверхность материков. Разрушая горные породы и перенося продукты их разрушения в виде гальки, песка, глины и растворенных веществ, текучие воды способны в течение миллионов лет сравнять с землей самые высокие горные хребты. При этом вынесенные ими в моря и океаны продукты разрушения горных пород служат главным материалом, из которого возникают мощные толщи новых осадочных пород.

Разрушительная деятельность текучих вод может иметь форму плоскостного смыва или линейного размыва.

Геологическая деятельность плоскостного смыва заключается в том, что дождевые и талые воды, стекающие по склону, подхватывают мелкие продукты выветривания и сносят их вниз. Таким образом склоны выполаживаются, а продукты смыва отлагаются внизу.

Под линейным размывом понимают разрушительную деятельность водных потоков, текущих в определенном русле. Линейный размыв приводит к расчленению склонов оврагами и речными долинами.

В районах, где имеются легко растворимые горные породы (известняк, гипс, каменная соль), образуются карстовые формы — воронки, пещеры и пр.

Процессы, вызванные действием силы тяжести. К процессам, вызванным действием силы тяжести, относят прежде всего оползни, обвалы и осыпи.

Рис. 7. Схема оползня: 1 — первоначальное положение склона; 2 — ненарушенная часть склона; 3 — оползень; 4 — поверхность скольжения; 5 — тыловой шов; 6- надоползневый уступ; 7- подошвы оползня; 8- родник (источник)

Рис. 8. Элементы оползня: 1 — поверхность скольжения; 2 — тело оползня; 3 — стенка срыва; 4 — положение склона до оползневого смешения; 5 — коренные породы склона

Массы земли могут сползать по склонам с едва заметной скоростью. В других случаях скорость смешения продуктов выветривания оказывается более высокой (например, метры в сутки), иногда большие объемы горных пород обрушиваются со скоростью, превышающей скорость экспресса.

Обвалы происходят локально и приурочены к верхнему поясу гор с резко расчлененным рельефом.

Оползни (рис. 7) возникают, когда природными процессами или людьми нарушается устойчивость склона. Силы связности грунтов или горных пород оказываются в какой-то момент меньше, чем сила тяжести, и вся масса приходит в движение. Элементы оползня представлены на рис. 8.

В ряде горных узлов вместе с осыпанием обвал является ведущим склоновым процессом. В нижних поясах гор обвалы приурочены к склонам, активно подмываемым водотоками, либо к молодым тектоническим разрывным нарушениям, выраженным в рельефе в виде отвесных и очень крутых (более 35°) склонов.

Обвалы масс горных пород могут иметь катастрофический характер, представляющий опасность для судов и прибрежных поселений. Обвалы и осыпи вдоль дорог препятствуют работе транспорта. В узких долинах они могут нарушить сток и привести к затоплению.

Осыпи в горах случаются довольно часто. Осыпание тяготеет к верхнему поясу высокогорий, а в нижнем поясе проявляется лишь на склонах, подмываемых водотоками. Преобладающими формами осыпания являются «шелушение» всего склона или значительного его участка, а также интегральный процесс обваливания со скальных стенок.

Работа ветра (эоловые процессы)

Под работой ветра понимается изменение поверхности Земли под влиянием движущихся воздушных струй. Ветер может разрушать горные породы, переносить мелкий обломочный материал, собирать его в определенных местах или отлагать на поверхности земли ровным слоем. Чем больше скорость ветра, тем сильнее производимая им работа.

Песчаный холм, образованный в результате ветровой деятельности, — это дюна.

Дюны распространены повсюду, где на поверхность выходят незакрепленные пески, а скорость ветра достаточна для их перемещения.

Их размеры определяются объемом поступающего песка, скоростью ветра и крутизной склонов. Максимальная скорость движения дюн — около 30 м в год, а высота — до 300 м.

Форму дюн определяют направление и постоянство ветра, а также особенности окружающего ландшафта (рис. 9).

Барханы - рельефные подвижные образования из песка в пустынях, навеваемые ветром и не закрепленные корнями растений. Они возникают, только когда направление преобладающего ветра достаточно постоянно (рис. 10).

