Главные причины пространственных различий природы презентация

Содержание

Слайд 2

Позиционные факторы дифференциации природы России

Положение на севере крупнейшего континента - Евразии
Значительная часть

в умеренных широтах,
15 % территории за полярным кругом
Протяженность с севера на юг – 4 тыс.
с запада на восток - 10 тыс. км
Морские границы – 2/3 общей протяженности
Большая площадь (17,1 млн кв. км)

Позиционные факторы дифференциации природы России Положение на севере крупнейшего континента - Евразии Значительная

Слайд 3

Тектоническая эволюция Северной Евразии

Как сформировалась территория?
Какие стадии тектонической эволюции можно наблюдать единовременно?
Как развитие

рельефа влияло на климат, сток и ландшафтную структуру?
Как природные ресурсы зависят от тектонических структур?

Тектоническая эволюция Северной Евразии Как сформировалась территория? Какие стадии тектонической эволюции можно наблюдать

Слайд 4

МЕХАНИЗМ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ

Тихоокеанское огненное кольцо

Субдукция

А.Вегенер

Тектоническая эволюция Северной Евразии

МЕХАНИЗМ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ Тихоокеанское огненное кольцо Субдукция А.Вегенер Тектоническая эволюция Северной Евразии

Слайд 5

Вулканизм
Складчатость

Глубоководный желоб

Окраинное море

Океаническая кора

Континентальная кора

СТОЛКНОВЕНИЕ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ И СУБДУКЦИЯ

Столкновение плит
Погружение океанической коры
Переплавление

вещества
Вулканизм
Землетрясения
Складкообразование
Образование гранитного слоя
Наращивание континентальной коры

Вулканизм Складчатость Глубоководный желоб Окраинное море Океаническая кора Континентальная кора СТОЛКНОВЕНИЕ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ

Слайд 6

Камчатка и Курильские острова – зона субдукции: закономерное соседство глубоководного желоба и вулканических

конусов

Камчатка и Курильские острова – зона субдукции: закономерное соседство глубоководного желоба и вулканических конусов

Слайд 7

1. Платформа
2. Восходящий поток из мантии

3. Прогиб

4. Растяжение

5. Спрединг с вулканизмом

6. Образование океанической

земной коры (ультраосновные породы из мантии с накоплением Cr, Ni, Co, Mg, Fe)

Средняя Сибирь
Вост.-Евр. равнина

Байкал, Танганьика

ВРЕМЯ

СВ Сибирь в Mz
Момский рифт в Q
Восточная Африка

Красное море

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

1. Платформа 2. Восходящий поток из мантии 3. Прогиб 4. Растяжение 5. Спрединг

Слайд 8

7. Субдукция на границе континента и океана с образование вулканических островных дуг, гранитного

слоя

8. Сжатие. Орогенез. Интрузии

10. Денудация. Образование равнин (будущих)
поверхностей выравнивания. Щиты

9. Консолидация платформ

11. Молодая платформа, образование осадочного чехла

Урал в PZ
Курильские острова в Q
Курильский желоб в Q

Кавказ, Памир в N-Q

Урал, Зап.Сибирь в Pz

Казахский
мелкосопочник
Карелия

Западная Сибирь,
Туранская равнина

ВРЕМЯ

7. Субдукция на границе континента и океана с образование вулканических островных дуг, гранитного

Слайд 9

РАННИЙ-СРЕДНИЙ РИФЕЙ
1800-1000 млн л.н.

Раскол Пангеи -1
Заложение Западно-Сибирского океана

Как сформировалась территория Северной Евразии?

РАННИЙ-СРЕДНИЙ РИФЕЙ 1800-1000 млн л.н. Раскол Пангеи -1 Заложение Западно-Сибирского океана Как сформировалась территория Северной Евразии?

Слайд 10

ПОЗДНИЙ КЕМБРИЙ 514 млн л. н.
Два материка (древние платформы) разделены океаном

ПОЗДНИЙ КЕМБРИЙ 514 млн л. н. Два материка (древние платформы) разделены океаном

Слайд 11

РАННИЙ ДЕВОН 390 млн. л.н.

