Перейти к содержимому

Как проявляется работа внутренних и внешних сил

  • автор:

Какие варианты внутренних сил могут воздействовать на формирование рельефа?

Влияние внутренних сил на формирование рельефа К этому виду сил относятся: магматизм, тектонические движения и метаморфизм. Магматизм осуществляет влияние путём движения магмы сквозь трещины или ослабленные зоны (стыки литосферных плит, срединно-океанические хребты).

Из-за выветривания поверхность Земли все время обновляется, стираются следы прошлого. В то же время внешние процессы создают формы рельефа, обусловленные деятельностью рек, ледников, ветра. Все они образуют специфические формы рельефа — речные долины, овраги, ледниковые формы и т. д.

Сегодня на формирования очертаний рельефа оказывают воздействие следующие процессы: воздействие водного потока. Когда ледники образуются или оттаивают, они начинают перемещаться, тем самым, принося колоссальные разрушения верхнему слою литосферы – образуют в нем полости или возвышенности, оставляют на нем царапины в виде оврагов.

Различные формы рельефа формируются под действием процессов, которые могут быть преимущественно внутренними или внешними. Внутренние (эндогенные) — это процессы внутри Земли, в мантии, ядре, которые проявляются на поверхности Земли как разрушительные и созидательные.

Какие силы влияют на формирование рельефа?

Внешние силы, создающие рельефВыветривание Одним из главных внешних процессов является выветривание — процесс разрушения и преобразования горных пород. . Действие силы тяжести . Деятельность текучих вод . Карст . Деятельность ветра . Деятельность ледников . Деятельность человека

Какие факторы и процессы приводят к образованию различных форм рельефа?

По своему происхождению основные процессы образования рельефа подразделяются на внутренние (эндогенные), к которым относятся тектонические движения земной коры, вулканическая деятельность и землетрясения, и внешние (экзогенные) — работа ветра, снега, льда, текучих и подземных вод, а также выветривание и др.

Как внутренние силы Земли влияют на рельеф?

Влияние внутренних сил на формирование рельефа К этому виду сил относятся: магматизм, тектонические движения и метаморфизм. Магматизм осуществляет влияние путём движения магмы сквозь трещины или ослабленные зоны (стыки литосферных плит, срединно-океанические хребты).

Какие внутренние и внешние силы формируют рельеф?

(Анти)-циклоны, вода, ветер, ледники, действие силы тяжести создают разнообразные форм рельефа. При разрушении внешней части земной поверхности, впадины заполняются осадочными породами. Внутренние силы (эндогенные) создают неровности земной поверхности.

Какие варианты внутренних сил могут воздействовать на формирование рельефа? Ответы пользователей

Внутренние силы Земли создают разный по высоте рельеф земной поверхности. Внешние силы в основном занимаются разрушением крупных неровностей и созданием средних .

Землетрясения могут быть разной силы. Ученые договорились определять эту силу по международной 12-балль- ной шкале с учетом степени повреждения зданий и .

Внешние силы сглаживают формы рельефа, созданные внутренними силами Земли. Разрушая выступающие неровности поверхности, они заполняют осадочными породами.

1) внутренних сил Земли. 2) внешних сил Земли. 9. Верно ли, что формирование рельефа дна Мирового океана объясняется с опорой на теорию литосферных плит .

Геологические процессы формирования рельефа. Земная кора с момента образования и до наших дней испытывает непрерывное воздействие двух сил: внутренних .

Основная причина разнообразия рельефа — взаимодействие внутренних и внешних сил, которые постоянно меняют рельеф в результате одновременного .

Извне воздействуют на Землю силы притяжения Луны и Солнца. Сила . Внешние силы участвуют, в сочетании с внутренними, в формировании рельефа Земли, .

Какие формы рельефа образуются под воздействием внешних сил тест по . может происходить под воздействие как внутренних, так и внешних сил.

Внутренние процессы. Среди них наибольшее воздействие на формирование современного рельефа оказали новейшие (неотектонические) движения земной коры .

