Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общие сведения о предмете геоморфология с основами геологии




Введение

Земля относится к семейству планет солнечной системы. В составе семейства Земля принадлежит к относительно невели­ким телам. Размеры Земли определяются следующими данными: окружность по экватору около 40000 км; поверхность около 500,000,000 кв. км. По сравнении с некоторыми планетами сол­нечной системы размеры Земли невелики. Например: окружность Сатурна равна 117000 км, Юпитера- 144 000 км. Однако Земля при всем этом представляет чрезвычайно большой сгу­сток материи. Земля, как космическое тело, пребывает в не­прерывном движении. Система ее движений чрезвычайно слож­на. Геологическое значение этих движений до сих пор полно­стью еще не оценено.

Общим в системе движений Земли считается ее вращение вокруг Солнца. В стремительном перемещении Земли по орбите рождается ее движение вокруг оси, представляющее частную форму общего движения. При вращении Земли вокруг оси на ее поверхности относительно неподвижными остаются две точки - северный и южный полюсы.

Движение Земли вокруг оси определяет всю сложность ди­намических явлений на ее поверхности. С геоморфологической точки зрения наиболее важным следствием вращательного движения Земли являются ее форма и климат. Форма Земли пред­ставляет собой геоид, т.е. тело, ограниченное поверхно­стью, каждая точка которой перпендикулярна силе тяжести. Твердое тело, наиболее близкое по форме и конфигурации Земле,- эллипсоид вращения, сплюснутый у полюсов. Разница между его большой и малой осью определяет сжатие Земли. В цифровом выражении это составляет разницу экваториального и полярного радиусов геоида в 21734 м, а сжатие 1: 297.

Как следствие вращения вокруг оси, Земля вспучена, в экваториальной зоне. Неправильная поверхность Земли в целом значительно отклоняется от идеальной поверхности эллипсоида вращения. Ее твердая оболочка в одних местах несколько возвышенна над идеальной поверхностью эллипсоида, а в других сильно понижена. Первое наблюдается в пределах материков; особенно ярко выступая в средиземноморском горном поясе Евразии. Наиболее значительные углубления литосферы прослежены в океанических впадинах. Большинство впадин также приурочено к средиземноморскому поясу. Амплитуда отклонений, если ее считать по отношению к уровню моря, составляет 19633 м (8840 м вершина Эвереста + 1073.9 м Филиппинский грабен). Таким образом, максимальная разница высот поверхности Земли лежит в пределах ее сжатия. Это тем более знаменательно, что максимум высочайших горных систем и океанических глубин располагается в средиземноморской зоне Земли, несколько отклоняясь от нее в северном полушарии.

Главнейшие неровности литосферы обуславливают распределение суши и моря. Возвышающиеся над уровнем океана участки суши в общем составляют всего 29% поверхности Земли. Остальная часть поверхности земной коры лежит ниже уровня океана.

Рельеф суши чрезвычайно неоднородный, но в распределении высот на Земле наблюдается определенная закономерность: около 75% всей суши превышают уровень океана менее чем на 1000 метров. Средняя высота суши исчисляется в 700 метров. Из этих цифр следует, что при всей исключительной расчлененности материков процентное соотношение разновысотных площадей на суше измеряется единицами процентов ее поверхности. Так, в Европе около 75% поверхности лежит над уровнем океана не выше 500 метров. Около 35% поверхности Африки имеет высоту между 500-2500 метров. В Азии высоты свыше 1000 м занимают немного более одной трети поверхности. Наиболее значительные высоты сосредоточены в пределах Азии, где расположены высочайшие горные системы.

Рельеф литосферы, прикрытой водой, менее расчленен, чем рельеф суши, но и здесь преобладают исключительно большие неровности. Средняя глубина океана свыше 3500 метров, 70% площади его дна имеет глубину 3000-6000 метров. Процентное соотношение высот материков и глубин океана обычно изображают при помощи гипсографической кривой.

Если представить себе неровности литосферы сглаженными, то вся поверхность Земли была бы покрыта океаном глубиной около 2300 метров.

Распределение глубин в океане закономерно. В прибрежной части океана глубины постепенно возрастают до 300-500 метров. Это зона шельфа, или материковой платформы. Далее глубина океана резко увеличивается до 2500-3000 метров, образуя континентальный склон. Еще далее располагаются большие океанические глубины, занимающие огромное пространство.

Материковая платформа занимает обширные пространства вдоль северного побережья Евразии и Северной Америки. Между Австралией и Индостаном располагается обширный австралийский шельф, окаймляющий неширокой полосой многие острова.

Особенности формы Земли, как следствие ее вращательного движения, фиксируются распределением масс в земной коре. Вспученность геоида в экваториальной зоне сама по себе свидетельствует о перемещениях масс, сосредоточивающихся в зоне вспучивания, т.е. свидетельствует о динамичности самой формы Земли. Этим, по-видимому, объясняется расчлененность литосферы до величины разницы радиусов. Размеры неровностей поверхности Земли не выходят за пределы ее сжатия. Отсюда основные неровности рельефа Земли – поднятие материков и впадины океанов - представляют собой первичные, или космические формы.