Сибирский материк на периферии«обрастает» горной сушей на юге

РАННИЙ ДЕВОН 390 млн. л.н. Сибирский материк на периферии«обрастает» горной сушей на юге

Слайд 12

Поздний карбон 306 млн л.н.
Западно-Сибирский океан разделял Сибирский и Европейский материки

Поздний карбон 306 млн л.н. Западно-Сибирский океан разделял Сибирский и Европейский материки

Слайд 13

ПОЗДНЯЯ ПЕРМЬ 255 млн л.н.
Встречное движение Сибирской и Европейской плит

ПОЗДНЯЯ ПЕРМЬ 255 млн л.н. Встречное движение Сибирской и Европейской плит

Слайд 14

РАННИЙ ТРИАС 237 млн л.н.
Закрытие Западно-Сибирского океана
Образование Пангеи-2(3)
Образование складчатых гор Урало-Монгольского пояса

–герцинского фундамента будущей
Западно-Сибирской платформы.
Образование единой Евразиатской литосферной плиты

РАННИЙ ТРИАС 237 млн л.н. Закрытие Западно-Сибирского океана Образование Пангеи-2(3) Образование складчатых гор

Слайд 15

Высокие складчатые горы – результат столкновения литосферных плит

Высокие складчатые горы – результат столкновения литосферных плит

Слайд 16

Месторождение хрома на Южном Урале - результат внедрения мантийного вещества в зоне субдукции

герцинской эпохи

Месторождение хрома на Южном Урале - результат внедрения мантийного вещества в зоне субдукции герцинской эпохи

Слайд 17

Начиная с мезозоя и до неогена на большей части Северной Евразии – денудация

герцинских гор, выравнивание, накопление осадочного чехла поверх складчатых структур
Сглаженные вершины среднегорий – результат постепенной денудации складчатых гор

Начиная с мезозоя и до неогена на большей части Северной Евразии – денудация

Слайд 18

Низкогорье – результат почти полного разрушения складчатых гор.

Низкогорье – результат почти полного разрушения складчатых гор.

Слайд 19

Балтийский кристаллический щит в Карелии – результат полного разрушения складчатых гор архея-протерозоя.

Балтийский кристаллический щит в Карелии – результат полного разрушения складчатых гор архея-протерозоя.

Слайд 20

Плитный участок Сибирской платформы - результат накопления морских, озерных, континентальных осадочных пород при

тектоническом опускании полностью разрушенного складчатого массива, формирующего фундамент платформы

Плитный участок Сибирской платформы - результат накопления морских, озерных, континентальных осадочных пород при

Слайд 21

ПОЗДНЯЯ ЮРА 152 млн. л.н.
Распад Пангеи-2(3)
Начало глобального спрединга – распад литосферных плит
Развитие океана

Тетис к югу от Евразии.
Значительная часть Восточной Европы и Западной Сибири – в морских условиях

ПОЗДНЯЯ ЮРА 152 млн. л.н. Распад Пангеи-2(3) Начало глобального спрединга – распад литосферных

Слайд 22

Низменная плоская поверхность Западно-Сибирской платформы - результат длительного осадконакопления в мезозое и кайнозое

и неотектонических опусканий

Низменная плоская поверхность Западно-Сибирской платформы - результат длительного осадконакопления в мезозое и кайнозое и неотектонических опусканий

Слайд 23

Месторождения нефти и газа в Западной Сибири - результат процессов в осадочном мезозойском

чехле платформы

Месторождения нефти и газа в Западной Сибири - результат процессов в осадочном мезозойском чехле платформы

Слайд 24

ПОЗДНИЙ МЕЛ – НАЧАЛО ПАЛЕОГЕНА 66 млн л.н.
Глобальный спрединг
Формирование современных океанов
Развитие гор

мезозойской складчатости на
Северо-Востоке Сибири при взаимодействии Евразиатской и Колымского микроконтинента. Соединение Евразии и Северной Америки

ПОЗДНИЙ МЕЛ – НАЧАЛО ПАЛЕОГЕНА 66 млн л.н. Глобальный спрединг Формирование современных океанов

Слайд 25

РАННИЙ ЭОЦЕН 30 МЛН Л.Н.
Океан Тетис с архипелагами и микроконтинентами на месте будущего

Альпийско-Гималайского пояса.
Крупный пролив в Западной Сибири и Казахстане

РАННИЙ ЭОЦЕН 30 МЛН Л.Н. Океан Тетис с архипелагами и микроконтинентами на месте

Слайд 26

СРЕДНИЙ МИОЦЕН 14 МЛН Л.Н.
Начало неотектонической эпохи
Столкновение Евразиатской и Индостанской плит
Постепенное закрытие

океана Тетис
Начало формирования Альпийско-Гималайского складчатого пояса
(Карпаты, Крым, Кавказ, Копетдаг, Памир)

СРЕДНИЙ МИОЦЕН 14 МЛН Л.Н. Начало неотектонической эпохи Столкновение Евразиатской и Индостанской плит

Слайд 27

ПОЗДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН 0,018 МЛН Л.Н.
Образование Альпийско-Гималайского складчатого пояса
Соединение Евразиатской и Африкано-Аравийской плит
Огромный

массив возвышенной суши в высоких широтах
Оледенение и мерзлота как следствие

ПОЗДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН 0,018 МЛН Л.Н. Образование Альпийско-Гималайского складчатого пояса Соединение Евразиатской и Африкано-Аравийской

Слайд 28

ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Байкальский
рифт
разлом плиты,
будущий океан?

