Студопедия — Морфологические и генетические типы речных долин. В результате объединения отдельных ледников образуются ледниковые комплексы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Морфологические и генетические типы речных долин. В результате объединения отдельных ледников образуются ледниковые комплексы

В результате объединения отдельных ледников образуются ледниковые комплексы. В них каждый ледник - часть целого, зависящая от всей системы. Наиболее простая форма связи осуществляется в так называемых переметных ледниках, которые залегают на двух противоположных склонах хребта, но соединяются верхними частями на гребне, К слабо расчлененным плоскогорьям с волнистой поверхностью приурочены ледники плато (скандинавский тип), На пространстве сотен квадратных километров эта поверхность погребена под снегом, фирном и льдом, По речным долинам, врезанным в окраины массива, стекают ледники типа долинных. Следовательно, в таком комплексе у всех ледников бассейн питания единый, а каналы стока раздельные.

При мощном оледенении горной страны ледники переполняют бассейны питания и долины, перетекают через перевалы и образуют почти сплошной неровный покров, над которым поднимаются отдельные вершины гор и гребни хребтов. Это сетчатое оледенение (шпицбергенский тип). Его рассматривают как переходную стадию между горным и покровным оледенением.

Покровные ледники — обширные ледяные покровы большой мощности — перекрывают полярные острова и Антарктиду. Подледный рельеф на их поверхности не проявляется, и последняя представляет собой почти плоскую белую пустыню. Такие ледники называют ледяным щитом. Ледяные щиты, занимающие целиком небольшие острова, называют часто островным льдом (ледяной шапкой).

Типичные области материкового покровного оледенения — Гренландия, Антарктида; островной лед покрывает архипелаг Франца-Иосифа, отдельные ледяные шапки характерны для Исландии, Северной Земли и т. д.

Шельфовые ледники, так же как и выводные, заходя далеко в морские воды, обламываются в виде огромных льдин — айсбергов. В северном полушарии очагами образования айсбергов служат Гренландия и Северная Земля, в южном – Антарктида. Подхваченные течениями айсберги выносятся в умеренные широты до 40-36° с. ш. и растаивают. Антарктический айсберг был замечен на 260 з. и растаивают. Антарктический айсберг был замечен на 260 ю.ш. и 260 з.д. Продолжительность жизни айсберга в Арктике – 4 года, в Антарктиде – 10 лет и более. Большая часть айсберга (от 5/6 до 9/10 объема) находится под водой, высота айсберга над морем в Арктике от от 70 до 100 м, в Антарктиде от 100 до 450 м, длина – несколько десятков километров.

Айсберги опасны для мореплавания. Столкновение с ними было причиной гибели многих судов (например, гибель “Титаника” в 1912 г).на - несколько десятков километров.

Историческая геология располагает убедительными материалами, доказывающими, что географическая оболочка пережила несколько крупных материковых оледенений. Наиболее раннее из известных оледенений было, вероятно, более двух миллиардов лет назад (в нижнем протерозое).

Каждая ледниковая эпоха совпадает с величайшими преобразованиями поверхности Земли. В это время активизируются движения земной коры, идет горообразование, регрессируют моря, изменяется береговая линия и т. д.

 

Горные ледники (горное оледенение) — наземные ледники, залегающие в горном рельефе, объединённые по морфологическим признакам. Форма ледников зависит от подстилающего рельефа, их движение определяется в основном силой стока.

Ледники вершин — лежат на вершинных поверхностях отдельных гор, хребтов и горных узлов.

Ледник конических вершин — покрывает со всех сторон отдельно расположенную вершину, со сравнительно ровным нижним краем, если склоны слабо расчленены, и с выводными языками, спускающимися по ложбинам и радиальным впадинам. В последнем случае ледник имеет звездообразный вид.

Ледник плоской вершины — имеет форму плосковыпуклого купола, покрывающего выровненные наклонные поверхности отдельных вершин и гребней. Заканчивается крутым обрывом и одним-двумя короткими выводными языками, спускающимися по ложбинам на склоне.

Кальдерный ледник — располагается в кальдере вулкана, иногда с одним или несколькими выводными языками.

