
- •Рельефообразующие факторы.
- •Динамические рельефообразующие факторы
- •Статические параметры, характеризующие орографические формы, созданные неразвивающимися структурами
- •Понятие о критических скоростях тектонических движений; рельеф в условиях докритических и послекритических скоростей. Примеры
- •Направленность развития рельефа при воздействии на него эндогенных и экзогенных процессов (на примере развивающихся структурных форм).
- •6. Условия развития положительных и отрицательных структурных форм (конседиментационное, конденудационное и конэрозионное развитие).
- •7. Неравномерность, направленность и стадийность тектонических движений, отражение этих факторов в рельефе и коррелятивных отложениях.
- •8. Характер рельефа при различных соотношениях эндогенных (т) и экзогенных (д, а) процессов
- •9. Динамические рельефообразующие факторы; развивающиеся деформации и их параметры: скорость и знак движения, сложность (дать на примере складчатых структурных форм).
- •10. Рельефообразующее значение литолого-стратиграфических условий и их оценка в условиях новейшего развития структурных форм.
- •11. Климат, как фактор рельефообразования. Тенденции изменения климата за новейший этап. Причины климатических изменений.
- •12.Зональность рельефа платформенных областей в пределах материкового оледенения.
- •13.Характерные формы рельефа в области ледниковой экзарации (Балтийский щит).
- •14.Формы рельефа материкового оледенения южнее Балтийского щита.
- •15. Формы рельефа, обусловленные горным оледенением.
- •16. Понятие криолитозона и ее формы рельефа.
- •17. Формы рельефа эолового происхождения.
- •18. Мегаформы рельефа первого и более высоких порядков. Типы горных стран. Классификация орогенов
- •19. Внутреннее строение орогенов и отражение в рельефе деформаций горных стран
- •20. Предгорные и межгорные впадины, как мегаформы рельефа орогенных поясов. Внутреннее строение впадин
- •21. Мегаформы рельефа платформенных областей. Типы платформенных равнин
- •22. Мегаформы рельефа пассивной континентальной окраины
- •23. Мегаформы рельефа активной континентальной окраины
- •24. Мегаформы рельефа дна океана
- •25. Срединно-океанские хребты; рельеф, строение и особенности распространения
- •26. Различия в строении водоразделов, склонов и долин (систем всд) в горных и платформенных областях
- •27. Понятия поверхность выравнивания: педимент, пенеплен. Примеры.
- •28. Зона водораздельной денудации (звд); её роль для определения новейших деформаций водоразделов
- •29. Типы склоновых отложений и коррелятивные формы рельефа.Генетические типы склонов.
- •30. Морфология и типы оползней
- •31. Типы речных долин по характеру замыкания
- •32. Различия в понятиях терраса и цикловая долина. Типы цикловых долин и террас.
- •33. Условия образования и типы эрозионных и эрозионно- аккумулятивных цикловых долин и террас. Области их развития
- •34. Типы аккумулятивных цикловых долин и террас.
- •35.Строение речной долины в поперечном сечении. Фации аллювия.
- •36. Явление “ ножниц“ и неотектонические условия их возникновения.
- •37. Изменение строения террас при пересечении резко развивающегося поднятия
- •38. Изменение строения террас при пересечении развивающейся впадины.
- •39. Изменение геоморфологического положения и строения террас при переходе от области горного сооружения к предгорным и межгорным впадинам.
- •40. Выработка профиля равновесия в условиях приглубого и отмелого берега.
- •42. Условия образования карста, его типы. Формы рельефа карстовых областей.
- •43. Методика поисков аллювиальных россыпей. Эндогенные и экзогенные ловушки.
- •44. Признаки выявления погребенных поднятий при поисках нефти и газа.
- •45. Применение геоморфологических исследований при инженерно-геологических изысканиях.
- •46. Принципы построения палеогеоморфологических карт (эрозионно-денудационных этажей рельефа)
- •47. Методика построения структурно-геоморфологических карт
- •48. Роль анализа геолого-геоморфологических профилей для выявления новейших деформаций рельефа
- •49. Легенда и методика построения геоморфологических карт
Понятие о критических скоростях тектонических движений; рельеф в условиях докритических и послекритических скоростей. Примеры
Тектонические движения земной коры - это механические движения, вызываемые силами, которые действуют в земной коре и главным образом в мантии Земли, приводящие к деформации слагающих кору пород.
Основной причиной тектонических движений считаются конвективные течения в мантии, возбуждаемые теплом распада радиоактивных элементов и гравитационной дифференциацией ее вещества в сочетании с действием силы тяжести и стремлением литосферы к гравитационному равновесию по отношению к поверхности астеносферы.
Скорость тектонических движений —скорость перемещения масс в земной коре. Для определения скорости новейших и совр. тект. движений применяется несколько методов: исторический метод, геодезический метод, геоморфологический и геол. методы, включающие изучение положения береговой линии, террас, и т. д.
Скорость колебательных движений новейшего времени в разл. р-нах земного шара измеряется обычно мм и в редких случаях см в год, так, центр. часть Скандинавии поднимается на 1 м в 100 лет, вост. берег Англии погружается со скоростью 0,9 м в 100 лет, бухта Нижнего Рейна погружается на 0,27 м в 100 лет и т. д. С. т. д., связанных с разрывными дислокациями в стабилизированных обл., также невелика (в сбросах на Нижнем Рейне — десятые доли м в 100 лет, для Альпийского сдвига в Новой Зеландии, развивающегося с конца юрского периода, по Веллману, 0,4 м в 100 лет). Скорость движений при складкообразовании труднее поддается расшифровке. Методы определения скорости древних колебательных движений основаны гл. обр. на расчетах скорости осадконакопления при допущении, что прогибание компенсируется осадконакоплением. По подсчетам Белоусова (1948), Варданянца (1965) и др., средняя скорость прогибания в геосинклиналях составляла 0,01—0,02 м в 100 лет, на платформах 0,002—0,003 м в 100 лет. Эти цифры много ниже полученных для совр. движений, так как в древних толщах фиксируется только средняя суммарная скорость прогибания за длительный срок и не имеется возможности исключить перерывы и движения обратного знака.
Начиная с раннего протерозоя скорость движения литосферных плит последовательно снижалась с 50 см/год до ее современного значения около 5 см/год.
Снижение средней скорости движения плит будет происходить и далее, вплоть до того момента, когда благодаря увеличению мощности океанических плит и их трению друг о друга оно вообще не прекратится. Но произойдет это, по-видимому, только через 1-1,5 млрд лет.
Для определения скоростей движения литосферных плит обычно используют данные по расположению полосчатых магнитных аномалий на океанском дне. Эти аномалии, как теперь установлено, появляются в рифтовых зонах океанов благодаря намагничиванию излившихся на них базальтов тем магнитным полем, которое существовало на Земле в момент излияния базальтов.
В современной науке считается, что в недрах земли существуют только конвекционные потоки.
На приведенной иллюстрации показано движение с критической скоростью.
Очень наглядно видны расходящиеся в сторону, образуемые при таком движении вихри.
Современными геодезическими методами, включая космическую геодезию, высокоточные лазерные измерения и другими способами установлены скорости движения литосферных плит и доказано, что океанические плиты движутся быстрее тех, в структуру которых входит континент, причем, чем толще континентальная литосфера, тем скорость движения плиты ниже.