Геологические процессы презентация

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Экзогенные процессы вызываются энергией, получаемой Землей от Солнца, притяжением Солнца

Экзогенные процессы вызываются энергией, получаемой Землей от Солнца, притяжением Солнца и

Луны, вращением Земли вокруг своей оси, действием силы тяжести.

Выветривание
Геологическая деятельность ветра
Геологическая деятельность поверхностных текучих вод
Геологическая деятельность подземных вод
Геологическая деятельность ледников
Геологическая деятельность морей и океанов
Геологическая деятельность озер и болот

Слайд 4

Эндогенные процессы обусловлены в основном энергией недр Земли. 1. Тектонические

Эндогенные процессы обусловлены в основном энергией недр Земли.

1. Тектонические движения
2.

Магматические процессы
3. Землетрясения
4. Метаморфизм
Слайд 5

Экзогенные геологические процессы

Экзогенные геологические процессы

Слайд 6

Физическое выветривание

Физическое выветривание

Слайд 7

Слайд 8

Выветривание

Выветривание

Слайд 9

Растворение Окисление Гидратация CaSO4 + 2 H2O = CaSO4 .

Растворение
Окисление
Гидратация
CaSO4 + 2 H2O = CaSO4 . 2H2O
ангидрит

гипс
Основным процессом химического выветривании является гидролиз – разложение минералов, удаление некоторых элементов из их состава или же их замещение другими элементами. Примером такого процесса является каолинизация полевых шпатов. При воздействии на полевые шпаты воды и углекислого газа реакция протекает следующим образом:
K2Al2Si6O16 + CO2 + nH2O → H2Al2Si2O10O9 + K2CO3 + SiO2 . nH2O
полевой шпат каолинит

Химическое выветривание

Слайд 10

Химическое выветривание

Химическое выветривание

Слайд 11

Органическое выветривание Современная кора выветривания - почва

Органическое выветривание

Современная кора выветривания - почва

Слайд 12

Денудация-совокупность процессов разрушения горных пород на поверхности Земли и переноса

Денудация-совокупность процессов разрушения горных пород на поверхности Земли и переноса продуктов

разрушения в пониженные участки, где происходит их накопление.
Слайд 13

Слайд 14

Разрушительная деятельность ветра Ячейки и соты выдувания

Разрушительная деятельность ветра Ячейки и соты выдувания

Слайд 15

Эоловые формы рельефа Гора-кольцо

Эоловые формы рельефа Гора-кольцо

Слайд 16

Слайд 17

Эоловый гриб

Эоловый гриб

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Выветривание и геологическая деятельность ветра происходят одновременно

Выветривание и геологическая деятельность ветра происходят одновременно

Слайд 22

Ландшафт пустыни

Ландшафт пустыни

Слайд 23

Созидательная деятельность ветра Барханы

Созидательная деятельность ветра Барханы

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Временно текучие воды. Плоскостной смыв и эрозия (линейный размыв)

Временно текучие воды. Плоскостной смыв и эрозия (линейный размыв)

Слайд 27

Постоянно текучие воды – ручьи и реки Донная и боковая эрозия - разрушительная деятельность рек

Постоянно текучие воды – ручьи и реки Донная и боковая эрозия -

разрушительная деятельность рек
Слайд 28

Большой каньон

Большой каньон

Слайд 29

Какой глубины ущелья смогла прорезать вода!

Какой глубины ущелья смогла прорезать вода!

Слайд 30

Горная речка

Горная речка

Слайд 31

Горные и равнинные реки Стадии развития реки Стадия юности Стадия зрелости Стадия старости

Горные и равнинные реки

Стадии развития реки Стадия юности Стадия зрелости Стадия старости

Слайд 32

Водопады

Водопады

Слайд 33

Сели - бурные потоки воды с грязью и камнями

Сели - бурные потоки воды с грязью и камнями

Слайд 34

Созидательная деятельность поверхностно текучих вод Делювий Аллювий Пролювий Временно текучие воды Реки и ручьи Сели

Созидательная деятельность поверхностно текучих вод

Делювий
Аллювий
Пролювий

Временно текучие воды
Реки и ручьи
Сели

Слайд 35

Подземные воды - почвенные -грунтовые -пластовые

Подземные воды - почвенные -грунтовые -пластовые

Слайд 36

Схема строения артезианского бассейна. 1- водонепроницаемые породы; 2 - водопроницаемые

