Разделы презентаций


Рельеф

Содержание

Рельеф — совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба. Неровности земной поверхности – формы рельефаРельеф сформировался в результате взаимодействия внутренних(эндогенных) и внешних геологических (экзогенных) процессов. Рельеф является объектом изучения геоморфологии.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Рельеф
Понятие о рельефе
Внутренние (эндогенные) процессы
Внешние (эндогенные) процессы

РельефПонятие о рельефеВнутренние (эндогенные) процессыВнешние (эндогенные) процессы

Слайд 2Рельеф — совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба.

Неровности земной

поверхности – формы рельефа

Рельеф сформировался в результате взаимодействия внутренних(эндогенных) и

внешних геологических (экзогенных) процессов.

Рельеф является объектом изучения геоморфологии.
Рельеф — совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба. Неровности земной поверхности – формы рельефаРельеф сформировался в результате

Слайд 3Различие форм рельефа:

по размерам,
- строению,
- происхождению,
- истории

развития и т. д.

Формы рельефа:
выпуклые (положительные) формы рельефа (горный

хребет, возвышенность, холм и др.)
вогнутые (отрицательные) формы (межгорная котловина, низменность, овраги и др.)



Различие форм рельефа:по размерам, - строению, - происхождению, - истории развития и т. д. Формы рельефа:выпуклые (положительные)

Слайд 4Формы рельефа по размерам
+ нанорельеф
Кротовины, мелкие муравейники, кочкарник на болоте

Формы рельефа по размерам+ нанорельефКротовины, мелкие муравейники, кочкарник на болоте

Слайд 5Формы рельефа по строению

Формы рельефа по строению

Слайд 6Формы рельефа про происхождению
морфоструктуры
морфоскульптуры
Источником внутренних процессов является тепло, образующееся при

радиоактивном распаде и гравитационной дифференциации веществ внутри Земли.
Источник энергии

внешних процессов — солнечная радиация, превращающаяся на Земле в энергию воды, льда, ветра и т. д.
Формы рельефа про происхождениюморфоструктурыморфоскульптурыИсточником внутренних процессов является тепло, образующееся при радиоактивном распаде и гравитационной дифференциации веществ внутри

Слайд 8 Внутренние (эндогенные) процессы
С внутренними процессами связаны различные тектонические движения земной

коры, магматизм и землетрясения.
Тектонические движения – совокупность горизонтальных и

вертикальных движений литосферы.

Внутренние (эндогенные) процессы С внутренними процессами связаны различные тектонические движения земной коры, магматизм и землетрясения. Тектонические

Слайд 10Классификация типов тектонических движений

1. По направлению движения - вертикальные или

радиальные и горизонтальные, или тангенциальные.

2. По интенсивности воздействия - колебательные

и деформационные.

3. По глубине и масштабу (области их проявления):
-поверхностные, связанные с процессами в осадочном чехле;
-коровые, охватывающие земную кору,
-глубинные, обусловленные процессами в верхней мантии.

4. По времени проявления
- современные,
неотектонические (неоген - четвертичный периоды),
тектонические движения прошлых геологических эпох.

Часто перечисленные признаки в разной степени проявляются совместно.

Классификация типов тектонических движений1. По направлению движения - вертикальные или радиальные и горизонтальные, или тангенциальные.2. По интенсивности

Слайд 11Колебательные движения - медленные вертикальные движения — поднятия и опускания

земной коры.
Совершаются непрерывно и повсеместно, сменяясь во времени и пространстве

на протяжении всей геологической истории.
Скорость этих движений до нескольких миллиметров в год.
С ними связано наступление (трансгрессия) и (регрессия) отступление моря и соответственно изменение очертаний материков и океанов.
Например, в настоящее время медленно поднимается Скандинавский полуостров, но опускается южное побережье Северного моря.
Колебательные движения - медленные вертикальные движения — поднятия и опускания земной коры.Совершаются непрерывно и повсеместно, сменяясь во

Слайд 12Деформационные тектонические движения - это такие движения блоков Земной коры,

в результате которых нарушаются условия первичного залегания слоев, их смещение

относительно друг друга, т.е. происходит их деформация или тектоническое нарушение.
Наиболее наглядно они проявляются в слоистых толщах.
В результате деформационных тектонических движений образуются складчатые и разрывные тектонические нарушения
Деформационные тектонические движения - это такие движения блоков Земной коры, в результате которых нарушаются условия первичного залегания

Слайд 13Под складчатыми тектоническими нарушениями пластов горных пород подразумеваются изгибы слоев

без нарушения их сплошности.
Складки различаются по размерам, причем мелкие

нередко осложняют крупные, по форме, по происхождению и т. д.
Среди складок выделяют два типа:
1- антиклинали (выпуклые, положительные - купола) и 2 – синклинали (вогнутые, отрицательные- мульда).


