Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Геология ответы

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
478.53 Кб
Скачать

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

2O 2H2 + O2

4NH3 + 3O2 2N2 + 6H2O

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

Первоначально атмосфера состояла из паров H2O, NH3 (метан), СН4, под влиянием энергии солнца H2O – легкий водород рассеивался в околоземном космосе, а О2 вступил в реакцию с метаном и аммиаком. Получившийся N2 накапливался в атмосфере, а СО2 послужил благоприятным фактором для развития растительности на Земле Так продолжалось до тех пор, пока NH3 и СН4 не кончились в составе атмосферы. Количество О2 стало возрастать и дошло до 21%.

Строение атмосферы: 1500 – 2000 км.

Экзосфера

800 км.

Термосфера Ионосфера

80-85 км.

Мезосфера

55 км.

Стратосфера

7-10 км.

Тропосфера (60% массы)

0 км.

Геологическая работа атмосферы определяется тропосферой и включает в себя 3 этапа:

1)Разрушение воздушными потоками горных пород поверхности Земли (выветривание)

2)Перенос продуктов разрушения

3)Отложение этих продуктов в пониженном участке рельефа.

20)Выветривание

Совокупность процессов разрушения горных пород и минералов в поверхности Земли под влиянием экзогенных факторов (ветер, вода, колебания t°, биогенные факторы) называется выветриванием.

Различают физическое (механическое) и химическое выветривания. Механическое происходит без изменения химического состава и называется коррозией.

Атмосфера быполняет механическое выветривание и основным фактором здесь является ветер, несущий песчинки.

11

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Химическое выветривание происходит в присутствии воды и здесь выделяют несколько химических реакции:

Окисление: 2FeS2 + H2O + O2 Fe2O3 * nH2O + FeSO4 * 7H2O

Гидротация: CaSO4 + 2H2O CaSO4 * 2H2O (получение из ангидрида гипс)

Врезультате химического выветривания формируются новые минералы и породы. Если продукты выветривания останутся на месте, то они носят название (а) элювий. Если эти продукты переносятся какими-либо факторами и затем сталкиваются, то они носят название

(б)делювий. Вместе (а) и (б) называются корой выветривания.

21) Перенос и аккумуляция осадков

Основным фактором переноса в геологической работе атмосферы является ветер. Эксперименты показали, что ветер со скоростью до 10 м/с может переносить песчинки с диаметром до 1мм, а со скоростью 20 м/с – с диаметром до 4 мм. Как подсчитано, средней объем песка и пыли, поднятых средней бурей, составляет около 25 км3 и весит больше 50 млрд. тонн. Когда буря затихает этот материал опускается на поверхность, образуя эоловые отложения (эолы, барханы, песчаные наносы). В общем, процесс геологической деятельности атмосферы приводит к выветриванию.

22) Общие сведения о мировом океане

Поверхность мирового океана имеет площадь, равную 71% от общей площади Земли (362 млн. км2). Объем воды примерно равен 150 млрд. км3, при средней солености мирового океана 3,5‰.

Дно имеет достаточно сложный рельеф, и здесь, как и на суше, выделяются горные хребты, впадины и т.д. Характер распределения мирового океана дает гидрографическая карта (со средней высотой = 800 метров).

 

 

 

 

1)

Континентальный рельеф

1

2 3

4

5

6 с hmax = 8852м. (г.Джомолунгма)

 

 

 

 

2)

Шельф с земной корой

76,2%

континентального или

 

 

промежуточного типа до глубины

 

200-500 метров. Занимает 7,6%

площади мирового океана. Окраина континента.

3) Континентальный склон (до 2 км. глубиной) с корой океанического, редко, промежуточного типа. Характерны крутые углы наклона, в среднем 15°. Занимает около 15% площади мирового океана

12

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

4)Континентальное подножье (до 4-5 км. глубиной). Обычно дно ровное, но возможны крутые углы наклонов.

5)Океаническое ложе (до 6-7 км. глубиной), которое вместе с континентальным подножьем занимает 76,2% площади мирового океана. Углы наклона невелики.