Далее мы более подробно остановимся о происхождении первичного и вторичного рельефа земной поверхности.

 

1.2 Геоморфология и её связь с другими науками.

Роль учёных в развитии геоморфологии

 

О самой дисциплине: Геоморфология - наука о рельефе земной поверхности, его признаках, происхождении и закономер­ностях развития.

Начало знакомства человечества с особенностями рельефа относится к первым этапам его истории. Развитие горного дела послужило толчком к детальному изучению рельефа. Однако первые геоморфологические исследования проводились не самостоятельно, а попутно с геологическими и географическими работами. Корни учения о рельефе поверхности Земли уходят в XYIII столетие. Первые научные представления о происхождении и изменениях неровностей земной поверхности дал М.В. Ломоносов, который совершенно определенно установил, что основные неровности поверхности - горные хребты - воздвигаются внутренними силами Земли. В разрушении горных хребтов главную роль играют вода, ветер и прочие силы, действующие на ее поверхности.

После работ М.В. Ломоносова в течение целого столетия в учение о рельефе вносится очень немного нового. Во второй половине XIX столетия в развитии учения о рельефе исключительное значение приобретают общие геологические и географические исследования регионального назначения. Эти исследования дали богатый фактический материал и обогатил науку новыми данными о разнообразии форм поверхности Земли.

В этот период геоморфология начала выделяться из геологии как самостоятельная часть, изучающая рельеф. В 1858 году в геологию был введен впервые термин геоморфология, означающий познание форм земной поверхности (гео - Земля, морфа - форма, логос - слово, познание). Ведущие идеи в этот период развивались одновременно в России и за ее рубежами. Исследования русских ученых охватили исключительную по размерам территорию, в пределах которой были изучены основные типы форм поверхности и особенности их происхождения. П.А. Кропоткин в блестящих работах о ледниковом периоде определил влияние ледников на преобразование поверхности Земли. В.В. Докучаев в работах о происхождении и развитии долин русских рек дал образцы исследования форм поверхности водного происхождения. Н.С. Соколов в классических трудах по исследованию южной России установил закономерность развития рельефа наших степей, в зависимости от изменения положения береговой линии. В этих трудах дана характеристика основных форм морских берегов. Описание рельефа равнин дал А.П. Павлов. Влияние ветра на превращение форм поверхности Земли освещал П.А. Тутковский.

Непревзойденные образцы описания рельефа обширных территорий дали русские исследователи Азии. Среди этих работ особое место занимают исследования И.Д. Черского об устройстве поверхности Сибири, исследования Н.М. Пржевальского в Центральной Азии, исследования В.А. Обручева в Китае и работы В. Дубянского в Средней Азии, установившие особенности рельефа пустынь. Среди зарубежных ученых необходимо отметить американского ученого В. Девиса, который разработал теорию географических циклов (цикл эрозии). Этот процесс Девис называл весь ряд постепенных и медленных изменений, через которые проходит данный участок рельефа Земли от поднятия и создания гор до превращения его во вторичную равнину - пенеплен.

Исключительный размах геоморфологические исследования приобрели в XX столетии. Среди многочисленных трудов выде­ляются исследования А.А. Григорьева по Якутии, А.А. Борзова по Московской области, С.А. Яковлева, К.К. Маркова и Н.Н. Соколова по Ленинградской области, В.А. Варсанофьевой и С.С. Неуструева по Уралу, работы многочисленных исследователей пустынь Средней Азии, работы А.Н. Ласточкина по исследованию вопросов морфоструктуры рельефа и др.

Геоморфология имеет большое практическое приложение. Вся хозяйственная деятельность человека в той или иной мере связана с рельефом. Из всех элементов, из которых слагается природный ландшафт, рельефу принадлежит одно из первых мест. В природе существует тесное взаимоотношение между рельефом и другими, элементами природного ландшафта: климатом, почвой, растительностью, поверхностными и подземными водами. Все эти элементы ландшафта являются естественными производительными силами, которые человек использует в большей или меньшей степени для своих хозяйственных нужд.

Геоморфология изучает материальные формы, а не математические поверхности, которые исследует геодезия, и которые изображаются на топографических картах. Эти карты дают более или менее близкое отображение математической поверхности Земли данного участка, тогда как геоморфологические карты отображают устройство поверхности земной коры, возраст и пространственное размещение форм рельефа.

Данные геоморфологии используется при:

- планировании и выполнении различного вида топогеодезических и картографических работ;

- изысканиях, связанных с постройкой железных и шоссейных дорог, гидростанций, каналов, объектов;

- поисках и разведках полезных ископаемых; изучении сейсмичности (землетрясении) и боковых движений земной коры;

- разработке мер борьбы с оползнями, ростом оврагов, разрушительной деятельности подземных и текучих вод, морских волн;

- изучении и оценке тактических свойств местности для организации и ведения боевых действий войск.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1135; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.