Ледники склонов — занимают депрессии на склонах горных хребтов и отдельные участки слабо дифференцированных склонов.

Присклоновый ледник — небольшой ледник на узкой поверхности структурной террасы или какой-либо пологой площадке у подножья крутого уступа.

Висячий ледник — небольшой ледник, залегающий в слабо выраженных впадинах на крутых склонах гор и оканчивающийся высоко на склоне основной долины.

Каровый ледник — сравнительно небольшой ледник, лежащий в чашеобразном углублении склона — каре, созданном или расширенном деятельностью снега и льда.

 

77 Фанерозойский этап развития биосферы и географической оболочки.

Фанерозойский этап развития биосферы и географической оболочки включает в себя палеозойскую, мезозойскую и почти всю кайнозойскую эры. Его длительность оценивается в 570 млн лет. Начиная с нижнего палеозоя органическая жизнь становится ведущим фактором в развитии географической оболочки. Слой живого вещества (так называемый биостром) получает глобальное распространение, с течением времени все более усложняются его структура и строение самих растений и животных.

Многие ученые связывают коренные перемены в развитии органической жизни, в частности выход растений на сушу, с крупными геологическими событиями - с периодами усиленного горообразования, вулканизма, с движением материков.

На биогенном этапе биосфера начинает оказывать мощное воздействие на структуру всей географической оболочки. Возникновение фотосинтезирующих растений коренным образом изменило состав атмосферы: снизилось содержание углекислого газа и появился свободный кислород. Под влиянием живых организмов, которые испытывают все компоненты географической оболочки, меняются состав и свойства речных, озерных, морских и подземных вод; происходит образование и накопление осадочных пород, образующих верхний слой земной коры, накопление органогенных пород (угля, коралловых известняков, диатомитов, торфа); формируются физико-химические условия миграции элементов в ландшафтах, условия миграции элементов в земной коре, что в итоге определяет ее геохимический состав.

 

78 История развития органического мира

 

Первый этап охватывает в основном кембрийский период, когда среди морских животных появились первые панцирные, раковинные и другие скелетные формы. Однако, судя по многооб­разию высокоорганизованных бесскелетных форм в предшествующем венде, можно условно от­носить к этому этапу животный мир и этого периода. В кембрии среди морских животных, имею­щих раковины, господствовали брахиоподы. Панцирь приобрели представители членистоногих -трилобиты. Для раннего кембрия особенно характерны археоциаты, морские прикрепленные организмы, имевшие одно- и двустенный пористый скелет.

Второй этап отмечается с начала ордовика и по пермский период включительно. Быстро развиваются наиболее характерные животные палеозоя, к числу которых относятся: граптолиты, четырехлучевые кораллы, табуляты, брахиоподы, почти все стебельчатые иглокожие, древние морские ежи, наутилоидеи, ортоцератиты, гониатиты, трилобиты, гигантские раки, конодонты, панцирные, двоякодышащие, кистеперые и акуловые рыбы, панцирноголовые амфибии (стегоце­фалы) и звероподобные рептилии. Многие из этих классов и отрядов животных достигают своего наибольшего развития в начале рассматриваемого этапа - в ордовикском и силурийском периодах, отличавшихся исключительным богатством и разнообразием форм животного мира. В последующие периоды палеозоя эти древнепалеозойские группы (граптолиты, цистоидеи, ортоцератиты, табуляты, трилобиты), некоторые быстро, другие более постепенно, вымирают, не дожив до нача­ла мезозоя. Оставшаяся часть палеозойской фауны достигает своего наибольшего расцвета в кон­це палеозоя. Подобными позднепалеозойскими формами являются крупные фораминиферы (фузу-линиды), бластоидеи, древние морские ежи, гониатиты, акуловые рыбы, четвероногие позвоноч­ные (земноводные и пресмыкающиеся).

На протяжении палеозойского этапа развития фауны наблюдаются, таким образом, кроме кембрийского, два подэтапа: древнепалеозойский и позднепалеозойский, не разделенные, однако, резкой границей и связанные целым рядом общих элементов. В большей степени специфичность органического мира позднего палеозоя выявляется как по характеру растительности, так по от­дельным группам животных, расцвету фораминифер - фузулинид.