Барханы могут достигать в высоту от полуметра до 100 метров. По форме напоминают подкову или серп, а в поперечном разрезе имеют длинный и пологий наветренный склон и короткий подветренный.

Рис. 9. Формы дюн в зависимости от направления ветра

Рис. 10. Барханы

В зависимости от режима ветров скопления барханов принимают различные формы:

  • барханные гряды, вытянутые вдоль господствующих ветров или их равнодействующей;
  • барханные цепи, поперечные взаимопротивоположным ветрам;
  • барханные пирамиды и т. п.

Не будучи закрепленными, барханы под действием ветров могут менять форму и перемешаться со скоростью от нескольких сантиметров до сотен метров в год.

Рельеф -- это совокупность форм земной поверхности, различных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Рельеф влияет на формирование климата, от него зависят характер и направление течения рек, с ним связаны особенности распространения растительного и животного мира. Рельеф сказывается и на образе жизни человека и его хозяйственной деятельности. Крупные формы рельефа России. Рельеф нашей страны весьма разнообразен: высокие горы соседствуют с обширными равнинами. Самая высокая точка страны (и Европы) -- гора Эльбрус на Кавказе достигает высоты 5642 м над уровнем моря, а Прикаспийская низменность расположена на 28 м ниже этого уровня. Территории с равнинным рельефом преобладают, занимая более половины площади страны. Среди равнин России -- одна из крупнейших равнин земного шара (Восточно-Европейская) Русская и обширная Западно-Сибирская. Разделяют их невысокие Уральские горы. Юг Европейской части России занимают молодые Кавказские горы, восток -- обширные горные страны. От Западно-Сибирской равнины их отделяет Среднесибирское плоскогорье с густой сетью речных долин. К востоку от Лены расположены горные системы Северо-Восточной Сибири: Верхоянский хребет и хребет Черского. На юге Азиатской части России располагаются Алтай, Саяны, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау и хребты Прибайкалья и Забайкалья, а также Становой хребет, Витимское плоскогорье, Становое, Патомское л Алданское нагорья. Вдоль Тихоокеанского побережья с юга на север тянутся средневысотные хребты Сихотэ-Алинь, Буреинский, Джугджур, а на севере их сменяют высокие нагорья: Колымское, Чукотское, Корякское. Высокие горные хребты с вулканическими вершинами располагаются на Камчатке.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1) рельеф России весьма разнообразен: представлены обширные равнины, плоскогорья, высокие и средневысотные горы;

2) преобладают равнинные территории;

3) территория, это особенно касается азиатской части страны, имеет общее понижение к северу, о чем свидетельствует направление течения большинства крупных рек;

4) горные сооружения обрамляют обширные равнины, причем основная часть гор сосредоточена на юге Сибири, северо-востоке и востоке страны.

Строение земной коры. Наиболее крупные черты рельефа страны определяются особенностями геологического строения и тектонических структур. Территория России, как и всей Евразии, сформировалась в результате постепенного сближения и столкновения отдельных крупных литосферных плит. Строение литосферных плит неоднородно. В их пределах есть относительно устойчивые участки -- платформы и подвижные складчатые пояса. От строения литосферных плит зависит размещение крупнейших форм рельефа суши -- равнин и гор. Области с равнинным рельефом приурочены к платформам -- устойчивым участкам земной коры, где складкообразовательные процессы уже давно закончились. Наиболее древние из платформ -- Восточно-Европейская и Сибирская. В основании платформ лежит жесткий фундамент, сложенный магматическими и сильно метаморфизированными породами докембрийского возраста (гранитами, гнейсами, кварцитами, кристаллическими сланцами). Фундамент обычно покрыт чехлом горизонтально залегающих осадочных пород, и только на Сибирской платформе (Среднесибирское плоскогорье) значительные площади заняты вулканическими породами -- сибирскими траппами. Выходы фундамента, сложенного кристаллическими породами, на поверхность называются щитами. В нашей стране известны Балтийский щит на Русской платформе и Алданский щит на Сибирской платформе. Горные области отличаются более сложным геологическим строением. Горы образуются в наиболее подвижных участках земной коры, где в результате тектонических процессов горные породы сминаются в складки, разбиваются разломами и сбросами. Эти тектонические структуры возникли в различное время -- в эпохи палеозойской, мезозойской и кайнозойской складчатости -- в краевых частях литосферных плит при их столкновении друг с другом. Иногда складчатые пояса находятся во внутренних частях литосферной плиты (Уральский хребет). Это свидетельствует о том, что когда-то здесь проходила граница двух плит, которые позже превратились в единую, более крупную плиту. Самые молодые горы нашей страны расположены на Дальнем Востоке (Курильские острова и Камчатка). Они входят в состав обширного тихоокеанского вулканического пояса, или «Тихоокеанского огненного кольца», как его называют. Они отличаются значительной сейсмичностью, частыми сильными землетрясениями, наличием действующих вулканов.

