
- •Что такое атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера?
- •Дать общее понятие ноосферы.
- •Чем отличаются экзогенные и эндогенные процессы?
- •Дать понятие минерала.
- •Физические свойства минералов.
- •Что такое абсолютный и относительный возраст горных пород?
- •Что называется элементами и формами рельефа?
- •Дать характеристику основным типам рельефа.
- •Каковы основные инженерно-геологические свойства г.П.?
- •На какие классы подразделяются грунты?
- •Как подразделяются нескальные грунты?
- •Как подразделяются подземные воды по видам агрессии?
- •Что называется коэффициентом фильтрации грунта и какими методами он определяется?
- •Что такое «верховодка»?
- •Какие воды называются артезианскими?
- •Как подразделяются землетрясения?
- •Что такое гипоцентр и эпицентр?
- •Что понимают под процессом выветривания и какие существуют его виды?
- •Как образуются овраги и их влияние на земную поверхность?
- •35. Что такое абразия и как она образуется?
- •36. Что такое моренные отложения и как они образуются?
Дать понятие минерала.
Минералами называются однородные по составу и строению кристаллические вещества, образовавшиеся в результате физико-химических процессов и являющиеся составными частями горных пород и рудКакими физическими свойствами обладают минералы?
Физические свойства минералов.
Блеск - качественная характеристика отраженного минералом света. Некоторые непрозрачные минералы сильно отражают свет и имеют (металлический блеск, неметаллическим блеск, полуметаллический, просвечивающий). Минералы, содержащие металлы, отличаются от прочих по светопропусканию (нерудный, рудный).
Минералы различаются по качественным характеристикам неметаллического блеска. Характер блеска зависит от показателя преломления, а оба они - от химического состава и кристаллической структуры минерала. В общем случае прозрачные минералы, содержащие атомы тяжелых металлов, отличаются сильным блеском и высоким показателем преломления. Минералы, состоящие из относительно легких элементов, также могут иметь сильный блеск и высокий показатель преломления, если их атомы плотно упакованы и удерживаются сильными химическими связями. Некоторые блески (жирный, восковой, матовый, шелковистый и др.) зависят от состояния поверхности минерала или от строения минерального агрегата.
Цвет.
Спайность – поведение минерала при изломе. Минералы раскалываются по гладким плоскостям, непосредственно связанным с их кристаллической структурой. Силы связи между плоскостями кристаллической решетки могут быть различными в зависимости от кристаллографического направления.
Твердость - сопротивление, которое минерал оказывает при царапании. Твердость зависит от кристаллической структуры: чем прочнее связаны между собой атомы в структуре минерала, тем труднее его поцарапать. Самый твердый минерал - алмаз, в котором атомы углерода так прочно связаны, что его можно поцарапать только другим алмазом. В начале 19 в. австрийский минералог Ф. Моос расположил 10 минералов в порядке возрастания их твердости. С тех пор они используются как эталоны относительной твердости минералов. Чтобы определить твердость минерала, необходимо выявить самый твердый минерал, который он может поцарапать. Твердость исследуемого минерала будет больше твердости поцарапанного им минерала, но меньше твердости следующего по шкале Мооса минерала.
Плотность.
Дать понятие горной породы.
Го́рные поро́ды — природная совокупность минералов более или менее постоянного минералогического состава, образующая самостоятельное тело в земной коре. Земля состоит из горных пород.
Как подразделяются горные породы по происхождению.
По происхождению горные породы делятся на три группы: магматические (эффузивные и интрузивные), осадочные и метаморфические. Магматические и метаморфические горные породы слагают около 90 % объёма земной коры. Остальные 10 % приходятся на долю осадочных пород, занимающие 75 % площади земной поверхности.
Назовите и охарактеризуйте основные магматические породы.
Дать характеристику основным магматическим породам и грунтам.
Приведите основные разновидности метаморфических горных пород.
Какие процессы изучает тектоника.
Текто́ника плит — современная геологическая теория о движении литосферы. Она утверждает, что земная кора состоит из относительно целостных блоков — плит, которые находятся в постоянном движении друг относительно друга. При этом в зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате спрединга (англ. seafloor spreading — растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а старая поглощается в зонах субдукции. Теория объясняет землетрясения, вулканическую деятельность и горообразование, большая часть которых приурочена к границам плит.
Тектоническими нарушениями называются перемещения вещества земной коры под влиянием процессов, происходящих в более глубоких недрах Земли. Эти движения вызывают тектонические нарушения, т. е. изменения первичного залегания горных пород. Особенно отчетливо эти изменения наблюдаются на примере осадочных пород, которые первично отлагаются в виде горизонтально залегающих пластов, а вследствие тектонических нарушений оказываются смятыми в складки или разорванными на отдельные чешуи и блоки. Тектонические движения, в конечном счете создают наблюдаемую структуру земной коры, т. е. они являются созидательными движениями («тектонос» по-гречески—созидательный). В результате этих движений возникают и основные неровности рельефа поверхности Земли.
Тектонические движения можно разделить на два типа: радиальные – колебательные, или эпейрогенические движения, и тангенциальные, орогенические. В первом типе движении напряжения передаются в направлении, близком к радиусу Земли, во втором — по касательной к поверхности оболочек земной коры. В результате этих типов движений создаются три вида тектонических деформаций :1) деформации крупных прогибов и поднятий; 2) складчатые; 3) разрывные.
Первый тип тектонических деформаций, вызванный радиальными движениями в чистом виде, выражается в пологих поднятиях и прогибах земной коры, чаще всего большого радиуса. Колебания, вызывающие образование подобных форм, в отличие от сейсмических колебаний совершаются относительно медленно, ощутимых разрушений не приносят и непосредственным наблюдениям человека не поддаются.
Складчатые деформации вызываются тангенциальными движениями и выражаются в виде складок, образующих длинные или широкие пучки, иногда короткие, быстро затухающие моршины.
Третий тип тектонических деформаций характеризуется образованием разрывов в земной коре и перемещением отдельных участков ее вдоль трещин этих разрывов. Разрывные нарушения очень часто являются производными от первых двух типов, но в большей мере от складчатых. Деформации могут образоваться в связи с внедрением магмы.