Понятие о спрединге, субдукции и коллизии; места их проявления. Формы рельефа

22.09.2019

геоморфология рельеф растительность луговой

Рельеф любого участка земной поверхности слагается из многократно повторяющихся и чередующихся между собой отдельных форм рельефа, каждая из которых состоит из элементов рельефа.

Формы рельефа могут быть замкнутыми (моренный холм, моренная западина) или открытыми (овраг, балка), простыми или сложными, положительными или отрицательными. К положительным относятся формы, выступающие относительно некоторого субгоризонтального уровня, тогда как отрицательные формы углублены относительно этого уровня.

Формы рельефа могут быть самыми различными по величине, происхождению и возрасту.

Таким образом, разработано несколько классификаций рельефа.

Морфологическая классификация обусловлена геометрическими размерами форм рельефа.

Планетарные формы - это материки, подвижные пояса, ложе океана и срединно-океанические хребты;

Мегаформы - это части планетарных форм, т.е. равнины и горы;

Макроформы - это части мегаформ: горные хребты, крупные долины и впадины;

Мезоформы - это формы средней величины: балки, овраги;

Микроформы - неровности, осложняющие поверхность мезоформ: карстовые воронки, промоины;

Наноформы - очень мелкие неровности, осложняющие мезо- и микроформы: кочки, рябь на склонах барханов и др.

Классификация по генетическим признакам.

Выделяют два класса:

Формы, образовавшиеся в результате деятельности внутренних, эндогенных сил.

Формы, образовавшиеся за счет экзогенных, внешних сил.

Первый класс включает в себя три подкласса.

1) Формы, связанные тектоническими движениями.

Тектонические движения в земной коре проявляются постоянно. В одних случаях они медленные, малозаметные для глаза человека (эпохи покоя), в других - в виде интенсивных бурных процессов (тектонических революций).

2) формы, связанные с вулканической деятельностью.

Вулканы -- геологические образования на поверхности земной коры, извергающие на поверхность лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы),пирокластические потоки.

3) формы рельефа, обусловленные землетрясениями

Подобно другим эндогенным факторам, землетрясения имеют заметное рельефообразующее значение. Геоморфологическая роль землетрясений выражается в образовании трещин, в смещении блоков земной коры по трещинам в вертикальном и горизонтальном направлениях, иногда в складчатых деформациях.

Обозначим некоторые виды форм рельефа, образованного внешними силами.

1) Флювиальные формы - формы рельефа, создаваемые деятельностью водных потоков.

2) Эоловые формы - формы рельефа, возникающие под действием ветра;

3) гляциальные формы - формы рельефа, обусловленные деятельностью льда и снега

Морфогенетическая классификация.

Впервые была предложена в начале 20 столетия Энгельном. Он выделил три категории рельефа:

1. Геотектуры - самые крупные формы рельефа на Земле: планетарные, и мегаформы. Они созданы космическими и планетарными силами.;

2. Морфоструктуры - крупные формы земной поверхности, которые созданы под влиянием эндогенных и экзогенных процессов, но при ведущей и активной роли тектонических движений.;

3. Морфоскульптуры - это средние и мелкие формы рельефа (мезо-, микро и наноформы), созданные при участии эндо- и экзогенных сил, но при ведущей и активной роли экзогенных сил..

Эта классификация была усовершенствована русскими геоморфологами И. П. Герасимовым и Ю. А. Мещеряковым. Она учитывает тот факт, что размеры рельефа несут на себе отпечаток происхождения.

При этом выделяются:

Геотектуры - самые крупные формы рельефа на Земле: планетарные, и мегаформы. Они созданы космическими и планетарными силами.

Морфоструктуры - крупные формы земной поверхности, которые созданы под влиянием эндогенных и экзогенных процессов, но при ведущей и активной роли тектонических движений.

Морфоскульптуры - это средние и мелкие формы рельефа (мезо-, микро и наноформы), созданные при участии эндо- и экзогенных сил, но при ведущей и активной роли экзогенных сил.

Классификация рельефа по возрасту.

Развитие рельефа какой-либо территории, как показал американский геоморфолог У. Дэвис, происходит по стадиям. Под возрастом рельефа можно понимать определенные стадии его развития. Например, формирование речной долины после отступления ледника: вначале река врезается в подстилающие породы, в продольном профиле много неровностей, нет поймы. Это стадия юности речной долины. Затем формируется нормальный профиль, образуется пойма реки. Это стадия зрелости долины. За счет боковой эрозии пойма расширяется, течение реки замедляется, русло становится извилистым. Наступает стадиям старости в развитии речной долины.

У. Дэвис учитывал комплекс морфологических и динамических признаков и выделял три стадии: молодости, зрелости и старости рельефа.

Немного ранее в разделе «классификация по генетическим признакам» уже отмечены основные рельефообразующие факторы, их можно разделить на две большие группы:

Эндогенные

Экзогенные

Эндогенные факторы.

Рельеф формируется под действием внутренней энергии Земли. Процессы, происходящие внутри земного шара, оставляют свой след на внешней оболочке в виде различных форм рельефа. Эндогенные факторы подразделяются на три основных вида: тектонические, вулканические и землетрясения.

С тектоническими движениями в земной коре связаны горообразование, землетрясения, вулканизм. От этих движений зависят также форма, характер и интенсивность разрушения земной поверхности, осадконакопление, распределение суши и моря.

Суммируя современные представления о тектогенезисе, по преобладанию направления можно выделить два типа тектонических движений - вертикальные (радиальные) и горизонтальные (тангенциальные). Оба типа движений могут происходить как самостоятельно, так и во взаимодействии друг с другом (часто один тип движения порождает другой) и проявляются не только в перемещении крупных блоков земной коры в вертикальном или горизонтальном направлениях, но и в образовании складчатых и разрывных нарушений разного масштаба.

Так восходящие потоки разогретого вещества верхней мантии приводят к образованию крупных положительных форм рельефа типа Восточно-Тихоокеанического поднятия.

Горизонтальные перемещения литосферных плит навстречу друг к другу приводят к их столкновению (коллизия), поддвиганию одних плит под другие (субдукция) или надвиганию одной плиты на другую (обдукция). Все эти процессы обуславливают образование глубоководных желобов и окаймляющих их островных дуг, грандиозных горных сооружения. Этот пример иллюстрирует переход горизонтальных движений в вертикальные.

Выделяют 3 вида вулканических форм рельефа: Вулканические горы, отрицательные формы рельефа вулканических образований, псевдовулканические формы рельефа.

Вулканические горы.

