- •Строение и происхождение Вселенной и Солнечной системы. Особенности планет внеземной группы.
- •3. Кометы, астероиды и метеориты: строение и происхождение.
- •Внешние оболочки Земли. Атмосфера, гидросфера, биосфера.
- •8. Рельеф дна Мирового океана.
- •9. Состав, температура, динамика вод океана.
- •11. Строение земной коры континентального и океанического типов.
- •15. Классификация минералов, главные представители классов.
- •17. Формы интрузивных тел.
- •20. Вулканизм. Характер и продукты извержений. Типы и элементы вулканических построек.
- •21. Литосферные плиты. Вулканизм и границы плит Географическое распространение современных вулканов.
- •22. Метаморфизм, факторы, ступени, фации. Типы метаморфизма
- •25. Образование почв. Профиль почвы.
- •26. Физическое выветривание.
- •30. Геологическая работа рек. Глубинная и боковая эрозия. Особенности продольного и поперечного профиля речных долин на стадии морфологической молодости.
- •31. Образование поймы рек. Старицы, Аллювий и его типы.
- •32. Элементы и типы речных террас, Причины их формирования.
- •34. Типы подземных вод. Водоносный и водоупорный горизонты.
- •35. Геологическая работа подземных вод: карст, суффозия, оползни.
- •36. Образование глетчерного льда. Типы ледников, Разрушительная работа ледников.
- •39. Органический мир океанов.
- •40. Разрушительная и аккумулятивная работа моря.
- •41. Типы морских осадков. Закономерности осадконакопления в Мировом океане. Понятие о фации.
- •42. Геологическая деятельность озер.
- •43. Геологическая деятельность болот.
- •45. Первичные формы залегания осадочных горных пород. Элементы слоя. Типы несогласий.
- •50. Напряжение и деформация в горных породах. Типы тектонических деформаций и дислокации.
- •51. Складки, элементы складок, типы складок,
- •52. Разрывные нарушения. Элементы разрывов. Типы разрывов.
- •53. Землетрясения, основные параметры: очаг, плейстосейстовая область, интенсивность, Магнитуда. Изосейсты
- •54. Закономерности распространения землетрясений, сейсмофокальные зоны. Сейсмическое районирование и возможности прогноза землетрясений.
- •37. Ледниковая, водно-ледниковая, озерно-ледниковая аккумуляция и формы рельефа, обусловленные аккумулятивной работой ледников.
36. Образование глетчерного льда. Типы ледников, Разрушительная работа ледников.
Глетчерный лёд (ледниковый лёд) — лёд, возникающий из снега в областях выше снеговой линии. Снег сначала превращается в фирн (зернистый снег) при участии процессов сублимации и перекристаллизации. Затем нижние слои фирна, прессуясь под давлением вышележащих, превращаются в белый фирновый лёд, а последний — в глетчерный лёд — конечный продукт превращений снежного покрова в горах.
. Свежевыпавший снег состоит из тонких таблитчатых гексагональных кристаллов, многие из которых имеют изящную кружевную или решетчатую форму. Пушистые снежинки, которые падают на многолетние снежники, в результате таяния и вторичного замерзания превращаются в зернистые кристаллы ледяной породы, называемой фирном. Эти зерна в диаметре могут достигать 3 мм и более. Слой фирна имеет сходство со смерзшимся гравием. Со временем по мере накопления снега и фирна нижние слои последнего уплотняются и трансформируются в твердый кристаллический лед. Постепенно мощность льда увеличивается до тех пор, пока лед не приходит в движение и не образуется ледник. ействие водотоков, ветра, ледников, морских волн, морозного выветривания и химического растворения приводят к разрушению и снижению поверхности материков (рис. 2). Продукты разрушения под действием гравитационных сил сносятся в океанические впадины, где происходит их накопление. Таким образом происходит усреднение состава и плотности пород, слагающих материки и котловины океанов, и уменьшение амплитуды рельефа Земли.
38. Оледенения в истории Земли и их причины. Четвертичные оледенения.Неогеновый и четвертичный периоды - это время формирования современного рельефа нашей планеты и ее климатической зональности. Важнейшим событием этого времени были великие оледенения, охватившие в антропогене огромные пространства северных материков и сформировавшие ледниковый щит Антарктиды. Около миллиона лет назад на земном шаре произошло заметное похолодание климата. Субтропическая растительность, которая господствовала в средних широтах северного полушария, сменилась более устойчивыми к холоду лесами и степями; вымерло большинство ранее существовавших млекопитающих. Но главное — значительно увеличились площади ледников в северном полушарии: примерно четверть миллиона лет назад лед покрывал более 40 млн. км2. На Европейской равнине мощность ледникового покрова достигала 2,5 км, а ледниковый язык, спускавшийся по долине Днепра, доходил до того места, где стоит ныне Днепропетровск. Единый ледниковый щит на севере Земли втрое превышал размеры теперешней ледяной Антарктиды.Это была стадия максимального развития последнего в истории Земли оледенения. Затем началось сокращение ледников, прерывавшееся эпохами их возрождения, случались времена и почти полного исчезновения ледников. В XII—XV вв. похолодание сопровождалось увеличением ледников в горах умеренных широт. Этот период называют малой ледниковой эпохой. С 20-х гг. нашего столетия началось всеобщее отступание ледников во всех ледниковых районах северного полушария. Оно продолжается и сейчас, несмотря на некоторое замедление его темпа в 60-х гг.Ледниковый период, начавшийся в северном полушарии миллион лет назад, еще не завершился. Но мы живем в эпоху, относительно более теплую, межледниковую. Изучая оставленные ледниками следы и поведение современных ледников, можно шаг за шагом проследить, как отступали ледники геологического периода, который английский естествоиспытатель Ч. Лайель еще в 1832 г. назвал плейстоцен — наиболее новое время. Он является основной частью другого большого периода—четвертичного, или антропогена (время появления человека). К этому времени относится образование зандровых равнин. Это конусы выноса подледниковых потоков.Плейстоцен — последний по времени ледниковый период Земли, но не единственный. Следы ледников обнаружены и в очень древних породах, возраст которых — сотни миллионов лет. Установлено, что 450 млн. лет назад ледниковым щитом была покрыта теперешняя Сахара, а 280 млн. лет назад—Южная Африка, Южная Америка и Австралия. И то, второе оледенение, очевидно, было наиболее значительным из всех. Находят следы оледенений и в более далекие времена. По расчетам ученых получается, что каждые 180—200 млн. лет повторялись на Земле великие оледенения. Их возникновение закономерно в жизни нашей планеты.О существовании древних гигантских ледников узнали люди по особым формам рельефа земной поверхности: по следам — царапинам, оставленным вкрапленными в лед камнями на скалах; по множеству округлых камней — валунов, разбросанных по равнине, но сложенных из пород, характерных для северных далеких гор.