2. Действительные работы внешних и внутренних сил. Потенциальная энергия

Действительным перемещением называется перемещение, вызванное силой по направлению ее действия (рис. 6.2 а). В упругих системах перемещение прямо пропорционально действующей силе и поэтому выполняется закон Гука

=P,

где коэффициент называется податливостью.

Эту зависимость можно представить в виде диаграммы –P (рис. 6.2 б).

Действительной работой называется работа силы на ее действительном перемещении.

Действительную работу силы P можно найти по рис. 6.2 б:

W=.

Эта формула определяет теорему Клапейрона: сила, действующая на упругую систему, совершает работу, равную половине произведения силы на перемещение.

Если воспользоваться законом Гука, то

W= 0.

Отсюда следует, что внешняя сила совершает положительную работу.

Когда на систему действуют несколько сил, то по принципу суперпозиции

W=.

В идеально-упругой системе предполагается, что работа внешних сил W полностью переходит в потенциальную энергию деформации U:

Если убрать внешние силы, упругая система возвратится в исходное положение. Эту работу совершают внутренние силы. Так как работа внешних сил W всегда положительна, то работа внутренних сил V будет отрицательной:

Определим работу внутренних сил плоской стержневой системы.

а) Работа продольной силы N

Пара продольных сил N, действующих на элемент dx, приводят к его чистому растяжению (рис. 6.3 а).

По теореме Клапейрона эти силы на общей деформации элемента (действительном перемещении) N совершают действительную работу

dVN=N .

С учетом закона Гука при растяжении N=получим

dVN=dx,

где E – модуль Юнга, F – площадь сечения, EF – жесткость на растяжение.

б) Работа изгибающего момента М

Пара изгибающих моментов M, действующих на элемент dx, приводят к его чистому изгибу (рис. 6.3 б). На общей деформации M эти моменты совершают работу

dVM=M .

По закону Гука M=. Поэтому

dVM=dx ,

где I – момент инерции сечения, EI – жесткость на изгиб.

в) Работа поперечной силы Q

Действие пары поперечных сил Q приводит к чистому сдвигу элемента dx (рис. 6.3 в). На общей деформации Q они совершают работу:

dVQ=Q .

По закону Гука, Q=. Поэтому

dVQ=dx,

где – коэффициент формы сечения, GF – жесткость на сдвиг.

Теперь воспользуемся принципом суперпозиции:

dV=–(dVM+dVQ+dVN)=dx.

Если проинтегрировать это выражение по всей длине элемента l и учесть наличие в системе n стержней, получим выражение потенциальной энергии всей стержневой системы:

U= –V=dx.

3. Возможные перемещения. Возможные работы внешних и внутренних сил

Малое перемещение, допускаемое связями системы, называется возможным перемещением. Причиной возможного перемещения могут быть другие силы, изменение температуры, осадки опор и др.

Работа силы на ее возможном перемещении называется возможной работой. Возможное перемещение обозначим ij, а возможную работу Wij (здесь i означает направление, а j – причину).

Например, если в некоторой точке балки действует сила Pi, а затем в другой точке начнет действовать другая сила Pj, то балка в точке действия силы Pi получит возможное перемещение ij (рис. 6.4 а). Так как в это время сила Pi остается постоянной, совершаемая ею возможная работа определяется площадью прямоугольника (рис. 6.4 б):

Таким образом, возможная работа равна произведению силы на возможное перемещение.

При определении возможной работы следует рассматривать два состояния системы: в одном из них действуют заданные, а во втором – возможные силы.

Теорема Бетти. Возможная работа сил i-го состояния на перемещениях j-го состояния равна возможной работе сил j-го состояния на перемещениях i-го состояния.

Доказательство. Пусть на систему воздействуют силы Pi и Pj. Приложим их в разной последовательности и рассмотрим два состояния системы:

1) прикладывается сила Pi, затем сила Pj (рис. 6.5 а);

2) прикладывается сила Pj, затем сила Pi (рис. 6.5 б).

В этих состояниях силы на действительных перемещениях совершают действительные, а на возможных перемещениях – возможные работы. Выражения работ в обоих состояниях будут:

Wij=Piii+Pjjj+Piij; Wji=Pjjj+Piii+Pjji.