Самой обычной формой вулканических гор являются вулканические конусы. в зависимости от типа лав и характера извержений конусы могут иметь более крутые или более отлогие склоны. В тех случаях, когда конус бывает сложен преимущественно из выбрасываемых вулканом твердых или рыхлых вулканических продуктов, конус называют насыпным. В тех же случаях, когда наряду с твердыми продуктами извержения вулкан периодически изливает лаву, получается своеобразное слоистое строение конуса. Следует отметить, что конусы слоистого строения являются наиболее распространенными. Классическими примерами подобных конусов могут служить Ключевская сопка, Кроноцкая сопка, Фудзияма и многие другие. Крутизна склоно-насыпных и слоистых конусов достигает 30--35°.

Первой и наиболее характерной отрицательной формой является кратер. Форма и размеры кратера зависят прежде всего от тех материалов, которые слагают конус, а потом уже от степени разрушенности вулкана. Размеры кратеров очень различны и, как уже говорилось, мало зависят от величины вулкана. Так, например, вулкан Фосса (на о. Вулкано) 386 м высоты имеет кратер более 500 м в поперечнике, а вулкан Этна 3297 м высоты имеет кратер 227 м в диаметре. В то же время кратер вулкана Мауна-Лоа (на Гавайских островах) имеет кратер 2438 м шириной. Большие размеры последнего кратера, как мы уже знаем, обусловливаются прежде всего характером лавы.

Псевдовулканические формы рельефа.

Помимо извержения глубинных магматических продуктов, в природе наблюдаются явления извержения грязи или воды. Это так называемый псевдовулканизм; к нему относятся грязевые вулканы и гейзеры. Грязевые вулканы очень напоминают настоящие вулканы, только состоят они из других продуктов. Конусы грязевых вулканов имеют высоту до 300--400 ж; на вершине расположен кратер, заполненный водой или грязью. Грязевые вулканы распространены довольно часто. В одних случаях они приурочены к областям современного вулканизма и происхождением своим обязаны поствулканическим явлениям. В других случаях грязевые вулканы связаны с месторождениями нефти, именно с нефтяными газами, выделяющимися по зонам тектонических структур и нарушений. Наконец, наблюдается третий случай грязевых извержений, связанных с выделением газов в результате разложения органических масс в дельтовых наносах крупных рек (Инда, Миссисипи и др.).

Нередко в результате землетрясений образуются структуры типа грабенов, соответственно выраженных в рельефе в виде отрицательных форм.

Иногда при землетрясениях могут возникнуть специфические положительные формы рельефа. Так, во аремя землетрясения на севере Мексики (1887) между двумя сбросами образовались холмики высотой до 7 метров, а во время Ассаамского землетрясения в Индии в море выдвинулся ряд островов, дла одного из них 150 м при ширине 25 м. В некоторых случаях по трещинам, образовавшимся при землетрясениях, поднималась вода, выносившая на поверхность песок и глину. В результате возникли небольшие насыпные конусы. Иногда при землетрясениях образуются деформации типа складчатых нарушений. В связи с тем, что многие формы рельефа, возникающие при землетрясениях, имеют сравнительно небольшие размеры, они довольно быстро разрушаются под воздействием экзогенных процессов.

Важную рельефообразующую роль играют некоторые процессы, вызываемые землетрясениями и сопутствующие им. При землетрясениях в результате сильных подземных толчков на крутых склонах гор, берегах рек и морей возникают и активизируются обвалы, осыпи, осовы, оползни и лавины. Деятельность всех этих явлений изменяет рельеф и гидрорежим территории.

Определённую рельефообразующую роль играют землетрясения, очаги которых располагаются в море (моретрясения). Под их воздействием происходит перемещение огромных масс рыхлых и насыщенных водой донных отложений на пологих склонах морского дна. Моретрясения образуют цунами, которые обрушившись на берег, оказывают существенное влияние на морфологию морских побережий.

Экзогенные факторы.

Рельефообразование под действием воды.

Перемещение воды по земной поверхности называется стоком. Выделяют нерусловый и русловый сток и так же соответственно называются водные потоки. Процесс углубления водотоком своего русла и расширения его в стороны называется эрозией. Процесс эрозии состоит в том, что твердый обломочный материал, передвигаемый водой в русле водотока, царапает его дно и стенки и открывает таким путем частицы грунта.

Эрозия осуществляет одновременно вертикальное врезание водотока в толщу пород (глубинная эрозия) и расширение русла путем размыва берегов (боковая эрозия). Глубинная эрозия зависит в основном от величины падения (уклона) дна водотока.

Одновременно с процессом эрозии протекает процесс аккумуляции переносимого водой обломочного материала и остатков жизнедеятельности растений и животных. Так, например, если в верхнем течении водоток производит эрозионную работу, то ниже по течению, где скорость водного потока уменьшается, он аккумулирует материалы эрозии.

В результате совместного действия эрозии и аккумуляции земная поверхность постепенно нивелируется: возвышенности понижаются, а впадины заполняются материалами размыва. Значение этого процесса на земной поверхности чрезвычайно велико. Подсчеты показывают, что все реки земного шара только за год выносят в моря и океаны около 2,7 млрд. т растворенных горных пород, т. е. около 26 т. с каждого квадратного километра суши, а обломочного материала реки выносят не менее 16 млрд. т.

Начальной формой размыва являются промоины. Промоины представляют собой первую стадию развития оврага. В них концентрируются потоки талых и дождевых вод, что способствует их дальнейшему развитию и превращению в овраг.

Каждый водный поток стремится придать своему руслу такой уклон, при котором не происходит ни эрозии, ни аккумуляции. Этот уклон тем меньше, чем мельче наносы и чем больше расход воды в данном потоке. При этих условиях продольный профиль русла характеризуется равномерным увеличением уклона от устья к верховью и имеет форму вогнутой кривой, называемой кривой «нормального» падения.

Гидросфера - это не только реки и озёра, это в первую очередь моря и океаны. Береговые морские процессы тоже влияют на рельефообразование. Прежде чем говорить о береговых морских процесса и создаваемых ими форм рельефа, введём некоторые определения.

Береговая линия (линия уреза) - линия, по которой горизонтальная водная поверхность моря пересекается сушей. Так как уровень водоёмов непостоянный, береговая линия представляет собой условное понятие, применяемое относительно некоторого среднего многолетнего положения уровня водоёма.

Берег - полоса суши, примыкающая к береговой линии, рельеф кот орой формируется морем при данном среднем уровне воды.