Под складчатыми тектоническими нарушениями пластов горных пород подразумеваются изгибы слоев без нарушения их сплошности. Складки различаются по

Слайд 14По соотношению размеров в складке (длина и ширина) их разделяют

на:
-линейные - длина в несколько раз >ширины.
-брахискладки - длина в

2-3 раза > ширины.
-изометричные - длина и ширина примерно равны.
Среди них выпуклые складки называются куполами, а вогнутые - мульдами.

По соотношению размеров в складке (длина и ширина) их разделяют на:-линейные - длина в несколько раз >ширины.-брахискладки

Слайд 15Линейные складки образуют сложные складчатые формы и занимают обширные пространства,

называемые складчатыми областями.

В них происходит сочетание антиклинальных и синклинальных

складок, и если такое сочетание в целом образует сводовое поднятие, то оно называется антиклинорием, а если образует прогиб - то называется синклинорий.


Сочетание антиклинориев и синклинориев образует мегасинклинории и мегантиклинории
Линейные складки образуют сложные складчатые формы и занимают обширные пространства, называемые складчатыми областями. В них происходит сочетание

Слайд 16АНТИКЛИНОРИЙ (греч. Oros — гора) — чередование антиклиналей и синклиналей,

раздробленных тектоническими трещинами и сбросами, но поднятых вместе в виде

широкой и протяженной, часто на сотни километров, выпуклой структуры. Внедрения магматических интрузивных тел при подъеме вызывают изменения окружающих горных пород (контактный метаморфизм) с образованием полезных ископаемых.

В антиклинории, как и в антиклинали, более древние слои горных пород выходят на поверхность в верхней — осевой — части. Формирование антиклинорий происходит в периоды складкообразования и длится миллионы лет. В рельефе он проявляется в виде отдельных горных хребтов или системы нескольких коротких в сложной горной области, например Большой Кавказ, Тарбагатай и другие.

СИНКЛИНОРИЙ
— крупная, сложная структура в целом синклинального строения, состоящая из более мелких складок.

АНТИКЛИНОРИЙ (греч. Oros — гора) — чередование антиклиналей и синклиналей, раздробленных тектоническими трещинами и сбросами, но поднятых

Слайд 17Разрывные нарушения образуются вследствие тектонической деформации пластов с нарушением их

сплошности.
Основные типы тектонических разрывов.
По направлению перемещений блоков в вертикальном и

горизонтальном направлениях выделяют:
-взбросы и сбросы - образуются при вертикальных перемещениях блоков (угол падения >45о).
Взбросы, у которых угол наклона < 45о называются надвигами.
-сдвиги образуются в случае, когда блоки перемещаются относительно друг друга в горизонтальном направлении.


Разрывные нарушения образуются вследствие тектонической деформации пластов с нарушением их сплошности.Основные типы тектонических разрывов.По направлению перемещений блоков

Слайд 18НАДВИГ (русск.) — наползание одной группы слоев горных пород (осадочных,

метаморфических, реже кристаллических) на другую в процессе интенсивного сжатия при

горообразовании.
Надвиг происходят по относительно пологой поверхности после крупного разлома при боковом давлении. В результате более древние слои оказываются поверх более молодых и разрез их повторяется дважды, что вызывает затруднения при разведке полезных ископаемых.
НАДВИГ (русск.) — наползание одной группы слоев горных пород (осадочных, метаморфических, реже кристаллических) на другую в процессе

Слайд 20Часто тектонические нарушения образуют систему разломов: они могут быть различными


по глубине
- в пределах земной коры - коровые,
до

700 км (мантия) - глубинные,
по протяженности,
длительности развития,
без смещения участков земной коры или со смещением блоков земной коры и т. д.