На основании принципа суперпозиции результат воздействия этих сил не зависит от порядка их приложения. Следовательно, обе работы равны: Wij=Wji. Отсюда получаем

Теорема доказана. Ее часто называют теоремой о взаимности работ.

Теперь определим возможную работу внутренних сил. Для этого рассмотрим два состояния системы:

1) действует сила Pi и вызывает внутренние усилия Mi, Qi, Ni;

2) действует сила Pj, которая в пределах малого элемента dx вызывает возможные деформации

Mj=dx,Qj=dx, Nj=dx.

Внутренние усилия первого состояния на деформациях (возможных перемещениях) второго состояния совершат возможную работу

dVij=MiMj+QiQj+NiNj=dx+dx+dx .

Если проинтегрировать это выражение по длине элемента l и учесть наличие в системе n стержней, получим формулу возможной работы внутренних сил:

–Vij=dx .

Как влияют внутренние и внешние силы на формирование рельефа нашей планеты?

Я искала информацию о геоморфологии, чтобы заполнить пробелы в лекции, а попутно нашла сведения про влияние разнообразных сил планеты на рельеф. Прочитать их меня сподвигли сопутствующие фотографии, на которых показаны причудливые формы поверхности Земли.

Влияние внутренних сил на формирование рельефа

Внешний облик ландшафтов — это результат командной работы внутренних и внешних процессов. Внутренние силы, они же эндогенные, влекут за собой масштабные изменения в характере поверхности. К этому виду сил относятся: магматизм, тектонические движения и метаморфизм.

Магматизм осуществляет влияние путём движения магмы сквозь трещины или ослабленные зоны (стыки литосферных плит, срединно-океанические хребты). Проявления процесса бывают внутренние (плутонизм) и внешние (вулканизм).

Метаморфизм — процесс, при котором, под влиянием температуры, давления и химических веществ, изменяются свойства горных пород, минуя стадию плавления.

Под тектоническими стоит понимать колебательные (чрезмерно медленные вертикальные) и дислокационные (землетрясения) движения и деформации.

В ходе перечисленных процессов появляются новые горные хребты и горы, конусы и цепи вулканов, гейзеры, уступы, обвалы, впадины.

Влияние внешних сил на формирование рельефа

Экзогенные (внешние) силы сглаживают результаты деятельности внутренних сил Земли. Все выступающие неровности они стремятся разрушить, а впадины и трещины — заполнить обломками пород. К экзогенным процессам относятся следующие:

  1. Склоновые (перенос по склонам материала под влиянием силы тяготения).
  2. Антропогенные (деятельность человека: выкапывание карьеров).
  3. Выветривание (изменение или разрушение пород посредством воды, атмосферы, организмов).
  4. Береговые (формирование прибрежной зоны).
  5. Суффозионные (вынос из пород глинистых частиц).
  6. Карст (растворение горных пород водами).
  7. Биогенные (влияние живых организмов).
  8. Эоловые (создание форм силой ветра).
  9. Ледниковая геоморфология (при движении ледник сглаживает скалы, перемещает обломки).
  10. Флювиальная геоморфология (потоки рек переносят обломки пород).

На мой взгляд, работа внутренних и внешних сил Земли по созданию и преобразованию рельефа лучше всего видна в горах. Величественные горные вершины, каньоны, причудливые формы скал — тому подтверждение. Одни силы создают эти формы рельефа, а другие день за днём стараются их разрушить и изменить. В том, как это происходит, предлагаю разобраться.

Внутренние силы Земли и их влияние на рельеф

В земной коре идут различные геодинамические процессы, которые обладают огромной энергией, благодаря внутреннему теплу Земли.

Они двигают тектонические плиты, из которых состоит твёрдая оболочка планеты, сталкивают или разрывают их. В результате этого поднимаются одни участки и опускаются другие, образуются новые горные системы и впадины на дне океанов.

Внутренние силы способны выталкивать на поверхность расплавленное вещество, преодолевая силу притяжения, и формировать вулканы. Часто такие процессы сопровождаются землетрясениями, которые могут как создавать, так и разрушать ландшафт.

Таким образом, внутренние силы создают на Земле крупные формы рельефа.