Подводный береговой склон - прибрежная полоса морского дна, в пределах которой волны способны проводить активную работу.

Береговая зона включает в себя берег и подводный береговой склон.

Вода под действием течений или ветра осуществляет перенос рыхлых пород и в пределах береговой зоны, и тем самым влияет на рельеф берегов и подводных береговых склонов.

Также под действием силы тяжести на дне мирового океана происходит движение горных пород, что изменяет подводный рельеф.

Рельефообразование под действием ветра.

Для возникновения этих форм необходимы: частые и сильные ветры; незначительное количество атмосферных осадков; интенсивное физическое выветривание пород; отсутствие или разреженность растительного покрова.

Такие условия имеются в тропических пустынях, а также пустынях умеренных широт. Проявление эоловых процессов связано, как видно, с климатическими условиями. Независимо от этих условий скопление рыхлого песка и образование эоловых форм происходит на морских берегах, а также в речных долинах.

Выделяют следующие виды эоловых процессов:

1. Дефляция - выдувание рыхлого грунта;

2. Корразия, - то есть обтачивание и шлифовка твердых пород;

3. Перенос грунтов ветром;

4. Аккумуляция материала.

Рельефообразование под действием льда и снега.

Движение ледников во многих случаях характеризуется неравномерностью. Это объясняется тем, что скорости движения льда зависят от многих факторов и в том числе от температуры, количества поступающей в ледник воды, атмосферных осадков и др. В результате деятельности ледников формируются гляциальные формы рельефа, а многолетние снежники формируют нивальные формы рельефа.

Ледники, двигаясь по склонам, образуют иногда довольно глубокие рытвины и котловины, часто сглаживают, выступы коренных пород, расширяют и углубляют существующие понижения. Они перемещают полученный при этом обломочный материал в направлении своего движения и отлагают его у края ледникового языка. Этот материал, переносимый ледником, называется движущейся мореной. Движущиеся морены могут быть донные, поверхностные и внутренние.

Донные морены есть у всех ледников. Они образуются при разрушении ледником своего ложа и находятся в нижней части толщи льда. Передвигаясь с ледником, обломочный материал донной морены в одних местах шлифует ложе ледника, а в других царапает и отщепляет от него куски горной породы, при этом сам материал морены от трения постепенно измельчается: валуны превращаются в щебень, гравий, песок и глинистые частицы.

Поверхностные морены представляют собой продукты разрушения (крупные обломки и щебень) горных склонов, скапливающиеся на поверхности ледника в виде гряд высотой иногда до 20-30 м и перемещающиеся вместе с ним. Материал поверхностных морен не подвергается такой сильной переработке, как материал донных морен, поэтому составляющие его обломки большей частью сохраняют угловатую форму и острые ребра.

Внутренние морены образуются в теле ледника при заполнении обломочным материалом трещин в толще льда, а также в результате вмерзания в лед некоторой части материала донной морены.

Помимо движущихся ледников в формировании рельефа земной поверхности большую роль играет вечная мерзлота. Образование мерзлотных форм рельефа обусловлено криогенными процессами, связанными с промерзанием и протаиванием горных пород. К криогенным процессам относятся пучение, налёдообразование, криогенное выветривание, морозная сортировка, криогенный крип, морозобойное растрескивание, термокарст.

Рельефообразование, обусловлененое карстами.

Карст (от нем. Karst, по названию известнякового плато Крас в Словении) -- совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами -- гипсом, известняком, мрамором, доломитом и каменной солью.

Карстовые формы рельефа широко распространены на поверхности материков. Термин «карст» произошел от названия горного плато Карст, расположенного на восточном побережье Адриатического моря, к юго-востоку от г. Триеста (Хорватия), где этот ландшафт наиболее представлен. Здесь нет поверхностной гидрографической сети и отсутствует растительность, а поверхность покрыта трещинами, ямами, рытвинами и воронками.

Карст развивается обычно в районах с горизонтальной или слабо волнистой поверхностью при условии достаточного количества осадков. Весьма важным условием развития карста является водопроницаемость растворимых пород, которая объясняется трещиноватостью или пористостью горных пород. В горных местностях он чаще наблюдается на пологих склонах и на дне широких долин. Особенно полно развивается карст в районах, где мощность растворимых, водопроницаемых горных пород значительна, а поверхность высоко поднята над окружающей местностью, что необходимо для циркуляции подземных вод. В известняках отмечаются формы открытого карста (в районах Горного Крыма и на Кавказе). В районах развития открытого карста встречаются следующие формы рельефа: блюдцеобразные впадины, конусообразные карстовые воронки, карстовые колодцы, естественные шахты и др.

Карст, развивающийся в умеренном климате, типичном для большинства районов России и Западной Европы, с осадками неливневого характера, равномерно распределяющимися на протяжении всего года, называется покрытым. Дожди лишь частично смывают продукты разрушения с поверхности известняков или других пород и не препятствуют образованию на ней почвенного слоя и растительности. Для карста умеренных широт характерны отрицательные формы рельефа.

Часто наблюдаются карстовые воронки. Они встречаются изолированно, но могут располагаться и так густо, форма воронок самая разнообразная: округлая, эллиптическая, продолговатая, неправильная. Обычно на дне воронки имеется отверстие, поглощающее воду - понор.

Для карстовых районов характерны также крупные подземные полости - пещеры и гроты. Они встречаются в горных районах и достигают глубины более 500 м. По дну пещер нередко протекают подземные реки с песчаным или галечниковым дном.

Биогенный фактор рельефообразования.

Любое живое существо на планете является средопреобразователем. В результате своей жизнедеятельности каждый живой организм преобразует свою среду обитания. Большинство живых существ обитает непосредственно на земле или в ней и соответственно так или иначе преобразует поверхность Земли. Многие живые существа влияют на рельеф в той или иной степени.

Биогенный рельеф - это совокупность форм земной поверхности, образовавшихся вследствие жизнедеятельности организмов. Биота как агент рельефообразования представляет собой сочетание чрезвычайно разнообразных организмов - микробов, растений, грибов, животных, воздействие которых на земную поверхность разнообразно. Иными словами, биогенное рельефообразование - это комплекс процессов, преобразующих рельеф Земли с создающих неровностей разных масштабов - от нано до макроформ. Биогенный фактор рельефообразования действует почти повсеместно на земной поверхности и играет огромную роль в рельефообразовании.