-грабен представляет систему, в которой центральная часть (блок) опущена, а крылья подняты;
-горст -это система разломов, в которой центральная часть поднята, а крылья опущены.
Система грабенов протяженная на сотни км называется рифт (Байкальский рифт, Восточно-Африканская рифтовая система).

Разлом Сан-Андреас Калифорния, США

Часто тектонические нарушения образуют систему разломов: они могут быть различными по глубине - в пределах земной коры

Слайд 21РИФТЫ (англ. rift — трещина, разлом) — крупнейший разлом при

горизонтальном растяжении земной коры, сопряженный со сводовым ее подъемом, протяженностью

в сотни и тысячи километров. Образование таких глубоких трещин сопровождается многочисленными короткими грабенами и реже горстами, сейсмической и вулканической активностью с лавоизлиянием, преимущественно базальтов. Величайшие рифты тянутся вдоль всех океанов вместе с подводными хребтами, а на суше крупнейшие рифты с озерами в них — в Восточной Африке (озеро Танганьика, Ньясса, Рудольфа) и в Байкальской системе (озеро Байкал, котловины Баргузинская, Верхне-Чарская и другие). В менее значительные рифты заложена долина реки Рейн в Центральной Европе.
РИФТЫ (англ. rift — трещина, разлом) — крупнейший разлом при горизонтальном растяжении земной коры, сопряженный со сводовым

Слайд 22Складчатые и разрывные деформации (нарушения) пластов земной коры

на фоне общего поднятия территории приводят к образованию гор.
Поэтому

складчатые и разрывные движения объединяют под общим названием орогенических (от греч. — гора и — рождение), т.е. движений, создающих горы (орогены).
Складчатые и разрывные тектонические движения сопровождаются магматизмом, метаморфизмом горных пород и землетрясениями.

Складчатые и разрывные деформации  (нарушения)  пластов земной коры на фоне общего поднятия территории приводят к

Слайд 23Магматизм
Магматизм - совокупность всех геологических процессов, движущей силой которых является

магма и её производные.

Выделяют магматизм: интрузивный и эффузивный - вулканизм

По

составу магмы:
ультраосновной,
основной,
кислый,
щелочной.

В современную геологическую эпоху магматизм особенно развит в пределах Тихоокеанского геосинклинального пояса, срединно-океанических хребтов, рифтовых зон Африки и Средиземноморья и др.

МагматизмМагматизм - совокупность всех геологических процессов, движущей силой которых является магма и её производные.Выделяют магматизм: интрузивный и

Слайд 24Магматизм
Совокупность геологических процессов, заключающихся в образовании и эволюции магмы в

глубине земной коры и в подкорковой оболочке – мантии Земли

– и перемещении ее к поверхности.

Эффузивный магматизм

Интрузивный магматизм

Магма прорывает земную кору и извергается на поверхность. При извержении вулканов из магмы выделяется большое количество газов, находившихся в ней на глубине в растворенном состоянии.

Основная часть магмы не достигает поверхности, а медленно остывает и отвердевает на более или менее значительной глубине.

МагматизмСовокупность геологических процессов, заключающихся в образовании и эволюции магмы в глубине земной коры и в подкорковой оболочке

Слайд 25вулканизм

Вулканы — геологические образования на поверхности земной коры или коры

другой планеты, где магма выходит на поверхность, образуя лаву, вулканические

газы, камни (вулканические бомбы) и пирокластические потоки.

Слово «Вулкан» происходит от имени древнеримского бога огня Вулкана. (о. Вулькано)

Вулканы классифицируются по ряду признаков
- по форме (трещинные, щитовые, стратовулканы),
- активности (действующие, спящие, потухшие),
- местонахождению (наземные, подводные, подледниковые) и др.
вулканизмВулканы — геологические образования на поверхности земной коры или коры другой планеты, где магма выходит на поверхность,

Слайд 26Эффузивный магматизм,
или вулканизм.
Если жидкий магматический расплав достигает

земной поверхности, происходит его извержение, характер которого определяется составом расплава,

его температурой, давлением, концентрацией летучих компонентов и другими параметрами.

