Геологическая деятельность моря

Содержание

Слайд 2

Роль океанических бассейнов велика. В них заключено 86% общего количества воды. Это

Роль океанических бассейнов велика. В них заключено 86% общего количества воды. Это
области накопления осадков. Средняя глубина Мирового океана – 3795м. Марианская впадина – 11 034 м. Средняя соленость воды – 34 482%. Общее количество растворимых веществ – 5 102 г. Средняя плотность воды – 1 025 г/см3

Поверхность каждого океана
в % от общей их поверхности

Научное изучение морей и океанов называют океанографией. За последние
40 лет наука получила небывалое развитие благодаря новым техническим средствам исследований. Океанографы составили карты большей части океанского дна и сделали целый ряд удивительных открытий. Но несмотря на эти успехи, еще много тайн хранит так называемый «внутренний космос».

Слайд 3

с т р о е н и е м о р с

с т р о е н и е м о р с
к о г о д н а и о т д е л ы м о р я

Слайд 4

Методы изучения:
Акустическое зондирование
Сейсмическое зондирование
Гравиметрическое зондирование
Магнитометрия
Теплометрия
Использование глубоководных подвижных управляемых аппаратов
Бурение глубоководных скважин

Методы изучения: Акустическое зондирование Сейсмическое зондирование Гравиметрическое зондирование Магнитометрия Теплометрия Использование глубоководных

Слайд 5

На дне морском
(этот рисунок дан вне масштабе)

На дне морском (этот рисунок дан вне масштабе)

Слайд 6

Схематический профиль морского дна и биономические зоны моря
(Друщиц В.В., Обручева О.П.,

Схематический профиль морского дна и биономические зоны моря (Друщиц В.В., Обручева О.П., 1971)
1971)

Слайд 7

Типы сочленения материков с Мировым океаном
I. Атлантический (пассивный)

В рельефе дна океанов выделяются:
Подводные

Типы сочленения материков с Мировым океаном I. Атлантический (пассивный) В рельефе дна
континентальные окраины: шельф и континентальный склон
Ложе Мирового океана: а) абиссальные равнины с гайотами и атоллами, б) островные дуги, в) глубоководные желоба

Слайд 8

Атлантическая подводная окраина Северной Америки:
шельф, материковый склон с каньонами и материковое подножие

Атлантическая подводная окраина Северной Америки: шельф, материковый склон с каньонами и материковое подножие

Слайд 9

II. Тихоокеанский тип

Атолл, гайот – горы вулканического происхождения

II. Тихоокеанский тип Атолл, гайот – горы вулканического происхождения

Слайд 10

Схема переходной зоны тихоокеанского типа (район Охотского и Японского морей)
1- шельф; 2

Схема переходной зоны тихоокеанского типа (район Охотского и Японского морей) 1- шельф;
– материковый склон и подножие;
3 – дно глубоководных котловин окраинных морей; 4 – внутренние поднятия в глубоководных морских котловинах;
5 – островные дуги; 6 – глубоководные желоба;
7 – ложе океана

Слайд 11

Образование атолла

Образование атолла

Слайд 12

Движение морской воды
Волновые движения
Глубинные волнения. Могут достигать 150-200 м.
Это главное

Движение морской воды Волновые движения Глубинные волнения. Могут достигать 150-200 м. Это главное движение воды (волно-прибойное)
движение воды (волно-прибойное)

Слайд 13

2. Приливы и отливы
Расширяют область волно-прибойной деятельности

2. Приливы и отливы Расширяют область волно-прибойной деятельности

Слайд 14

3. Морские течения
Нарушают первичную картину распределения осадков на дне
4. Конвективные движения
5. Вихревые

3. Морские течения Нарушают первичную картину распределения осадков на дне 4. Конвективные
– видны со спутников

Слайд 15

Глубоководные океанские течения
О поверхностных течениях люди узнали тысячи лет назад, но глубоководные

Глубоководные океанские течения О поверхностных течениях люди узнали тысячи лет назад, но
течения обнаружили лишь недавно. Эти течения медленные и нередко направлены навстречу поверхностным течениям. Они несут воду из полярных областей. Когда поверхностное течение достигает полярных областей, часть его воды замерзает, отдавая свою соль той воде, что осталась жидкой. Более соленая и очень холодная вода опускается вниз и «ползет» по дну океана, возвращаясь к экватору как глубоководное течение. Так получается непрерывное движение воды между экватором и полюсами, причем поверхностные и глубоководные течения движутся навстречу друг другу.