Что такое внешние силы и их вклад в формирование рельефа

Каждый день мы испытываем на себе влияние внешних сил Земли:

  • ветра;
  • осадков;
  • тепла и холода;
  • силы земного притяжения.

Эти знакомые нам природные явления изменяют и внешний вид планеты.

В отличие от внутренних сил, внешние кажутся слабее и создают не такие масштабные формы. Они постоянно сглаживают выступающие над поверхностью неровности и переносят твердые породы с высоких мест на более низкие.

Благодаря внешним силам, рельеф нашей планеты очень разнообразен и представлен:

  • холмами;
  • оврагами;
  • пещерами;
  • причудливыми скалами;
  • речными долинами;
  • дюнами и барханами.

Взаимодействие сил планеты в формировании рельефа

«Лицо» нашей планеты создается работой как внутренних, так и внешних сил Земли. Взаимодействуя между собой, они постоянно меняют рельеф планеты, и за несколько десятков лет знакомый ландшафт может измениться до неузнаваемости.

Пока светит Солнце и внутри Земли есть тепловая энергия, эти процессы будут продолжаться.

Еще с уроков школьной географии я помню, что наша планета подвержена постоянным изменениям. Естественно, преподаватели рассказывали нам и о внешних, и о внутренних силах, изменяющих лицо нашей планеты. Но я и предположить не мог, что внешние силы оказывают почти такое же влияние, как и внутренние, а иногда даже большее.

Внешние силы, оказывающие влияние на рельеф

Под рельефам, прежде всего, понимается неровности земной поверхности. Их строением и изменением занимается наука геоморфология. Она делит процессы, которые изменяют поверхность, на экзогенные (внутренние) и эндогенные (внешние). К последним относятся:

  • Выветривание.
  • Солнечное воздействие.
  • Деятельность микроорганизмов.

Все эти процессы видоизменяют минералы и горные породы, находящиеся на поверхности.

Выветривание, как правило, происходит при непосредственном участии воды, т.е либо разрушает породу, либо слагает ее части в местах залегания, а вода является скрепляющим материалом. Солнце способствует окислительным или восстановительным реакциям в минералах, что приводит к их растворению, обмену или высаждению. В биосфере происходит жизнедеятельность макро- и микроорганизмов, которые ответственны за почвообразование. Деятельность подземных и поверхностных вод относят к экзогенным силам, но это неверно.

Внутренние силы, влияющие на поверхность Земли

Если воздействие эндогенных (внешних) сил происходит с участием воды, то экзогенные опираются на мощь внутрипланетного тепла и передвижение материалов внутри Земли. К таким процессам относят:

  • Движение земной тектоники.
  • Магматизм.
  • Метафоризм.
  • Сейсмическую активность.

Многие ученые считают, что внутреннее тепло Земли имеет радиоактивную природу и своим воздействием понижает или повышает вязкость материала, приводя к выбросам его на поверхность. Это условие характерно для магматизма и сейсмоактивности.

Метафоризм означает изменение горных пород под воздействием внутреннего жара планеты. А тектоника Земли постоянно находится в движении под воздействием разных сил: от магнитного поля до столкновения литосферных плит.

Как влияет на рельеф геологическая деятельность моря и ветра кратко

На рельеф поверхности Земли влияют следующие процессы: деятельность ветра, вод, ледников, органического мира и человека.

2. Что такое выветривание? Какие существуют виды выветривания?

Выветривание – совокупность естественных процессов, приводящих к разрушению горных пород. Выветривание условно подразделяется на физическое, химическое и биологическое.

3. Какое влияние на рельеф оказывают текучие воды, ветер, многолетняя мерзлота?