Биота воздействует на рельеф земной поверхности как непосредственно, так и опосредованно, изменяя скорости обиогенных геоморфологических процессов, вплоть до блокирования или, напротив, инициирования. При этом во многих случаях косвенное воздействие оказывается наиболее значимым для рельефообразования. Так, нередко изменения в растительном покрове территории могут привести к изменению скоростей процессов на два-три порядка, либо к изменению спектра основных геоморфологических процессов.

Биогенный фактор воздействовал на рельеф земной поверхности прямо или косвенно, по крайней мере, в течении 4 млрд лет, т.е. практически на протяжении всей геологической истории Земли, при этом роль биогенного фактора возрастала в ходе эволюции биоты.

В настоящее время на суше почти повсеместно распространены биогенные формы рельефа от нано- микроформ до макроформ. Общее их количество достигает, видимо, первых миллиардов штук. Их плотность сотни шт/га. Биогенное рельефообразование - ведущий геоморфологический процесс, по крайней мере, на 15 % суши.

Подавляющее большинство биогенных форм имеют сравнительно небольшие размеры - уровня нано- и микроформ, но существуют и весьма крупные формы.

Мне известно о складчатых областях то, что это связано с движением земной коры. Расскажу вам о том, какие крупные формы рельефа им соответствуют.

Немного терминологии

Географы называют областями складчатости те места, в которых происходит столкновение одной литосферной плиты с другой. В точках столкновения образуются горные массивы. Каждый горный массив находится в своей геосинклинальной зоне.

Геосинклинальная зона или пояс – это место на земной поверхности, в котором наиболее ярко выражены признаки смещения литосферных плит. Такими признаками являются извержения вулканов или землетрясения. Зачастую, эти пояса находятся на границах столкновений океанических и материковых литосферных плит.


Учеными выделяются геосинклинальные пояса, в которых формирование складчатых областей наблюдалось несколько миллионов лет назад и современные геосинклинальные зоны – места, в которых горные массивы образуются до сих пор. Структура всех геосинклинальных поясов следующая:

  • краевой прогиб – деформация в виде проседания планетарной поверхности, расположенная в области соединения подошв со складчатой зоной;
  • внешняя область периферической геосинклинальной конструкции - зона, которая получается в результате подъема и амальгамации значительного числа островных дуг, аккреционных призм, разрушившихся дуг, подводных гор и океанических плато;
  • внутренняя зона орогена - область, которая получилась в результате столкновения двух и более континентальных групп и характеризующаяся значительным сокращением поперечника методом покровообразования и метаморфического преобразования при незначительном приросте земной коры.

Складчатые области

В настоящий момент на планете есть древние и современные складчатые зоны.

К древним относят горные массивы, которые сейчас не образовываются, а разрушаются. Например, Уральские горы (Урало-Монгольский геосинклинальный пояс). Мы знаем, что в районах Урала не происходит никаких землетрясений и извержений вулканов.


А вот в области перехода Евразии к Тихому океану, наоборот, наблюдается повышенная сейсмическая активность. Гималаи находятся в Тихоокеанской складчатой области.

Согласно современной теории литосферных плит вся литосфера узкими и активными зонами — глубинными разломами — разделена на отдельные блоки, перемещающиеся в пластичном слое верхней мантии относительно друг друга со скоростью 2-3 см в год. Эти блоки называются литосферными плитами.

Особенность литосферных плит — их жесткость и способность при отсутствии внешних воздействий длительное время сохранять неизменными форму и строение.

Литосферные плиты подвижны. Их перемещение по поверхности астеносферы происходит под влиянием конвективных течений в мантии. Отдельные литосферные плиты могут расходиться, сближаться или скользить друг относительно друга. В первом случае между плитами возникают зоны растяжения с трещинами вдоль границ плит, во втором — зоны сжатия, сопровождаемые надвиганием одной плиты на другую (надвигание — обдукция; поддвигание — субдукция), в третьем — сдвиговые зоны — разломы, вдоль которых происходит скольжение соседних плит.

В местах схождения континентальных плит происходит их столкновение, образуются горные пояса. Так возникла, например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плиты горная система Гималаи (рис. 1).

Рис. 1. Столкновение континентальных литосферных плит

При взаимодействии континентальной и океанической плит, плита с океанической земной корой пододвигается под плиту с континентальной земной корой (рис. 2).

Рис. 2. Столкновение континентальной и океанической литосферных плит

В результате столкновения континентальной и океанической литосферных плит образуются глубоководные желоба и островные дуги.

Расхождение литосферных плит и образование в результате этого земной коры океанического типа показано на рис. 3.

Для осевых зон срединно-океанических хребтов характерны рифты (от англ. rift - расщелина, трещина, разлом) — крупная линейная тектоническая структура земной коры протяженностью в сотни, тысячи, шириной в десятки, а иногда и сотни километров, образовавшаяся главным образом при горизонтальном растяжении коры (рис. 4). Очень крупные рифты называются рифтовыми поясами, зонами или системами.

Так как литосферная плита представляет собой единую пластину, то каждый ее разлом — это источник сейсмической активности и вулканизма. Эти источники сосредоточены в пределах сравнительно узких зон, вдоль которых происходят взаимные перемещения и трения смежных плит. Эти зоны получили название сейсмических поясов. Рифы, срединно-океанические хребты и глубоководные желоба являются подвижными областями Земли и располагаются на границах литосферных плит. Это свидетельствует о том, что процесс формирования земной коры в этих зонах в настоящее время происходит очень интенсивно.

Рис. 3. Расхождение литосферных плит в зоне среди нно-океанического хребта

Рис. 4. Схема образования рифта

Больше всего разломов литосферных плит на дне океанов, где земная кора тоньше, однако встречаются они и на суше. Наиболее крупный разлом на суше располагается на востоке Африки. Он протянулся на 4000 км. Ширина этого разлома — 80-120 км.

В настоящее время можно выделить семь наиболее крупных плит (рис. 5). Из них самая большая по площади — Тихоокеанская, которая целиком состоит из океанической литосферы. Как правило, к крупным относят и плиту Наска, которая в несколько раз меньше по размерам, чем каждая из семи самых крупных. При этом ученые предполагают, что на самом деле плита Наска гораздо большего размера, чем мы видим ее на карте (см. рис. 5), так как значительная часть ее ушла под соседние плиты. Эта плита также состоит только из океанической литосферы.

Рис. 5. Литосферные плиты Земли

Примером плиты, которая включает как материковую, так и океаническую литосферу, может служить, например, Индо-Авст- ралийская литосферная плита. Почти целиком состоит из материковой литосферы Аравийская плита.