Продукты вулканической
деятельности

Эффузивный магматизм, или вулканизм.  Если жидкий магматический расплав достигает земной поверхности, происходит его извержение, характер которого

Слайд 28Строение вулкана

–чашевидное отверстие на вершине вулкана через которое на поверхность

земли выходит лава, пепел, пар, вулканические бомбы…

– канал по которому движется лава

–расплавленное вещество мантии возникающее в отдельных очагах на разных глубинах верхней мантии

– излившаяся на поверхность магма. Температура 750 – 1250°С. Скорость течения 300 – 500 метров в час.

Очаг магмы

жерло

Кратер

Лава

Кратер

Жерло

Очаг магмы

Лава

Строение вулкана          –чашевидное отверстие на вершине вулкана через

Слайд 30 Вулканов больше на дне океанов, т.к. там тонкая

земная кора, которую легче прожечь, а на суше вулканы встречаются

в зоне расхождения литосферных плит т.е. в зоне разломов.





Вулканов больше на дне океанов, т.к. там тонкая земная кора, которую легче прожечь, а на

Слайд 31Газообразные продукты
Газообразные продукты играют важную роль при вулканических извержениях, особенно

при взрывном характере последних.
Струи горячего вулканического газа называются фумаролами.
Наибольшее

распространение в вулканических газах имеют водород, кислород, углерод и сера, образующие те или иные соединения в зависимости от температуры.
Кроме того, присутствуют фтор, бор, азот и их соединения. Следует отметить постоянное присутствие воды.
При температурах ниже 1000С выделяются струи углекислого газа, называемые мофеттами, указывающими нередко на затухающую деятельность вулкана.

Продукты вулканической деятельности

Газообразные продуктыГазообразные продукты играют важную роль при вулканических извержениях, особенно при взрывном характере последних.Струи горячего вулканического газа

Слайд 32Твердые вулканические продукты
Образуются при извержениях, сопровождающихся крупными взрывами и выбросом

большого количества лавы на значительную высоту. Выброшенная лава расплывается в

атмосфере и выпадает на склоны вулкана и смежные с ним области в виде различных по размеру частиц.
По размерам частиц и обломков твердые продукты извержений подразделяются на несколько типов:
Вулканический пепел (меньше 0,1 – 0,25 мм);
Вулканический песок (0,25 – 2,0 мм);
Лапилли (до 1,5 – 3,0 см);
Вулканические бомбы (от 10 см до 1 м и более).
Твердые вулканические продуктыОбразуются при извержениях, сопровождающихся крупными взрывами и выбросом большого количества лавы на значительную высоту. Выброшенная

Слайд 33Поствулканические явления
Гейзеры
Гидротермы
Грязевые вулканы
(сальзы)
Это периодически действующие пароводяные фонтаны.
Наряду с гейзерами

в области современного вулканизма широко развиты постоянно действующие горячие источники.
Имеют

относительно небольшие выводные отверстия, заполненные горячей смесью газов, подземных вод и разрыхленных пород.
Поствулканические явленияГейзерыГидротермыГрязевые вулканы (сальзы)Это периодически действующие пароводяные фонтаны.Наряду с гейзерами в области современного вулканизма широко развиты постоянно

Слайд 34Шесть известных гейзерных полей мира.  1. Долина гейзеров, Россия Долину гейзеров

