- •1. Физическое (механическое) выветривание
- •2. Связь геологии с другими науками и расчленение ее на отдельные дисциплины.
- •5. Движение земной коры
- •6. Виды географических карт.
- •9.10. Магматизм
- •13. Геологическая работа подземных вод
- •14. Геологическая работа ветра
- •15. Выветривание химическое
- •16. Геологическая работа океанов и морей
- •17, 18 3. Геологическая роль озёр и болот
- •19. Эндогенные процессы
- •20. Экзогенные геологические процессы
- •21. Элементы залегания слоев
- •Формы залегания метаморфических пород
- •Изображение наклонно залегающих толщ на геологических картах
- •Изображение наклонно залегающих толщ на геологических разрезах
- •33. Несогласия слоев по площади распространиения
- •Классификация несогласии:
- •34. Горсты, стадии формирования горста
- •37. Надвиги, классификация по наклону поверхности надвигов.
- •Элементы складки
- •41. Слой и слоистость. Выклинивание слоя.
- •42. Элементы собственной геометрии складок.
- •45. Формы слоистости. Параллельная слоистость.
- •63. Порядок составления разрезов складчатых толщ.
- •75. Основные структурные элеметы первого порядка.
- •76. Определение истинной мощности слоя при наклонном залегании
- •77. Вида тектонических трещин.
- •81.Разрывы со смещением .
- •82, Определение элементов залегания по трем точкам .
- •83. Элементы строения разрывов со смещением.
- •84. Фундамент и чехол платформы
- •87. Осбенности строения платформ .
- •88. Пластовые треугольники .
- •91. Стратиозогипса, Шаг, заложение
88. Пластовые треугольники .
На карте с изображением выхода пласта на поверхность легко подметить одну характерную особенность в форме изгиба — линия выхода пласта на поверхность изогнута так, что образует сравнительно резко выраженные углы в самой низкой точке рельефа и в самой высокой.Вершина угла, лежащего в самой низкой точке рельефа, направлена по падению пласта, а в самой высокой - в направлении его восстания. Если мысленно соединить стороны этих углов прямыми линиями, получим треугольники, которые носят названиепластовых треугольников.
Величина угла при вершине треугольника тем больше, чем меньше угол наклона пласта и наоборот.
|
|
|
|
Рис. . Примеры определения направления наклона пород по пластовым треугольникам
89.
???????????
90.
ГЕОСИНКЛИНАЛЬ (а. geosyncline; н. Geosynk- linale; ф. geosynclinal; и. geosinclinal) —
1) в первоначальном понимании — довольно простой, но очень крупный и протяженный прогибземной коры с длительным погружением, в результате которого формируются мощные телаосадочных и магматических горных пород, в дальнейшем вовлекаемые в складчатость и горообразование. Для геосинклинали характерны определенные типичные формации: зеленокаменная, вулканогенная кремнистая, глинисто-сланцевая, флишевая, молассовая; из интрузивных образований — гранитоидные интрузии. Особенно характерна т.н. офиолитовая ассоциация (см. офиолиты). Геосинклиналь и сопряженные поднятия — геоантиклинали — составные части геосинклинальных систем и геосинклинальных областей
МЕГАНТИКЛИНОРИЙ (от греч. megas — большой и антиклинорий * а. meganticlinorium; н. Megantiklinorium; ф. meganticlinorium; и. meganticlinorio) — сложное горно-складчатое сооружение, состоящее из нескольких антиклинориев и подчинённых им синклинориев низшего порядка или пакета тектонических покровов. Зеркало складчатости занимает, как правило, наиболее высокое положение в осевой части структуры мегантиклинория (например, Урал,Карпаты, Большой Кавказ). Возникают на заключительной орогенной стадии или развитиягеосинклинальных систем в результате столкновения (коллизии) литосферных плит.
Мегасинтиклинорий????
91. Стратиозогипса, Шаг, заложение
Стратоизогипсой называется линия, принадлежащая какой-либо поверхности напластования и расположенная на определенной высоте. Такие линии можно сравнить с горизонталями, описывающими рельеф местности, с той разницей, что стратоизогипсы описывают поверхность пласта (его кровлю или подошву).
Метод построения геологических разрезов с помощью стратоизогипс используется в тех случаях, когда мы не имеем достаточного количества элементов залегания, измеренных при полевых работах. В этом случае невозможно применить методы рассмотренные выше.
Суть метода достаточно проста. На рисунке 2.8 изображены стратоизогипсы, построенные для границы между породами различного возраста (J1 и J2). Для их нахождения достаточно соединить соответствующие по высоте точки пересечения границы J1/J2 с горизонталями. Далее проводим линию разреза и сносим на плоскость профиля каждую точку пересечения со стратоизогипсой на высоту последней. Таким образом, на профиле оказывается набор точек, соединив которые мы получаем границу, для которой были построены стратоизогипсы. Повторив процедуру для других границ, мы находим их положение на разрезе.
Описанная методика, по существу, является вычислением элементов залегания моноклинально залегающих участков складки с горизонтальным положением шарнира. При этом, угол падения графически определяется для различно ориентированных линий разреза - как при проведении ее вкрест, так и при неперпендикулярной ориентировке к простиранию слоев. При этом отпадает необходимость пользоваться номограммой, представленной на рисунке 2.3.
Недостатком данного метода является тот факт, что для его применения необходимо, чтобы рельеф местности был достаточно расчлененным.
|
Рисунок 2.8. Стратоизогипсы для подошвы пород средней юры. |
Метод стратоизогипс, в традиционном понимании, применим лишь для моноклинально залегающих участков складок, имеющих горизонтальный шарнир. В этом случае линии стратоизогипс являются прямыми и расположены примерно параллельно друг другу на карте. Именно для таких структур предназначена программа, написанная автором в качестве демонстрации работы базового блока алгоритма, рассматриваемого в данной работе.
Однако автор полагает, что метод можно применять и для складок, чьи шарниры ориентированы произвольным образом. В этом случае стратоизогипсы становятся кривыми линиями. Модифицированный таким образом метод стратоизогипс положен в основу алгоритма в целом и будет подробно рассмотрен в следующих главах.
92. Срединно- океанические хребты и трансформные разломы .
СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЕ
ХРЕБТЫ (а. mid-ocean ridges; н. mittelozeanische
Gebirgsrucken; ф. dorsales oceaniques mediannes; и. соrdilleras
del medio oceano) — подводные поднятия ложа
океанов в
зонах активногораздвига (дивергенции)
литосферных плит и
новообразования океанской
коры.
Известны во всехокеанах планеты;
образуют мировую систему срединно-океанических
хребтов, открытую в конце 50-х гг. 20 века
при участии советских экспедиций. Общая
протяжённость свыше 60 тысяч км.
93. классификация разрывов со смещением по углу наклона смеситиеля
Классификация сбросов. Сбросы различаются по ряду признаков: углу наклона сместителя, ориентировке по отношению к простиранию нарушенных пород, соотношению наклона сместителя и нарушенных пород, направлению перемещения крыльев, взаимному расположению сбросов в плане и в разрезе.
По углу наклона сместителя выделяются: пологие сбросы, с углом наклона сместителя до 300; крутые – с углом наклона сместителя от 30 до 800 и вертикальные сбросы с углом наклона сместителя от 80 до 900.
Строение сместителей. Поверхность сместителя не всегда бывает ровной и может быть искривлена.