Схема строения артезианского бассейна. 1- водонепроницаемые породы; 2 - водопроницаемые пласты с

напорной водой; 3 – фонтанирующие скважины; стрелками показано направление стока подземных вод.
Слайд 37

Слайд 38

Оползни Отрыв масс горных пород от основного массива и перемещение

Оползни

Отрыв масс горных пород от основного массива и перемещение их под

действием силы тяжести вниз по склону по скользкой поверхности глин, насыщенных водой в результате инфильтрации атмосферных вод.
Слайд 39

Карстовые процессы. Карстовые пустоты и натечные формы

Карстовые процессы. Карстовые пустоты и натечные формы

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Карстовые пустоты в известняках. Карстовая воронка

Карстовые пустоты в известняках.

Карстовая воронка

Слайд 43

Слайд 44

Абразия и волноприбойная ниша

Абразия и волноприбойная ниша

Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Созидательная деятельность моря Осадки шельфа Осадки континентального склона Осадки ложа Мирового океана

Созидательная деятельность моря
Осадки шельфа
Осадки континентального склона
Осадки ложа Мирового океана

Слайд 49

Строение дна моря

Строение дна моря

Слайд 50

Слайд 51

Созидательная деятельность моря – процесс осадконакопления Осадки шельфа Осадки континентального

Созидательная деятельность моря – процесс осадконакопления
Осадки шельфа
Осадки континентального склона
Осадки ложа Мирового

океана
Обломочные осадки (галечник, песок, глина), хемогенные – соли кальция и магния, органогенные –коралловые извстняки, ракушечники.
Синие, красные и и зеленые терригенные илы, известковый ил
Красные глубоководные глины, известковые и кремнистые илы.
Слайд 52

Накопление осадков на берегу моря Схема накопления осадков в море:

Накопление осадков на берегу моря

Схема накопления осадков в море:
1- галька;

2 - песок;
3 - ил.
Слайд 53

ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ

ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Участок Большого барьерного рифа — вид из космоса Большой Барьерный

Участок Большого барьерного рифа — вид из космоса

Большой Барьерный риф — гряда

коралловых рифов и островов — гряда коралловых рифов и островов в Коралловом море — гряда коралловых рифов и островов в Коралловом море, протянувшаяся вдоль северо-восточного побережья Австралии — гряда коралловых рифов и островов в Коралловом море, протянувшаяся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2300 км. В северной части ширина около 2 км, в южной — 150 км. Большая часть рифов находится под водой (обнажаются во время отливов).

История Большого Барьерного рифа насчитывает уже около 18 миллионов лет. Современная история его развития длится около 8000 лет. На старом фундаменте по-прежнему появляются все новые пласты. Основная часть рифа охватывает более 2100 отдельных рифов, которые окружены почти 540 барьерами

Слайд 57

История Большого Барьерного рифа насчитывает уже около 18 миллионов лет.

История Большого Барьерного рифа насчитывает уже около 18 миллионов лет. Современная

история его развития длится около 8000 лет. На старом фундаменте по-прежнему появляются все новые пласты. Основная часть рифа охватывает более 2100 отдельных рифов, которые окружены почти 540 барьерами
Слайд 58

Шиханы — изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье. Шиханы являются уникальными

Шиханы — изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье.
Шиханы являются уникальными геологическими

памятниками природы и состоят из четырех гор-одиночек под городом Стерлитамак, образующих узкую цепочку, вытянутую на 20 км вдоль реки Белой.
На месте Башкирии в древности находился океан, а Шиханы были рифами. До сих пор они хранят на себе отпечатки моллюсков. В скоплении окаменелости можно найти разнообразных представителей органического древнего мира — кораллы, мшанки, губки, фораминиферы, брахиоподы, иглокожих, водоросли и др.
Слайд 59

Длина – 1 км, ширина — 850м. Абсолютная высота над

Длина – 1 км, ширина — 850м.
Абсолютная высота над уровнем

океана — 338м.
Относительная высота над уровнем почвы — 220м. Имеет конусообразную форму.
Склоны довольно крутые — 20-30 градусов, но не образуют скалистых уступов. Нижняя часть покрыта осыпями. В основании северного склона имеются родники, один из которых сернистый.

