Разделы презентаций


Геологические процессы

Содержание

Геологические процессыГеологическими процессами называют любые природные процессы и явления, которые приводят к изменению вещественного состава, внутреннего строения или рельефа ЗемлиИзучением геологических процессов занимается отдельное научное направление – д и н а

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Геологические процессы

Геологические процессы

Слайд 2Геологические процессы

Геологическими процессами
называют любые природные процессы и явления, которые

приводят к изменению вещественного состава, внутреннего строения или рельефа Земли

Изучением

геологических процессов занимается отдельное научное направление – д и н а м и ч е с к а я г е о л о г и я.
Геологические процессыГеологическими процессами называют любые природные процессы и явления, которые приводят к изменению вещественного состава, внутреннего строения

Слайд 3Преобразования облика Земли связаны в основном с 2 группами процессов
Эндогенные:
Метаморфизм,
Магматизм,
Тектогинез,
Землетрясения,
Процессы

дегазации недр.

Источник энергии для их осуществления находится в недрах самой

Земли

Экзогенные:
Гипергенез
Деятельность текущих поверхностных вод
Деятельность озер и болот
Деятельность Эледников
Деятельность подземных вод
Деятельность морей и океанов
Деятельность замерзающей и оттаивающей воды
Деятельность ветра
Деятельность живых организмов
Деятельность человека

Преобразования облика Земли связаны  в основном с 2 группами процессовЭндогенные:Метаморфизм,Магматизм,Тектогинез,Землетрясения,Процессы дегазации недр.Источник энергии для их осуществления

Слайд 4Геологические процессы
Даже на фоне других явлений природы геологические процессы отличаются

целым рядом особенностей – исключительной энергоемкостью и инерционностью.
«Энергоемкость» – означает,

что для их осуществления и «запуска» требуется очень много энергии.
«Инерционность» – связана с тем, что если процесс однажды запущен, то что бы его остановить или изменить направление его течения надо так же затратить не меньшее количество энергии
Геологические процессыДаже на фоне других явлений природы геологические процессы отличаются целым рядом особенностей – исключительной энергоемкостью и

Слайд 5Геологические процессы

При изучении геологических процессов принципиально важно установить направление развития

данного геологического процесса и стадию его развития.

Здесь возможны следующие случаи:
Геологический

процесс активно развивается в настоящее время
Геологический процесс «умер» – то есть он прошел полный цикл развития и его возобновление невозможно, если только не изменятся окружающие условия или геологическое строение данного района
Процесс законсервирован на определенной стадии, но при изменении окружающих условий возможно его возобновление
Геологические процессыПри изучении геологических процессов принципиально важно установить направление развития данного геологического процесса и стадию его развития.Здесь

Слайд 6Геологические процессы

Из – за медлительности протекания большинства геологических процессов о

направлении их развития приходится судить по косвенным признакам – преимущественно

по особенностям рельефа и по характеру отложений, чье образование связано с этим процессом.
Геологические процессыИз – за медлительности протекания большинства геологических процессов о направлении их развития приходится судить по косвенным

Слайд 7Эндогенные геологические процессы
Эндогенные:
Тектогинез,
Землетрясения
Метаморфизм,
Магматизм,
Процессы дегазации недр.

Источник энергии для их осуществления

находится в недрах самой Земли

Эндогенные геологические процессыЭндогенные:Тектогинез,Землетрясения Метаморфизм,Магматизм,Процессы дегазации недр.Источник энергии для их осуществления находится в недрах самой Земли

Слайд 8Тектогенез

Тектогенез

Слайд 9Тектонические движения
Тектоническими (греч. "тектоникос» – относящийся к строительству) движениями называются

перемещения отдельных блоков земной коры относительно друг друга.
Тектонические движения

– любые перемещения вещества во внутренних геосферах.
Тектонические движенияТектоническими (греч.

Слайд 10Виды тектогенеза
Различают тектонические движения:

Орогенические (горообразовательные)
Эпейрогенические (колебательные)

колебательные,
складкообразовательные,
разрывные.

Виды тектогенезаРазличают тектонические движения: Орогенические (горообразовательные)Эпейрогенические (колебательные)колебательные, складкообразовательные, разрывные.