К концу пермского периода большинство как древнепалеозойских, так и позднепалеозойских групп животных вымирает. Лишь некоторые из них - ортоцератиты, древние гониатиты, морские ежи, конодонты, стегоцефалы, звероподобные рептилии - имеют своих немногих представителей в начале триаса.

Третий этап развития животного мира - мезозойский. С начала триасового периода получа­ют быстрое и широкое развитие многие новые группы животных, которые в палеозое отсутствова­ли или были представлены малым числом форм. К ним относятся шестилучевые кораллы, новые морские ежи и неокриноидеи, многие семейства двустворчатых и брюхоногих моллюсков, аммо-ноидеи со сложным строением перегородок (цератиты и аммониты), белемниты, разнообразные высшие рептилии (плезиозавры, ихтиозавры, динозавры и др.). Этот этап характеризуется расцве­том, ДОМИНИРУЮЩИМ Положением таких групп ЖИВОТНЫХ, как головоногие моллюски - аммониты,

белемниты - и пресмыкающиеся. Своего полного развития и типичного выражения мезозойская фауна достигает в юрском периоде, то есть в середине мезозойской эры. В начале же эры (в триа­совом периоде) и в конце (в меловом периоде) мезозойский облик фауны был выражен значитель­но менее резко и определенно. В триасе это обусловлено присутствием многих реликтовых палео­зойских форм, особенно заметных среди позвоночных (стегоцефалы и звероподобные рептилии), в мелу- развитием ряда новых форм, характерных для кайнозойского этапа развития фауны. К числу последних относятся многие семейства и роды двустворчатых и брюхоногих МОЛЛЮСКОВ, некоторые семейства неправильных морских ежей, бентосные фораминиферы, а из позвоночных -костистые рыбы, птицы и млекопитающие (сумчатые и первые плацентарные). К концу мелового периода вымирают наиболее характерные представители мезозойской фауны: аммониты, белем­ниты, иноцерамы, плезиозавры, динозавры и другие животные.

Четвертый этап — господство переходит к двустворчатым и брюхоногим моллюскам, пти­цам, млекопитающим и новым отрядам и семействам фораминифер. Тем самым определяется на­чало нового, последнего, кайнозойского этапа развития животного мира.

Как показали исследования, развитие органического мира является процессом весьма слож­ным и протекающим в различных своих частях не вполне равномерно и однородно. Под влиянием непрерывно изменяющихся внешних условий развитие органического мира шло преимуществен­но от более простых, низкоорганизованных форм к совершенным и сложным. Иными словами, ти­пичным был прогрессивный ход эволюции.

Однако прогрессивное развитие протекало не для всех организмов с одинаковой скоростью; Примером быстрого прогресса могут служить приматы, от которых в четвертичном периоде в сравнительно короткий срок произошел род Homo (человек). Чрезвычайно медленный прогресс может быть отмечен для рода Lingula из плеченогих (брахиопод), который существует с силура по настоящее время в практически неизменном виде. Другой характерной чертой эволюции является ее необратимость. Организмы, которые приобрели в процессе эволюции какие-либо новые при­знаки, не могут вернуться в прежнее, исходное состояние. Иногда, приспосабливаясь к условиям обитания, сходным с теми, в которых жили их далекие предки, организмы имеют внешнее сход­ство с ними, но не возвращаются к первоначальному состоянию. Так, например, дельфины из мле­копитающих и ихтиозавры из пресмыкающихся приспособились к свободно плавающему образу жизни, который вели их отдаленные предки - рыбы. Общий облик этих животных стал рыбооб­разным, но они сохранили основные признаки своих ближайших наземных предков: дельфины остались млекопитающими, ихтиозавры - пресмыкающимися. Это явление называется конверген­цией. Многие организмы настолько приспосабливаются к определенным условиям обитания, что оказываются в очень выгодных условиях по сравнению с другими организмами и в связи с этим достигают необычайного расцвета. Такая высокая степень приспособления получила название специализации организмов. Однако изменение условий обитания, даже небольшое, ведет к массо­вой гибели таких специализированных форм. Примером глубокой специализации могут служить развернутые аммониты позднего мела, многие динозавры юры и мела и другие животные, выми­рание которых произошло сравнительно быстро при изменении условий существования.