Теория литосферных плит имеет важное значение. Прежде всего, она может объяснить, почему в одних местах Земли расположены горы, а в других — равнины. С помощью теории литосферных плит можно объяснить и спрогнозировать катастрофические явления, происходящие на границах плит.

Рис. 6. Очертания материков действительно представляются совместимыми

Теория дрейфа материков

Теория литосферных плит берет свое начало из теории дрейфа материков. Еще в XIX в. многие географы отмечали, что при взгляде на карту можно заметить, что берега Африки и Южной Америки при сближении кажутся совместимыми (рис. 6).

Появление гипотезы движения материков связывают с именем немецкого ученого Альфреда Вегенера (1880-1930) (рис. 7), который наиболее полно разработал эту идею.

Вегенер писал: «В 1910 г. мне впервые пришла в голову мысль о перемещении материков..., когда я поразился сходством очертаний берегов по обе стороны Атлантического океана». Он предположил, что в раннем палеозое на Земле существовали два крупных материка — Лавразия и Гондвана.

Лавразия — это был северный материк, который включал территории современной Европы, Азии без Индии и Северной Америки. Южный материк — Гондвана объединял современные территории Южной Америки, Африки, Антарктиды, Австралии и Индостана.

Между Гондваной и Лавразией находилось первое морс — Тетис, как огромный залив. Остальное пространство Земли было занято океаном Панталасса.

Около 200 млн лет назад Гондвана и Лавразия были объединены в единый континент — Пангею (Пан — всеобщий, Ге — земля) (рис. 8).

Рис. 8. Существование единого материка Пангеи (белое — суша, точки — неглубокое море)

Примерно 180 млн лет назад материк Пангея снова начал разделяться на составные части, которые перемешались но поверхности нашей планеты. Разделение происходило следующим образом: сначала вновь появились Лавразия и Гондвана, потом разделилась Лавразия, а затем раскололась и Гондвана. За счет раскола и расхождения частей Пангеи образовались океаны. Молодыми океанами можно считать Атлантический и Индийский; старым — Тихий. Северный Ледовитый океан обособился при увеличении суши в Северном полушарии.

Рис. 9. Расположение и направления дрейфа континентов в меловой период 180 млн лет назад

А. Вегенер нашел много подтверждений существованию единого материка Земли. Особенно убедительным показалось ему существование в Африке и в Южной Америке остатков древних животных — листозавров. Это были пресмыкающиеся, похожие на небольших гиппопотамов, обитавшие только в пресноводных водоемах. Значит, проплыть огромные расстояния по соленой морской воде они не могли. Аналогичные доказательства он нашел и в растительном мире.

Интерес к гипотезе движения материков в 30-е годы XX в. несколько снизился, но в 60-е годы возродился вновь, когда в результате исследований рельефа и геологии океанического дна были получены данные, свидетельствующие о процессах расширения (спрединга) океанической коры и «подныривания» одних частей коры под другие (субдукции).

7. Удивительные явления - спрединг и субдукция

Эти явления иллюстрирует рисунок на с. 74. Начнем со спрединга. Он происходит вдоль срединно-океанических хребтов - границ раздела раздвигающихся плит (эти границы всегда проходят по океаническому дну). На нашем рисунке срединно-океанический хребет разделяет литосферные плиты А и В. Это могут быть, например, Тихоокеанская плита и плита Наска соответственно. Линии со стрелками на рисунке показывают направления движения магматических масс астеносферы. Легко видеть, что астеносфера стремится увлечь плиту А влево, а плиту В вправо и тем самым раздвигает эти плиты. Раздвиганию плит способствует также поток магмы астеносферы, направленный снизу вверх прямо к границе раздела плит; он действует подобно своеобразному клину. Итак, плиты А и В слегка раздвигаются, между ними образуется расщелина (рифт). Давление пород в этом месте падает и там возникает очаг расплавленной магмы. Происходит подводное извержение вулкана, расплавленный базальт изливается через расщелину и застывает, образуя базальтовую лаву. Вот таким образом и наращиваются края раздвигающихся плит А и В. Итак, наращивание происходит за счет магматической массы, поднявшейся из астеносферы и разлившейся по склонам срединно-океанического хребта. Отсюда и английский термин «спрединг», что означает «расширение», «растекание».

Следует иметь в виду, что спрединг происходит непрерывно. Плиты АиВ все время наращиваются. Именно так и осуществляется движение данных плит в разные стороны. Подчеркнем: движение литосферных плит -это не есть перемещение какого-то объекта в пространстве (с одного места на другое); оно не имеет ничего общего с движением, скажем, льдины на поверхности воды. Движение литосферной плиты происходит за счет того, что в каком-то месте (там, где находится срединно-океанический хребет) все время наращиваются новые и новые части плиты, в результате чего ранее образовавшиеся части плиты все время отодвигаются от упомянутого места. Так что данное движение следует воспринимать не как перемещение, а как разрастание (можно сказать: расширение).

Ну а при разрастании, естественно, возникает вопрос: куда девать «лишние» части плиты? Вот плита В разрослась настолько, что достигла плиты С. Если в нашем случае плита В - это плита Наска, то плитой С может служить Южноамериканская плита.

Заметим, что на плите С находится материк; это более массивная плита по сравнению с океанической плитой В. Итак, плита В достигла плиты С. Что же дальше? Ответ известен: плита В прогнется книзу, поднырнет (подвинется) под плиту С и будет продолжать разрастаться в глубинах астеносферы под плитой С, постепенно превращаясь в вещество астеносферы. Это явление называют субдукцией. Данный термин происходит от слов «суб» и «дукция». По-латыни они означают «под» и «веду» соответственно. Так что «субдукция» - это подведение подо что-то. В нашем случае плита В оказалась подведенной под плиту С.

На рисунке хорошо видно, что вследствие прогиба плиты В глубина океана вблизи края континентальной плиты С возрастает - здесь образуется глубоководный желоб. Рядом с желобами обычно возникают цепочки действующих вулканов. Они образуются над тем местом, где «поднырнувшая» литосферная плита, наклонно уходящая в глубину, начинает частично плавиться. Плавление происходит вследствие того, что температура с глубиной заметно повысилась (до 1000-1200 °С), а давление пород возросло пока еще не очень сильно.