Момский рифт
Спрединг Евразиатской

и Североамериканской плит?

Курильский
Желоб
Столкновеие Евразиатской материковой, Охотоморской и Тихоокеанской океанической плит
Зона субдукции
Вулканизм

Кавказ
Столкновение Евразиатской
и Аравийской плит

Памир, Копетдаг
Столкновение Евразиатской
и Индостанской плит

ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ Байкальский рифт разлом плиты, будущий

Слайд 29

Слайд 30

Максимальная сейсмичность:
Зоны столкновения материковых плит
Зоны субдукции
Зоны рифтогенеза
Границы платформ и

гор
Межгорные котловины

Максимальная сейсмичность: Зоны столкновения материковых плит Зоны субдукции Зоны рифтогенеза Границы платформ и гор Межгорные котловины

Слайд 31

Момская впадина в Северо-Восточной Сибири – начальная стадия рифтогенеза
с высокой сейсмичностью,


с высоким тепловым потоком,
с мощными разгрузками подземных вод,
со следами вулканизма

Момская впадина в Северо-Восточной Сибири – начальная стадия рифтогенеза с высокой сейсмичностью, с

Слайд 32

Современный вулканизм

Молодой (плейстоцен-голоценовый вулканизм

Современный вулканизм Молодой (плейстоцен-голоценовый вулканизм

Слайд 33

Байкальская и Баргузинская котловины – результат
рифтогенеза

Байкальская и Баргузинская котловины – результат рифтогенеза

Слайд 34

Крутые склоны Байкальской котловины – результат активного рифтогенеза

Крутые склоны Байкальской котловины – результат активного рифтогенеза

Слайд 35

Сейсмичность Байкала

Сейсмичность Байкала

Слайд 36

Вулканы Камчатки – результат современной субдукции на границе Евразиатской и Тихоокеанской литосферных плит

Вулканы Камчатки – результат современной субдукции на границе Евразиатской и Тихоокеанской литосферных плит

Слайд 37

Скалистый хребет Большого Кавказа – результат вовлечения морских осадочных пород в тектоническое поднятие

при столкновении Евразиатской и Африкано-Аравийской плит

Скалистый хребет Большого Кавказа – результат вовлечения морских осадочных пород в тектоническое поднятие

Слайд 38

НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА

Весь современный рельеф –
результат неотектонических (неоген-четвертичных) движений
за последние 15-20 млн

лет

НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА Весь современный рельеф – результат неотектонических (неоген-четвертичных) движений за последние 15-20 млн лет

Слайд 39

Бугульминско-Белебеевская пластово-эрозионная возвышенность в Башкирии – результат неотектонических поднятий и эрозионного расчленения платформенной

равнины

Бугульминско-Белебеевская пластово-эрозионная возвышенность в Башкирии – результат неотектонических поднятий и эрозионного расчленения платформенной равнины

Слайд 40

Ярусы с разной интенсивностью неотектонических поднятий в Саянах: высокогорный достигал снеговой линии, среднегорный

– нет (сохранил поверхность выравнивания)

Ярусы с разной интенсивностью неотектонических поднятий в Саянах: высокогорный достигал снеговой линии, среднегорный

Слайд 41

Высокогорный ярус Алтая подвергся ледниковой денудации. В среднегорном ярусе (с меньшей интенсивностью неотектонических

поднятий) сохранилась мезозойско-палеогеновая поверхность выравнивания

Высокогорный ярус Алтая подвергся ледниковой денудации. В среднегорном ярусе (с меньшей интенсивностью неотектонических

Слайд 42

Поверхность выравнивания и кар в среднегорье Юго-Восточного Алтая

Поверхность выравнивания и кар в среднегорье Юго-Восточного Алтая

Слайд 43

Плоские вершины среднегорий Саян – результат неотектонических поднятий мезозойско-палеогеновых поверхностей выравнивания

Плоские вершины среднегорий Саян – результат неотектонических поднятий мезозойско-палеогеновых поверхностей выравнивания

Слайд 44

Эрозионное расчленение и ледниковая экзарация поверхности выравнивания в Саянах

Эрозионное расчленение и ледниковая экзарация поверхности выравнивания в Саянах

Слайд 45

Неотектонические поднятия юга Сибири определило преобладающее направление стока на север в мерзлотные регионы

с высоким риском ледовых заторов и катастрофических половодий, преобладанием боковой эрозии, отепляющим эффектом поверхностных вод на долинные ландшафты

Неотектонические поднятия юга Сибири определило преобладающее направление стока на север в мерзлотные регионы

Слайд 46

Высокогорный барьер Альпийско-Гималайского пояса преградил путь индийским муссонам и обусловил формирование бессточной засушливой

пустынной области Центральной Азии со скудными высокоминерализованными водами, активным соленакоплением, господством эолового рельефообразования

Высокогорный барьер Альпийско-Гималайского пояса преградил путь индийским муссонам и обусловил формирование бессточной засушливой

Слайд 47

Плато Устюрт и Прикаспийская низменность в западном Казахстане – результат морских трансгрессий кайнозоя

и абразии.
Пустынные ландшафты – результат изоляции Средней Азии от индийских муссонов горами Альпийско-Гималайского пояса

Плато Устюрт и Прикаспийская низменность в западном Казахстане – результат морских трансгрессий кайнозоя

Слайд 48

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА (1)

Неотектонические движения – образование современного рельефа, эпиплатформенный орогенез (возрожденные

горы: Урал, Южная Сибирь, Тянь-Шань и др.)
Покровные оледенения
(Европа, север Западной Сибири)
Горное оледенение (Кавказ, Средняя Азия, Сибирь)
Морские трансгрессии (север ЕТР, север Западной Сибири, Прикаспийская низменность)

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА (1) Неотектонические движения – образование современного рельефа, эпиплатформенный орогенез

Слайд 49

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА (2)
Эрозионное расчленение внеледниковых областей (степи ЕТР)
Прогрессирующая аридизация Средней Азии

вследствие орогенеза в Альпийско-Гималайском поясе и изоляции от Индийского муссона
Рифтогенез (Байкал, Мома)

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА (2) Эрозионное расчленение внеледниковых областей (степи ЕТР) Прогрессирующая аридизация

Слайд 50

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И АЛЬПИЙСКОГО ГОРООБРАЗОВАНИЯ (1)

Преобладающее направление стока с юга на север

в Азиатской части и уменьшение контрастов температуры, вынос загрязненных вод в Арктику
Расположение основных орографических барьеров на пути воздушных масс
Обособление секторов континентальности
Плейстоценовые оледенения
Флористическая и фаунистическая интеграция

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И АЛЬПИЙСКОГО ГОРООБРАЗОВАНИЯ (1) Преобладающее направление стока с юга

Слайд 51

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И АЛЬПИЙСКОГО ГОРООБРАЗОВАНИЯ (2)

Преобладание широтной зональности геосистем на севере

и западе, высотной поясности на юге и востоке
Дифференциация степени дренированности ландшафтов
Повышенная динамичность ландшафтов на юге и востоке, в том числе за счет сейсмичности

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И АЛЬПИЙСКОГО ГОРООБРАЗОВАНИЯ (2) Преобладание широтной зональности геосистем на

Слайд 52

Тектоническая эволюция Северной Евразии

Ранний протерозой – Пангея-1 в т.ч. Восточно-Европейская и Сибирская

платформы)
Поздний протерозой - раскол Пангеи, заложение Урало-Монгольского и Средиземноморского поясов с океанической земной корой
Ранний палеозой – обрастание платформ складчатыми поясами с запада и юга (Европа) и с юга (Сибирь)
Поздний палеозой – Пангея-2. Образование единой Евразиатской литосферной плиты, закрытие Западно-Сибирского океана, образование фундамента Западно-Сибирской и Туранской платформ

Тектоническая эволюция Северной Евразии Ранний протерозой – Пангея-1 в т.ч. Восточно-Европейская и Сибирская

Слайд 53

Тектоническая эволюция Северной Евразии

Мезозой –
глобальный спрединг,
расширение Евразии на восток

(СВ Сибирь),
образование поверхностей выравнивания на месте палеозойских гор
Кайнозой –
Орогенез в Альпийско-Гималайском и Тихоокеанском поясах.
Расширение Евразии на восток и на юг

Тектоническая эволюция Северной Евразии Мезозой – глобальный спрединг, расширение Евразии на восток (СВ

