
- •1. Предмет геоморфологии. Представление о вещественности рельефа земной поверхности.
- •2. Геоморфология, как самостоятельная наука. Основные разделы геоморфологии и её взаимосвязи с другими науками.
- •3. Место и значение учения о морфологии рельефа земной поверхности в геоморфологии. Морфодинамическая концепция.
- •5. Морфологическая система. Систематика элементов земной поверхности.
- •6. Структурные линии и характерные точки. Их классификация (систематика), индексация, значение и выделение на статических геоморфологических моделях.
- •7. Элементарные поверхности. Их классификация (систематика), индексация, значение и выделение на статических геоморфологических моделях.
- •8. Выделение и отражение элементов земной поверхности на статических геоморфологических моделях.
- •10. Представление о формах земной поверхности (рельефа). Их классификация по различным критериям.
- •11. Анализ вертикального положения элементов и форм земной поверхности.
- •12. Морфометрические исследования в геоморфологии.
- •13. Генезис рельефа. Эндогенные и экзогенные процессы.
- •14. Возраст рельефа и его определение.
- •15. Представление о морфоструктурах морфоскульптурах.
- •16. Тектонические движения и их рельефообразующая роль.
- •1) По скорости:
- •2) По возрасту:
- •3) По направлению:
- •17. Складчатые (пликативные) тектонические дислокации и их проявление в рельефе.
- •18. Разрывные (дизъюнктивные) тектонические дислокации и их проявление в рельефе.
- •19. Трещины (разрывные дислокации без смещения разделенных ими блоков) и их проявление в рельефе. Планетарная трещеноватость.
- •20. Разрывные дислокации со смещением разделенных ими блоков и их проявление в рельефе.
- •1) Коровые разрывы (разрывы земной коры).
- •2) Глубинные разрывы (вплоть до верхней мантии).
- •21. Основные структурные элементы земной коры и литосферы и планетарные формы рельефа.
- •22. Тектоника литосферных плит.
- •23. Материки. Основные закономерности их геологического строения и рельефа.
- •24. Платформы суши (древние и молодые). Их геологическое строение, рельеф и закономерности распределения.
- •25. Рельеф платформ суши.
- •26. Мегарельеф подвижных поясов материков (орогенов).
- •27. Представление о геосинклиналях.
- •28. Мегарельеф внутриматериковых геосинклинальных поясов.
- •29. Мегарельеф эпиплатформенных горных поясов.
- •30. Мегарельеф переходных зон активного типа (окраинно-континентальных геосинклинальных поясов).
- •31. Мегарельеф подводных окраин материков (переходных зон пассивного типа).
- •32. Мегарельеф ложа океана.
- •1) Плоская абиссальная равнина.
- •2) Холмистая абиссальная равнина.
- •33. Рельеф срединно-океанических хребтов.
- •34. Новейшие тектонические движения и их рельефообразующая роль.
- •35. Представления о геоморфологическом этапе в геологической истории земли.
- •36. Представление о поверхностях выравнивания. Генезис поверхностей выравнивания.
- •37. Флювиальные процессы и формы рельефа. Временные водотоки и создаваемые ими формы рельефа.
- •38. Флювиальные процессы и формы рельефа. Постоянные водотоки (реки) и создаваемые ими формы рельефа.
- •39. Морфологические типы речных долин. Ассиметрия долин.
- •40. Долинная (речная сеть). Определение порядков долин (рек).
- •41. Гляциальные процессы и формы рельефа. Формы горно-ледникового рельефа.
- •42. Гляциальные процессы и формы рельефа. Покровное оледенение и формы рельефа.
- •43. Рельеф областей покровного четвертичного оледенения.
- •44. Склоны и склоновые процессы.
- •45. Карст и карстовые формы рельефа.
32. Мегарельеф ложа океана.
Ложу океана присущ океанический тип земной коры, отличающийся малой мощностью (5 – 10 км) и отсутствием гранитного слоя. Ложе океана соответствует в структурном отношении океаническим платформам. Дно океана (равнина) – гигантская котловина с относительно ровным, чаще холмистым дном отделяется крупнейшими хребтами, валами, возвышенностями. Наиболее типичная океаническая кора присуща днищам котловин. На возвышенностях, как правило, мощность коры увеличивается, но это не всегда. Иногда под базальтовым слоям обнаруживается слой повышенной плотности. Существует два вида равнин:
1) Плоская абиссальная равнина.