Временные (формируются после дождей или таяния снега) и реки размывают породы (этот процесс называют эрозией). Временные потоки воды прорезают овраги. Со временем эрозия может уменьшиться, тогда овраг постепенно превращается в балку. Реки образуют речные долины. Подземные воды растворяют некоторые горные породы (известняк, мел, гипс, соль), в результате образуются пещеры. Разрушительную работу моря обеспечивают удары волн о берег. Удары волн образуют в берегу ниши, а из остатков горных пород образуется, вначале каменисты, а затем песчаный пляж. Иногда волны вдоль берега намывают узкие косы. Ветер выполняет три вида работы: разрушительную (выдувание и развенчание рыхлых пород), транспортную (перенос ветром обломков пород на большие расстояния) и творческую (откладывание перенесенных обломков и образование различных эоловых форм поверхности). Многолетняя мерзлота влияет на рельеф, так как вода и лед имеют разную плотность, вследствие чего замерзающие и оттаивающие породы подвержены деформации – пучение, связанное с увеличением объема воды при замерзании.

4. Какое влияние на рельеф оказало древнее оледенение?

5. По карте на рисунке 30 определите: а) где находились основные центры оледенений; б) куда из этих центров растекался ледник; в) как проходит граница максимального покровного оледенения; г) какие территории покрывал ледник, до каких не дошёл.

А) Центрами оледенения были: Скандинавский полуостров, острова Новая Земля, полуостров Таймыр. Б) Движение из центра Скандинавского полуострова было направленно радиально, но преимущество получило юго-восточное направление; оледенение островов Новая Земля, так же было радиальным и в целом направленно на юг; оледенение полуострова Таймыр было направлено на юго-запад. В) Граница максимального оледенения проходит по северо-западной части Евразии, при этом в Европейской части России она имеет больше распространение на юг, чем в Азиатской, где она ограничена лишь севером Средне-Сибирского плоскогорья. Г) Ледник покрыл территории северной и центральной части Восточно-Европейской равнины, дошел до 600 северной широты в Западной Сибири и 62-630 северной широты в Сердене-Сибирском плоскогорье. Территории северо-востока страны (Восточной Сибири и Дальнего Востока), а также пояс гор Южной Сибири, юг Западной Сибири и Восточно-Европейской равнины, Кавказ оказались вне зоны оледенения.

6. По карте на рисунке 32 проследите, какую часть территории России занимает многолетняя мерзлота.

Примерно 65% территории России занимает многолетняя мерзлота. В основном она распространена в Восточной Сибири и Забайкалье; при этом её западная граница начинается с участков крайнего севера Печерской низменности, затем идет по территории Западной Сибири в районе среднего течения реки Оби, и спускается на юг, где начинается в истоках правого берега Енисея; на востоке оказывается, ограничена Буреинским хребтом.

8. Докажите, что рельеф изменяется под воздействием хозяйственной деятельности человека. Какие аргументы в вашем ответе будут наиболее значимыми?

В антропогенном воздействии на рельеф выделяют: А) техногенное разрушение горных пород, путем добычи полезных ископаемых и создании карьеров, шахт, штольней; Б) перемещение горных пород – перевозка нужных полезных ископаемых, ненужных грунтов при строительстве зданий и т.д.; В) накопление перемещенного горных пород, к примеру, строительство дамбы, плотины, образование терриконов (отвалов) пустых, ненужных пород.

9. Какие рельефообразующие процессы наиболее характерны в современный период для вашей местности? Чем они обусловлены?

В Челябинской области, в настоящее время можно встретить все виды выветривания: физическое – разрушение Уральских гор при постоянно дующих ветрах, также постоянные изменения температур приводят к физическому разрушению горных пород, текучие воды горных рек, хоть медленно, но постоянно расширяют русло и увеличивают речные долины, на востоке области каждую весну при обильном таяние снегов формируются овраги. Также на границе с республикой Башкортостан, в горных районах происходят процессы карстования – образования пещер. Также и биологическое выветривание встречается на территории области, так на востоке бобры создают запруды, иногда в болотах выгорают торфяные залежи, образуя пустоты. Сильное воздействие на рельеф оказывает развитая горнодобывающая промышленность области, создавая карьеры и шахты, терриконы и отвалы, выравнивая поднятия.

Рельеф Земли очень многообразен, можно встретить крупные, небольшие и совсем мелкие его формы. Образование неровностей земной поверхности происходит под влиянием различных процессов – внешних и внутренних. В этом уроке мы познакомимся с основными рельефообразующими процессами. Выявим, какие формы рельефа создаются под их влиянием. Узнаем, какое воздействие человек оказывает на поверхность Земли.