Для того чтобы разобраться в особенностях рельефа, необходимо знать геологическую историю его формирования. Ученые, изучая слои горных пород, выяснили, что все они прошли долгий путь формирования и имеют различный возраст. Об этом вы узнаете из этого урока, совершив увлекательное путешествие по истории развития земной коры. А также, научитесь читать геохронологическую таблицу и познакомитесь с геологической картой.

Тема: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые

Урок: Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории

Чтобы понять закономерность формирования гор и равнин необходимо познакомится с историей геологического формирования территории. Историю геологического развития любой территории узнают, изучая возраст, состав и залегание горных пород. Именно по этим данным можно узнать, что происходило с территорией в далёкие геологические эпохи, покрывалась ли территория морем или происходило извержение вулканов, были ли здесь пустыни, или ледники.

Одни участки земной поверхности сложены древними метаморфическими породами, другие молодыми вулканическими, а третьи осадочными. Горные породы могут залегать горизонтально или образовывать складки. Все горные породы имеют абсолютный или относительный возраст. Относительный возраст определяется понятиями «древнее» и «моложе». Осадочные и вулканические породы накапливаются горизонтальными слоями и поэтому естественно предположить, что более древние находятся глубже, а более молодые находятся ближе к поверхности. (см. рис. 1)

Рис. 1. Залегание слоев осадочных пород

помогают определить относительный возраст и древние окаменелости. (см. рис. 2)

Рис. 2. Трилобит. Возраст около 380 млн лет

Мощные толщи осадочных пород образуются на дне Мирового океана. Океан когда-то покрывал обширные территории нашей планеты и в нем жили различные животные, которые погибали и оседали на дно, заносились песком, илом, мягкие ткани разлагались, а твёрдые становились окаменелостями.

Чем более сложно устроен организм, тем горная порода моложе; чем проще, тем старше. Абсолютный возраст пород - это количество лет прошедших со дня образования данных пород.

Изучение горных пород, вымерших остатков животных и растений, позволило выделить несколько этапов формирования геологической истории нашей планеты. Эти этапы отражены в геохронологической таблице («гео» - земля, «хронос» - время, «логос» - учение) . Геохронологическая таблица представляет собой геологическую летопись событий, происходящих на нашей планете. В таблице представлена последовательность и продолжительность смены различных геологических этапов, также в таблице могут быть представлены, различные геологические события в разные периоды, типичные животные, а так же полезные ископаемые, которые формировались в различные эпохи. Геохронологическая таблица построена по принципу: от древнейшего до современного, поэтому читать её нужно снизу - вверх. (см. рис. 3)

Рис. 3. Геохронологическая таблица ()

По наиболее существенным изменениям, произошедшим на нашей планете в геологическом прошлом, всё геологическое время делится на два крупных геологических отрезка - эоны : Криптозой - время скрытой жизни, Фанерозой - время явной жизни. Эоны включают в себя эры :Криптозой - Архей и Протерозой, Фанерозой - Палеозой, Мезозой и Кайнозой. (см. рис. 4)

Рис. 4. Деление геологического времени на эоны и эры

Последние три эры: Палеозойская, Мезозойская, Кайнозойская разделены на периоды, в силу того, что геологический мир был в то время сильно осложнён. Названия периодов даны были по тому, где впервые обнаружены горные породы данного возраста, или по тем горным породам, слагающим ту или иную местность, например: Пермский и Девонский по названию местности, а Каменноугольный, или Меловой по породам. Мы живём в Каинозоскую эру, современную, которая длится по сей день. Она началась примерно 1,7 млн. лет назад. (см. рис. 3)