открыли спустя 7 лет после основания Кроноцкого заповедника. Случилось это

летом 1941 года в ходе экспедиции Татьяны Устиновой и Анисифора Крупенина. Труднодоступность Долины гейзеров не позволила обнаружить это уникальное место раньше. Впрочем, и сегодня далеко не все могут увидеть камчатские гейзеры. Во-первых, добраться к ним можно разве что на вертолете, а во-вторых, посещение исключительно с разрешения администрации. Долина гейзеров представляет собой ущелье шириной до 4 км и длиной 8 км, по дну которого протекает река Гейзерная. На протяжении 6 км от устья реки склоны каньона «облепили» около 40 гейзеров, термальных источников, грязевых котлов и вулканчиков. Гордостью долины считается гейзер Великан. Извергается он не часто — его цикл составляет 5−7 часов. Но когда он просыпается, струя кипящей воды под напором поднимается на 20−30 метров ввысь, а клубы пара могут достигать 300 метров!  2. Йеллоустон, США  По другую сторону Тихого океана находится гейзер, который извергается выше камчатского Великана и всех других активных гейзеров мира. Этот источник расположился в национальном парке Йеллоустон (США) и носит имя Пароход (англ. Steamboat). Он выбрасывает струю воды на 91 метр вверх, что практически равняется высоте статуи Свободы (93 м от земли до кончика факела). Его сила настолько велика, что старые сосны, растущие неподалеку, были сломлены и смыты водой во время одного из извержений. К слову, длится оно от 3 до 40 минут. Этот гейзер непредсказуем: он может проснуться раз в четыре дня, а может заснуть на 50 лет, как это было в 1911 году. После длительного затишья, Пароход проснулся в 1961 году — спустя два года после одного из сильнейших землетрясений (магнитуда 7,5), произошедших в районе озера Хебген. В этом году, 31 июля, гейзер впервые за последние восемь лет проявил активность. Другой популярный гейзер парка, который называется Старый Служака (англ. Old Faithful), извергается значительно чаще и славится своей пунктуальностью. Практически каждые 90 минут он выбрасывает струи горячей воды на высоту более 40 метров. Не меньшей популярностью среди посетителей пользуется Большой призматический источник (англ. Grand Prismatic Spring) — кипящий котел, размеры которого составляют 91 м в длину и 75 м в ширину. Он известен своими кислотными цветами, меняющимися в зависимости от времени года благодаря живущим в водоеме пигментированным бактериям. Между прочим, в национальном парке Йеллоустон находится рекордное количество гейзеров. На площади 8983 квадратных километров пульсируют около 3-х тысяч горячих источников, что составляет две трети от общего числа всех гейзеров мира.  3. Хаукадалур, Исландия  Слово «гейзер» произошло от исландского «geysa», что означает «хлынуть». Самый первый из задокументированных и известных миру гейзеров, Гейсир (Geysir) был открыт в 1294 году. Он дал название всем кипящим и фонтанирующим источникам мира. Как и большинство гейзеров Исландии, Гейсир находится в юго-восточной части острова, в долине Хаукадалур (Haukadalur), что буквально означает «сад горячих источников». К сожалению, легендарный Гейсир утратил свою активность в результате землетрясения 2000 года. Но ему на смену пришел Строккур (Strokkur). Он извергается каждые 5−10 минут, выбрасывая струю горячей воды на высоту до 20 метров. Благодаря своей неугомонности он считается одним из самых активных гейзеров в мире.  Примечательно, что исландская долина гейзеров до недавних пор находилась в собственности режиссера Сигурдура Йонассона, который передал ее в дар государству. Он приобрел эту местность в 1935 году. Предыдущий хозяин Джеймс Крейг, производитель виски, а позже премьер-министр Северной Ирландии, оградил источники забором и взимал с людей плату за вход. Сегодня каждый желающий может увидеть исландские гейзеры совершенно бесплатно. К слову, всего в стране насчитывается порядка 30 действующих гейзеров. 
Шесть известных гейзерных полей мира.  1. Долина гейзеров, Россия Долину гейзеров открыли спустя 7 лет после основания

Слайд 35 4. Уаимангу, Новая Зеландия  Северный остров страны давно известен своими гейзерами,