Многие ученые основную причину смены фауны и флоры усматривают в тектонических про­цессах и обусловленных ими изменениях физико-географических условий. Возможно, основную роль в смене организмов играют космические явления.

Вымирание видов или групп организмов на всей территории их распространения обусловле­но также возникновением в результате эволюции новых, более приспособленных к данным усло­виям существования организмов. Появление высокоорганизованных и лучше приспособленных К жизни млекопитающих послужило одной из причин вымирания в конце мезозоя широко распрос­траненных в то время пресмыкающихся. Такую же роль сыграли более прогрессивные покрытосе­менные растения, сменившие многие, характерные для мезозоя, споровые и в ОСНОВНОМ ГОЛОСе-менные растения, хотя последние и продолжали свое существование.

 

79 Общее понятие о ландшафтной сфере и ее место в географической оболочке

Ландшафтная сфера — сложная пространственно-временная динамическая система элементов неорганической и органической природы, возникшая в результате взаимопроникновения, взаимообусловленности и взаимодействия различных геосфер. Ландшафтная сфера характеризуется двумя основными признаками: наиболее активным обменом веществ и энергии между соприкасающимися геосферами и прерывистостью, т. к. приурочена только к суше. В пределах ландшафтной сферы сложилось человеческое общество, создавшее антропосферу. В настоящее время в формировании свойств ландшафтной сферы принимают участие социально-экономические процессы. Структурными элементами этой сферы являются ландшафты. Иногда (неточно) ландшафтная сфера используются как синоним географической оболочки, геосферы. Понятие ландшафтной сферы близко к понятию геобиосферы. В советскую научную литературу термин ландшафтная сфера введен Ю. К. Ефремовым (1950).

 

1. 80 Ландшафтоведение ПТК. Ландшафт географический

 

 

Ландшафтоведение — наука, раздел физической географии о природных и природно-антропогенных ландшафтах, их структуре, генезисе, функционировании, динамике и эволюции.

Приро́дный территориа́льный ко́мплекс (ПТК) — это территория, обладающая определённым единством природы, обусловленным общим происхождением и историей развития, своеобразия географического положения и действующими в её пределах современными процессами. Одновременно ПТК — это закономерное сочетание географических компонентов или комплексов низшего ранга, образующих системы разных уровней — от географической оболочки до фации.

ПТК бывают полные (из 6 компонентов) и неполные (из меньшего количества компонентов [в пределах одной сферы, например водный биоценоз]).

Географический ландшафт — одно из фундаментальных понятий географии[1]. Термин имеет около полутра десятков определений, каждое по праву можно назвать классическим. По мнению Е.Ю. Колбовского наиболее близкое к термину ландшафт в русском языке слово "местность", в то же время ландшафт в польском переводе "крайобраз" очень точно передает одно из смыслов этого термина "образ края"[2].

географический ландшафт представляет собой однородную по происхождению, развитию территорию, с присущими ей специфическими природными ресурсами.

 

 

Морфологические и генетические типы речных долин

Морфология речных долин определяется геологическими и физико-географическими условиями местности, пересекаемой рекой, историей развития долины.
При интенсивном врезании, обусловленном поднятием горной страны, возникают долины типа теснины, ущелья или каньона. Теснина – это глубоко врезанная крутостенная эрозионная форма в горах, с отвесными или даже нависающими склонами. Ширина теснин (по бровкам) равна или даже уже их днищ (рис. 89). Ущелье отличается от теснины V-образным или ящикообразным поперечным профилем, часто с выпуклыми склонами. Каньон морфологически сходен с ущельем: V-образный поперечный профиль, часто характеризуется ступенчатостью склонов, обусловленной препарировкой стойких пород. Типичным каньоном является долина р. Колорадо в среднем течении. У всех трех типов долин дно целиком или почти целиком занято руслом, продольный профиль отличается невыработанностью, обилием порогов и водопадов. Поперечные профили таких долин более или менее симметричны. От них резко отличаются асимметричные речные долины, образование которых часто связано с моноклинальным залеганием пород, а также с некоторыми другими причинами, которые будут рассмотрены ниже.