Теперь ты представляешь сущность концепции глобальной тектоники литосферных плит. Литосфера Земли - это совокупность плит, которые плавают на поверхности вязкой астеносферы. Под воздействием астеносферы океанические литосферные плиты движутся в направлении от срединно-океанических хребтов, кратеры которых обеспечивают постоянное нарастание океанической литосферы (это есть явление сцрединга). Океанические плиты движутся к глубоководным желобам; там они уходят в глубину и в конечном счете поглощаются астеносферой (это явление субдукции). В зонах спрединга земная кора «подпитывается» веществом астеносферы, а в зонах субдукции она возвращает «излишки» вещества в астеносферу. Эти процессы происходят за счет тепловой энергии земных недр. Зоны спрединга и зоны субдукции наиболее активны в тектоническом отношении. На них приходится основная масса (более 90%) очагов землетрясений и вулканов на земном шаре.

Описанную картину дополним двумя замечаниями. Во-первых, существуют границы между плитами, перемещающимися примерно параллельно друг другу. На таких границах одна плита (или часть плиты) смещается относительно другой по вертикали. Это так называемые трансформные разломы. Примером могут служить большие тихоокеанские разломы, идущие параллельно друг другу. Второе замечание состоит в том, что субдукция может сопровождаться процессами сминания и образования горных складок на краю континентальной коры. Именно так образовались Анды в Южной Америке. Особого разговора заслуживает образование Тибетского нагорья и Гималаев. Об этом мы поговорим в следующем параграфе.

Земная кора самый верхний слой Земли, то и изучена лучше всех. В её недрах залегают очень ценные для человека горные породы и минералы, который он научился использовать в хозяйстве. Рисунок 1. Строение Земли Верхний слой земной коры состоит из достаточно мягких горных пород. Они образованы в результате разрушения твёрдых пород (например, песок), отложения остатков животных (мел) или...

Выделяются два тектонических режима: платформенный и орогенный, которым соответствуют мегаструктуры II порядка – платформы и орогены. На платформах развивается рельеф разновысотных равнин различного генезиса, в областях горообразования – горные страны. Платформенные равнины Платформенные равнины развиваются на разновозрастных платформах и являются основной мегаформой рельефа континентов...

А иногда могут образовываться даже провалы. Эти формы широко распространены в среднеазиатских районах. Карст и карстовые формы рельефа. Известняки, гипс и другие родственные им породы почти всегда имеют большое количество трещин. Дождевые и снеговые воды по этим трещинам уходят вглубь земли. При этом они постепенно растворяют известняки и расширяют трещины. В результате вся толща известняковых...

Высокая точка всей Украины гора Говерла (2 061 м) в Украинских Карпатах. Низменности, возвышенности и горы Украины приурочены к различным тектоническим структурам, которые влияли на развитие современного рельефа, на поверхность отдельных частей территории. Низменности. На севере Украины находится Полесская низменность, имеющая наклон к рекам Припять и Днепр. Высоты ее не превышают 200 м, только...

Привет дорогие читатели! Сегодня я хотела бы поговорить о том, какие существуют основные формы рельефа. Так что же, начнем?

Рельеф (франц. relief, от латинского relevo – поднимаю) – это совокупность неровностей суши, дна морей и океанов, различных по контурам, размерами, происхождению, возрасту и истории развития.

Состоит из позитивных (выпуклых) и негативных (вогнутых) форм. Рельеф образуется главным образом вследствие длительного одновременного влияния на земную поверхность эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) процессов.

Основную структуру земного рельефа создают силы, которые таятся глубоко в недрах Земли. Изо дня в день на нее воздействуют внешние процессы, неустанно видоизменяя, прорезая глубокие долины и сглаживая горы.

Геоморфология – это наука об изменениях земного рельефа. Геологи знают, что старый эпитет «вечные горы» далек от истины.

Горы (подробнее о горах и их видах Вы можете ) вовсе не вечны, даже несмотря на то, что геологическое время их формирования и разрушения может измеряться сотнями миллионов лет.

В середине 1700-х годов началась промышленная революция. И с того момента немаловажную роль в преображении лика Земли играет деятельность человека, что, иногда, приводит к неожиданным результатам.

Свое нынешнее место на планете и облик континенты обрели вследствие тектоники, то есть, движения геологических плит, которые образуют твердую внешнюю оболочку Земли.

Перемещения, которые являются самыми недавними по времени, произошли в пределах последних 200 млн. лет, — сюда можно отнести соединение Индии с остальной частью Азии (подробнее об этой части света ) и образование впадины Атлантического океана.

Наша планета за всю свою историю существования претерпела немало других изменений. Результатом всех этих схождений и расхождений огромных массивов, перемещений стали многочисленные складки и разломы земной коры (более подробную информацию о земной коре ), а также мощные нагромождения пород, из которых были сформированы горные системы.

Я приведу для Вас 3 ярких примера недавнего горообразования или орогенеза, как его называют геологи. В результате столкновения Европейской плиты с Африканской - возникли Альпы. Когда Азия столкнулась с Индией — взмыли до небес Гималаи.

Анды вытолкнули вверх сдвиг Антарктической плиты и плиты Наска, которые вместе образуют часть Тихоокеанской впадины, под плиту, на которой покоится Южная Америка.

Эти горные системы все являются сравнительно молодыми. Их резкие очертания не успели смягчить те химические и физические процессы, которые и сегодня продолжают изменять земной облик.

Землетрясения наносят огромный ущерб и редко имеют долговременные последствия. Но зато вулканическая деятельность впрыскивает в земную кору из недр мантии свежие горные породы, зачастую заметно изменяя привычный облик гор.

Основные формы рельефа.

В пределах суши земная кора состоит из разнообразных тектонических структур, которые более или менее отделены одна от другой, и отличаются от смежных участков геологическим строением, составом, происхождением и возрастом горных пород.

Для каждой тектонической структуры свойственна определенная история движений земной коры, ее интенсивность, режим, накопление, проявления вулканизма и другие особенности.

Характер рельефа поверхности Земли тесно связан с этими тектоническими структурами, и с составом горных пород, которые их образуют.

Поэтому самые главные области Земли с однородным рельефом и близкой историей своего развития – так называемые морфоструктурные области – прямо отображают основные тектонические структурные элементы земной коры.

Процессы на земной поверхности, которые влияют на главные формы рельефа, образованные внутренними, то есть эндогенными процессами, также тесно связаны с геологическими структурами.

Отдельные детали больших форм рельефа формируют внешние, или экзогенные, процессы, ослабляя или усиливая действие эндогенных сил.

Эти детали больших морфоструктур называются морфоскульптурами. По размаху тектонических движений, по их характеру и активности различают две группы геологических структур: движущиеся орогенные пояса и стойкие платформы.

Также они отличаются толщиной земной коры, ее строением и историей геологического развития. Рельеф у них также неодинаковый – это разные морфоструктуры.