Ускорение Кариолиса.
Преобладающие ветры отклоняются
в сторону благодаря вращению Земли

Слайд 16

Температура и соленость морской воды

Среднегодовая T0C воды на экваторе - +180С
Среднегодовая T0C

Температура и соленость морской воды Среднегодовая T0C воды на экваторе - +180С
на поверхности - + 360С
У дна T0C воды от –20С в полярных областях до +20С в экваториальных
На глубине 400 м температура воды +40С
На глубине 2 000 м температура воды - +20С

Изменение с глубиной температуры, солености и вычислительной скорости распространения звука в океане у южного побережья Калифорнии. Средняя скорость распространения звука берется от поверхности океана до той или иной определенной глубины (по Свердрупу и др., 1942)

Слайд 17

График зависимости солености морской воды от широты. Наиболее высокая соленость отмечается на

График зависимости солености морской воды от широты. Наиболее высокая соленость отмечается на
широте около
250 с.ш., что объясняется сильным испарением и малым количеством атмосферных осадков. Соленость понижается по направлению к экватору и высоким широтам.

Ионный состав морской воды
(по данным К.Б. Краускопфа)

Слайд 18

Р а з р у ш и т е л ь- н

Р а з р у ш и т е л ь- н
а я д е я т е л ь- н о с т ь м о р я - а б р а з и я

Слайд 19

Механизм разрушения

Ударное и размывающее действие
Гидравлические клинья

Механизм разрушения Ударное и размывающее действие Гидравлические клинья

Слайд 20

Абразия
Главный результат абразии – наступление моря на сушу (до неск. м в

Абразия Главный результат абразии – наступление моря на сушу (до неск. м
год)

Схема разрушения морем крутого берега:
1 – коренные берега; 2 – продукты морской абразии

Волноприбойная ниша
и абразионный берег

Слайд 21

Эрозионные формы
Береговой (волноприбойный) уступ или клиф
Горизонтальные ниши в основании клифа, гроты, расселины
Морские

Эрозионные формы Береговой (волноприбойный) уступ или клиф Горизонтальные ниши в основании клифа,
утесы (столбовидные скалы), мысы, бухты
Волноприбойные террасы
Береговые осадки в форме: пляжей, намывных кос, баров, барьерных баров

Абразионные формы морского берега (скалы, столбы)

Слайд 22

Морские утесы (столбовидные скалы), мысы

Морские утесы (столбовидные скалы), мысы

Слайд 23

Перемещение наносов

Береговые осадки в форме: пляжей, намывных кос, баров, барьерных баров

Морской берег

Перемещение наносов Береговые осадки в форме: пляжей, намывных кос, баров, барьерных баров Морской берег

Слайд 24

Береговой вал и перешеек

Береговой вал и перешеек

Слайд 25

о с а д к о н а к о п- л

о с а д к о н а к о п- л
е н и е в м о р е

Слайд 26

Источники осадочного материала:

Привнос реками (20 млрд. тонн в год)
Ветровой разнос
Жизнедеятельность организмов
Извержения подводных

Источники осадочного материала: Привнос реками (20 млрд. тонн в год) Ветровой разнос
вулканов
Ледовой разнос
Абразия моря
По происхождению различают три типа осадков и осадочных горных пород
Терригенные (обломочные) – продуктов разрушения
Органогенные – продукты жизнедеятельности организмов
Хемогенные – химические соединения выпавшие из водной среды в результате химических реакций или параметров среды