В более поздние стадии развития долины, когда в ее формировании важную роль играет боковая эрозия, образуется ящикообразный поперечный профиль. Такая долина имеет широкое плоское дно, русло занимает лишь небольшую часть дна долины. Кроме пойм, на склонах ящикообразных долин могут быть развиты речные террасы. Долины этого типа наиболее характерны для равнинных стран.
Многие реки берут свое начало в горах, а затем выходят на равнину. Соответственно на разных участках течения характер их долин может испытывать значительные изменения, которые касаются не только различия в поперечном и продольном профилях долины, но и морфологии террас. Так, на участках интенсивного врезания, обусловленного поднятием территории, всегда отмечается нарастание высот террас над дном долины. По мере удаления от такого участка высота террас снижается. При переходе в область погружения происходит не только снижение террас, но и уменьшение их числа, а на наиболее сильно прогибающейся территории террасы, как говорилось об этом выше, «ныряют», погружаются под уровень поймы.
Долины чутко реагируют на изменения геологической структуры. Часто участки, сложенные очень прочными породами или испытывающие интенсивное поднятие, огибаются речными долинами.
Иногда речной поток не отклоняется под действием поднимающейся структуры, а сечет ее по нормали или в близком к нормали направлении, образуя так называемые сквозные долины. Возможны различные способы их образования. Сквозная долина может быть антецедентной (см. рис. 14) или эпигенетической. Существуют и другие типы сквозных долин.

Меа́ндр (от греч. Μαίανδρος — древнее название извилистой реки Большой Мендерес в Малой Азии, сейчас в Турции) — плавный изгиб русла (равнинной) реки.

Вогнутый берег меандра обычно крутой, а выпуклый — пологий. Иногда река спрямляет своё русло, и тогда на месте прежнего русла образуется старица. Тип русловых процессов, заключающийся в закономерном развитии речного русла с меандрами, называется меандрирование.

 

65 географическая зональность в питании рек

Годовой цикл вод.режима подразделяется на хар-ные фазы:1. Половодье. 2.Паводок. 3.Межень.

Половодье- ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон, относит. длительное значительное увеличение кол-ва воды в реке, обычно сопровождается выходом воды из русла и затоплением поймы.

Паводок- относит.кратковременный и непериодический подъем уровня воды, возникающий в таяния снега, обильных дождей или прорыва водохранилищ.

Межень- фаза вод. режима рек, продолжительностью не менее 10 дней, ежегодно повторяющийся в одни и те же сезоны, хар-ся маловодностью. Бывает зимняя и летняя.

Возможно не правильный ответ

 

66 подземные воды. Грунтовые воды

 

Подзе́мные во́ды — воды, находящиеся в толще горных пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и газообразном состоянии.

По происхождению выделяют несколько типов подземных вод:

1) инфильтрационные подземные воды – образуются в результате просачивания (инфильтрации) в водопроницаемые горные породы атмосферных осадков. В отдельных случаях наблюдается поступление воды в водоносные горизонты из рек, озер и морей. Таким образом, можно считать инфильтрацию основным источником пополнения подземных вод, распространенными в верхних горизонтах с интенсивным водообменом.

2) конденсационные подземные воды. В засушливых районах, при малом выпадении атмосферных осадков и большой испаряемости, в формировании подземных вод определенную роль играет конденсация водяных паров воздуха в порах и трещинах горных пород, возникающая за счет разности упругости водяных паров атмосферного и почвенного воздуха. Такой же процесс может происходить и внутри горной породы. В результате конденсации в пустынях образуются линзы пресных вод над солеными грунтовыми водами.

3) седиментогенные подземные воды (седиментум – осадок) – это воды морского происхождения. Они образовались одновременно с накоплением осадков. В ходе последующего тектонического развития

такие воды претерпевают значительные изменения в процессе диагенеза, тектонических движений и других факторов, попадая в зоны повышенных давлений и температур. Нередко их называют погребенными. Вместе с тем, большую роль в формировании седиментогенных вод отводят элизионным процессам (элизио – обжимаю). Первичные осадки содержат до 80-90 % воды, при уплотнении которых происходит их отжим. Естественная влажность горных пород 8-10 %.