Рассмотрим некоторые характеристики геологических эр. Архей и Протерозой считаются временем скрытой жизни (Криптозой) . Считается, что существующие в то время органические формы жизни не имели твердых скелетов, поэтому они не оставили никаких следов в отложениях этих эр. (см. рис. 5)

Рис. 5. Криптозой (Архей и Протерозой) ()

Время господства беспозвоночных, ракообразных, насекомых, моллюсков. В позднем Палеозое появились первые позвоночные - амфибии, рыбы. В царстве растений господствовали водоросли и пселофиты. Позже появляются хвощи и плауны. (см. рис. 6)

Рис. 6. Палеозой ()

В Мезозое господствуют крупные рептилии, а в растительном мире голосеменные.(см. рис. 7)

В Кайнозое - господство покрытосеменных цветковых растений, появление млекопитающих и, наконец, человека. (см. рис. 8)

Рис. 8. Кайнозой ()

В каждой из геологических эпох и периодов происходило накопление химического и механического состава горных пород. Для того чтобы узнать какими породами сложена та или иная территория нашей страны, мы можем воспользоваться геологической картой России. (см. рис.9)

Рис. 9. Геологическая карта России ()

Геологическая карта содержит информацию о возрасте горных пород, о полезных ископаемых. Информация на карте показана разными цветами. Если вы посмотрите на геологическую карту, то увидите что самыми древними горными породами сложены территория Забайкалья и Кольского полуострова.

Различные периоды показаны разными цветами, например, породы Каменноугольного периода показаны серым цветом, а Мезозойского - зелёным. Анализируя геологическю карту, можно обратить внимание на то, что Восточно-Европейская равнина сложена горными породами Палеозойской эры, и лишь, на Крайнем Северо-Западе мы видим выходы пород Архейского и Протерозойского периода. Западно-Сибирская низменность сложена молодыми отложениями Палеогена и Неогена.

По геологическим картам можно получить информацию о полезных ископаемых, а также прогнозировать их поиск.

Геологический возраст нашей планеты насчитывает примерно 4,7 млрд лет. Именно в этот период в результате дифференциации вещества образовались ядро, мантия, . (см. рис. 10)

Рис. 10. Внутреннее строение Земли

Земная кора разбита на блоки - литосферные плиты. Перемещаясь по мантии, литосферные плиты изменяли очертания материков и океанов. (см. рис. 11)

Рис. 11. Литосферные плиты

Были периоды, когда литосферные плиты опускались, и тогда площадь суши уменьшалась, а площадь Мирового океана увеличивалась. Такие эпохи, более спокойные в геологическом отношении, назывались эпохами морей . Они чередовались с более бурными в геологическом отношении и короткими по продолжительности периодами, которые назывались эпохами суши . Эти эпохи сопровождались активным вулканизмом и горообразованием.

Домашнее задание

  1. Используя геохронологическую таблицу, установите, какие периоды более древние: девонский или пермский, ордовикский или меловой, юрский или неогеновый?
  2. Какая из эр более древняя: протерозойская или мезозойская, кайнозойская или палеозойская?
  3. В какую эру и в какой период мы живем?
  1. География России. Природа. Население. 1 ч. 8 класс / авт. В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я Ром, А.А. Лобжанидзе
  2. География России. Население и хозяйство. 9 класс / авт.В.П.Дронов, В.Я. Ром
  3. Атлас. География России. Население и хозяйство / изд »Дрофа» 2012
  4. УМК (учебно-методический комплект) « СФЕРЫ» . Учебник « Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс» авт. В.П.Дронов, Л.Е Савельева. Атлас.

Другие уроки на эту тему

  1. Строение земной коры (литосферы) на территории России ().
  2. Рельеф России, геологическое строение и полезные ископаемые ().

Узнай больше по теме

  1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые ().
  2. История жизни на Земле ().
  3. Интерактивный геологический атлас России ().
  4. Сайт минералогического музея им. А.Е. Ферсмана ().
  5. Сайт Государственного геологического музея им.В.И. Вернадского ().