ШИХАН ЮРАКТАУ

Слайд 60

Ледники

Ледники

Слайд 61

Слайд 62

Ледники образуются в районах с отрицательной среднегодовой температурой. Нижней границей

Ледники образуются в районах с отрицательной среднегодовой температурой. Нижней границей образования

ледников служит снеговая линия. Формируются они за счет накопления снега, не тающего даже летом.

Выпавшие снежинки под действием солнечных лучей оплавляются и превращаются в крупинки, называемые фирном, которые при уплотнении преобразуются в белый фирновый лед. Дальнейшее уплотнение фирнового льда приводит к образованию глубокого глетчерного льда.

Слайд 63

Слайд 64

Слайд 65

Состоящая из твердой кристаллической породы гора Маттерхорн высотой около 4480

Состоящая из твердой кристаллической породы гора Маттерхорн высотой около 4480 м.

- классический карлинг, сформированный ледниковой активностью в течение ледниковых периодов последних 2 миллионов лет

Гора Маттерхорн (известная во Франции
как Монт Сервэн) - не самая высокая, но наверняка самая впечатляющая гора в Альпах.

Слайд 66

Гора Маттерхорн

Гора Маттерхорн

Слайд 67

Слайд 68

Материковые льды. Айсберги

Материковые льды. Айсберги

Слайд 69

Слайд 70

Эндогенные процессы Тектонические движения Магматические процессы Метаморфизм Землетрясения

Эндогенные процессы

Тектонические движения
Магматические процессы
Метаморфизм
Землетрясения

Слайд 71

Тектонические движения Вертикальные ( трансгрессия и регрессия) Горизонтальные

Тектонические движения

Вертикальные
( трансгрессия и регрессия)
Горизонтальные

Слайд 72

Слайд 73

Интрузивный магматизм ИНТРУЗИИ : 1- силлы, 2-батолит, 3-шток, 4-стена(дайка), 5- лакколиты, 6-лополит

Интрузивный магматизм

ИНТРУЗИИ : 1- силлы, 2-батолит, 3-шток,
4-стена(дайка), 5- лакколиты, 6-лополит

Слайд 74

Стена – ИНТРУЗИВНОЕ ТЕЛО

Стена – ИНТРУЗИВНОЕ ТЕЛО

Слайд 75

Эффузивный магматизм- вулканическая деятельность

Эффузивный магматизм- вулканическая деятельность

Слайд 76

лава

лава

Слайд 77

Газы - водород, хлор, сера, азот, углерод, кислород, углекислый газ, метан, аммиак, сернистый газ.

Газы -
водород, хлор,
сера, азот,
углерод, кислород, углекислый газ, метан, аммиак, сернистый

газ.
Слайд 78

Слайд 79

Вулканы

Вулканы

Слайд 80

Слайд 81

Столбчатые отдельности базальтов (шестигранные столбы) – застывшие потоки лавы

Столбчатые отдельности базальтов (шестигранные столбы) – застывшие потоки лавы

Слайд 82

Гейзеры – постмагматические процессы

Гейзеры – постмагматические процессы

Слайд 83

Землетрясе́ния — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными

Землетрясе́ния — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами

(главным образом тектоническими процессами) или искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушением подземных полостей горных выработок). Небольшие толчки могут вызывать также подъём лавы при вулканических извержениях.
Слайд 84

Слайд 85

Слайд 86

СЕЙСМОГРАФ (от сейсмо...СЕЙСМОГРАФ (от сейсмо... и ...графСЕЙСМОГРАФ (от сейсмо... и

СЕЙСМОГРАФ (от сейсмо...СЕЙСМОГРАФ (от сейсмо... и ...графСЕЙСМОГРАФ (от сейсмо... и ...граф)

- прибор для записи колебаний земной поверхности во времяСЕЙСМОГРАФ (от сейсмо... и ...граф) - прибор для записи колебаний земной поверхности во время землетрясений или при взрывах.
Основные части сейсмографа - маятник и регистрирующее устройство.
Слайд 87

Используется для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн. Одни

Используется для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн.

Одни сейсмографы

чувствительны к горизонтальным движениям, другие — к вертикальным. Волны регистрируются вибрирующим пером на движущейся бумажной ленте. Существуют и электронные сейсмографы (без бумажной ленты).
Имя файла: Геологические-процессы.pptx
Количество просмотров: 208
Количество скачиваний: 0