Классификации форм рельефа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2012 в 01:42, контрольная работа

Краткое описание

С учетом свойств рельефа разработано несколько классификаций:

1. Морфологическая классификация, учитывающая величину форм рельефа

Вложенные файлы: 1 файл

Классификации форм рельефа.docx

— 273.47 Кб (Скачать файл)

Классификации форм рельефа

С учетом свойств рельефа разработано несколько классификаций:  

 

1. Морфологическая  классификация, учитывающая величину  форм рельефа 

 

Формы рельефа  Земли

Формы рельефа

Площадь

Размах высот

1. Планетарные

млн. км2

2500-6000 м

2. Мегаформы

Сотни и тыс. км2

500-4000 м

3. Макроформы

сотни км2

200-2000 м

4. Мезоформы

до 100 км2

100-2000 м

5. Микроформы

до 10 м2

до 10 м

6. Наноформы

До 1 м2

до 2 м


 

 

  1. Планетарные формы – это материки, подвижные пояса, ложе океана и срединно-океанические хребты;
  2. Мегаформы – это части планетарных форм, т.е. равнины и горы;
  3. Макроформы – это части мегаформ: горные хребты, крупные долины и впадины;
  4. Мезоформы – это формы средней величины: балки, овраги;
  5. Микроформы – неровности, осложняющие поверхность мезоформ: карстовые воронки, промоины;
  6. Наноформы – очень мелкие неровности, осложняющие мезо- и микроформы: кочки, рябь на склонах барханов и др.

 

 

2. Классификация  по генетическим признакам

Выделяют два класса:

  1. Формы, образовавшиеся в результате деятельности внутренних, эндогенных сил;
  2. Формы, образовавшиеся за счет экзогенных, внешних сил.

Первый класс включает в себя два подкласса: а) формы, связанные с движением земной коры; б) формы, связанные с вулканической деятельностью. Во второй класс входят: а) флювиальные формы; б) эоловые формы; в) гляциальные; г) карстовые и др.

3. Морфогенетическая  классификация:

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

  1. Геотектуры;
  2. Морфоструктуры;
  3. Морфоскульптуры.

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.

4. 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 стадия старости в развитии речной долины.

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

 

 

 

Литература.

  1. Смольянинов В. М.  Общее землеведение: литосфера, биосфера, географическая оболочка. Учебно-методическое пособие / В.М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж : Истоки, 2010 – 193 c.

Планетарный рельеф Земли

Основными формами планетарного рельефа являются материки и впадины океанов. Их образование связано с внутренними силами Земли, сформировавшими материковый и океанический тип земной коры.

Как отмечалось, кора материкового типа характеризуется большей мощностью  – в среднем 35 км, а местами  до 70 км. Она состоит из трех слоев:

  1. Осадочный слой: от 0 до 20 км;
  2. Гранитный слой: от 15 до 30 км (под горами);
  3. Базальтовый слой: от 15 до 20 км.

Кора океанического типа резко отличается от материковой. Ее мощность колеблется от 5 до 10 км. Под осадочными породами мощностью от 100 м до нескольких километров, залегает слой, состоящий из базальтовых и уплотненных осадочных пород, переходящий в базальтовый слой мощностью 4-7 км. Здесь, как видно, нет гранитного слоя.

Особое строение земная кора имеет на границах материков с  океанами, то есть в современных  подвижных поясах, где отмечаются сложные переходы одного типа коры в другой, а также интенсивный  вулканизм и высокая сейсмичность.

Своеобразными чертами характеризуется  земная кора под срединно-океаническими  хребтами. Она выделяется в рифтовый тип земной коры.

Итак, материковому типу земной коры соответствуют материки, которые  образуют основные массивы суши. Некоторые  площади материков затоплены  водами океанов. Это подводные окраины  материков. Границами материков  является самая нижняя часть подводной  окраины материков, где выклинивается  гранитный слой, и кора материкового типа сменяется океанической.

В расположении материков  на Земле отмечаются следующие закономерности:

  1. Суммарная площадь их в 2,5 раза меньше площади Мирового океана. При этом вес горных пород, слагающих материки, также в 2,5 раза больше удельного веса океанических вод.
  2. Материки, обычно своими антиподами имеют Океаны. Исключение составляет Ю. Америка.
  3. Северное и Западное полушария отличаются меньшей водностью, чем Южное и Восточное.
  4. Отмечаются: парность материков (исключая Антарктиду), а также изгиб всех материков к востоку и сдвиг также к востоку южного материка в каждой паре.
  5. Прослеживается совпадение конфигурации береговых линий материков. Например, восточного берега Ю. Америки и западного – Африки.

Как установлено, на Земле  происходили большие перемещения  материков. Гипотеза такого «плавания  материков» связана с именем немецкого  ученого Альфреда Вегенера и в наше время во многом подтверждается. По этой гипотезе, высказанной А. Вегенером в 1912 году, до конца палеозоя земная кора была собрана в один материк – Пангею, который находился на месте Европы. В мезозое (170 млн. лет назад) начался раскол и перемещение материков. Первой отделилась и сместилась к западу Южная Америка, затем последовательно отделялись: Африка, Антарктида, Австралия и Северная Америка.

Вначале эта гипотеза была отвергнута большинством ученых. Однако позднее появились убедительные факты в ее пользу:

  1. Намагничивание одновозрастных пород;
  2. Точные геодезические измерения, говорящие о перемещении материков.

Сейчас  установлено, что литосфера расчленена на несколько огромных плит толщиной 100-150 км. При этом одни плиты полностью океанические, а другие – смешанные, то есть включают в себя земную кору двух типов. Эти плиты медленно перемещаются по пластичной астеносфере вместе с материками и океанами.

Среди малых плит и микроплит: X – Хуан-де-Фука; Ко – Кокос; К – Карибская; А – Аравийская; Кт – Китайская; И – Индокитайская; О – Охотская; Ф – Филиппинская. 

 

1 – дивергентные границы  (оси спрединга);

2 – конвергентные границы  (зоны субдукции, реже – зоны коллизии);

3 – трансформные разломы  и прочие границы;

4 – векторы «абсолютных»  движений литосферных плит (в координатах горячих точек).

Литосферные плиты Земли (по Дж. Минстеру, Т. Джордану (1978), с дополнениями В. Е. Хаина и М. Г. Ломизе).  

 

Гигантские разломы, разделяющие  плиты, обычно возникают на дне океанов, где земная кора более тонкая. По разломам поднимается горячая магма  и, застывая, наращивает края плит, образуя  срединно-океанические хребты. 

 

 

 

Рифтовые зоны: Срединно-Атлантическая (СА), Американо-Антарктическая (Ам-А), Африкано-Антарктическая (Аф-А), Юго-Западная Индоокеанская (ЮЗИ), Аравийско-Индийская (А-И), Восточно-Африканская (ВА), Красноморская (Кр), Юго-Восточная Индоокеанская (ЮВИ), Австрало-Антарктическая (Ав-А), Южно-Тихоокеанская (ЮТ), Восточно-Тихоокеанская (ВТ), Западно-Чилийская (ЗЧ), Галапагосская (Г), Калифорнийская (Кл), Рио-Гранде – Бассейнов и Хребтов (БХ), Горда – Хуан-де-Фука (ХФ), Нансена – Гаккеля (НГ), Момская (М), Байкальская (Б), Рейнская (Р).

Зоны субдукции: 1 –Тонга – Кермадек;  2 – Новогебридская; 3 – Соломон;            4 – Новобританская; 5 – Зондская;           6 – Манильская; 7 – Филиппинская;         8 – Рюкю; 9 – Марианская; 10 – Идзу-Бонинская; 11 – Японская; 12 – Курило-Камчатская; 13 – Алеутская;

14 – Каскадных гор;

15 – Центральноамериканская;

16 – Малых Антил; 17 – Андская;

18 – Южных Антил (Скотия);

19 – Эоловая (Калабрийская);

20 – Эгейская (Критская); 21 – Мекран.

а – океанские рифты (зоны спрединга) и трансформные разломы;

б – континентальные рифты; в – зоны субдукции: островодужные и окраинно-материковые (двойная линия); г – зоны коллизии; д – пассивные континентальные окраины;

е – трансформные континентальные  окраины (в том числе пассивные);

ж – векторы относительных движений литосферных плит. 

 

Глобальная система  современных континентальных и  океанских рифтов, главные зоны субдукции и коллизии, пассивные (внутриплитные) континентальные окраины (по Дж. Минстеру, Т. Джордану (1978) и К. Чейзу (1978), с дополнениями В. Е. Хаина и М. Г. Ломизе). 

 

Плиты раздвигаются, отходя друг от друга со скоростью от 1 до 12 см/год. При этом каждая плита с  одной стороны нарастает, а с  другой ее край медленно погружается  под соседнюю плиту. Земная кора здесь  плавится и изменяет свой физический и химический состав.

Там, где край плиты уходит вниз, образуются глубоководные желоба. Край соседней плиты при этом поднимается  – и там возникают горы. Это  геосинклинальный пояс, отличающийся большим вулканизмом и сейсмичностью.

Изменения планетарного рельефа  Земли связаны с уменьшением  скорости ее вращения в результате тормозящего воздействия Луны. Напряжения, возникающие в теле Земли при  уменьшении скорости вращения, вызывают деформацию земной коры и перемещение  плит литосферы.

Горы, сложенные более  легкими породами, имеют более  мощную кору. Под океанами находится  тонкая земная кора, покрытая водой. Мантия здесь подступает близко к поверхности, что возмещает недостаток массы.

Разрушение гор нарушает равновесие. При этом мантия поднимается, а под участком земной поверхности, получившим дополнительную нагрузку –  она опускается. Таков механизм восстановления равновесия.

Поэтому образование ледяного покрова приводит к «вдавливанию»  земной коры в мантию. Так, Антарктида опустилась на 700 метров, и в центральных  ее частях суша оказалась ниже океана. То же самое произошло в Гренландии. Освобождение от ледника приводит к  поднятию земной коры. Так, Скандинавский  полуостров сейчас поднимается со скоростью 1 см в год. Для достижения полного  равновесия ему нужно еще подняться  на 150 м. после этого Балтийское море исчезнет.

Таким образом, процессы, нарушающие и восстанавливающие равновесие между материками и океанами, протекают одновременно.

 

Литература.

  1. Смольянинов В. М.  Общее землеведение: литосфера, биосфера, географическая оболочка. Учебно-методическое пособие / В.М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж : Истоки, 2010 – 193 c.

Морфологические особенности равнин и гор

Морфологические различия между  равнинами и горами не всегда соответствуют  генетическим особенностям, т.е. не всюду  определяются геологическими структурами.

Понятия «горы» и «равнины»  обычно связывают с морфологическими чертами рельефа.

Равнины – это пространства Земли, для которых характерны небольшие различия высот поверхности.

По абсолютной высоте выделяют:

-       Впадины, т.е. равнины, залегающие ниже уровня моря;

-       Низкие равнины (низменности), имеющие высоту от 0 до 200 м;

Информация о работе Классификации форм рельефа