Равнинные территории разного типа с малыми амплитудами рельефа свойственны платформам. Равнины выделяют высокие (Бразильская – 400-1000 м абсолютной высоты, то есть высоты над уровнем моря, Африканская) и низкие (Российская равнина – 100-200 м абсолютной высоты, Западно-Сибирская равнина).

Больше половины всей площади суши занимают морфоструктуры платформенных равнин. Для таких равнин характерен сложный рельеф, формы которого образовались в ходе разрушения высот и переотложения материалов их разрушения.

На больших просторах равнин, как правило, оголяются одни и те же слои горных пород, а это обуславливает появление однородного рельефа.

Среди платформенных равнин различают молодые и древние участки. Молодые платформы могут прогибаться и они более подвижны. Древним платформам свойственна жесткость: они опускаются или поднимаются как единый больший блок.

4 / 5 поверхности всех равнин суши приходится на часть таких платформ. На равнинах эндогенные процессы проявляются в виде слабых вертикальных тектонических движении. Разнообразие их рельефа связанно с поверхностными процессами.

Тектонические движения так же на нах влияют: на поднимающихся участках преобладает денудация, или процессы разрушения, а на участках, которые снижаются, — аккумуляция, или накопление.

С климатическими особенностями местности тесно связаны внешние, или экзогенные, процессы – работа ветра (эоловые процессы), размывание текущими водами (эрозия), растворительное действия подземных вод (подробнее о подземных водах ) (карст), смывание дождевыми водами (делювиальные процессы) и другие.

Рельеф горных стран отвечает орогенным поясам. Горные страны занимают больше трети площади суши. Как правило, рельеф этих стран сложный, сильно расчлененный и с большими амплитудами высот.

Различные типы горного рельефа зависят от горных пород, которые их составляют, от высоты гор, от современных особенностей природы района и от геологической истории.

В горных странах со сложным рельефом выделяются отдельные хребты, горные массивы и разные межгорные понижения. Горы образованы согнутыми и наклоненными слоями пород.

Сильно согнутые в складки, смятые горные породы перемежаются с магматическими кристаллическими породами, в которых отсутствует слоеность (базальт, липарит, гранит, андезит и т. п.).

Горы возникли в таких местах земной поверхности, которые подверглись интенсивному тектоническому поднятию. Этот процесс сопровождался смятием слоев осадочных пород. Они разрывались, растрескивались, сгибались, уплотнялись.

Из недр Земли сквозь разрывы поднималась магма, которая остывала на глубине или изливалась на поверхность. Неоднократно происходили землетрясения.

Образование больших форм рельефа суши – низменностей, равнин, горных хребтов – прежде всего, связано с глубинными геологическими процессами, которые формировали земную поверхность на протяжении всей геологической истории.

Во время различных экзогенных процессов образуются численные и разнообразные скульптурные или мелкие формы рельефа – террасы, речные долины, карстовые пропасти, и т. д…

Для практической деятельности людей имеет очень большое значение изучение больших форм рельефа Земли, их динамики и разных процессов, которые изменяют поверхности Земли.

Выветривание горных пород.

Земная кора состоит из горных пород. Более мягкие субстанции, которые называются почвами, образуются также из них.

Процесс под названием выветривание является основным процессом, который изменяет облик горных пород. Он происходит под воздействием атмосферных процессов.

Существует 2 формы выветривания: химическое, при котором разлагается и механическое, при котором он крошится на кусочки.

Формирование горных пород происходит под высоким давлением. В результате остывания, глубоко в недрах Земли, расплавленной магмы, образуются вулканические породы. А на дне морей из обломков горных пород, органических остатков и отложений ила формируются осадочные породы.

Воздействие погоды.

Часто в горных породах встречаются многослойные горизонтальные напластования и трещины. Они со временем поднимаются на поверхность земли, где давление гораздо ниже. Камень расширяется по мере снижения давления, и все в нем трещины соответственно.

Воздействию погодных факторов камень легко подвергается благодаря естественно образованным трещинам, напластованиям и соединениям. Например, вода, которая замерзла в трещине, расширяется, раздвигая ее края. Этот процесс называется морозным расклиниванием.

Действие корней растений, которые прорастают в щелях и, словно клинья, их раздвигают, можно назвать механическим выветриванием.

При посредничестве воды происходит химическое выветривание. Вода, протекая по поверхности или впитываясь в горную породу, заносит в нее химические вещества. К примеру, кислород воды вступает в реакцию с железом, которое содержится в породе.

Поглощенная из воздуха двуокись углерода, присутствует в дождевой воде. Она образует угольную кислоту. Эта слабая кислота растворяет известняк. С ее помощью формируется характерный карстовый рельеф, который свое название получил от местности в Югославии, а также огромные лабиринты подземных пещер.

С помощью воды растворяются многие минералы. А минералы, в свою очередь, вступают в реакцию с горными породами и разлагают их. Атмосферные соли и кислоты также в этом процессе играют не последнюю роль.

Эрозия.

Эрозия – это разрушение пород льдом, морем, водными потоками или ветром. Из всех процессов, которые изменяют земной облик, лучше всего мы знаем именно ее.

Речная эрозия – это сочетание химических и механических процессов. Вода не только перемещает породы, и даже огромные валуны, но, как мы видели, растворяет их химические компоненты.

Реки (подробнее о реках ) размывают поймы, вынося почву далеко в океан. Там она оседает на дне, со временем превращаясь в осадочные породы. Море (о том что такое море можете ) постоянно и неустанно трудится над переделкой береговой линии. В одних местах что-то наращивает, а в других – что-то срезает.

Ветер на невероятно далекие расстояния переносит мелкие частицы, вроде песка. К примеру, в южную Англию ветер приносит, время от времени, песок из Сахары, покрывая тончайшим слоем красноватой пыли крыши домов и автомобилей.

Воздействие гравитации.

Гравитация при оползнях заставляет сползать вниз по склону твердые породы, изменяя рельеф местности. В результате выветривания образуются обломки горных пород, которые составляют основную массу оползня. Вода действует как смазка, уменьшая трение между частицами.

Движутся оползни иногда медленно, но иногда, они мчатся со скоростью 100 м/сек и больше. Крип – это самый медленный оползень. Такой оползень проползает всего несколько сантиметров за год. И только лишь через несколько лет, когда деревья, заборы и стены склоняются под напором несущей земли, его и можно будет заметить.

Сель или грязевой поток может вызвать перенасыщенность глины или почвы (подробнее о почве ) водой. Бывает, что годами земля держится прочно на месте, но небольшого подземного толчка бывает достаточно для того, чтобы ее обрушить по склону вниз.

В ряде недавних катастроф, вроде извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в июне 1991 года, главной причиной жертв и разрушений стали грязевые потоки, которые залили многие дома до самой крыши.

В результате схода лавин (каменных, снежных или тех и других) происходят аналогичные бедствия. Обвал или грязевой оползень является самой распространенной формой оползня.

На обрывистом берегу, который подмыт рекой, где пласт грунта откололся от основы, иногда можно заметить следы оползня. К значительным изменениям рельефа может привести крупный оползень.

Камнепады нередки на крутых каменистых склонах, в глубоких ущельях или горах, особенно в тех местах, где преобладают разрушенные или мягкие горные породы.

Масса, которая сползла вниз, у подножья горы образует пологий склон. Длинными языками щебенистых осыпей покрыты многие горные склоны.

Ледниковые периоды.

К значительным изменениям земного рельефа также привели и многовековые климатические колебания.

В ледяных полярных шапках, во время последнего ледникового периода, были связаны огромные массы воды. Северная шапка простиралась далеко на юг Северной Америки и Европейского континента.

Лед покрывал около 30% суши на Земле (для сравнения, сегодня это только 10%). Уровень моря в ледниковый период (более подробную информацию о ледниковом периоде ) был примерно на 80 метров ниже, чем сегодня.

Лед таял, и это привело к колоссальным изменениям рельефа поверхности Земли. Например, к таким: между Аляской и Сибирью появился Берингов пролив, Великобритания и Ирландия оказались островами, которые стаи отделенными от всей Европы, участок суши между Новой Гвинеей и Австралией ушел под воду.

Ледники.

В покрытых льдом приполярных регионах и в высокогорных районах планеты, находятся ледники (подробнее о ледниках ) – ледяные реки. Ледники Антарктики и Гренландии ежегодно сбрасывают в океан (о том что такое океан можете ) огромные массы льда, образуя айсберги, которые представляют опасность для судоходства.

В ледниковый период ледники сыграли главную роль в придании рельефу северных регионов Земли знакомого нам облика.

Проползая гигантским рубанком по земной поверхности, они вытесывали впадины долин и срезали горы.

Под тяжестью ледников, старые горы, например горы на севере Шотландии, растеряли свою резкость очертаний и былую высоту.

Ледники во многих местах срезали начисто многометровые слои горных пород, которые накопились за миллионы лет.

Ледник, по мере своего движения, захватывает, в так называемую область аккумуляции, множество скальных обломков.

Туда попадают не только камни, но также и вода в виде снега, которая превращается в лед и формирует тело ледника.

Ледниковые наносы.

Миновав границу снежного покрова на склоне горы, ледник смещается в зону абляции, то есть постепенного таяния и размывания. Ледник, ближе к концу этой зоны, начинает оставлять на земле притащенные наносы горных пород. Их называют моренами.

То место, в котором ледник окончательно тает и превращается в обычную реку, часто обозначают конечной мореной.

Те места, в которых закончили свое существование давно исчезнувшие ледники, можно найти по таким моренам.

Ледники, как и реки, имеют главное русло и притоки. В главное русло ледниковый приток впадает из боковой долины, которая им проложена.

Обычно ее дно расположено выше дна главного русла. Ледники, которые полностью растаяли, после себя оставляют главную долину в форме буквы U, а также несколько боковых, откуда низвергаются живописные водопады.

В Альпах часто можно встретить такие пейзажи. Разгадка движущей силы ледника кроется в присутствии так называемых эрратических валунов. Это отдельные обломки породы, отличные от пород ледникового ложа.

Озера (более подробную информацию об озерах ) с геологической точки зрения – это недолговечные формы рельефа. Они со временем заполняются наносами рек, которые в них впадают, их берега разрушаются и вода уходит.

Ледники сформировали бесчисленные озера в Северной Америке, Европе (более подробно об этой части света вы можете ) и Азии, вытесав ложбины в горных породах, или перегородив долины конечными моренами. В Финляндии и Канаде находится великое множество ледниковых озер.

Например, другие озера, такие как Кратер-Лейк в Орегоне (США) (подробнее об этой стране ), образуются в кратерах потухших вулканов по мере их заполнения водой.

Сибирский Байкал и Мертвое море, между Иорданией и Израилем, возникли в глубоких трещинах земной коры, которые образовались доисторическими землетрясениями.

Антропогенные формы рельефа.

Трудами строителей и инженеров создаются новые формы рельефа. Нидерланды – замечательный тому пример. Нидерландцы гордо говорят, что собственными руками создали свою страну.

Около 40% территории они смогли отвоевать у моря, благодаря мощной системе дамб и каналов. Потребность в гидроэлектроэнергии и пресной воде заставила людей построить немалое количество искусственных озер или водохранилищ.

В штате Невада (США) есть озеро Мид, оно было образовано в результате перекрытия плотиной Гувер-Дам, реки Колорадо.

После возведения высотной Асуанской плотины на Ниле, в 1968 году возникло озеро Насер (вблизи границы Судана с Египтом).

Главной задачей этой плотины было регулярное обеспечение водой сельского хозяйства и регулирование ежегодных паводков.

Извечно Египет страдал от перепадов уровня нильских паводков, и было принято решение, что эту многовековую проблему поможет решить плотина.

Обратная сторона медали.

Но Асуанская плотина является ярким примером того, что шутки с природой плохи: она не потерпит необдуманных действий.

Вся проблема заключается в том, что эта плотина перекрывает ежегодные наносы свежего ила, который удобрял сельскохозяйственные угодья, и по сути, который сформировал Дельту.

Теперь за стеной Асуанской плотины накапливается ил, и тем самым это ставит под угрозу существование озера Насер. Значительных перемен можно ожидать в египетском рельефе.

Облику Земли новых черт придают железные и шоссейные дороги, возведенные человеком, с их подрезанными склонами и насыпями, а также шахтные терриконы, которые издавна уродуют пейзаж в некоторых индустриальных странах.

К эрозии приводит вырубка деревьев и других растений (их корневая система скрепляет подвижные почвы).

Именно эти непродуманные действия человека привели, в середине 1930-х годов, к возникновению Пылевого котла на Великих равнинах, а сегодня грозят бедой бассейну Амазонки в Южной Америке.

Ну что же дорогие друзья, на этом у меня пока все. Но уже скоро ждите новые статьи 😉 Надеюсь, что эта статья Вам помогла разобраться в том, какие бывают формы рельефа.



© dagexpo.ru, 2024
Стоматологический сайт