Слайд 54

ДОКЕМБРИЙСКАЯ СИБИРСКАЯ ОСНОВА

«СКЛЕЙКА»
ВСЕХ ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ В ПАЛЕОЗОЕ

НАРАЩИВАНИЕ В МЕЗОЗОЕ

СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕВЕРНОЙ

ЕВРАЗИИ

ДОКЕМБРИЙСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ОСНОВА

«СКЛЕЙКА»
ПЛАТФОРМ В КАЙНОЗОЕ

НАРАЩИВАНИЕ В КАЙНОЗОЕ

ДОКЕМБРИЙСКАЯ СИБИРСКАЯ ОСНОВА «СКЛЕЙКА» ВСЕХ ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ В ПАЛЕОЗОЕ НАРАЩИВАНИЕ В МЕЗОЗОЕ СХЕМА

Слайд 55

ЭПОХИ СКЛАДЧАТОСТИ

Байкальская
1000-550 млн.л.н.

Каледонская
550-400 млн.л.н.

Герцинская 400-210 млн.л.н.

Мезозойская 210-100 млн.л.н.

Альпийская 100-0 млн.л.н.

Альпийская 100-0 млн.л.н.

Альпийская

100-0 млн.л.н.

Свекофенская (карельская)
2000-1800 млн.л.н.

ЭПОХИ СКЛАДЧАТОСТИ Байкальская 1000-550 млн.л.н. Каледонская 550-400 млн.л.н. Герцинская 400-210 млн.л.н. Мезозойская 210-100

Слайд 56

Основные закономерности тектонической эволюции Северной Евразии

В основе – две древние платформы с архейско-протерозойским

фундаментом (Восточно-Европейская и Сибирская)
Постепенное обрастание древних платформ складчатыми поясами с увеличением площади суши
Две молодых платформы – Западно-Сибирская и Туранская – продукт соединения («склеивания» древних платформ, последующего разрушения горных систем и морских трансгрессий
Современная орография – продукт неотектонических движений – реакция на альпийскую складчатость

Основные закономерности тектонической эволюции Северной Евразии В основе – две древние платформы с

Слайд 57

Тектоническое строение - макрогеоструктуры

Единство макрогеоструктур – один из принципов обособления физико-географических стран

Восточно-Европейская платформа

Балтийский

щит

Украинский щит

Казахский щит

Западно-Сибирская молодая платформа

Туранская молодая платформа

Сибирская платформа

Анабарский щит

Алданский щит

Альпийско-Гималайская складчатая область

Тихоокеанская складчатая облсть

Колымский срединный массив

Тектоническое строение - макрогеоструктуры Единство макрогеоструктур – один из принципов обособления физико-географических стран

Слайд 58

Геологические и орографические контрасты могут лежать в основе обособления физико-географических провинций и районов

Геологическое

строение (время формирования поверхностных пород)

Геологические и орографические контрасты могут лежать в основе обособления физико-географических провинций и районов

Слайд 59

СВЯЗЬ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С ТЕКТОНИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ

СВЯЗЬ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С ТЕКТОНИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ

Слайд 60

ГЕНЕЗИС РУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

МАГМАТИЧЕСКИЕ

Складчатые области

Фундаменты платформ

Внешние зоны
(орогенная стадия)

Внутренние зоны
(ранняя стадия)

Основной и ультра-
основной магматизм

Гранитоидный

магматизм

Железо, медноколчедановые,
титаномагнетитовые:
Fe,Ti, Mg, Cu, Ni, Cr, Pt
(уральский тип)

Полиметаллические руды,
Pb, Zn, Ag, Bi

Sn, W, Mo
(дальневосточный тип)
Pb, Zn, Bi
(западноевропейский тип)

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ

Fe, Mn

ГЕНЕЗИС РУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МАГМАТИЧЕСКИЕ Складчатые области Фундаменты платформ Внешние зоны (орогенная стадия)

Слайд 61

ГЕНЕЗИС ОСАДОЧНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Чехлы плит
(синеклизы,
прогибы)

Предгорные прогибы

Межгорные прогибы

Трансгрессии

Осадочные Fe, Mn
фосфориты

Регрессии

Соли, медистые песчаники, угли

Стабильное

море

Органические песчано-глинистые
толщи (нефть, газ), известняки, мел

Карбон - уголь
Пермь – соли
Мел – нефть, газ

ГЕНЕЗИС ОСАДОЧНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Чехлы плит (синеклизы, прогибы) Предгорные прогибы Межгорные прогибы Трансгрессии

Имя файла: Главные-причины-пространственных-различий-природы.pptx
Количество просмотров: 25
Количество скачиваний: 0