в честь чего аборигены прозвали эту часть Новой Зеландии «страной

горячей воды». В результате извержения вулкана Таравера, произошедшего 10 июня 1886 года, на свет появился самый мощный гейзер в мире, Уаимангу (англ. Waimangu), который был активен с 1900 по 1904 год. За «сеанс» он выбрасывал около 800 тонн воды. В 1902 году фонтан горячей воды поднялся на рекордную 450-метровую высоту. Но спустя два года, в 1904 году легендарный фонтан прекратил свое существование. Ему на смену пришли гейзеры более спокойного нрава, полюбоваться которыми можно в 20 км от городка Роторуа, в долине Уаимангу. На ее территории находится комплекс геотермальных источников, самый мощный из которых — гейзер Похуту. Каждый час он выплескивает струю горячей воды на 30 метров ввысь. Компанию ему составляет не менее известный гейзер «Перья принца Уэльского», который радует многочисленных туристов горячим шоу каждые 20 минут.  5. Эль Татио, Чили  На Земле существует пять крупных геотермальных районов с действующими гейзерами — четыре из них находятся в Исландии, Новой Зеландии, США и Камчатке. Пятая долина гейзеров спряталась далеко и высоко. На границе Чили с Боливией, на высоте 4320 метров над уровнем моря в Андах находится самое высокогорное гейзерное поле в мире — Эль Татио (исп. El Tatio). Около 80 гейзеров выпускают из глубин земли кипяток, достигающий высоты от 75 см до 6−7 м. Лучшим временем для посещения долины считается рассвет. В то время, когда температура воздуха достигает отметок ниже нуля, каждый из источников окружает особый ореол пара. Кроме того, источники начинают фонтанировать перед рассветом и прекращают свою активность к девяти часов утра.  6. Беппу, Япония  На северо-востоке острова Кюсю находится столица горячих источников Японии — город Беппу. Одноименные священные источники приютили на своей территории около 2800 ключей, фумарол и микрогейзеров. Особое внимание посетителей привлекают так называемые «Девять кругов ада» — девять необычных источников, каждый из которых отличается некой изюминкой. Например, источник «Бритая голова» (Oniishibozu Jigoku) напоминает большую кипящую серую лужу. Необычное название появилось благодаря пузырям, напоминающим бритые головы буддистских монахов. Но, пожалуй, самым известным источником считается Кровавый пруд (Chinoike Jigoku). Необычное название появилось благодаря красному цвету водоема, «окрашенного» железосодержащими минералами.
4. Уаимангу, Новая Зеландия  Северный остров страны давно известен своими гейзерами, в честь чего аборигены прозвали

Слайд 39вулкан Лаки, о.Исландия

вулкан Лаки, о.Исландия

Слайд 40 Кальде́ра (исп. caldera — котёл) — циркообразная впадина с крутыми

стенками и более или менее ровным дном. От кратера кальдера

отличается происхождением и большими размерами (диаметр до 10—15 км и больше). Часто к кальдерам приурочены фумаролы.
Кальде́ра (исп. caldera — котёл) — циркообразная впадина с крутыми стенками и более или менее ровным

Слайд 42 Типы извержения вулканов
Гавайский тип — выбросы жидкой базальтовой лавы, часто

образуются лавовые озёра. Лавовые потоки небольшой мощности растекаются на десятки

километров.
Стромболианский тип — извержение более вязкой основной лавы, которая выбрасывается разными по силе взрывами из жерла, образуя сравнительно короткие и более мощные лавовые потоки.
Плинианский тип — мощные, нередко внезапные взрывы, сопровождающиеся выбросами огромного количества тефры, образующей пемзовые и пепловые потоки. Плинианские извержения опасны, так как происходят внезапно, часто без предварительных предвещающих событий.
Пелейский тип — характеризуется образованием грандиозных раскалённых лавин или палящих туч, а также ростом экструзивных куполов чрезвычайно вязкой лавы.
Типы извержения вулканов  Гавайский тип — выбросы жидкой базальтовой лавы, часто образуются лавовые озёра. Лавовые

Слайд 43Газовый (фреатический) тип — выбросы в воздух обломков твёрдых, древних

пород, обусловлен либо магматическими газами, либо связан с перегретыми грунтовыми

водами.
Подлёдный тип — извержения, происходящие подо льдом или ледником, могут вызвать опасные наводнения.
Извержение пепловых потоков были широко распространены в недалёком геологическом прошлом, но в классическом не наблюдались человеком. В какой-то мере данные извержения должны напоминать палящие тучи или раскалённые лавины.
Гидроэксплозивный тип — извержения, происходящие в мелководных условиях океанов и морей, отличаются образованием большого количества пара, возникающего при контакте раскалённой магмы и морской воды.
Газовый (фреатический) тип — выбросы в воздух обломков твёрдых, древних пород, обусловлен либо магматическими газами, либо связан

Слайд 44Карта вулканов мира за последние 10 000 лет.

Карта вулканов мира за последние 10 000 лет.

Слайд 45Тихоокеанское Огненное кольцо

Тихоокеанское Огненное кольцо

Слайд 46Крупнейшие вулканы
Льюльяйльяко Чилийские Анды 6723 Южная Америка
Сан-Педро Центральные Анды 6159 Южная Америка
Котопахи Экваториальные Анды 5897 Южная Америка
Мисти Центральные Анды 5821 Южная

Америка
Орисаба Мексиканское нагорье 5700 Сев. и Центр. Америка
Попокатепетль Мексиканское нагорье 5455 Сев. и Центр.

Америка
Сангай Экваториальные Анды 5230 Южная Америка
Толима Северо-Западные Анды 5215 Южная Америка
Ключевская сопка п-ов Камчатка 4750 Азия
Рейнир Кордильеры 4392 Сев. и Центр. Америка
Тахумулько Центральная Америка 4217 Сев.и Центральная Америка
Мауна-Лоа Гавайские о-ва 4170 Австралия и Океания
Камерун массив Камерун 4070 Африка
Эрджинс Анатолийское плоскогорье 3916 Азия
Тейде Канарские о-ва 3818 Африка
Керинчи о. Суматра 3805 Азия
Эребус о. Росса 3794 Антарктида
Фудзи о. Хонсю 3776 Азия
Семеру о. Минданао 3676 Азия
Ичинская сопка п-ов Камчатка 3621 Азия
Кроноцкая сопка п-ов Камчатка 3528 Азия
Корякская сопка п-ов Камчатка 3456 Азия
Этна о. Сицилия 3340 Европа


Охос-дель-Саладо— 6 893 м высочайший вулкан на Земле

Крупнейшие вулканыЛьюльяйльяко	Чилийские Анды	6723	Южная АмерикаСан-Педро	Центральные Анды		6159	Южная АмерикаКотопахи 	Экваториальные Анды	5897	Южная АмерикаМисти	Центральные Анды		5821	Южная АмерикаОрисаба	Мексиканское нагорье	5700	Сев. и Центр. АмерикаПопокатепетль Мексиканское нагорье	5455

Слайд 47Охос-дель-Саладо — высочайший вулкан на Земле и вторая по высоте

вершина Южной Америки — после горы Аконкагуа. Расположен на границе между

Аргентиной и Чили, вершина находится на аргентинской территории. Высота составляет 6 893 м. К западу от вулкана и до побережья Тихого океана простирается пустыня Атакама. Вулкан считается потухшим, так как на протяжении всей истории наблюдений за ним не было зарегистрировано ни одного извержения. Однако изредка пассивная вулканическая деятельность всё же замечалась. Так, в 1937, 1956 и 1994 году имели место незначительные выбросы серы и водяного пара.
Охос-дель-Саладо — высочайший вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки — после горы Аконкагуа.

Слайд 481.Льюльяйльяко — действующий вулкан в Центральных Андах, на границе Чили

и Аргентины. Вершина покрыта снегами и ледниками. Льюльяйльяко — первый

или второй по высоте действующий вулкан в мире. Располагается в одном из самых сухих мест в мире, снеговая линия на западном склоне превышает 6,5 тысяч метров (наивысшее положение снеговой линии на Земле).
1.Льюльяйльяко — действующий вулкан в Центральных Андах, на границе Чили и Аргентины. Вершина покрыта снегами и ледниками.

Слайд 50Тоба — потухший супервулкан в Индонезии, расположенный на острове Суматра.

У

вулкана Тоба имеется огромная кальдера , сопоставимая с кальдерой Йелоустоунского

супервулкана, внутри которой расположено одноименное озеро.

Вулан Тоба является местом колоссального вулканического извержения, произошедшего 73000 лет назад. Высота пепловых отложений вокруг вулкана достигала 600 метров, а вся Южная Азия оказалась покрыта его 15 см-вым слоем.
Тоба — потухший супервулкан в Индонезии, расположенный на острове Суматра.У вулкана Тоба имеется огромная кальдера , сопоставимая

Слайд 52Интруизивный магматизм
Основная часть магмы не достигает поверхности, а медленно остывает

и отвердевает на более или менее значительной глубине. Образовавшиеся таким

путем тела называются интрузивными телами, интрузиями или интрузивами. Они разделяются на две группы:

Интрузивные массивы

Инъекционные магматические
тела

батолит – крупное магматическое тело, уходящее на большую глубину.
штоки – глубинные магматические тела сравнительно с батолитами небольших размеров, неправильной формы, близкой к цилиндрической.