4) ювенильные подземные воды (юные) или магматогенные, образованы из паров, выделяющихся из магмы при ее остывании. Попадая в области более низких температур пары магмы конденсируются и переходят в капельно-жидкое состояние, создавая особый тип подземных вод. Такие воды обладают повышенной температурой и содержат в растворенном состоянии необычные для поверхностных условий соединения и газовые компоненты. Приурочены к областям современной вулканической деятельности

Грунто́вая вода́; — гравитационная вода первого от поверхности Земли постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое. Имеет свободную водную поверхность и обычно над ней отсутствует сплошная кровля из водонепроницаемых пород. и т.д.

Качество грунтовых вод

В условиях влажного климата развиваются интенсивные процессы инфильтрации и подземного стока, сопровождаемые выщелачиванием почв и горных пород. При этом легко растворимые соли — хлориды исульфаты — выносятся из пород и почв; в результате длительного водообмена формируются пресные Грунтовая вода, минерализованные лишь за счёт относительно мало растворимых солей (преимущественногидрокарбонатов кальция). В условиях засушливого тёплого климата (в сухих степях, полупустынях ипустынях) вследствие кратковременности выпадения и малого количества атмосферных осадков, а также слабой дренированности местности подземный сток Грунтовая вода не развивается; в расходной части баланса Грунтовая вода преобладает испарение и происходит их засоление. Вблизи рек, водоемов, водохранилищ и т. п. грунтовые воды в значительной степени опреснены и по качеству могу удовлетворять нормам питьевой воды.

Минерализация — сумма всех минеральных веществ, растворённых в воде, выраженная в граммах абсолютно сухого остатка, полученного выпариванием 1 л воды. Классификация вод по степени минерализации:

· Пресные — до 1 г/л. Преобладающий химический тип вод: гидрокарбонатные кальциевые.

· Слабосолоноватые — 1—3 г/л. Сульфатные, реже хлоридные.

· Солоноватые — 3—10 г/л. Сульфатные, реже хлоридные.

· Солёные — 10—15 г/л. Сульфатные, хлоридные.

· Рассолы — больше 50 г/л. Хлоридно-натриевые.

Жёсткость воды обусловлена присутствием в воде ионов кальция и магния. Различают:

· общую жёсткость (сумма мг экв. ионов Ca и Mg в литре воды),

· карбонатную (величина рассчитывается по количеству гирокарбонатных и карбонатных ионов) и

· некарбонатную (жёсткость общая за вычетом жёсткости карбонатной).

По общей жёсткости воды подразделяются на 5 типов:

· очень мягкая: <1,5 мг экв./л,

· мягкая: 1,5—3 мг экв./л,

· умеренно жёсткая: 3—6 мг экв./л,

· жёсткая: 6—9 мг экв./л,

· очень жёсткая: >9 мг экв./л.

67 Артезианский бассейн

АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН (а. artesian basin; н. artesisches Becken; ф. bassin artesien; и. cuenca artesiana) — бассейнподземных вод, приуроченный к отрицательной геологической структуре (синеклизе, мульде, прогибу, межгорной впадине), содержащей напорные пластовые воды. Состоит из осадочного водоносного чехла (главным образом дочетвертичного возраста) и фундамента с трещинно-жильными водами. В осадочном чехле, кроме напорных вод, служащих источником водоснабжения, развиты также безнапорные грунтовые воды.

В артезианском бассейне выделяют области питания, напора и разгрузки подземных вод. Площадь артезианского бассейна от нескольких десятков км2 до нескольких млн. км2. Наиболее крупные артезианские бассейны в CCCP —Западно-Сибирский артезианский бассейн (крупнейший в мире), Московский артезианский бассейн, Прибалтийский артезианский бассейн; за рубежом — Большой Австралийский бассейн, Парижский артезианский бассейн и др. Эксплуатационные скважины в артезианских бассейнах при избыточном напоре работают с самоизливом вод, при недостаточном — используются погружные насосы.

