Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Источники тепловой энергии. Геотермический градиент , геотермическая ступень .Содержание книги
Поиск на нашем сайте Солнечная энергия, Геотермическая энергия, Упругая энергия землетрясений , Энергия, теряемая при замедлении вращения Земли, Тепло, выносимое при извержении вулканов. Геотермический градиент, величина, на которую повышается температура горных пород с увеличением глубин залегания на каждые 100 м. В среднем для глубин коры, доступных непосредственным температурным измерениям, величина Геотермический градиент принимается равной приблизительно 3°С. Геотермический градиент меняется от места к месту в зависимости от форм земной поверхности, теплопроводности горных пород, циркуляции подземных вод, близости вулканических очагов, различных химических реакций, происходящих в земной коре. Геотермическая ступень, увеличение глубины в земной коре (в метрах), соответствующее повышению температуры горных пород на 1°С. В среднем Геотермическая ступень равна 30-40 м; в кристаллических породах в несколько раз больше (до 120-200 м), чем в осадочных. Колеблется в значительных пределах в зависимости от глубины и места (от 5 до 150 м). Измерение прироста температуры горных пород с увеличением глубин их залегания устанавливается геотермическим градиентом. 10. Химический и вещественный состав земной коры,мантии и ядра. Для определения химического состава Земли и ее оболочек используют данные о метеоритах, представляющих собой наиболее вероятные образцы протопланетного материала, из которого сформировались планеты земной группы и астероиды.Повышенное распространение характерно только для четырех важнейших элементов – O, Fe, Si, Mg, в сумме составляющих 91%. В группу менее распространенных элементов входят Ni, S, Ca, Al. Остальные элементы периодической системы имеют второстепенное значениеЗемная кора сложена минералами и горными породами. Минералы - это достаточно устойчивые химические соединения и самородные элементы, имеющие строго конкретное, только им присущее внутреннее строение.Химики и петрографы начиная со второй половины XIX в. изучали химический состав горных пород методами весового и объемного химического анализа. Суммируя результаты многочисленных анализов горных пород, Ф. Кларк показал, что в земной коре преобладают восемь химических элементов: кислород, кремний, алюминий, железо, магний, кальций, калий и натрий. Типы земной коры Различают 2 основных вида земной коры: континентальный и океанический и 2 переходных типа – субконтинентальный и субокеанический. Континентальный тип земной коры имеет мощность от 35 до 75 км., в области шельфа – 20 – 25 км., а на материковом склоне выклинивается. Выделяют 3 слоя континентальной коры: 1 – ый – верхний, сложенный осадочными горными породами мощностью от 0 до 10 км. на платформах и 15 – 20 км. в тектонических прогибах горных сооружений. 2 – ой – средний «гранитно – гнейсовый» или «гранитный» – 50 % граниты и 40 % гнейсы и др. метаморфизированные породы. Его средняя мощность – 15 – 20 км. (в горных сооружениях до 20 – 25 км.). 3 – ий – нижний, «базальтовый» или «гранитно – базальтовый», по составу близок к базальту. Мощность от 15 – 20 до 35 км. Граница между «гранитовым» и «базальтовым» слоями – раздел Конрада.
По современным данным о кеанический тип земной коры также имеет трехслойное строение мощностью от 5 до 9 (12) км., чаще 6 -7 км. 1 – ый слой – верхний, осадочный, состоит из рыхлых осадков. Его мощность – от нескольких сот метров до 1 км. 2 – ой слой – базальты с прослоями карбонатных и кремниевых пород. Мощность от 1 – 1,5 до 2,5 – 3 км. 3 – ий слой – нижний, бурением не вскрыт. Сложен основными магматическими породами типа габрро с подчиненными, ультраосновными породами (серпентинитами, пироксенитами). Субконтинентальный тип земной поверхности по строению аналогичен континентальному, но не имеет четко выраженного раздела Конрада. Этот тип коры связан обычно с островными дугами – Курильскими, Алеутскими и окраинами материков. 1 – ый слой – верхний, осадочно – вулканогенный, мощность – 0,5 – 5 км. (в среднем 2 – 3 км.). 2 – ой слой – островодужный, «гранитный», мощность 5 – 10 км. 3 – ий слой – «базальтовый», на глубинах 8 – 15 км., мощностью от 14 – 18 до 20 – 40 км. Субокеанический тип земной коры приурочен к котловинным частям окраинных и внутриконтинентальных морей (Охотское, Японское, Средиземное, Черное и др.). По строению близок к океаническому, но отличается повышенной мощностью осадочного слоя. 1 – ый верхний – 4 – 10 и более км., располагается непосредственно на третьем океаническом слое мощностью 5 – 10 км. Суммарная мощность земной коры – 10 – 20 км., местами до 25 – 30 км. за счет увеличения осадочного слоя.