Движение земной коры

Люди живут на поверхности планеты, которая получила название земная кора. Здесь они строят дома, дороги, промышленные предприятия. Мы даже не замечаем, как происходит движение земной коры, так как оно очень медленное.

К примеру, на месте города Москва в прошлые геологические эпохи было море. Доказательством этому служит значительный слой осадочных пород, расположенных на глубине более 10 м. В этих породах ученые находили окаменелости морских животных. Это свидетельствует о том, что происходит постепенное движение земной коры.

Такие колебательные движения относятся к внутренним рельефообразующим процессам. Какие существуют типы движения земной коры? Познакомимся с ними на схеме.

Остановимся подробно на каждом виде движения земной коры.

  1. Горизонтальные движения земной коры являются причиной перемещения литосферных плит. Их передвижение происходит очень медленно. Вместе с плитами перемещаются и континенты. Познакомимся на рисунке с положением материков в разные эпохи.

При столкновении литосферных плит осуществляются движения земной коры, получившие название тектонических. Следствием становятся горообразовательные процессы. В этом случае один слой горных пород надвигается на другой, и формируются горные цепи. В случае столкновения океанической и континентальной плит происходит образование глубоководных желобов.

Однако плиты способны также расходиться в разные стороны. Следствием этого процесса становится образование горных хребтов за счет излияния магмы и ее застывания.

  1. Медленные вертикальные движения земной коры протекают постоянно и на всей планете. Проявлением медленного вертикального движения является поднятие и опускание земной коры. Осуществляется это также благодаря веществу мантии. Мы уже знаем, что литосфера располагается на верхнем расплавленном слое мантии. Поэтому литосферные плиты по нему могут передвигаться не только горизонтально, но могут происходить и вертикальные движения.

Так же как и горизонтальные, вертикальные движения земной коры осуществляются очень медленно.

Существует несколько типов вертикальных движений земной коры. Рассмотрим схемы движения земной коры.

Все виды движения коры, как вертикальные, так и горизонтальные, являются рельефообразующими процессами. Благодаря им создаются формы рельефа, меняется их высота или глубина, очертания континентов.

Землетрясения

Медленные движения не заметны человеческому глазу и безопасны. Однако есть и быстрые, которые обладают разрушительной силой. К ним относят землетрясения. Это неожиданные удары, происходящие под землей, вследствие которых осуществляется сотрясение и смещения пластов земной поверхности. Такие смещения осуществляются в очаге землетрясения, находящегося на глубине 15-20 км. Для того чтобы разобраться, что такое очаг землетрясения рассмотрим рисунок.

От очага землетрясения исходят колебания на поверхность Земли. Очаг землетрясения, находящийся на значительной глубине, является причиной сильного землетрясения.

Быстрые движения в центре очага землетрясения, свидетельствуют о том, что происходят горообразовательные процессы.

Самые страшные землетрясения характерны для участка земной поверхности, расположенного над очагом. Это место получило название эпицентр землетрясения. При удалении от места, где находится эпицентр землетрясения, сотрясения будут все меньше и слабее.

Для измерения силы землетрясения существует шкала Рихтера. Познакомимся с ней на рисунке.

Данная шкала силы землетрясения основывается на степени разрушений зданий и воздействия на людей. Максимальная сила землетрясения по шкале составляет 12 баллов. Однако, по мнению ученых, сила землетрясения не может превышать 10 баллов. За последние десятилетия произошло достаточное количество крупных землетрясений. В России самым разрушительным считают землетрясение на острове Сахалин в 1995 году. Эпицентр землетрясения был расположен на северо-восточном побережье, и сила толчков достигала 9 баллов.

Землетрясения происходят не всюду. Больше всего их в горных областях, где еще характерны движения литосферных плит. В среднем на Земле происходит 100 тысяч землетрясений, из них только 10% ощущаются людьми. Основными областями распространения колебаний земной коры считаются берега Тихого океана – Тихоокеанское огненное кольцо, на долю которого приходится 80% всех землетрясений.