Слайд 11Колебательные движения (эпейрогенические =вековые)
– это чередующиеся по знаку медленные вертикальные

колебания земной поверхности.
Земная поверхность постоянно попеременно то воздымается, то

опускается.
Длительные наблюдения подтверждают, что обширные участки земной коры медленно поднимаются и опускаются относительно друг друга. Их скорость в среднем не превышает 1-2 см в год. То есть, за 1 млн. лет может быть создан горный хребет, превышающий по высоте почти вдвое Гималаи.
Установлено, что отдельные участки земной поверхности опускаются и поднимаются с различной скоростью.
Колебательные движения (эпейрогенические =вековые)– это чередующиеся по знаку медленные вертикальные колебания земной поверхности. Земная поверхность постоянно попеременно

Слайд 12Перемещение береговой линии моря
С колебательными движениями связано перемещение береговой линии

моря.
Если прибрежный участок суши опускается, море переходит за береговую

линию и наступает на сушу. Этот процесс называется трансгрессией (лат. "трансгрессио» - переход).
В случае поднятия суши, море отступает - регрессирует (лат. “регрессус" - обратное движение).
Перемещение  береговой линии моряС колебательными движениями связано перемещение береговой линии моря. Если прибрежный участок суши опускается,

Слайд 13Складкообразовательные тектонические движения
Складкообразовательные (складчатые) движения создают необратимые изгибы пластов горных

пород, называемые складками.

Основой классификации складок является положение их изгиба.



Складкообразовательные тектонические движенияСкладкообразовательные (складчатые) движения создают необратимые изгибы пластов горных пород, называемые складками. Основой классификации складок является

Слайд 14Основные типы складок:

Основные типы складок:

Слайд 15Различают два основных вида складок:
антиклиналь (греч. "анти" - против, "клино"

- наклоняю) - если изгиб слоев обращен выпуклостью вверх, складка.

Крылья складки расходятся вверху от места изгиба в противоположные стороны.
синклиналь (греч. "син" - вместе) - складка прогнутая вниз. Крылья сходятся вместе внизу у изгиба.
Различают два основных вида складок:антиклиналь (греч.

Слайд 16Образование складок в горных породах

А.- тектоническое сжатие (альпинотипная складчатость)
Б. –

давление поднимающегося блока (германотипная складчатость)
В. – протыкание соляным куполом

Образование складок в горных породахА.- тектоническое сжатие (альпинотипная складчатость)Б. – давление поднимающегося блока (германотипная складчатость)В. – протыкание

Слайд 17Образование складок

Образование складок

Слайд 18Какое силы влияют на образование складок?
Точного ответа нет.

Несомненно одно:

процесс формирования складок очень длителен.
Он растягивается на тысячи и миллионы

лет.
Какое силы влияют на образование складок?Точного ответа нет. Несомненно одно: процесс формирования складок очень длителен.Он растягивается на

Слайд 19Разрывные движения
связаны с нарушением непрерывности пластов горных пород.
Они сопровождаются

образованием трещин без смещения разделенных ими блоков и разрывов (со

смещением).
Поверхность, вдоль которой происходит разрыв и смещение одного участка земной коры относительно другого, называется «плоскостью разрыва» или «сместителем».
А смещенные блоки земной коры называются "крыльями".
Смещения вдоль разрывов могут быть:
вертикальными,
наклонными,
горизонтальными.
Разрывные движениясвязаны с нарушением непрерывности пластов горных пород. Они сопровождаются образованием трещин без смещения разделенных ими блоков

Слайд 20Разрывное нарушение и его элементы



Разрывное нарушение и его элементы

Слайд 21Если одно крыло сместилось по отношению к другому вниз, разрывное

нарушение называется сбросом,
если поднялось вверх - взбросом.

Перемещение блока

горных пород вверх по полого наклоненной (до 45°) поверхности другого блока называется надвигом
Если одно крыло сместилось по отношению к другому вниз, разрывное нарушение называется сбросом, если поднялось вверх -

Слайд 22Разрывное нарушение, при котором крылья смещаются в горизонтальном направлении, называется

сдвигом.
Если перемещено правое (со стороны наблюдателя) крыло, сдвиг называется

правым, если левое - левым
Разрывное нарушение, при котором крылья смещаются в горизонтальном направлении, называется сдвигом. Если перемещено правое (со стороны наблюдателя)

Слайд 23Разломы
Крупные разрывные нарушения, распространяющиеся на большую глубину и имеющие значительную

длину, называют глубинными разломами.
Изучение глубокофокусных землетрясений по периферии Тихого океана

показало, что наиболее крупные - сверхглубокие разломы проникают в мантию Земли на глубину до 700 км.
РазломыКрупные разрывные нарушения, распространяющиеся на большую глубину и имеющие значительную длину, называют глубинными разломами.Изучение глубокофокусных землетрясений по

Слайд 24ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Слайд 25Землетрясения

Землетрясение - это всякое колебание земной поверхности, вызванное естественными причинами.