Они образуются в результате внедрения магмы под давлением и по сравнению с глубинными телами интрузивными имеют небольшие размеры.

Интруизивный магматизмОсновная часть магмы не достигает поверхности, а медленно остывает и отвердевает на более или менее значительной

Слайд 53Одним из проявлений интрузивного магматизма являются лакколиты Они возникают в

условиях, когда внедряющаяся магма поднимает вышележащие породы, заполняя образующееся пространство.
В

геологии лакколит - грибообразное гипабиссальное интрузивное тело. Кровля лакколита имеет выпуклую форму наподобие свода над которым вмещающие породы куполообразны приподняты. Лакколиты имеют, как правило небольшие размеры и сложены породами кислого и среднего состава. Среди лакколитов выделяют простые если это одно грибообразное тело, и сложные (многоэтажные), включающие несколько тел, расположенных на разных уровнях и соединенных подводящими каналами, которые располагаются в центре масива или несколько смещены от него..
В геоморфологии лакколит - возвышенность, образованная на месте отпрепарированного лакколита.
Одним из проявлений интрузивного магматизма являются лакколиты Они возникают в условиях, когда внедряющаяся магма поднимает вышележащие породы,

Слайд 55Инъекционные магматические тела
По соотношению с вмещающими горными породами они делятся

на согласные и несогласные, секущие под различными углами вмещающие горные

породы. К согласным относятся силлы (пластовые интрузии), лаколлиты, лополиты, факолиты. К несогласованным (секущим) – дайки, некки.

Лакколиты

Лополиты

Факолиты

Представляют собой грибообразные, или караваеобразные, тела размером от сотен метров до 5 – 6 км.

Представляют собой межпластовые интрузивные тела блюдцеобразной формы.

Относительно небольшие тела преимущественно основного состава, образующиеся в сводовых частях складок.

Некки

Дайки

Являются частью древних вулканических аппаратов центрального типа.

Плоские плитообразные магматические тела, образованные в результате внедрения магмы в вертикальные или наклонные трещины в земной коре.

Инъекционные магматические телаПо соотношению с вмещающими горными породами они делятся на согласные и несогласные, секущие под различными

Слайд 56Лакколит Аюдаг
Гора Верблюд, район Ставрополя

Лакколит АюдагГора Верблюд, район Ставрополя

Слайд 57Железноводск, Гора Железная

Железноводск, Гора Железная

Слайд 58Трапповый магматизм
Тра́пповый магмати́зм— особый тип континентального магматизма, для которого характерен

огромный объём излияния базальта за геологически короткое время (первые миллионы

лет) на больших территориях.

Название произошло от шведского слова trappa — лестница, так как в районах траппового магматизма возникает характерный рельеф: базальтовый слой эродируются плохо, а осадочные породы разрушаются легко. В результате местность траппового магматизма приобретает вид обширных плоских равнин, расположенных на кровле базальтового покрова или интрузии, разделённых уступами. Такая местность напоминает парадную лестницу. В трапповых провинциях часты водопады.
Трапповый магматизмТра́пповый магмати́зм— особый тип континентального магматизма, для которого характерен огромный объём излияния базальта за геологически короткое

Слайд 59Базальтовые скалы плато Путорана, образованного траппами, прорезаны узкими речными каньонами.

Базальтовые скалы плато Путорана, образованного траппами, прорезаны узкими речными каньонами.

Слайд 60Землетрясе́ния — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными

причинами (главным образом тектоническими процессами), или искусственными процессами (взрывы, заполнение

водохранилищ, обрушение подземных полостей горных выработок).
Небольшие толчки могут вызываться также подъёмом лавы при вулканических извержениях.
Землетрясе́ния — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими процессами), или искусственными

Слайд 65Образование волн- цунами

Образование волн- цунами

Слайд 67Карта сейсмичности территории России и сопредельных регионов.

Карта сейсмичности территории России и сопредельных регионов.

Слайд 68Сейсмограф – прибор для измерения силы землетрясения

Сейсмограф –  прибор для измерения силы землетрясения

Слайд 69МОРФОСТРУКТУРЫ СУШИ

МОРФОСТРУКТУРЫ СУШИ

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