6)Глубоководные впадины с hmax = -11034 м. Занимает 1,2% площади мирового океана

Как и в других экзогенных процессах, в геологической работе мирового океана выделяют 3 этапа:

I)Разрушение существующих геологических образцов

II) Перенос продуктов разрушения

III)Накопление их в пониженных участках мирового океана

23)Гипсографическая кривая

Гипсографическая кривая— интегральная функция распределения глубин океана и высот земной поверхности. Обычно изображается на координатной плоскости, где по вертикальной оси откладывается высота рельефа, а по горизонтальной — доля поверхности, высота рельефа которой больше указанной. Часть кривой, расположенной ниже уровня моря, называется батиграфической кривой

24) Разрушительная работа моря

Разрушение морских берегов и дна моря называется морской абразией. Происходит это под действием следующих факторов:

1)ударная сила прибоя

2)соударение обломков пород, переносимых волнами

13

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

3) размыв морского дна течениями Эти три фактора образуют физическую составляющую абразии.

Химическая абразия – это растворение отложений морского дна и различные химические реакции. Обычно эти четыре фактора действует совместно, что усиливает из разрушительную работу. Основным видимым результатом морской абразии является разрушение и отступление берегов.

25) Перенос и накопление осадков в мировом океане

Перенос продуктов разложения осуществляется течениями, которые переносят млрд. тонн веществ в обломках и растворах. Состав этого вещества включается и результаты морской абразии, и органические остатки, и минералы, вынесенные в моря и океаны реками, и вулканический материал, который поставляется действующими на морском дне вулканами – обломки лавы, пепел, растворы, общим весом примерно равным 2 млрд. тонн в год.

Интенсивность переноса определяется скоростью течений (может достигать 2,5 м/с) и рельефом морского дна.

Накопление осадков происходит в участках изменения условий, т.е. скорости течения, рельефа дна, глубины, t° и т.д. Переносимые водой минералы опускаются на дно, образуя морские осадки. В мировом океане выделяют следующие зоны, со своими особенностями осадконакопления:

1)Литораль – в приливно-отличной зоне, где сталкиваются песок, гравий, глыбы

2)Мелководная зона – в области шельфа – до глубины 500 м. Накапливаются песок, глина, органические и хемогенные известняки.

3)Батиальная зона (батиаль) – до глубины 2-2,5 км., где сталкиваются глина, ил, редко известняки.

4)Абиссальная зона (абиссаль) – до глубины 11034 м., где образуются глины, ил и в частности красная глина. Занимает 36% дна мирового океана.

26)Зоны осадконакопления в мировом океане

Одним из определяющих факторов является глубина, позволяющая выделять несколько зон, отличающихся особенностями осадконакопления.

Литораль (от лат. «litoralis» - береговой) - пограничная полоса между сушей и морем, регулярно затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Литораль представляет собой зону морского дна,

14

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

расположенную между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива.

Неритовая зона соответствует глубинам шельфа (от греч. «erites» - морской моллюск).

Батиальная зона (от греч. «глубокий») примерно соответствует области континентального склона и подножия и глубинам 200 – 2500 м. Эта зона характеризуется следующими экологическими условиями: значительное давление, почти полное отсутствие света, незначительные сезонные колебания температуры и плотности воды; в составе органического мира преобладают представители зообентоса и рыбы, растительный мир весьма беден из-за отсутствия света.

Абиссальная зона (от греч. «бездонный») соответствует морским глубинам более 2500 м, что отвечает глубоководным котловинам. Воды этой зоны характеризуются относительно слабой подвижностью, постоянно низкой температурой (1-20C, в полярных областях ниже 00C), постоянной солёностью; здесь полностью отсутствует солнечный свет и достигаются огромные давления, что определяют своеобразие и бедность органического мира.

Участки, глубиной более 6000 м обычно выделяют как ультраабиссальные зоны, соответствующие наиболее глубоким участкам котловин и глубоководным желобам.

27)Полезные ископаемые мирового океана

Внекоторых странах вода мирового океана сама является полезным ископаемым. Ее пропускают через опреснители, полученную воду используют в хозяйстве, а оставшиеся соли используют для производства лекарств, удобрения и т.д.

Во многих странах в промышленных масштабах из морской воды извлекают хорошо растворенные компоненты, а именно соли Na, Mg, Ca, J и т.д.

На некоторых участках морского дня найдены рассыпи пород, содержащие титан, железо, олово, магний, марганец и т.д. Разрабатываются так же рассыпные, вторичные месторождения золота, алмазов, платины на морском дне.

15

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Около 40% современной мировой добычи углеводородов производят из месторождений, найденных под дном шельфа но той или иной глубине. Бурение и разработка ведутся со специальным оборудованием и кораблями, с морских стационарных платформ, которые устанавливаются на дне моря.

28) Образование нефти

Существует несколько гипотез образования углеводородов, которые можно разделить на две группы – органическую и неорганическую.

