
- •1 География в системе наук о земле и жизни общества. Место общего землеведения в системной классификации географических наук.
- •2 Становление общего землеведения как науки, вклад в развитие учения о го, Варения, Гумбольдта, Докучаева, Григорьева, Берга, Калесника.
- •3 Основные представления о Солнечной системе и планетах. Солнечно-земные связи.
- •4Планета Земля ( форма, размер, объём, вес, плотность и др.) и их значение для го.
- •5 Движение Земли. Суточное Вращение Земли вокруг оси и его следствия.
- •6 Движение Земли по орбите вокруг солнца и его следствия
- •7 Оболочечное строение Земли. Физическое состояние, хим. Состав, движение сейсмических волн во внутренних частях земли.
- •8 Земной магнетизм. Источники внутренней энергии планеты.
- •9 Возраст земли. Геохронология.
- •10 Эпохи горообразования. Географическое распространение.
- •11 Главные элементы рельефа Земли: горы и равнины. Их различия по высоте и происхождению.
- •12. Основные структурные элементы поверхности земли: материки и океаны. Гипсографическая кривая.
- •13 Гипотеза неомобилизма. Формирование материковых глыб и океанических впадин.
- •14 Современные представления о типах земной коры.
- •15 Строение и состав литосферы. Эпейрогенез.
- •16 Главные морфоструктуры Земли. Древние платформы и их строение и распространение.
- •17 Геосинклинали. Основные стадии и геосинклинальные пояса.
- •18 Сейсмические явления их причины. Сейсмические пояса.
- •19 Вулканизм, типы вулканов и их географ. Распр.
- •20 Экзогенные процессы в литосфере: выветривание, деятельность вод, ледников, ветра.
- •21 Реки. Питание, режим, роль в географической оболочке и хоз. Деятельности человека.
- •22 Озёра и их географическое распространение. Типы котловин, генетическая классификация, хар-ка водных масс.
- •23 Особенности строения ложа Мирового океана. Физические и химические свойства океанических вод.
- •24 Динамика вод мирового океана: течение, приливные явления, волны. Их значение в развитии го.
- •25 Общие представления о гидросфере. Жизнь в океане. Современные экологические проблемы Мирового океана.
- •26 Атмосфера. Строение, состав, происхождение. Значение для го.
- •27 Солнечная радиация: понятие, виды, численные хар-ки.
- •28 Схема общей циркуляции атмосферы.
- •29 Законы атмосферного давления. Барические центры.
- •30 Ветры. Их влияние на погоду и климат. Постоянные, переменные и местные ветры.
- •32 Типы осадков. Их связь с солнечной радиацией и динамикой атмосферы.
- •33 Типы климатов по Алисаву. Экваториальный и субтропический пояс.
- •34 Характеристика субэкваториального и умеренного климат. Поясов.
- •35 Характеристика тропического и антарктического поясов.
- •36 Современные экологические проблемы атмосферы.
- •37 Географические типы воздушных масс и их свойства. Атмосферные фронты.
- •38 Учинение Вернадского о биосфере, её эволюции и ноосфере.
- •39 Биосфера, её границы и состав. Проблемы нарушения биологического равновесия в природе.
- •40 Биостром. Роль органического вещества в развитии географической оболочки. Биологический круговорот.
- •41 Общие закономерности Земли (Колесников)
- •42 Основные законы географической оболочки.
- •43 Заповедники и национальные парки.
- •44 Круговорот вещества и энергии. ( литосфера, гидросфера, атмосфера.)
- •45 Географический закон зональности. Физико-географические пояса и природные зоны.
- •46 Характеристика зоны влажных экваториальных лесов.
- •47 Зона саванн и редколесья
- •48 Пустыни земного шара.
- •49 Характеристика субтропического географического пояса.
- •51 Характеристика степей умеренного и субтропического пояса.
- •52 Лесотундра и тундра.
- •53 Зона ледяных антарктических пустынь.
- •54 Зональность и азональность.
- •55 Современные взгляды на происхождение человека
- •56 Позитивные и негативные последствия хоз. Деятельности.
- •57 Календарь как система счёта времени.
- •58 Географический ландшафт.
- •59 Географическая оболочка – предмет изкчения оз. Зональности по Калеснику.
- •60 Охрана природы в Беларуси
- •27 Солнечная радиация: понятие, виды, численные хар-ки.
- •29 Законы атмосферного давления. Барические центры.
- •31 Циклоны и антициклоны.
- •58 Географический ландшафт.
- •59 Географическая оболочка – предмет изкчения оз. Зональности по Калеснику.
- •60 Охрана природы в Беларуси
23 Особенности строения ложа Мирового океана. Физические и химические свойства океанических вод.
Океан |
млн. км2 |
% МО |
глубина, м |
глубина, м |
Мировой |
361,26 |
100 |
3711 |
11 022 |
Тихий |
178,68 |
49,5 |
3976 |
11 022 |
Атлантический |
91,66 |
25,4 |
3597 |
9219 |
Индийский |
76,17 |
21,1 |
3711 |
7455 |
Ледовитый |
14,75 |
4,1 |
1225 |
5527 |
В рельефе дна океана выделяют четыре геотектуры. Три геотектуры полностью располагаются в пределах дна океана: ложе океана, переходная зона, срединно-океанические хребты; последняя – подводная окраина материка – представляет собой часть геотектуры – материкового выступа.
1 Подводная окраина материков, состоит из трех ступеней: материковой отмели, или шельфа, материкового склона и материкового подножия.
2 переходные полосы: несколько переходных полос расположены вдоль восточной окраины материка Евразии (от Камчатки до Зондских островов), две зоны наблюдаются у берегов Северной и Южной Америки (в Карибском море, у Южных Сандвичевых островов). Здесь всюду находятся островные дуги, которые переходят в глубоководные океанические желоба с глубинами свыше 6000 м, обычно около 10 000 м. В Переходная зона состоит из котловины окраинного моря, островной дуги и глубоководного желоба
Тихом океане (Алеутский –7 822 м, Курило-Камчатский – 10 542, Марианский – 11 022, Кермадек – 10 047, Центрально-Американский – 6 662 м). В Атлантическом океане глубоководные желоба также сопровождают островные дуги: желоб Пуэрто-Рико – 8 383 м и Южно-Сандвичев – 8 037 м. В Индийском океане – Яванский желоб – глубиной 7 450 м.
3 океаническое дно (ложе океана), сложенное земной корой океанического типа и соответствует в структурном отношении океаническим платформам – талласократонам. Наибольшее распространение, особенно в тихом океане, имеют холмистые равнины, рельеф которых осложнен подводными горами и валообразными поднятиями различных размеров (океанические кряжи, цепи вулканических гор и отдельных вулканов). Для океанического дна характерна единая планетарная система срединных океанических хребтов, которые вероятно представляют собой пояса современного горообразования, геосинклинали внутри океанов.
4. Глубоководные абиссальные равнины – днища абиссальных котловин. Одни из них имеют волнистый рельеф с амплитудой до 1000 м, другие плоские.
Средняя годовая температура МО составляет 17,4º С, наибольшая средняя годовая температура воды отмечена для Тихого океана (19,1º С), наименьшая – для Северного Ледовитого океана (0,75º С). Распределение теплоты в толще океанской воды происходит благодаря конвекции и перемешиванию в результате волнения и течений.
В экваториальном типе температура воды быстро уменьшается от 26,65º С на поверхности до 10,74º С на глубине 300 м. Термоклин наблюдается на глубине 200–300 м. Далее, до глубины 1000 м, температура воды уменьшается медленно, а глубже остается практически постоянной.
В тропическом типе температура воды резко падает от 26,06º С до 13,60º С на глубине 300 м, далее температура воды изменяется более плавно.
В субтропическом типе температура воды уменьшается от 20,3º С на поверхности до 13,1º С на глубине 300 м.
В субполярном типе температура уменьшается от 8,22º С на поверхности до 5,20º С на глубине 150 м. Полярный тип характеризуется уменьшением температуры воды до глубины 100 м, затем температура начинает повышаться до 1,8º С на глубине 400 м.
Воды океанов и морей относятся к хлоридному классу и натриевой группе, этим они резко отличаются от речных вод. Распределение солености в водных массах зонально и зависит от соотношения осадков, притока речных вод и испарения. Кроме того, на соленость воды оказывает влияние циркуляция вод, деятельность организмов и другие причины. На экваторе отмечается пониженная соленость воды (34–33 ‰), обусловленная резким увеличением атмосферных осадков, стоком полноводных экваториальных рек и немного пониженным испарением из-за высокой влажности. В тропических широтах наблюдается самая высокая соленость вод (до 36,5 ‰), связанная с высоким испарением и небольшим количеством осадков в барических максимумах давления. В умеренных и полярных широтах соленость вод понижена (33–33,5 ‰), что объясняется увеличением количества осадков, стоком речных вод и таянием морских льдов.
Соленость глубинных вод МО однообразна и в целом составляет 34,7–35,0 ‰.
В экваториальных широтах соленость с глубиной постепенно возрастает и достигает максимального значения на глубине 100 м. до 34,62 ‰
В тропических широтах соленость немного увеличивается до глубины 100 м, затем плавно уменьшается до глубины 800 м. На этой глубине в тропических широтах наблюдается самая низкая соленость (34,58 ‰).
В субтропических широтах соленость быстро уменьшается до глубины 1000 м (34,48 ‰),
В субполярных широтах соленость с глубиной медленно увеличивается с 33,94 до 34,71 ‰, в полярных широтах соленость с глубиной возрастает более существенно – с 33,48 до 34,70 ‰.
Соленость морей сильно отличается от солености МО. Соленость воды Балтийского (10–12 ‰), Черного (16–18 ‰), Азовского (10–12 ‰), Белого (24–30 ‰) морей обусловлена опресняющим влиянием речных вод и атмосферных осадков. Соленость воды в Красном море (40–42 ‰) объясняется малым количеством осадков и большим испарением.
Средняя соленость вод Атлантического океана – 35,4; Тихого – 34,9; Индийского – 34,8; Северного Ледовитого океана – 29–32 ‰.