2) Холмистая абиссальная равнина.
Они развиты во всех океанах. Холмистые менее выровненные. Высота холмов ≈ сотни метров. Скорее всего - это бывшие вулканы. Холмистые равнины преобладают в Тихом океане, а плоские – в Атлантическом. В Тихом осадочный слой очень маленький (сотни метров), а в Атлантическом ≈ 1 км. Огромное количество материала оседает на окраинах, и очень мало попадает в центр → с Тихом океане они не перекрылись осадками т.к. размер океана очень большой, а в Атлантическом перекрылись → плоские равнины.
Возвышенности. Котловины разделены подводными горными системами. Они соизмеримы с аналогичными формами на суше, и они даже > таких же систем на суше. Они есть в каждом океане. Пример: Восточно-Индийский хребет. Генезис этих хребтов вулканический, в зонах активных вулканических процессов. Внутриплитный вулканизм (≈ в центре плит, а не по краям). Это объясняет теория “Горячих Точек”. На границе ядро – мантия происходит вертикальное поднятие мантийного материала. Этот материал поднимается к поверхности. Кора плавится и возникает вулкан (а). Он постоянен миллионы лет. Плита движется, и мантийное вещество выходящее наружу застывает и слагается в хребет (б) и (в). На рисунка: 1 – горячая точка, 2 – Поднятие мантийного материала (по плюмам). Характерно увеличение возраста пород от одного края к другому.
Скопления горячих точек – горячее поле. Таких полей 4:
1) Тихоокеанское горячее поле.
2) Африканское поле.
В Тихом океане
особенно многочисленные плосковершинные
подводные вулканы – гайоты.
Наиболее распространены на подводных
горах Маркус-Неккер., которые протягиваются
в широтном направлении от южной части
гавайских островов на запад к островам
Бенин и Волкано. Глубина над вершинами
многих гайотов достигает от200 до 2500 м
(в среднем 1300 м). Как отмечалось выше,
такая глубина, очевидно, указывает на
погружение дна океана, так как предполагать
столь значительные понижения его уровня
в прошлом нет оснований. А верх вулкана
плоский потому что его выронила абразия
(процесс разрушения волнами).
Атоллы - коралловое сооружение, имеющее форму сплошного или разорванного кольца, окружающего мелководную лагуну. Основанием для атолла служит обычно вершина подводного вулкана. Распространены в тропических широтах Тихого и Индийского океанов.
33. Рельеф срединно-океанических хребтов.
Срединно-океанические хребты морфологически представляют собой крупнейшие, вытянутые в меридиональном и субмеридиональном направлении вздутия земной коры образующие как бы огромный (до 2000 км в ширину и 6 км в высоту) свод со сложно расчлененным рельефом склонов и особенно его осевой зоны. В осевой зоне развиты ассиметричные хребты, разделенные глубокими, резко выраженными ложбинами с плоским дном и крутыми бортами, вытянутыми в соответствии с общим простиранием сренинно-океанического хребта. Эти формы рельефа – результат разрывных нарушений земной коры типа рифта, поэтому осевые зоны срединных хребтов получили наименование рифтовых зон. Рифтогенная кора достаточно тонкая, мантия подходит близко. Повышается проницаемость пород. Здесь происходит внедрение мантийного материала).
1 – Дивергентная граница литосферных плит (здесь плиты расходятся).
Рифт - линейно вытянутая (на несколько сотен и тысяч км) щелевидная или ровообразная структура растяжения земной коры, шириной от нескольких десятков до нескольких сотен км, ограниченная разломами. Представляет собой систему грабенов и горстов с амплитудой вертикального смещения до нескольких км. К рифтовой зоне приурочены эпицентры землетрясений.
Срединно-океанические хребты образуют единую планетарную систему. Основная геолого-геофизическая особенность – высокое значение скоростей упругих волн в земной коре и высокое значение теплового потока. К важным чертам можно отнести высокую сейсмичность срединных хребтов и приуроченность многих островных и подводных океанических вулканов к их гребням и склонам. Всё это как и резкая расчлененность рельефа указывает на то, что срединно-океанические хребты представляют собой области интенсивного современного тектогенеза и, согласно концепции тектоники литосферных плит, представляют собой зоны спрединга (т.е. близ срединно-океанических хребтов литосферные плиты наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр, и расходятся в стороны).
Срединно-океанические хребты сложены ультраосновными породами, главным образом перидонитами.