ЗемлетрясенияЗемлетрясение - это всякое колебание земной поверхности, вызванное естественными причинами.

Слайд 26
Землетрясения проявляются короткими подземными толчками.
Они продолжаются от доли секунды

до нескольких десятков секунд.
Регистрируется около 100 тыс. слабых толчков в

год.
По всему земному шару за этот же период происходит около 100 сильных землетрясений.
Землетрясения проявляются короткими подземными толчками. Они продолжаются от доли секунды до нескольких десятков секунд.Регистрируется около 100 тыс.

Слайд 27Причина землетрясений

Среди причин землетрясений основное значение принадлежит тектоническим процессам (перемещениям

блоков литосферы внутри Земли).

Причина землетрясенийСреди причин землетрясений основное значение принадлежит тектоническим процессам (перемещениям блоков литосферы внутри Земли).

Слайд 29Очаг землетрясения.
Участок земных недр, где происходит первичная подвижка земных масс,

называется “гипоцентром” (греч. “гипо” - под, внизу; лат. "центрум"- центр

круга ), "очагом", или “фокусом” (лат. “фокус” - очаг) землетрясения.
Очаг землетрясения, в котором зарождается первый импульс колебания, – это определенный объем горных пород, подвергшихся разрушению. Отсюда начинают свой стремительный бег в разные стороны сейсмические (упругие) волны.
Они передаются на сотни и тысячи километров.
Очаг землетрясения.Участок земных недр, где происходит первичная подвижка земных масс, называется “гипоцентром” (греч. “гипо” - под, внизу;

Слайд 30Глубина залегания очага
Проекция "очага" на земную поверхность называется "эпицентром" (греч.

"эпи" - на, над; лат. "центрум" - центр круга) землетрясения.
Подавляющее

количество землетрясений приурочено к глубинам до 100-200 км.
Наиболее близкие к поверхности очаги землетрясений располагаются на глубинах менее 10 км.
Глубокофокусные землетрясения зарождаются на глубинах до 700 км.
Глубина залегания очагаПроекция

Слайд 31Энергия землетрясений.
В очаге землетрясения
высвобождается
огромная внутренняя энергия Земли, достигающая


1015-1025 джоулей (Дж).

Об энергии землетрясений позволяет судить их магнитуда

Энергия землетрясений.В очаге землетрясения высвобождается огромная внутренняя энергия Земли, достигающая 1015-1025 джоулей (Дж). Об энергии землетрясений позволяет

Слайд 32Землетрясения
Магнитуда землетрясения – безразмерная величина
M = lg A/A*, где М

– магнитуда, А - смещение частиц почвы при данном землетрясении;

А* - смещение частиц почвы при эталонном землетрясении.
При известных нам землетрясениях магнитуда изменяется от 0 до 8,8.
Шкала магнитуд (шкала Рихтера) - логарифмическая
ЗемлетрясенияМагнитуда землетрясения – безразмерная величинаM = lg A/A*, где М – магнитуда, А - смещение частиц почвы

Слайд 34Оценка землетрясений
Энергия, вызвавшая сейсмические колебания в очаге землетрясения, оценивается по

шкале безразмерных величин (от 1 до 9), называемых магнитудами
(лат.

"магнитудо" - величина).
Под магнитудой понимается логарифм отношения максимального смещения частиц грунта (в микрометрах = 10-6 м) в сейсмической волне данного землетрясения (на расстоянии 100 км от эпицентра) к смещению эталонного землетрясения, магнитуда которого условно принята равной нулю.
Оценка землетрясенийЭнергия, вызвавшая сейсмические колебания в очаге землетрясения, оценивается по шкале безразмерных величин (от 1 до 9),

Слайд 35Землетрясения
Интенсивность землетрясений в эпицентре на поверхности Земли первоначально оценивалась визуально

по 12-балльной шкале МСК -64
(от 1 до 12 баллов),


основанной
на степени разрушения построек
ЗемлетрясенияИнтенсивность землетрясений в эпицентре на поверхности Земли первоначально оценивалась визуально по 12-балльной шкале МСК -64 (от 1

Слайд 36Изучение и прогноз землетрясений
Сейсмология — наука о распространении сейсмических волн

в недрах Земли.
Сейсмология занимается изучением землетрясений и разработкой методов

их прогноза.


Изучение и прогноз землетрясенийСейсмология — наука о распространении сейсмических волн в недрах Земли. Сейсмология занимается изучением землетрясений

Слайд 37Землетрясения
Для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн используются специальные

приборы — сейсмографы.
Сейсмограф

ЗемлетрясенияДля обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн используются специальные приборы — сейсмографы.Сейсмограф

Слайд 38Землетрясения

Землетрясения

Слайд 39Изучение и прогноз землетрясений
Карты сейсмического районирования – создаются на основе

обобщения исторических, археологических и геологических данных

Изучение и прогноз землетрясенийКарты сейсмического районирования – создаются на основе обобщения исторических, археологических и геологических данных

Слайд 40Изучение и прогноз землетрясений
Прогноз:
В настоящее время ученые уверенно могут сказать

где может произойти землетрясение, а где, скорее всего, его не

будет
Можно уверенно говорить о максимальной возможной в данном месте интенсивности землетрясения
Практически невозможно точно сказать когда случится землетрясение

Изучение и прогноз землетрясенийПрогноз:В настоящее время ученые уверенно могут сказать где может произойти землетрясение, а где, скорее

Слайд 41Разлом Сен-Андерс в Калифорнии (аэрофотоснимок)

Разлом Сен-Андерс в Калифорнии (аэрофотоснимок)

Слайд 42Дегазация недр

Дегазация недр

Слайд 43Дегазация недр
В зонах глубинных разломов наблюдаются интенсивные потоки из недр

таких газов как водород, гелий и радон. Предполагается, что эти

газы образуются при дегазации глубоких горизонтов литосферы, нижней мантии или даже ядра.
Возможно, что мантийную природу могут иметь и газы углеводородного состава
Дегазация недрВ зонах глубинных разломов наблюдаются интенсивные потоки из недр таких газов как водород, гелий и радон.

Слайд 44Дегазация недр

21 августа 1986 г. крупная катастрофа произошла в озере

Нисс (Камерун). Из озера внезапно вырвалось облако углекислого газа с

примесью сероводорода и других газов. В нем в считанные минуты задохнулись 1600 человек.
Дегазация недр21 августа 1986 г. крупная катастрофа произошла в озере Нисс (Камерун). Из озера внезапно вырвалось облако

Слайд 45Дегазация недр
Процессы дегазации недр продолжались в течении всей геологической истории

Земли.
Они сопровождали процессы дифференциации первичного мантийного вещества и оказывали

очень большое влияние на процессы в других оболочках Земли.
Дегазация недрПроцессы дегазации недр продолжались в течении всей геологической истории Земли. Они сопровождали процессы дифференциации первичного мантийного

Слайд 46Дегазация недр
Все современные внешние геосферы являются продуктом дегазации первичной мантии

Земли.
Расчеты и данные экспериментов показывают, что для получения всего современного

объёма гидросферы и атмосферы было достаточно потерять менее 10% от первоначального количества летучих веществ, содержавшихся в первичной мантии Земли .
Дегазация недрВсе современные внешние геосферы являются продуктом дегазации первичной мантии Земли.Расчеты и данные экспериментов показывают, что для

Слайд 47Структурные элементы земной коры

Структурные элементы земной коры

Слайд 48В геологии под геологическими структурами понимают обособленные участки коры, отличающиеся

определенным сочетанием состава и условий залегания слагающих их пород (по

В. Е. Хаину, 1973 г.). Другими словами, структуры - это геологические тела, имеющие естественные границы и обладающие специфическими свойствами горных пород, из которых они состоят
В геологии под геологическими структурами понимают обособленные участки коры, отличающиеся определенным сочетанием состава и условий залегания слагающих

Слайд 49Структурные элементы земной коры



Изучением строения земной коры занимается наука геотектоника

Структурные элементы земной корыИзучением строения земной коры занимается наука геотектоника

Слайд 51Тектонические структуры мира

Тектонические структуры мира

Слайд 52Образование дна современных океанов

Образование дна современных океанов

Слайд 53Основные структурные элементы континентальных платформ

Основные структурные элементы континентальных платформ

Слайд 54Основные структурные элементы Восточно-Европейской платформы (с севера на юг)

Основные структурные элементы Восточно-Европейской платформы (с севера на юг)

Слайд 55Основные структурные элементы горно-складчатых областей

Основные структурные элементы горно-складчатых областей

Слайд 56Основные структурные элементы материков и океанов

Основные структурные элементы материков и океанов

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика