- •Билет №1
- •Билет№2
- •Билет№3
- •Билет№4
- •Билет№5
- •Билет№6
- •Билет№7
- •Билет №8
- •Билет№9
- •Билет№10
- •Билет№11
- •Билет№12
- •Билет№13
- •Билет№14
- •Билет№15
- •Билет№17
- •Билет№18
- •Билет№19
- •1973 Г., но потом ее пришлось еще наращивать, т.К. Предплотинное пространство
- •Билет№20
- •2. Иллювий или инфильтрационная кора выветривания, еще один из типов гипергенеза, в
- •100 И более метров коры выветривания, обладающие характерным вертикальным
- •Билет№21
- •Билет№22
- •Билет№23
- •000 Последних лет составляет от 3,5 до 350 км3.
- •Билет№24
- •Билет№25
- •Билет№26
- •Билет№27
- •Билет№28
- •Билет№29
- •Билет№30
- •Билет№31
- •Билет№32
Билет№7
Реки, протекающие на всех континентах, кроме Антарктиды, производят большую эрозионную и аккумулятивную работу. Полноводность и режим рек зависят от способа их
питания и от климатических условий. Каждая река в зависимости от поступления в нее
водной массы переживает период высокого стояния воды – половодье или паводок и
низкого – межень. Для равнинных рек половодье связано с весенним таянием снегов.
Паводок на горных реках происходит обычно летом, когда быстро таят снега и ледники.
Движение воды в реках контролируется 3-мя факторами: 1) градиентом уклона
русла; 2) расходом водного потока; 3) формой русла. Понятно, что чем больше уклон
русла, тем быстрее течение реки. Градиент может колебаться от 8-10 см на 1 км до десятком метров на 1 км в горных речках.
Скорость реки увеличивается, когда возрастает
расход воды, хотя градиент не изменяется. Большие реки имеют огромный расход воды,
например, в Амазонке 150000 м3/с, а в Миссисипи только 17500 м3/с. В горных реках
расход воды летом составляет 100-200 м3/с, тогда как зимой он падает до 10-20 м3/с.
Форма русла контролирует трение воды о коренные породы, по которым течет река. Вблизи берегов и дна течение медленнее, чем в осевой части реки, которая называется стрежень. Неровное, с выступами русло реки замедляет течение и оно становится турбулентным, хотя и в равнинных реках оно редко бывает ламинарным. Нередко в текущей воде возникают завихрения, водовороты, которые охватывают всю толщу воды и не остаются постоянными, т.к. характер дна со временем изменяется.
Процессы эрозии (размыва) и аккумуляции (накопления осадков) в реке зависят от
ее энергии или живой силы реки, т.е. способности реки производить работу за счет массы
воды и скорости течения. Если живая сила реки (К) больше, чем взвешенные частицы в
воде (L), т.к. К>L, то преобладает эрозионная деятельность; если К<L, то происходит
аккумуляция материала, который переносит река. В случае, когда К =L, то наступает
равновесие между эрозией и аккумуляцией.
Билет №8
Материал любого размера, включенный в лед или переносимый льдом и впоследствии отложенный, называется мореной.
Уплотненные древние морены получили название тиллитов. Плохая сортированность донных и не только донных морен, особенно в разрезах древних отложений , позволяет их принимать за отложения селевых потоков.
18-20 тыс. лет назад облик поверхности Земли в Северном полушарии был совсем иным, чем в наши дни. Огромные пространства Северной Америки, Европы, Гренландии, Северного Ледовитого океана были заняты гигантскими ледяными покровами с максимальной мощностью в их центре – до 3 км. Это было последнее крупное оледенение, продвинувшееся на русской равнине почти до широты Москвы, а в Северной Америке – южнее Великих озер. С тех пор ледники стали отступать, и сейчас лед последнего оледенения сохранился только в Гренландии и на ряде островов Канадской Арктики. В последние 10 тыс. лет, называемых голоценом, окончательный распад ледниковых шапок и их быстрое таяние произошло около 8000 лет назад, когда климат был теплее современного. Этот период соответствовал «климатическому оптимуму». Где-то между 8000 и 5000 лет назад климат стал ещё теплее, а в Африке более влажным. Но между 5000 и 3500 лет назад произошло сильное похолодание и местами возникли новые ледники, что позволило выделить даже «малый ледниковый период».
Все эти события произошли с момента окончания максимального продвижения ледников за последние 18 тыс. лет. Но в четвертичном периоде, начиная с 2 млн лет назад, достоверно выделяется не менее четырех ледниковых или криогенных эпох, следы которых прекрасно установлены в Евразии и Северной Америке . Всего четыре крупных оледенения: гюнц (поздний плиоцен), миндель (ранний плейстоцен), рисс (средний плейстоцен) и вюрм (поздний плейстоцен) с двумя стадиями наступания ледников либо с двумя самостоятельными оледенениями.
На Русской равнине максимальное продвижение ледников устанавливается в рааннюю стадию (Днепровскую) среднечетвертичного оледенения или в донскую, языки которого спускались по долине Днепра до Днепропетровска, а по долине Дона южнее Воронежа. Вторая (Московская) стадия оледенения среднего плейстоцена достигла районов южнее Минска и Москвы. Все остальные оледенения имели конечно-моренные гряды севернее. Установлены границы оледенений в Западной и Восточной Сибири, где лучше выражены следы последнего оледенения в виде протяженных, извилистых конечно-моренных гряди валов. Огромное колтчество льда отбирало воду из океана, уровень которого в позднем плейстоцене понизился на 100 – 140 м.
Астронамическая теория палеоклимата:
Находясь в афелии, Земля имеет наибольшее удаление от Солнца, поэтому в Северном полушарии лето будет длительным, но прохладным, так как Земля обращена к Солнцу Северным полушарием. Через полупериод цикла, т. е. через 11500 лет, к Солнцу будет обращено уже Южное полушарие, а в Северном лето будет жарким, но коротким, тогда как зима – холодной и продолжительной. Подобные различия в климате тем резче, чем больше эксцентриситет «е» орбиты Земли.
Так же существует ряд факторов экзогенных, так и эндогенных, которые могут влиять на климатические изменения вместе с изменениями орбитальных параметров Земли.
