- •Введение
- •Лекция 1
- •Тема 1. Геология – естественно-историческая наука. Объем 1 час
- •История возникновения и развития геологии
- •Роль отечественных ученых в развитии геологии и методы изучения, используемые в геологии
- •Метод актуализма
- •Тема 2. Положение Земли в космическом пространстве. Объем 2 часа
- •2.1 Строение Солнечной системы
- •2.2 Взаимовлияние космических тел
- •2.3 Общие физические свойства планеты Земля: форма, масса, размеры, объем, площадь поверхности
- •2.4 Внутреннее строение Земли
- •2.5 Геофизические поля Земли
- •2.5.1 Гравитационное поле, его связь с составом и строением земных недр
- •2.5.2 Гравитационные аномалии
- •2.5.3 Магнитное поле Земли
- •2.5.4 Элементы геомагнитного поля и его вариации
- •2.5.5 Миграция и инверсия полюсов, палеомагнетизм
- •2.5.6 Магнитные аномалии
- •Лекция 2
- •Тема 3. Внутреннее тепло Земли. Объем 1 час
- •Источники внутреннего тепла
- •Понятие о поясе постоянных температур, геотермический градиент и геотермическая ступень
- •Распределение температур в недрах Земли
- •Использование глубинного тепла
- •Лекции 3 и 4
- •Тема 4. Вещественный состав земной коры. Объем 4 часа
- •4.1 Классификация минералов по условиям образования
- •Классификация горных пород по условиям образования
- •Магматические горные породы
- •Осадочные горные породы
- •Метаморфические горные породы
- •Условия залегания осадочных горных пород. Слоистость. Разрывные и складчатые дислокации, их основные формы и типы
- •Лекция 4
- •Тема 5. Геохронология. Объем 2 часа
- •5.1 Понятие об абсолютном и относительном возрасте горных пород
- •5.2 Значение палеонтологического метода при расчленении и корреляции стратиграфических разрезов
- •5.3 Геологическая графика
- •5.4 Понятие о геологических картах литологических колонках, стратиграфических разрезах, геологических профильных разрезах, условных обозначениях к ним
- •Лекция 6
- •Тема 6. Геодинамические процессы. Объем 2 часа
- •6.1 Понятие об эндогенных и экзогенных процессах, их диалектическом единстве
- •6.2 Денудация и пенепленизация
- •6.3 Аккумуляция
- •Лекция 7
- •Тема 7. Магматизм и метаморфизм. Объем 2 часа
- •7.1 Плутонизм и вулканизм
- •7.1.1 Современные вулканы, их географическое распределение
- •7.1.2 Типы вулканических извержений, их продукты
- •7.1.3 Особенности состава и строения магматических пород
- •7.1.4 Условия залегания и формы магматических тел
- •7.2 Основные факторы и типы метаморфизма
- •7.2.1 Термальный и динамический метаморфизм, метасоматоз
- •7.3 Контактный и региональный метаморфизм
- •7.4 Главные разновидности метаморфических горных пород
- •Лекция 8 и 9
- •Тема 8. Тектонические движения земной коры
- •8.1 Принципы классификации тектонических движений
- •8.1.1 Классификация тектонических движений по направленности
- •8.1.2 Разрывные и складчатые движения
- •8.1.3 Эпейрогенетические и орогенетические движения
- •8.1.4 Свойства тектонических движений
- •8.2 Основные структуры земной коры
- •8.2.1 Материки и океаны
- •8.2.2. Геосинклинали, орогены, платформы
- •8.3 Краткий обзор геотектонических гипотез
- •9 Землетрясения
- •9.1 Связь землетрясений с процессом тектогенеза
- •9.2 Понятие о гипоцентре, эпицентральной зоне,области распространения землетрясения
- •9.3 Интенсивность, магнитуда, сила и энергия землетрясения, их зависимость от глубины очага
- •9.4 Географическое распределение очагов землетрясений и их связь с геологическими структурами
- •9.5 Моретрясения и цунами
- •9.6 Нетектонические землетрясения
- •9.7 Прогноз землетрясений и антисейсмическое строительство
- •Лекция 10
- •Лекция 11
- •Тема 10. Геологическая деятельность атмосферы. Объем 2 часа
- •10.1 Строение атмосферы, ее состав, физические свойства
- •10.2 Процессы выветривания, типы выветривания
- •10.2.1 Физическое выветривание
- •10.2.2 Химическое выветривание
- •10.2 3 Органическое выветривание
- •10.2.4 Стадийность и зональность процессов выветривания
- •10.2.5 Коры выветривания
- •10.3 Глобальные и локальные движения воздуха
- •10.4 Дефляция, корразия, эоловый перенос и аккумуляция