Разработка полезных ископаемых в пределах артезианских бассейнов связана с защитой горных выработок при помощи дренажных систем от прорыва напорных вод; охраной ресурсов артезианских вод от истощения (путём сооружения барражных завес) и загрязнения шахтными (карьерными) водами.

 

68 Минеральные, термальные воды

Минеральные воды хар-ся повышенным содержанием биологически активных минеральных (реже органических) компонентов и обладают специфическими физико-химическими свойствами (химический состав, температура, радиоактивность и др.), благодаря которым они оказывают на организм человека лечебное действие. В зависимости от химического состава и физических свойств М. в. используют в качестве наружного или внутреннего лечебного средства.

В формировании минеральных вод участвуют процессы инфильтрации поверхностных вод, захоронения морских вод во время осадконакопления. Состав минеральных вод обусловлен историей геологического развития, характером тектонических структур, литологии, геотермических условий и другими особенностями территории.

На поверхности Земли минеральные воды проявляются в виде источников, а также выводятся из недр буровыми скважинами (глубины могут достигать нескольких км).

Термальные воды - подземные воды, с температурой свыше 20 град.С. Термальные воды подразделяются:

- на теплые воды: 20-37 град.С;

- на горячие воды: 37-50 град.С;

- весьмагорячие воды: 50-100 град.С; и

- перегретые воды: свыше 100 град.С; перегретые воды могут существовать в жидком состоянии только в условиях высокого давления под землей.

Минеральные воды с успехом с древних времен и до настоящего времени использовались для лечения и профилактики большинства распространенных заболеваний. В Украине специалистами изучена и подтверждена эффективность более 400 источников минеральных вод. Они характеризуются повышенным содержанием биологически активных минеральных или органических компонентов и газов (CO2, H2S, As и др.), специфическими физико-химическими свойствами (показатель pH и др.), определяющими их влияние на организм человека и возможности лечебного применения. Состав минеральных вод обусловлен историей геологического развития, характером тектонических структур, литологии, геотермических условий и другими особенностями территории.

Термальные воды (франц. thermal — тёплый, от греч. thérme — тепло, жар), подземные воды земной коры с температурой от 20 °С и выше. Глубина залегания изотермы 20 °С в земной коре от 1500—2000 м в районах многолетнемёрзлых пород до 100 м и менее в районах субтропиков; на границе с тропиками изотерма 20 °С выходит на поверхность. В артезианских бассейнах на глубине 2000— 3000 м скважинами вскрываются воды с температурой 70—100 °С и более. В горных странах (например, Альпы, Кавказ, Тянь-Шань, Памир) Т. в. выходят на поверхность в виде многочисленных горячих источников (температура до 50—90 °С), а в районах современного вулканизма проявляют себя в виде гейзеров и паровых струй (здесь скважинами на глубине 500—1000 м вскрываются воды с температурой 150—250 °С), дающих при выходе на поверхность пароводяные смеси и пары (Паужетка на Камчатке, Большие Гейзеры в США, Уайракей в Новая Зеландии, Лардерелло в Италии, гейзеры в Исландии и др.).

 

69 Озера. Болота. Водохранилища

О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).[1] Озёра являются предметом изучения науки лимнологии.

69.Болото
Образование и строение болот

По характеру водообмена и по некоторым характеристикам относят к категории водоемов

Болота – это природный комплекс, занимающий участок ЗП, характеризующийся избыточным увлажнением почвогрунтов и специфической растительностью.

Болота обр-ся 2мя путями: 1-заболачивание суши; 2-зарастание водоема;

Возникновение развитие болот происходит при 2х необходимых условиях: 1-переувлаженение верхних горизонтов почвогрунтов в следствии слабой проточности или застоя воды. 2-наличие очагов заболачивания (неглубокие депрессии, водоемы)

Существование болот часто связано с образованием и накоплением торфа.

Торф – органическая порода обр-ся при уплотнении полуразложившихся остатков болотных растений, избыточное увлажнение почвы затрудняет доступ кислорода, что обуславливает неполное окисление.

Увеличиваясь и накапливаясь слой торфа достигает такой толщины, что корни основной массы растений не достигают подстилающей поверхности. С этого времени это болото.




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 429. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия