Слайд 1Общие черты природы и истории развития
СЕВЕРНЫХ
МАТЕРИКОВ
Слайд 2Особенности природы Северных материков
Материк – ПТК самого высокого ранга.
Какими отличительными
свойствами ПТК обладает каждый материк?
Евразия и Северная Америка обладают каждый
своими своеобразными чертами природы. Однако многие природные свойства позволяют объединить их в группу и назвать Северными.
Дайте обоснование такого наименования
Сходство природы определяется двумя главными факторами:
Географическим положением
Происхождением и историей развития
Слайд 3Общие черты географического положения
Оба материки лежат целиком в Северном полушарии.
(Какое значение это имеет для их природных свойств?)
И Евразия
и Северная Америка занимают широты от приполярных до приэкваториальных. (Вспомните широту их крайних точек)
Оба материка имеют наибольшую протяжённость с запада на восток в умеренных широтах. (Какое значение это имеет для их природных свойств?)
Оба материка испытывают сильное влияние Северного Ледовитого океана. (Что этому способствует?)
Влияние Тихого и Атлантического океанов в общих чертах одинаково. (Почему?)
Материки связаны в настоящем времени между собой в высоких широтах. В прошлом эта связь была ещё более тесной. (Какое значение это имеет для их природных свойств?)
Слайд 4Крайние точки Северных материков
Евразия
Северная Америка
Слайд 5Докембрийский – до 542 млн. лет
Палеозойский – от 542 до
230 10 млн. лет
Мезозойский – от 252 млн. лет до
65,5 млн. лет
Кайнозойский – от 65,5 млн. лет до настоящего времени
Основные этапы истории формирования природы Евразии и Северной Америки
Слайд 7 Основные этапы развития природы Евразии и Северной Америки
1.
Докембрийский этап (570 ± 20 млн. лет). Формирование жёстких фундаментов
древних платформ. Возникновение ядер будущих материков (Вспомните, какие древние платформы лежат в основе Евразии и Северной Америки)
2. Палеозойский этап
Каледонский орогенез (405-350 млн. лет) – создал Лавруссию, Урало-Охотский – Ангариду (Сибирская платформа + каледониды Саян и Забайкалья), к окраине Китайской платформы присоединились каледониды Катазийской зоны.
(См. тектоническую карту)
Слайд 8Основные этапы формирования рельефа Северных материков цикличны и связаны со
столкновением материковых блоков и формированием суперконтинентов (Пангея – Герцинский орогенез,
столкновение Гондванских и Лавразийских материков – Альпийский орогенез). Эти циклы называются орогеническими
Каждый орогенический цикл оставил след в современном облике рельефа Земли. Фундамент древних платформ сложен древними Ar-Pr блоками земной коры. Значительна роль и эпипалеозойских платформ (сформировавшихся на месте горных сооружений Байкальского, Каледонского и Герцинского циклов орогенеза).
Однако часть этих древних горных сооружений не разрушилась и не перешла в платформенных режим развития, а снова была раздроблена современными орогеническими движениями и представляет собой горы. Среди современных горных сооружений 9% тех, которые сформировались на палеозойских структурах. Горные сооружения на мезозойских и кайнозойских структурах занимают 22% площади материков, на докембрийских – 2% площади. Для сравнения на Южных материках горы на докембрийских структурах занимают 5% площади (составляют – 25% площади всех горных сооружений), на палеозойских – 3%, на мезо-кайнозойских – доли процента.
Слайд 9Палеозойский этап, Герцинский орогенез (360 - 240 млн. л.н.)
Начало столкновения
Гондваны с Лавразией, существовавшими до этого отдельно и в результате
возникновение величайшего суперконтинента – Пангея-2, окруженного суперокеаном Панталасса
Повсеместная тектоническая активизация и поднятия, охватившие одновременно многие районы Земли
В результате столкновения плит формируются орогены Тянь-Шаня, Алтая, Саяна, Урала, Герцинской Европы, Аппалачей
Происходило осадконакопление в разных климатических условиях. На северо-востоке Евразии в условиях умеренного и субтропического климата была пышная растительность, давшая, например, начало угольным месторождениям Тунгусского бассейна в Сибири. Сформировались складчатые основания Скифской, Туранской, Западно-Европейской, Северо-Американской плит.