Слайд 27

о с а д к о н а к о п л

о с а д к о н а к о п л
е - н и е н а ш е л ь ф е

Слайд 28

1. Терригенные (обломочные)

Волно-прибойная деятельность сортирует и распределяет осадок по крупности относительно береговой

1. Терригенные (обломочные) Волно-прибойная деятельность сортирует и распределяет осадок по крупности относительно
линии и глубины
Изменение уровня моря смещает зоны накопление осадков и приводит к формированию трансгрессивно-регрессивных слоистых осадочных толщ
Трансгрессия – наступление моря на сушу
Регрессия – отступление моря
Причины слоистости – колебание уровня моря, которое зависит от вертикальных колебательных движений земной коры

Слайд 29

Грубообломочный галечник

Песчаник

Грубообломочный галечник Песчаник

Слайд 30

2. Органогенные
(связанные с деятельностью организмов)
Рифы (коралловые и водорослевые) – CaCO3
Водорослевые

2. Органогенные (связанные с деятельностью организмов) Рифы (коралловые и водорослевые) – CaCO3
(красные водоросли)
Ракушечники (скопления раковин моллюсков)

Скопление раковин моллюсков

Слайд 31

Большой барьерный риф
величайший в мире комплекс коралловых рифов и островов

Маленькая жемчужина, остров

Большой барьерный риф величайший в мире комплекс коралловых рифов и островов Маленькая
Грин, поднимается над рифом

3. Хемогенные осадки
Карбонатные (оолитовые известняки)
Гидроокиси Fe, Mn

Слайд 32

Баррен
Одна из наиболее значительных в Европе областей известняков каменноугольного периода

Баррен Одна из наиболее значительных в Европе областей известняков каменноугольного периода

Слайд 33

Мертвое море
На мелководье скопления минеральных солей приобретают причудливые формы; кроме привычного хлорида

Мертвое море На мелководье скопления минеральных солей приобретают причудливые формы; кроме привычного
натрия среди солей встречаются и калийные, и магниевые

Слайд 34

Белые скалы Дувра
Обращенные к югу белоснежные меловые скалы Дувра столетиями служили кораблям

Белые скалы Дувра Обращенные к югу белоснежные меловые скалы Дувра столетиями служили кораблям надежным ориентиром.
надежным ориентиром.

Слайд 35

о с а д к о н а к о п л

о с а д к о н а к о п л
е - н и е н а к о н т и н е н- т а л ь н о м с к л о н е

Слайд 36

На континентальном склоне (батиальная зона)
1. Терригенные – красный ил
- зеленый ил

На континентальном склоне (батиальная зона) 1. Терригенные – красный ил - зеленый
- синий ил
Илы состоят из тонкого песка, алеврита и глины
2. Органогенные – илы карбонатные (фораминиферы)
илы кремнистые (диатомовые)
Фораминифера и диатомея – это планктонные организмы, которые строят свои раковины (микроскопические) из CaCO3 и SiO2 nH2O
Карбонатные илы на экваторе, а кремнистые у полюсов
3. Хемогенные – их практически нет

Слайд 37

о с а д к о н а к о п л

о с а д к о н а к о п л
е - н и е н а л о ж е м и р о в о г о о к е а н а

Слайд 38

Ложе Мирового океана (абиссальная зона)
Терригенные – красные глубоководные глины (до 70% глинистых

Ложе Мирового океана (абиссальная зона) Терригенные – красные глубоководные глины (до 70%
частиц)
В накоплении глин участвуют:
Нерастворимые остатки планктонных организмов
Тонкие глинистые и коллоидные частицы
Эоловая пыль
Обломочный материал, приносимый айсбергами
Продукты вулканических извержений
Космическая пыль
Зубы акул, китов, чешуя рыб
Скорость накопления: 1.7 мм за 1 000 лет

2. Органогенные – илы карбонатные (до глубины 4.5 км)
Илы (кремнистые) диатомовые
3. Хемогенные – Fe-Mn конкреции

Имя файла: Геологическая-деятельность-моря.pptx
Количество просмотров: 413
Количество скачиваний: 4