Очень значительны географические последствия землетрясений. Там, где находится очаг землетрясения, меняется земная поверхность: возникают трещины, оползни, обвалы. Землетрясения дна океанов – моретрясения – вызывают гигантские волны – цунами, которые за несколько секунд могут разрушить города.

Данные движения земной коры представляют угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому были изобретены приборы, регистрирующие колебания земной коры, получившие название сейсмографы. С принципом работы сейсмографа познакомимся на рисунке.

Благодаря сейсмографам люди научились предсказывать землетрясения. Однако это не всегда легко сделать, ведь происходят они на значительной глубине.

Вулканизм

Одним из быстрых движений земной коры считается вулканизм. Это очень обширное понятие, которое включает все явления, сопровождающие выход магмы наверх. Это происходит, когда магма накаляется до очень высоких температур и разрывает земную поверхность. В результате происходит выброс газов и превращение ее в лаву. Можно выделить два типа извержения магмы.

При извержении магмы по трещинам формируются огромные лавовые поля. Такие явления наблюдались в Америке, на полуострове Индостан, очень часто бывают на острове Исландия.

Если магма поднимается по каналу, то при излияниях, которые повторяются многократно, образуются возвышения – вулканы с воронкообразным расширением наверху. Большинство вулканов имеет конусовидную форму и состоят из рыхлых продуктов извержения, переслаивающихся с застывшей лавой. Познакомимся со строением такого типа вулкана на рисунке.

В зависимости от степени активности все вулканы подразделяются на действующие и потухшие. Какие же вулканы считаются действующими? Действующим является тот вулкан, извержение которого наблюдалось в течение последних эпох хотя бы один раз. Высочайшим действующим вулканом на планете считается Льюльяйльяко в Южной Америке.

Самым активным действующим вулканом в России считается Ключевская Сопка. Его первое извержение датируется 1737 г, и до настоящего времени он активизировался 24 раза.

Большинство действующих вулканов мира расположено среди молодых гор. Много их и вдоль крупных разломов и на дне океанов около срединно-океанических хребтов. Активный вулканизм часто сопровождается землетрясениями, поэтому основное число вулканов приходится на Тихоокеанское огненное кольцо. Здесь насчитывается более 380 действующих вулканов.

Внимательно рассмотрев карту можно заметить, что потухших вулканов значительно больше, чем действующих. Какие вулканы считаются потухшими?

Если об активности вулкана ничего не известно на протяжении многих тысячелетий, не сохранилось никаких исторических сведений, то он считается потухшим.

Почему вулканы потухают? Выплеск магмы на поверхность происходит при движении литосферных плит, если оно будет очень медленным, то и извержения не будет. В таком случае вулкан будет не активным. Самым высочайшим потухшим вулканом является Охос-дель-Саладо в Южной Америке.

Самым высоким потухшим вулканом России является Эльбрус в горах Кавказа. Его активность завершилась примерно 70 тысяч лет назад.

В мире были случаи, когда потухшие вулканы начинали извергаться. Тогда их уже считали действующими. К примеру, такая история произошла с вулканом Эль-Чичон находящимся в Северной Америке.

В местах затухания вулканической деятельности встречаются горячие источники, в том числе фонтанирующие гейзеры, выбросы газов из кратеров и трещин, которые свидетельствуют об активных процессах в глубине недр Земли. Самыми известными районами гейзеров считаются Камчатка, Исландия, Северная Америка, Новая Зеландия.

Подведем итог сказанному, все быстрые движения, такие как вулканизм и землетрясения, изменяют рельеф местности и являются причиной стихийных бедствий.

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание

Внутренние силы формируют крупные формы рельефа, такие как равнины и горы. Работа внешних сил, к которым относятся ветер, текучие воды, ледники, направлена на выравнивание поверхности планеты.

Действие внешних сил может проявляться разнообразно. Они вызывают распад магматических горных пород, снос их обломков в пониженные места, в реки, озера, моря и образование осадочных пород.

Можно выделить несколько внешних сил, изменяющих рельеф. Познакомимся с ними на схеме.