Слайд 10 Мезозойский этап
Распад Пангеи-2 (середина юры): образование океана Тетис,
затем Северной Атлантики.
Мезозойский орогенез. Формирование мезозоид (Кордильеры, Верхоянье, горы
Ю-В Азии).
Начало закрытия Тетиса (конец мезозоя мел 135-110 млн. лет ).
Раскрытие Северной Атлантики (две ветви спрединга). Первая отделила Гренландию от Северной Америки, вторая – от Евразии.
200 млн. лет назад
135 млн. лет назад
65 млн. лет назад
Слайд 11 3. Мезозойский этап.
Распад Пангеи-2 (середина юры):
образование океана Тетис, затем Северной Атлантики.
Откол глыб от Гондваны
(будущие срединные массивы Альпийско-Гималайского пояса).
Мезозойский орогенез. Формирование мезозоид (Кордильеры, восток Азии).
Юра – период жаркого и влажного климата на большей части Лавразии. Пышный растительный покров голосемянных дал начало угольным месторождениям в Азии. В Европе в этих условиях образовались месторождения болотных железных руд.
Начало закрытия Тетиса (конец мезозоя мел 135-110 млн. лет ).
Раскрытие Северной Атлантики (две ветви спрединга). Первая отделила Гренландию от Северной Америки, вторая – от Евразии.
Появление покрытосемянных растений, птиц. Млекопитающие, которые возникли ещё в триасе, постепенно сменили вымерших в эту эпоху древних рептилий.
Слайд 12Схемы рифтинга и спрединга в океанах и на континентах
В результате
спрединга
в зонах СОХ происходит
выплавление новой земной коры
океанического
типа – двухслойной,
Нижний слой которой тяжелый базальтовый,
А верхний – лёгкий осадочный слой
Слайд 13Юра – период жаркого и влажного климата на большей части
Лавразии. Пышный растительный покров голосемянных дал начало угольным месторождениям в
Азии. В Европе в этих условиях образовались месторождения болотных железных руд.
Появление покрытосемянных растений, птиц. Млекопитающие, которые возникли ещё в триасе, постепенно сменили вымерших в эту эпоху древних рептилий.
Развитие растительного и животного мира в Мезозое
Европозавр среди влажных юрских голосемянных лесов
Слайд 14Распад Пангеи-2 в позднемеловую эпоху
(100 – 65 млн. лет)
Отложения
меловых морей слагают ныне осадочный чехол платформ
Евразия и Северная Америка
испытывали значительные трансгрессии мелководных морей
Слайд 15Земля в Неогене
20 ± 5 млн. лет.
Кайнозойский этап (от
653 млн. лет до настоящего времени)
Окончательное разделение материков Лавразии
и частичное объединение Гондванских материков (Африки и Южной Америки) и их частей (Аравии, Индостана) с Северными материками. Это произошло в результате закрытия океана Тетис.
Следствием этого стали обширные поднятия и Альпийский орогенез и формирование крупнейших горных систем Евразии и Северной Америки: Пиринеи, Альпы, Стара-Планина, Карпаты, Кавказ, Тавр, Загрос, Эльбурс, Копет-Даг, Памир, Каракорум, Гиндукуш, Гималаи, внешняя зона Кордильер.
Появление субширотного горного барьера и последствия этого (климат к северу от него жаркий и влажный в низких широтах и тёплый – в более высоких)
Слайд 16Кайнозойский этап (от 653 млн. лет до настоящего времени)
Развитие флоры
покрытосеменных и фауны птиц и млекопитающих (появились копытные и хищные)
Разрастание суши, усиление зональных различий, похолодание и формирование на северо-востоке бореальной, затем и арктической флоры и фауны
Регрессия морей, иссушение центральных частей материков (леса оттеснялись к приокеаническим окраинам)
Слайд 17Кайнозойский этап (от 653 млн. лет до настоящего времени)
Развитие флоры
покрытосеменных и фауны птиц и млекопитающих (появились копытные и хищные)
Разрастание суши, усиление зональных различий, похолодание и формирование на северо-востоке бореальной, затем и арктической флоры и фауны
Регрессия морей, иссушение центральных частей материков (леса оттеснялись к приокеаническим окраинам)
Слайд 20
Четвертичное оледенение (от 0,7 млн. лет до
настоящего времени)
Новейшие поднятия суши, сокращение площади морей и океанов, перемещение
Северных материков в высокие широты, общее понижение температур на Земле (развитие вулканизма и уменьшение прозрачности атмосферы, появление ледового щита Антарктиды)
В результате – развитие покровного оледенения (в середине плиоцена – около 3 млн. лет назад). Было несколько эпох, синхронных для обоих материков, разделённых межледниковьями с тёплыми климатическими условиями
Слайд 21Значение оледенения
Поверхность на больших площадях сейчас слагают моренные суглинки и
водноледниковые (флювиогляциальные) отложения. В приледниковой зоне отлагались лёссы и лёссовидные
суглинки (осушался шельф, ветрами выносился мелкозём).