12. Основные структурные элементы земной коры. Наиболее крупными структурными элементами з/к явл континенты и океаны, характеризующиеся различным строением з/к.В океанах, выделяются срединно-океаинские подвижные пояса, представленные срединно-океанскими хребтами с рифтовыми зонами. Следовательно, в океанах как структурах выделяются устойчивые платформы (плиты) и мобильные срединно-океанские пояса.На континентах выделяются стабильные области – платформы. Среди наиболее крупных структурных элементов платформ выделяются щиты и плиты. Щит - это выступ на поверхность фундамента платформы, который на протяжении всего платформенного этапа развития испытывал тенденцию к поднятию. Плита - часть платформы, перекрытая чехлом отложений и обладающая тенденцией к прогибанию. 13. Платформы. Их строение развитие и возраст. Платформы Это обширные, малоподвижные участки земной коры Платформы создают твердый каркас земной коры. Они имеют двухъярусное строение. Верхний ярус сложен спокойно залегающими осадочными породами. Мощность осадочного чехла сравнительно небольшая — 3-4 км.Под чехлом располагается нижний ярус платформы, называемый фундаментом. По возрасту все платформы делятся на 3 группы: а) древние платформы. Сюда относятся платформы, докембрийского возраста. Именно они составляют ядра материков и являются наиболее устойчивыми участками земной коры.; б) молодые платформы. У этих платформ в складки смяты не только докембрийские, но и палеозойские породы (результат каледонской и герцинской складчатостей). в) Есть платформы, еще не оформившиеся окончательно и представляющие переход от стадии геосинклинальной к платформенной. У них поверх складчатого фундамента еще не успел образоваться платформенный чехол. Такие платформы называют просто областями мезозойской складчатости. Среди наиболее крупных структурных элементов платформ выделяются щиты и плиты. Щит – это выступ на поверхность фундамента платформы, который на протяжении всего платформенного этапа испытывал тенденцию к поднятию. Плита – часть платформы, перекрытая чехлом отложений и обладающая тенденцией к пригибанию. Антарктическая плита, Африканская, Евразийская, Тихоокеанская, Северо-Американская, Южно-Американская, Индийско-Австралийская, Аравийская, Филиппинская. 14. Выветривание его типы Роль организмов в выветривании. Выветривание – процесс разрушения и изменения горных пород в условиях земной поверхности под влиянием механического и химического воздействия атмосферы, грунтовых и поверхностных вод и организмов. ФИЗ –температурное выветрив – происходит под воздействием суточных и сезонных колебаний темпер, вызывающим неравномерное нагревание и охлаждение г/п. МЕХАНИЧ выветривание – замерзание воды, когда вода попадает в трещины и поры г/п, а потом замерзает, то она увеличив в объеме на 9-10%, производя при этом огромное давление. Также корневая сис-ма деревьев и роющие животн.ХИМ – участв O2, H2О, CO2, под влиянием которых существенно изменяется стр-ра и состав мин-лов. ОКИСЛЕНИЕ – подвергаются силикаты, сульфиды, различных орган соединений, окислы. ГИДРАТАЦИЯ – процесс, присоединения воды к первичным мин-лам г/п и образов новых мин-лов.РАСТВОРЕНИЕ – под влияние воды происходит растворение г/п и минералов.. ГИДРОЛИЗ –разложение мин-лов, выносе отдельных элементов, а также в присоединение гидроксильных ионов и гидратации. БИОЛОГ – деятельность животных и растений. Воздействие органического мира на горные породы сводится или к физическому разрушению их, или к химическому разложению. Коры выветривания. Кора выветривания – это слой пород, который образ в рез-те разрушения пород. Глубоко выветрелая порода, которая сохр первонач стр-ру – САПРОЛИТ, может быть настолько мягким, что его можно копать лопатой. Коры выветр широко распр в тропиках, они также встречаются в высоких широтах, обычно как древние коры выветрив, сформир в период теплого климата (мезозойский период). Коры выветр, развитые на больших площадях и сох им присущую им первичную зональность – ПЛОЩАДНЫМИ КОРАМИ. ЛИНЕЙНЫЕ КОРЫ – развиты главн образом в горно-складчатых областях и в пределах складчатых оснований равнинных областей, будучи приурочены к протяжным зонам тектонич трещиноватости и дробления.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 287; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.214 (0.007 с.) |