1)Принципиальное происхождение органических углеводородов таково.

I.

II

III.

 

.

 

 

 

...........

 

 

 

 

.......

IV.

V.

 

 

УВ

 

 

.

 

 

.. . .. . .

.

.. . . . ..

 

 

 

Согласно органической гипотезе, нефть образуется в морях и океанах. Остатки животных и растений организмов, входящих в состав планктона, накапливаются на морском дне в смеси глин и других частиц. Образуется специфический ил, называемый сапропель (I). Толща этого ила может быть затем перекрыта пластами других пород извести, глин и т.д. (II)

Сапропель попадает в условия повышения t° и p. Здесь органическое вещество преобразуется и формируется каменная нефть. Со временем (III) капли органического вещества сливаются, идет их химическая эволюция, и формируется истинная нефть. При перепадах давления нефть может покинуть материнские породы и начать миграцию через породы в земной коре (IV).

Впроцессе миграции нефть может встретить структуру, где она остановится и начнет накопляться.

2) Неорганическая концепция образования углеводородов заключается

вследующем.

Вмантии содержится весьма значительное количество углерода и водорода. При высоких p и t°, которые господствуют в мантии, может произойти синтез молекул нефтяного ряда. Из этих элементов сначала

образуются молекулы легких газов – CH4, C2H6 и т.д. (СnH2n+2). Используя трещиноватые зоны в литосфере эти газы поднимаются

вверх, t° и p постепенно снижаются, что способствует продолжению синтеза

16

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

все более тяжелых молекул жидких углеводородов. Они смешиваются, и к поверхности приходит истинная нефть.

29) Геологическая работа озер

Геологическая работа озер, как и морей, заключается в разрушении берегов, транспорте материала в виде обломков, растворов и формировании озерных отложений. Для озерных осадков характерна тонкая слоистость, обусловленная сезонными изменениями условий осадконакопления. Типичными озерными породами являются глины, пески, реже соли, известь, гипс, иногда толщи бурого угля. Однако в конце своего существования многие озера зарастают и превращаются в болота.

30) Геологическая деятельность ледников

Ледник является одним из экзогенных факторов, и проводит следующую геологическую работу:

1)В месте своего зарождения и передвижения они выламывают куски пород разного состава и диаметра, и увлекают их с собой. Эти куски трутся один об другой, царапают ложе и борта ледяной долины. Все вместе они называются морена. Причем в составе ледника выделяется подвижная морена.

2)Когда ледник останавливается и тает, принесенные им обломки складываются на поверхности, образуя неподвижную конечную морену

кучи разной величины состава, разной степени окатанности обломков.

3)В месте образования этой морены ледник тает, малые воды частично размывают морену, переносят продукты розлива и откладывают их в пониженных участках рельефа. Получаются делювиогляциальные отложения, подобные аллювию молодых рек.

4)Ледники выпахивают ледниковые долины, образуя котлованные, локальные понижения в рельефе. В последствии эти понижения могут быть заполнены талыми водами. Так образуются ледниковые озера.

31)Эпохи оледенения, их причины

В геологической истории Земли неоднократно возникали условия для гораздо более мирового развития ледников, чем это необходимо сейчас. Такие периоды носят название эпохи оледенения. Во время этих эпох среднегодовая температура в отдельных районах планеты или на всех планете сильно понижалась, и там образовывались ледники. Сначала они

17

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

формировались в самых холодных участках, затем распространились по всему району. В европейской части России выделяют 3 эпохи оледенения, которые носят названия:

1)Лохвинская

2)Днепревская

3)Валдайская – окончилась около 10 тыс. лет назад.

Во времена этих эпох на скандинавском полуострове образовался покровный ледник, языки которого текли на юг и доходили до широт Киева. Они несли с собой морену состоящую из обломков Скандинавских пород.

Когда ледник начал таять, мореные отложения накапливались на земной поверхности. Их можно было встретить по всей местности на Русской равнине. Эпохи оледенения характерны и для далекого прошлого. Мореные отложения можно встретить в пластах с возрастом более 100 млн. лет Причины обледенения окончательно не выяснены. Предположительно это:

1)Периодические похолодания могли быть связаны с прохождением Земли через облака космической пыли

2)Похолодание объясняют уменьшением солнечной радиации

3)Похолодание могло быть связанно с особыми действиями атмосферы, гидросферы, вулканизма.

32)Этапы жизни реки

Вжизни реки выделяют три этапа периода: юности, зрелости и старости.