На обоих материках широко распространена равнинная ледниковая и водноледниковая морфоскульптура
Какие формы экзогенного рельефа созданы ледниковой и водноледниковой экзарацией и аккумуляцией?
Даже за пределами границ оледенения у флювиальной морфоскульптуры есть особенности.
Какие особенности характерны для речных долин приледниковой (перигляциальной) области?
Считают, что многолетняя мерзлота, занимающая огромные площади на обоих материках – наследие ледникового периода.
Какое значение в природе и хозяйстве играет многолетняя мерзлота?
Слайд 22Происходило расширение холодных климатических поясов и формирование ландшафтов арктических пустынь,
тундр, тундро-степей и лесотундр, где зарождалась современная голарктическая флора и
фауна.
Резкие смены условий холодных и тёплых эпох вызвали изменения в органическом мире: менялось положение зон, животные и растения вынуждены были разными способами приспосабливаться к новым условиям, меняясь, отступая и т.п. Многие группы вымерли, освобождая место для развития другим. Возникали новые сообщества, но видовой состав растительности был обеднён. В Голарктике меньше реликтовых и примитивных форм, чем в Палео- и Неотропиках и тем более – в Австралийской области.
В последнюю ледниковую эпоху человек (Homo sapiens) заселял планету, приспосабливая своё хозяйство и быт к новым условиям.
Из-за того, что огромный объём воды был связан, уровень океана понизился, возникла новая суша. Большие мосты между обоими материками способствовали обмену видами растений и животных, заселению Северной Америки человеком.
Только после конца ледниковой эпохи сформировалась современная эрозионная сеть во многих районах Северных материков. Молодостью отличается и почвенно-растительный покров северных регионов.
Слайд 23Четвертичное оледение (от 3 млн. лет до настоящего времени)
Поверхность
на больших площадях сейчас слагают моренные суглинки и водноледниковые (флювиогляциальные)
отложения. В приледниковой зоне отлагались лёссы и лёссовидные суглинки (осушался шельф, ветрами выносился мелкозём).
На обоих материках широко распространена равнинная ледниковая и водноледниковая морфоскульптура
Какие формы экзогенного рельефа созданы ледниковой и водноледниковой экзарацией и аккумуляцией?
Даже за пределами границ оледенения у флювиальной морфоскульптуры есть особенности. Какие особенности характерны для речных долин приледниковой (перигляциальной) области?
Считают, что многолетняя мерзлота, занимающая огромные площади на обоих материках – наследие ледникового периода.
Какое значение в природе и хозяйстве играет многолетняя мерзлота?
Слайд 24Происходило расширение холодных климатических поясов и формирование ландшафтов арктических пустынь,
тундр, тундро-степей и лесотундр, где зарождалась современная голарктическая флора и
фауна.
Резкие смены условий холодных и тёплых эпох вызвали изменения в органическом мире: менялось положение зон, животные и растения вынуждены были разными способами приспосабливаться к новым условиям, меняясь, отступая и т.п. Многие группы вымерли, освобождая место для развития другим. Возникали новые сообщества, но видовой состав растительности был обеднён. В Голарктике меньше реликтовых и примитивных форм, чем в Палео- и Неотропиках и тем более – в Австралийской области.
В последнюю ледниковую эпоху человек (Homo sapiens) заселял планету, приспосабливая своё хозяйство и быт к новым условиям.
Из-за того, что огромный объём воды был связан, уровень океана понизился, возникла новая суша. Большие мосты между обоими материками способствовали обмену видами растений и животных, заселению Северной Америки человеком.
Только после конца ледниковой эпохи сформировалась современная эрозионная сеть во многих районах Северных материков. Молодостью отличается и почвенно-растительный покров северных регионов.
Слайд 30 Орографическая структура материков различна
Рельеф Евразии имеет «решётчатое»
или «сотовое» строение, представляя собой систему крупных и мелких котловин,
ограниченных горами или возвышенностями. Такая структура способствует формированию континентальных типов климата.
Почему климат котловин отличается повышенной степенью континентальности?
В Северной Америке основные горные системы имеют субмеридиональное направление, а между ними существует «равнинный коридор», в пределах которого воздушные массы с севера и с юга свободно проникают в центр материка, образуя фронтальные зоны, благодаря чему ослабляется степень континентальности (увеличивается количество осадков, в том числе – зимних, повышаются зимние температуры).
Почему образование фронтальных зон способствует увеличению осадков и повышению зимних температур?
Слайд 31Основные типы морфоструктур
Цокольные равнины формируются на древних платформенных ядрах
обоих Северных материков.
В пределах Балтийского щита Европейской и Канадского
– Северо-Американской платформ преобладают цокольные равнины различных гипсометрических уровней на пенепленизированном докембрийском фундаменте.
В их строении большую роль играют тектонические разломы, сбросы и флексуры.
На Балтийском щите линии разломов, как правило, образуют решётку: пересекаются трещины, идущие с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на юго-восток.
На Канадском щите разломы имеют в основном радиально-кольцевую структуру.
Участки цокольных равнин есть в пределах щитов всех докембрийских платформ.
На геоморфологической карте найдите примеры цокольных равнин на территории Евразии.
Слайд 32… в Канаде
Цокольные равнины в Финляндии
... в Карелии
Слайд 33 2. Возрождённые глыбовые горы в пределах щитов древних платформ
созданы неотектоническими вертикальными движениями по линиям разломов.
Скандинавское нагорье
Слайд 34 Еще более характерен рельеф глыбовых гор и нагорий для
щитов подвижных платформ – Сибирской и Китайской, хотя и здесь
есть участки цокольных равнин, как правило, высоких.
Горы Улиньюань расположены в пределах Шаньдунского щита Китайско-Корейской древней платформы
Слайд 35На активизированном крае Северо-Американской платформы сформированы и включены в орогенный
пояс Кордильер хребты Брукса и Маккензи и некоторые участки Скалистых
гор к востоку от Большого Бассейна. Это также глыбовые возрождённые горы.
Хребет Брукс
Горы Маккензи
Слайд 363. Пластовые и аккумулятивные равнины. Формируются на плитах докембрийских платформ.
Среднеевропейская равнина и прибалтийское Поозёрье
Слайд 37Пластовые равнины на плите Мидконтинента в Северной Америке.
Различные типы пластовых
равнин
Слайд 38 4. Денудационные равнины и глыбовые хребты – горсты образуются
на выступах раздробленного фундамента эпипалеозойских платформ, которые на Северных материках
распространены гораздо шире, чем на Южных.
Сильно расчленён Казахский мелкосопочник. В его пределах большое количество останцовых кряжей, сопок.
Севенны – приподнятый и расчленённый край Центрального Французского массива
Шварцвальд – горы Герцинской Европы
Слайд 39Потухшие вулканы в Центральном Французском массиве
В пределах выступов фундамента эпипалеозойских
платформ есть горы вулканического происхождения. Обычно это потухшие вулканы, например
Пюи-де-Санси в Центральном Французском массиве или хребет Зибенгебирге в Рейнских Сланцевых горах.
Слайд 40Потухшие вулканы Центрального Французского массива
Парк вулканов
(Parc-Des-volcans-dAuvergne-big)
Пюи-де-Пари
Слайд 41Зибенгебирге (Семигорье)
Вид из Бонна на хребет Зибенгебирге
Гора Драхенфельс –
одна из семи гор хребта, видных с берега Рейна.
Слайд 42 5. Пластовые и аккумулятивные равнины на плитах
эпипалеозойских платформ лишь немногими чертами отличаются от пластовых равнин древних
плит, здесь более широко развиты ступенчатые и моноклинальные равнины с куэстовыми грядами.
Равнины в центральных районах Чехии
Слайд 43Плоские Береговые равнины на плите Голф-Кост
Слайд 44Куэстовый рельеф формируется на склонах тектонических котловин,
где выходят пласты разного возраста
и литологического состава в моноклинальном залегании
Слайд 45Куэстовая гряда Южный Даунс в Лондонском бассейне
Центральная куэста в Крымских
горах
Слайд 46Северошотландское нагорье
6. Возрождённые глыбовые и складчато-глыбовые горы характерны для рельефа
эпипалеозойских подвижных поясов (Каледонского, Урало-Охотского, Центральноазиатского). Северные материки отличаются широким
распространением областей каледонской и герцинской складчатости.
Слайд 48 Горы на структурах палеозойских подвижных поясов местами
подняты неотектоническими движениями на большую высоту.
Тянь-Шань
Вершина Хан-Тенгри (6995
м)
Пик Победы. Главная вершина (7439 м)
в Гиссаро-Алайском хребте на герцинских структурах
поднимаются выше 5000 м
Слайд 50Аппалачи.
Осевой хребет – Голубые горы и Северные
Аппалачи созданы Каледонским орогенезом и возрождены неотектоническими движениями.
Слайд 517. Молодые и омоложенные складчатые и глыбово-складчатые горы формируются в
пределах мезо-кайнозойских подвижных поясов обоих материков.
В зонах мегантиклинориев есть
система поднятий – антиклинориев. В рельефе это хребты, разделённые межгорными прогибами и тектоническими разломами.
Почти в каждом антиклинории имеется осевая зона, где высокие хребты сложены наиболее древними дислоцированными горными породами, часто кристаллическими – магматическими и метаморфическими.
Параллельно осевым зонам идут хребты, сложенные, как правило, более мягкими осадочными породами типа флиша, молассы и известняков миогеосинклинальной зоны, смятыми в складки. Они разрушаются быстрее, чем кристаллические магматические и метаморфические образования, поэтому сложенные ими хребты обычно имеют мягкие очертания, округлые вершины и относительно пологие склоны.
Слайд 52Н. Рерих. Гималаи
Осевой хребет самой грандиозной горной системы Альпийско-Гималайского
подвижного пояса – Гималаев сложен кристаллическими породами.
Слайд 53Гималаи
Вершины Джомолунгма и Нунце
Слайд 54Доломитовые Альпы
В Восточных Альпах хорошо выражена известняково-доломитовая зона
с характерным рельефом.
Альпы
Слайд 55Осевые хребты Альп сложены твёрдыми кристаллическими породами и обработаны ледниковой
экзарацией.
Бернские Альпы
Вершина Маттерхорн (4477 м) – карлинг в Пеннинских Альпах.
Слайд 56Апеннины
Динарское нагорье
В некоторых горных системах этого пояса осевая
кристаллическая зона отсутствует.
Это проявляется в морфологических особенностях
горного рельефа: вершины сглажены, склоны не такие крутые.
Слайд 57 В Северной Америке молодые и
омоложенные горы в мезо-кайнозойском подвижном поясе это Кордильеры.
Вершина Мак-Кинли
в Аляскинском хребте (пояс невадийской складчатости)
Горы Сьерра-Невада
Слайд 58Скалистые горы в поясе ларамийской складчатости (Канада, Британская Колумбия)
Р.Кент. Гора Ассинибойн. Канадские Скалистые горы.1952
Слайд 598. Аккумулятивные и пластовые равнины, чаще широкие и низменные, формируются
в прогибах между горными системами и в предгорных прогибах (Паданская,
Нижнедунайская, Месопотамская, Индо-Гангская и другие низменности).
Некоторые из предгорных впадин были вовлечены в восходящие неотектонические движения и представляют собой возвышенности и даже плато (Швейцарско-Баварское плато, Предкарпатье, ряд участков запада Великих равнин).
Рельеф срединных массивов в пределах подвижных поясов разнообразен в зависимости от истории их развития: денудационные плоскогорья, глыбовые и вулканические горы, различные типы равнин, в том числе и лавовые плато.
Слайд 60Катмай. «Долина тысячи дымов»
Вулкан Рейнир в Каскадных горах
Структуры мезо-кайнозойских
подвижных поясов отличаются развитым вулканизмом, повышенной сейсмичностью, что свидетельствует об
ещё не закончившихся в их пределах горообразовательных движениях.
Слайд 61Большой Арарат в Армянском нагорье