- •10.4.1 Разрушительная работа ветра
- •10.4.2 Перенос материала ветром
- •10.4.3 Эоловые пески, лёсс, эоловые пустыни
- •Лекция 12-14
- •Тема 11. Геологическая деятельность гидросферы
- •11.1 Понятие о гидросфере
- •11.1.1 Атмосферные осадки
- •11.1.2 Сток, испарение, инфильтрация
- •11.2 Речные системы
- •11.2.1 Речная эрозия, ее виды
- •11.2.2 Речные долины, их строение и разновидности
- •11.2.3 Речные террасы
- •11.2.4 Аллювий
- •11.2.5 Дельты
- •11.3 Плоскостной сток
- •11.4 Временные водотоки. Овраги и балки
- •11.6.2 Понятие о породах-коллекторах и водоупорах
- •11.6.3 Грунтовые и пластовые воды
- •11.6.4 Артезианские воды. Гидрогеологические бассейны
- •11.6.5 Минеральные воды
- •11.6.6 Воды нефтяных и газовых месторождений
- •11.6.7 Карст и суффозия
- •11.6.8 Оползни
- •11.6.9 Грязевой вулканизм
- •Лекция 14
- •Тема 12. Геологическая деятельность озер и болот. Объем 1 час
- •12.1 Происхождение озерных котловин, озера экзогенные и эндогенные
- •12.3 Озерная абразия и аккумуляция. Сапропель. Химические осадки
- •12.4 Болота низинные и верховые
- •12.4.1 Торфо- и углеобразование
- •Лекция 15
- •Тема 13. Геологическая деятельность льда
- •13.1 Типы льда
- •13.1.1 Фирн
- •13.1.2 Глетчер
- •13.1.3 Ледники горные, покровные, шельфовые
- •13.2 Разрушительная работа ледников
- •13.3 Ледниковый перенос и аккумуляция
- •13.3.1 Морены и их разновидности
- •13.3.2 Ледниково-моренный рельеф
- •13.4 Флювиогляциальные осадки
- •13.4.1 Тиллиты
- •13.5 Эпохи оледенения на Земле
- •13.5 Четвертичное оледенение
- •13.6 Сезонное и многолетнее промерзание грунтов
- •13.6.1 Криолитозона
- •13.6.2 Понятие о деятельном слое
- •13.6.3 Геологические явления в зоне многолетней мерзлоты
- •Лекция 16-17
- •Тема 14. Геологическая деятельность моря. Объем 4 часа
- •14.1 Понятие об океаносфере, рельеф морского дна
- •14.2 Биономические зоны морей и океанов
- •14.3 Абразия берегов
- •14.4 Транспортировка продуктов разрушения
- •14.5 Осадконакопление в морях
- •14.6 Базальтовые покровы океанического дна
- •14.7 Понятие о фациях
- •14.8 Литогенез и его стадийность
Лекция 15
Тема 13. Геологическая деятельность льда
Ледники играют громадную роль в разрушении и создании горных пород. В прошлом эта роль была еще большей. Следует разобраться в механизме ледниковой деятельности.
13.1 Типы льда
В умеренных и субарктических широтах лед появляется в зимнее время на реках, озерах и на поверхности моря. Большая часть Северного Ледовитого океана покрыта льдами. Толщина льда может достигать десятков метров. Эти льды смерзаются с почвой, способствуя разрушению горных пород в период взламывания и перемещения.
Грунтовым называется лед, образующийся при замерзании воды в пустотах горных пород. Атмосферным – выпадающий в виде снега из воздуха.
13.1.1 Фирн
Накапливаясь в понижениях рельефа или на вершинах гор, снег за лето не успевает растаять, масса его растет из года в год, он уплотняется и под влиянием суточных колебаний температуры превращается в зернистую массу. Такой уплотненный зернистый снег называется фирном, а область его накопления — фирновым полем. Фирн вновь покрывается снегом, под тяжестью которого продолжает уплотняться, пока со временем не превратится в глетчерный лед. Если 1 м3 свежего снега имеет массу 85 кг, то масса 1 м3 фирна достигает 600 кг, а 1 м3 глетчерного льда— 909 кг. Таким образом, на образование одного кубометра глетчерного льда расходуется почти 11 м3 снега. Средняя плотность глетчерного льда 0,909 г/см3, т. е. несколько ниже плотности речного льда (0,917 г/см3). Обусловлено это беспорядочным расположением зерен глетчерного льда, размер которых изменяется от горошины до куриного яйца. Структура речного льда упорядоченная — кристаллы имеют примерно одинаковый размер и ориентированы перпендикулярно к поверхности воды. В отличие от речного и морского льда глетчерный лед не обладает слоистостью, как правило, прозрачен и имеет голубоватый оттенок. Накапливается он в виде масс значительной мощности, составляющих тело ледника.
13.1.2 Глетчер
Важным свойством глетчерного льда является его текучесть. Скорость течения ледника зависит от его мощности и крутизны ложа, которое он покрывает. Чем больше мощность и чем круче ложе, тем значительнее скорость его течения. Обычно она составляет 3—10 м/сут, а крупные ледники движутся со скоростью до 40 м/сут.
У ледников выделяют область питания, где происходит накопление снега и превращение его в фирн, а затем в глетчерный лед, и область стока, по которой движется, стекает глетчерный лед.
13.1.3 Ледники горные, покровные, шельфовые
В зависимости от соотношения областей питания и стока, от размеров и формы ледники подразделяются на три типа: горные (или альпийского типа), покровные (или материкового типа) и промежуточные.
Горными, или альпийскими, называют сравнительно маломощные ледники высокогорных районов, приуроченные к различного рода депрессиям в рельефе: впадинам, долинам рек, ущельям и т.п. Ледники такого типа развиты в Альпах, Гималаях, на Тянь-Шане, Памире, Кавказе. Область питания горных ледников выражена отчетливо, имеет форму цирка и находится выше снеговой линии, как правило, эта область окружена амфитеатром высоких гребней и пиков. Лед стекает по горным долинам с крутыми склонами, образуя один или несколько ледяных потоков — языков (рисунок 29).
Среди горных ледников различают несколько разновидностей:
- долинные — наиболее крупные, характерные для ледников этого типа;
- каровые — образующиеся в углублениях гор почти на уровне снеговой линии и практически не имеющие стока;
- висячие — ложе ледника которых нарушается крутым уступом, и ледяной поток, нависающий над ним, периодически срывается вниз в виде лавины.
Хотя ледники альпийского типа играют скромную роль в общем балансе оледенений, отдельные высокогорные ледники достигают значительных размеров. Длина крупнейшего в нашей стране ледника Федченко на Памире 77 км при ширине 4 км и толщине глетчерного льда до 1 км. Площадь оледенения горных систем даже в низких широтах измеряется десятками тысяч квадратных километров. На Памире и Тянь-Шане общая площадь ледников превышает 20 тыс. км2, а в Гималаях составляет почти 60 тыс. км2.
Покровные ледники обычно образуются в полярных районах и располагаются почти на уровне моря. Как правило, они занимают огромные площади и характеризуются значительной мощностью ледникового покрова. В отличие от ледников альпийского типа покровные ледники не обладают отчетливо обособленными областями питания и стока, форма их не контролируется рельефом ложа. Толщина льда здесь настолько велика, что под нею скрываются все неровности рельефа. Поверхность покровных ледников обычно имеет форму выпуклого щита с воздыманием центральной части. Примером ныне существующих покровных ледников могут служить ледниковые покровы Гренландии и Антарктиды.
Ледники покровного типа — крупнейшие на планете. Так, площадь крупнейшего ледника северного полушария — Гренландского — достигает почти 2 млн. км2. При максимальной мощности 3,3 км общий объем льда здесь превышает 2,6 млн. км3. . Крупнейшим ледником планеты является Антарктический, занимающий площадь почти 14 млн. км2. В нем сосредоточено примерно 24 млн. км3 льда, что составляет 80 % объема всех ледников мира. В Антарктиде расположены собственно два ледника, разделенные Трансарктическими горами. Ложе ледника Восточной Антарктиды с максимальной мощностью льда до 3,6 км находится на высоте около 2 км (рисунок 30); ледник Западной Антарктиды залегает в основном на дне океана и на отдельных островах морей Росса и Уэдделла, образуя здесь так называемые шельфовые ледники.
Рисунок 13.1 – Разрезы покровных ледников: а – Гренландского, с запада на восток; б – Антарктического, от ст. Мирный до Южного полюса. 1 – поверхность ледника, 2 – коренные породы
В Антарктиде идет интенсивное накопление льда — при уровне Осадков около 150 мм/год здесь ежегодно формируется слой льда в 24 мм; это накопление немного превышает потери льда, связанные в основном с отрывом ледяных глыб — айсбергов.
К ледникам промежуточного типа относятся плоскогорные ледники, которые образуются на горах с плоской (столообразной) или плоско-выпуклой вершиной. Такие ледники, развитые на Скандинавском полуострове, иногда называются ледниками скандинавского типа. Промежуточными их считают потому, что они характеризуются смешением свойств ледников первых двух типов. Вследствие однообразия рельефа ложа они, как и материковые ледники, залегают сплошной массой на плоскогорьях. Передвигаясь от центра к периферии, промежуточные ледники используют для стока долины рек, ущелья и в этом отношении приближаются к горным. По размерам ледники промежуточного типа обычно невелики — площадь ледников Скандинавского полуострова редко превышает несколько сот квадратных километров (общая площадь ледников Скандинавского полуострова около 5000 км2).