Впериод юности река течет по неровностям рельефа. Скорость воды на разных участках различается и довольно высока, встречаются пороги. Река быстро размывает породы ложа, образуются глыбы, галька, крупный песок. Дальше и эти обломки окатываются.

 

 

b

В юности преобладает донная эрозия – реки

 

 

размывают свое ложе. Постепенно профиль

 

 

 

 

а

 

реки выравнивается, скорость воды снижается

исток

 

на ряду с донной эрозией появляется, а затем

 

 

 

 

 

 

 

 

устье начинает преобладать, боковая эрозия, т.е.

 

 

 

размыв берегов. Река переходит в стадию

зрелости, а за тем в стадию старости. В этой последней стадии река начинает вилять, заполняя своими наносами свою же долину. Скорость реки снижается. Коэффициент извилистости K увеличивается. K –

18

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

отношение длины реки к расстоянию от истока до устья по прямой. K = b/a. Появляются меандры, старицы, террасы.

33) Геологическая работа рек

Полноводные реки совершают большую геологическую работу — разрушение горных пород (эрозия), перенос и отложение (аккумуляция) продуктов разрушения.

Эрозионная деятельность рек. Эрозия осуществляется динамическим воздействием воды на горные породы. Кроме того, речной поток истирает породы обломками, которые несет вода, да и сами обломки разрушаются и разрушают ложе потока трением при перекатывании. Одновременно вода оказывает на горные породы растворяющее действие.

Перенос продуктов эрозии осуществляется различными способами: в растворенном виде, во взвешенном состоянии, перекатыванием обломков по дну, сальтацией (подпрыгиванием). В растворенном состоянии река переносит до 25—30 % всего материала. Во взвешенном состоянии передвигаются пылевато-глинистые и тонкопесчаные частицы.

Размер обломков, которые может переносить водный поток, пропорционален шестой степени скорости его течения, которая, в свою очередь, пропорциональна продольному уклону русла. Поэтому быстрые горные реки способны перемещать валуны диаметром в несколько метров.

При определенных условиях река откладывает обломочный матриал. Речные отложения называют аллювиальными (aQ)

34)Происхождение подземных вод Подзе́мные во́ды — воды, находящиеся в толще горных пород верхней

части земной коры в жидком, твёрдом и газообразном состоянии.

Подсчитано, что объем подземных вод = 550 млн км3. Они заполняют поры, трещины в породах земной коры, каверны, могут образовывать озёра и реки, могут быть в жидком, твёрдом и парообразном состоянии, могут быть свободными или связанными, т.е. переплетаться…

По происхождению выделяются три вида подземных вод:

19

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

1.Инфильтрационная – это воды атмосферных осадков, а их выпадает 108 тысяч км3 в год

Частично они просачиваются в земную кору, Встречают там Проницаемые горизонты и по ним передвигаются

2.седиментационныеизвестно что большинство осадков образуются в водоемах. Первоначально они содержат несколько процентов воды. В своей геологической жизни они могут очутиться на глубине под давлением вышележащих пород и это давление выдавит из них воду

Инфильтрационные + седиментационные = водозные 3.магматоченные или ювенильные Поверхн.

Доказано что жидкая магма содержит около 7 % воды, когда она застывает то 5 % этой воды покидает магматический очаг и просачивается в окружающие породы

35)Подземные воды как геологический фактор

За счет подземных вод в основном производится водоснабжение городов и поселков. Значение воды для человека особенна верно оценил А. П. Карпинский,

указав, что гидрогеология помогает использованию «наиболее драгоценного полезного ископаемого».

Гидрогеология как наука имеет следующие сформулированные Ф. П. Саваренским задачи: выяснение условий образования и залегания подземных вод, установление законов движение воды под землей, изучение химических и физических свойств подземных вод, условий их использования и регулирования (в некоторых случаях подземные воды вредны для человека» так как затапливают шахты, подвалы зданий и т. п.).

Для подземных вод, как и для других полезных ископаемых подсчитываются запасы и производится учет их расходования (баланс). Химизм подземных вод является критерием при поисках некоторых видов полезных ископаемых. Наконец, теплые и горячие (термальные) воды используются в целях теплофикации и энергетики. Самостоятельность гидрогеологии как науки определяемся существованием особой методики гидрогеологических исследований. В гидрогеологии одновременно используется комплекс методов, заимствованных от ряда смежных дисциплин:

гидравлики, разведочного дела, геофизики, химии.

20