
- •Понятие о геоэкологии
- •Основные направления исследования геоэкологии
- •Общие понятия о геоэкосистемах. Их структура, взаимосвязь составляющих элементов.
- •Законы термодинамики , как основа существования систем. Особенности энергетики диссипативных систем
- •5 Основные энергетические потоки на нашей планете
- •6.Особенности круговоротов веществ и химических элементов. Осадочная и мобильная составляющая циклов
- •7 Процессы, обеспечивающие согласованность отдельных циклов круговорота веществ
- •8 Основные теории формирования солнечной системы
- •9 Солнце, общие сведения о нем и его влияние на нашу планету. Солнечные циклы.
- •10. Планеты солнечной системы и их спутники, влияние на нашу планету
- •11. Метеориты, астероиды, кометы. Особенности этих объектов и влияние на нашу планету
- •12.Общие сведения о планете Земля. Строение, основные параметры. Гипотезы формирования
- •13.Геомагнитное поле нашей планеты и роль ядра в его образования
- •14 Общие представления о ядре нашей планеты. Гравитационная дифференциация вещества планеты в ходе ее формирования.
- •16.Тектонические платформы материков, особенности их формирования
- •17 Особенности движения тектонических плит в настоящее время
- •18.Земная кора, особенности ее строения. Базальтовый и гранитный слой, метаморфические и осадочные породы.
- •19. Атмосфера нашей планеты. Состав, стратификация, циркуляция. Особенности формирования.
- •20. Мировой океан нашей планеты. Состав, стратификация, циркуляция.Особенности формирования
- •21. Гипотезы происхождения живого вещества нашей планеты
- •22 Гиперциклы Эйгена как обоснования абиогенеза
- •23. Катархей и архей. Особенности геологического развития Земли в эти эпохи.
- •24 Прокариотные организмы. Появление в палеонтологической летописи Земли. Включение в биогеохимические циклы планеты
- •25.Прокариотные биогеоценотические сообщества. Их роль в стабилизации состояния планеты.
- •26.Эукариотные организмы их преимущества и отличительные черты в сравнении с прокариотами.
- •27 Появление в полеонтологической летописи Земли многоклеточных организмов. Их вклад в стабилизацию круговоротов веществ
- •28 Кислородный контроль в развитии организмов
- •29Завершение проторезоя.Особенности геологического развития Земли и фитопланктоновый кризис
- •30.Вендская фауна.Особенности ее состава.
- •31.Скелетная революция. Предпосылки возникновения организмов имеющих скелет и их особенности. Вклад в биогеохимические циклы
- •32.Девонский период. Особенности геологического развития Земли и изменения в составе экосистем
- •33.Переход от амфибий к рептиличм .Приспособления организмов для проживания на суше
- •34.Основные группы терапсид .Разделение фауны на тероморфный и завроморфный мир
- •35.Пермский период. Особенности геологического развития земли в этот период и экосистем(суша,море)
- •36.Пермско-триасовское вымирание и его причины
- •37.Изменения состава экосистем суши с участием тероморфных форм
- •38.Причины , обусловившие установление господства завроморфных форм в мезозойскую эру
- •39.Особенности мезозойских биотических сообществ суши и моря
- •40.Осадочные слои карбонового и мелового периодов, участие биотического комплекса в осадочных процессах
- •41.Обновление состава животного мира на рубеже мела и палеогена
- •42.Геохронологическая шкала кайнозойской эры .Особенности геологических периодов.
- •43.Особености состава лесных сообществ тропической и умеренной зоны
- •44.Особенности развития травяных биомов в Неогене
- •45.Особенности развития травяных биомов в Нотогее
- •46. Особенности развития травяных биомов в Арктогее
- •47.Образования коридоров между отдельными зоогеографическими зонами кайнозоя.Последствия даного процесса.
- •48.Особенности гиппарионовой фауны и появление в ее составе гоминидов.
- •49.Гоминоиды и гоминиды. Их анатомо-морфологические особенности и их экологические ниши
- •50.Гипотезы относительно причин формирования ледниковых покровов в кайнозойскую эру
- •51.Особенности сообществ тундростепи. Мамонтовая фауна.
- •52.Верхний палеолит, особенности развития человека и становление синантропных систем.
- •53.Неолитическая революция и обусловленные ею нарушения в природных системах
- •54.Цивилизация «речного» типа. Кризисные ситуации, возникшие в ходе их развития.
- •55.Особенности производящего хозяйства цивилизаций античного мира(«морские» цивилизации)
- •56.Кризисы, возникшие в результате становления цивилизаций морского типа
- •57.Кочевое скотоводство. Положительные и отрицательные черты
- •58.Кризис антропогенных систем в позднем средневековье. Предпосылки, обусловившие промышленную революцию
- •59.Развитие и установление систем техногенного характера. Формирование «океанических» цивилизаций.
- •60.Кризисные ситуации, вызванные техногенными системами
18.Земная кора, особенности ее строения. Базальтовый и гранитный слой, метаморфические и осадочные породы.
Земная кора отделена от мантии поверхностью Мохоровичича. Глубина залегания этой поверхности различна: на континентах от 35 до 70 км, в океанах от 5 до 15 км; в среднем – 33 км. Средняя плотность горных пород, слагающих земную кору, составляет 2,8 г/см3, изменяясь от 1,6 до 3,2 г/см3. На долю земной коры приходится около 0,8 % всей массы планеты. По особенностям геологического строения, геофизической характеристике, химическому составу земную кору делят на континентальную, океаническую и промежуточную. Континентальная кора. Покрывает третью часть поверхности земного шара. Она присуща континентам, мелководным зонам морей и океанов (шельфам) и крупным островам. Тектоническая структура материков в целом значительно древнее, чем океанов. Как на материках (с переходными зонами), так и в океанах различаются тектонические области относительно более древние и устойчивые, более молодые и мобильные. В строении континентальной коры выделяют три слоя, которые условно называют осадочным, гранитным и базальтовым (рис.1.30). Осадочный слой сложен преимущественно осадочными породами. Магматические (вулканические, пирокластические) и метаморфические (глинистые сланцы) образования имеют небольшое значение.
Гранитный слой – специфическая принадлежность континентальной коры. Во многих местах земного шара он обнажается на дневной поверхности, вскрыт скважинами. Изучение гранитного слоя показало, что сложен он гранитами, гнейсами, слюдистыми сланцами. Максимальные мощности гранитного слоя (до 40 км) установлены под молодыми горно-складчатыми сооружениями; в некоторых местах континентов слой выклинивается, образуя так называемые “базальтовые окна” (Прикаспийская, Мексиканская синеклизы). Базальтовый слой залегает в основании коры. На дневной поверхности достоверно не обнажается и скважинами не вскрыт. О его составе судят по сейсмологическим данным. Континентальная кора в структурном отношении подразделяется на платформы и орогены (горноскладчатые сооружения). В пределах платформ выделяются структуры более мелкого масштаба – щиты, плиты, авлокогены ^ Щиты – это выходы на земную поверхность гранитной оболочки, образующие остов континентов (Украинский, Балтийский, Канадский и др.). Плиты – области континентов, в пределах которых гранитная оболочка перекрыта толщей осадочных пород (Восточно-Европейская, Сибирская). Авлокогены – удлиненные узкие грабенообразные впадины, заполненные осадочными породами. ^ Горноскладчатые сооружения образуют линейно вытянутые цепи горных сооружений, сложенных разнообразными и сильно нарушенными (дислоцированными) горными породами. Примером может служить Альпийско-Гималайский и Тихоокеанский пояса, Урал.
Характерная особенность строения континентальной коры – наличие сравнительно резкого увеличения ее мощности под горными сооружениями. Максимальные мощности (свыше 70 км) установлены под Гималаями. Обычно в горных районах мощность коры измеряется от 50 до 65 км, а под равнинами от 35 до 45 км. Эта особенность строения горных массивов получила название корней гор. ^ Океаническая кора по своему строению принципиально отличается от континентальной. Она состоит из двух слоев: верхнего – осадочного, нижнего – базальтового. Общая мощность океанической коры варьирует от 5 до 15 км. Первый – осадочный слой покрывает дно морей и океанов. Осадочный слой океанов образовался в основном за счет выноса осадочных веществ реками с континентов, собственно океанического осадконакопления и вулканической деятельности. Мощность осадочного слоя океанов колеблется от нескольких метров до 2 км вблизи континентов. Увеличение мощности до 1 км отмечено на ряде крупных подводных плато и возвышенностей, удаленных от материков. Аномально высокие мощности осадочного слоя установлены по перифериям океанов. Например, по окраине Атлантического океана выявлены осадочные тела (линзы), мощность которых превышает 15 км. Второй – базальтовый слой океанической коры сложен чередующимися между собой базальтовыми лавовыми потоками, брекчиями, вулканическими пеплами и долеритовыми дайками. Верхняя часть слоя формировалась в условиях подводного вулканизма, о чем свидетельствуют шаровые поверхности базальтовых потоков, напоминающие гигантские колбасы или причудливо переплетающиеся слоновьи хоботы. Ложе океанов содержат следующие структуры: срединно-океанические рифтовые пояса, стабильные области – океанические плиты. ^ Рифтовые пояса (или зоны спрединга) океанов характеризуются резким продольным расчленением на узкие гряды и ложбины на фоне общего пологого поднятия, высоким тепловым потоком и полосовидными аномалиями геомагнитного поля. Спрединг – зона раздвижения океанических литосферных плит. Рифтовые пояса рассекаются многочисленными поперечными трансформными разломами на сегменты, смещённые в плане друг относительно друга. Океанические литосферные плиты движутся в сторону континентов и подныривают под них, образуя зоны субдукции (рис. 1.32). Эти зоны четко просматриваются на границе океанов и континентов в виде океанических впадин (Зондский желоб, Пуэрто-Рико, Марианская впадина).
Промежуточная, или переходная кора, имеет признаки как континентальной, так и океанической коры, в связи с чем различают два ее подтипа: субконтинентальный и субокеанический. ^ Субконтинентальная кора состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоев. Гранитный слой, в отличие от континентов, имеет существенно сокращенную мощность. Более того, между ним и расположенным ниже базальтовым слоем нет резкой границы. Общая мощность субконтинентальной коры 30 – 35 км. ^ Субокеаническая кора по своему строению тождественна с океанической корой, но отличается значительно увеличенной мощностью осадочного слоя (до 20 км). Гранитный слой практически отсутствует, и с глубиной происходит как бы постепенное уплотнение осадочных пород. Мощность субокеанической коры 30 – 35 км.