Особенно большую разрушительную работу производит такая внешняя сила как выветривание. Этот процесс распада пород осуществляется в результате резкого колебания температур и химического изменения их состава. В выветривании также могут принимать участие живые организмы. В зависимости от того, под действием какого фактора происходит разрушение земной поверхности, различают триразновидности выветривания.

Главной причиной физического выветривания считаются резкие перепады температур. Всем известно, что днем земная поверхность нагревается, а в ночные часы происходит ее остывание. По законам физики при нагревании происходит расширение горных пород, а при остывании их сужение. В этом случае и происходит физическое выветривание горных пород. В результате образуются обломочные горные породы, например, щебень.

Так как основной причиной физического выветривания являются перепады температур, то оно характерно для областей с сухим и жарким климатом. К ним будут относиться пустынные районы. Физическое выветривание также характерно и для горных областей, но только если их вершины не покрыты снегом. В результате работы такого выветривания образуются интересные формы на поверхности.

При химическом выветривании на горные породы оказывают влияние различные вещества. Например, кислород, содержащийся в воздухе, вода и все вещества, которые в ней растворены. В отличие от физического выветривания, химическое характерно для районов с жарким и влажным климатом. Часто из твердых пород при химическом выветривании образуются различные виды глины.

Глина в природе

Разрушать горные породы могут и живые организмы, такой тип выветривания получил название биологического. Например, деревья своими корнями внедряются в земную поверхность и как бы расчленяют ее на отдельные блоки. Всем известна деятельность роющих организмов, которые также способствуют биологическому выветриванию.

Работа текучих вод, ледников и ветра

Не менее разрушительную работу совершают в природе текучие воды.

Из-за текучей воды формируется общее понижение поверхности, и возникают различные формы рельефа. Примерами могут быть овраги и речные долины.

Оврагами являются вытянутые углубления с крутыми склонами. Создаются они в результате деятельности временных текучих вод.

Поверхностные текучие воды за геологический период способны выполнить разрушительную работу. В результате действия этих сил образуются равнины там, где недавно была горная местность. Текучие воды способны разрушать горы, и выравнивать поверхность. Кроме того реки размывают поверхность, формируя речные долины.

Значительную разрушительную работу на поверхности выполняют ледники. Движущийся ледник способен совершить огромную работу по изменению рельефа. Они разрушают породы, встречающиеся на их пути, образуют углубления в поверхности, сглаживают скалы. Вместе с ледником перемещаются камни, глина, песок, щебень и т.д. Из этих наносов формируются различные холмы.

Помимо ледников к внешним силам, изменяющим рельеф Земли, относят ветер. Этот фактор характерен для всей планеты. Более всего работа ветра проявляется в пустынях. Дующий с определенной силой ветер разрушает рыхлые и каменистые горные породы. При этом образуются барханы и дюны.

Внешние силы совершают работу по изменению рельефа не меньше, чем внутренние.

Человек и земная кора

Не меньшее воздействие на земную кору оказывает человек. Такое воздействие получило название антропогенного.

Вся жизнь человека протекает на земле. Сильное воздействие на земную кору оказывает добыча полезных ископаемых. Выполняться она может различными способами, например, для добычи газа и нефти бурят скважины, а твердые породы могут добываться с помощью шахт. Все это изменяет земную поверхность, происходит ее опускание и разрушение. Образуются искусственно созданные человеком горы – отвалы.

Отвалы при добыче полезных ископаемых

При добыче полезных ископаемых человек создает открытые карьеры, которые также оказывают отрицательное влияние на земную кору. Следствием этого часто является образование нехарактерных для природы форм рельефа: насыпи, валы, карьеры, бугры.

Не только человек оказывает влияние на земную кору, но и она на него тоже воздействует. Для горной местности характерны такие явления как обвалы и оползни, причем не всегда они бывают вызваны природными факторами. Часто причиной является хозяйственная деятельность человека. Такие явления вызывают разрушения зданий и гибель людей.

Обвал в Мексике

В настоящее время литосфера требует к себе повышенного внимания и охраны.

Таким образом, внешние и внутренние силы формируют рельеф планеты Земля. Одни создают различные поднятия и углубления, другие выравнивают, разрушая его.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *