Инфоурок
›
География
›Презентации›Презентация по географии на тему “Земная кора на карте” (7 класс)
Скачать материал
без ожидания
Скачать материал
без ожидания
- Сейчас обучается 22 человека из 14 регионов
Описание презентации по отдельным слайдам:
-
1 слайд
Земная кора на карте
Подготовила:
учитель географии
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Пожидаева Ю.В. -
2 слайд
Как развиваются платформы и складчатые области?
Строение земной коры под материками и океанами неодинаково.
Океаническая земная кора
гранитного слоя не имеет,
она моложе и тоньше
материковой коры.
Первоначально образовалась земная кора океанического типа.
Площадь первых устойчивых участков постепенно увеличивалась за счет их окраинных областей.
Эти области постепенно теряли подвижность и наращивали более древние устойчивые участки — платформы.
В эпохи активизации процессов внутри Земли возникали крупные разломы, материки раскалывались, расходились друг от друга и на участках растяжения литосферы образовывалась
новая тонкая океаническая кора.
Так в процессе развития земной коры сложились самые крупные её структурные элементы —
выступы материков и впадины океанов. -
3 слайд
Как развиваются платформы и складчатые области?
Платформы имеют обычно
двухъярусное строение.
Кристаллический фундамент сложен древними, смятыми в складки и сильно метаморфизованными породами.
Поверх фундамента располагается осадочный чехол, в котором горные породы залегают в основном горизонтально.
Места выхода кристаллического фундамента на поверхность называют щитами.
Участки, на которых фундамент погружен и покрыт осадочным слоем, называют плитами. -
4 слайд
Что показывает карта строения земной кары?
По карте строения земной коры определяют возраст её различных участков и этапы развития. На ней показаны платформы
(плиты и щиты), складчатые области, разломы и др.
Наибольшую площадь занимают области розовато-красноватого цвета.
Древние платформы — участки земной коры, сформировавшиеся раньше других.
Их возраст более 570 млн лет.
В тех местах платформ, где цвет ярче, на поверхность выходит фундамент — это щиты.
Бледный сине-зелёный цвет.
Молодые платформы (плиты), которые приобрели устойчивость позже, чем древние (менее 500 млн лет назад).
В палеозойскую или мезозойскую эру их рельеф сгладился, они покрылись осадочными отложениями и присоединились к древним платформам. -
5 слайд
Что показывает карта строения земной кары?
Вокруг платформ в пределах материков расположились
складчатые области разного возраста.
Сине-фиолетовый
и коричневый цвета
Складчатые области.
Это участки, на которых в разное время происходило активное горообразование. Наиболее древние были подвижны в палеозойскую эру — более 200 млн лет назад.
Зелёный цвет
Складчатые области горообразование в которых происходило в мезозойскую эру.
Оранжевый цвет
Складчатые области горообразование в которых происходило в кайнозойскую
(и до настоящего времени) эру. -
6 слайд
Что показывает карта строения земной кары?
Платформы — крупные устойчивые участки земной коры с кристаллическим фундаментом в основании и на обширных площадях —
с осадочным чехлом поверх него.
Складчатые области — участки земной коры,
в пределах которых слои горных пород смяты
в складки. -
7 слайд
Что показывает карта строения земной кары?
-
8 слайд
Как размещаются на Земле горы и равнины?
Равнины приурочены к древним и молодым платформам.
Крупные низменные равнины Южной Америки — Амазонская
и Ла-Плотская — расположены на древней Южно-Американской платформе.
На щитах той же древней платформы находятся плоскогорья — Бразильское и Гвианское.
Крупные низменные равнины Южной Америки — Амазонская
и Ла-Плотская — расположены на древней
Южно-Американской платформе.
Восточно-Европейская (Русская) равнина, Великие и Центральные равнины Северной Америки соответствуют древним платформам —
Восточно-Европейской и Северо-Американской.
Западно-Сибирская равнина лежит на молодой платформе.
Материк Африка почти целиком представляет собой древнюю Африкано-Аравийскую платформу с многочисленными выступами фундамента. Поэтому в рельефе Африки также преобладают равнины, но высокие- возвышенности и плоскогорья. -
9 слайд
1- Миссисипская 2- Амазонская 3-Ла-Платская 4- Прикаспийская 5-Западно-Сибирская
-
10 слайд
Как размещаются на Земле горы и равнины?
Горы приурочены к складчатым областям разного возраста.
Современные складчатые горы располагаются в областях кайнозойского возраста.
В областях кайнозойской складчатости процессы горообразования продолжаются, сопровождаясь землетрясениями и вулканизмом.
К этой области относиться высокие горы мира —
Гималаи, Кавказ, Анды, Альпы.
Горы областей палеозойского возраста к наступлению кайнозойской эры почти полностью были разрушены под действием внешних сил Земли.
В кайнозое усилилась активность внутренних сил Земли
и складчатое основание этих гор раскололось. -
11 слайд
Как размещаются на Земле горы и равнины?
По разломам отдельные глыбы (блоки) поднимались, образуя горсты.Горсты- природный, обычно вытянутый участок земной коры, ограниченный круто наклонёнными «разломами».
Другие блоки-опускались, образуя грабены.
Такие горы называют возрождёнными.
Грабен- участок земной коры, обычно вытянутой формы, опущенный по крутым разломам относительно окружающих участков.
Сброс- смещение блоков земной коры друг относительно друга вдоль разломов.Сбросы могут комбинироваться попарно, образуя впадины- грабены –или выступы –горсты.
-
12 слайд
Как размещаются на Земле горы и равнины?
-
13 слайд
Домашнее задание:
1
§ 10 стр. 36-39
2
Задание № 1, 5
Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
6 257 991 материал в базе
- Выберите категорию:
- Выберите учебник и тему
- Выберите класс:
-
Тип материала:
-
Все материалы
-
Статьи
-
Научные работы
-
Видеоуроки
-
Презентации
-
Конспекты
-
Тесты
-
Рабочие программы
-
Другие методич. материалы
-
Найти материалы
Материал подходит для УМК
Другие материалы
Рейтинг:
5 из 5
- 29.07.2022
- 24644
- 342
- 29.07.2022
- 112
- 10
- 29.07.2022
- 885
- 16
Вам будут интересны эти курсы:
-
Курс повышения квалификации «Содержание и технологии школьного географического образования в условиях реализации ФГОС»
-
Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Основы геополитики» профильного обучения в условиях реализации ФГОС»
-
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
-
Курс повышения квалификации «Этика делового общения»
-
Курс повышения квалификации «Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления с учетом ФГОС»
-
Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»
-
Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения географии в условиях реализации ФГОС»
-
Курс повышения квалификации «Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС»
-
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
-
Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»
-
Курс профессиональной переподготовки «Осуществление и координация продаж»
-
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
-
Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»
-
Скачать материал (медленно)
Настоящий материал опубликован пользователем Пожидаева Юлия Викторовна. Инфоурок является
информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте
методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них
сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с
сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Удалить материал
-
- На сайте: 4 года и 2 месяца
- Подписчики: 4
- Всего просмотров: 762059
-
Всего материалов:
167
План урока:
Внутреннее строение и состав земной коры
Разнообразие горных пород
Земная кора и литосфера, их строение
Рельеф и его основные формы
Изображение рельефа на планах и картах
Рельеф дна океанов
Внутреннее строение и состав земной коры
Знаменитый французский писатель Жюль Верн написал немало научно-фантастических книг. Фантастикой они были в его время, в современном мире они стали реальностью. Например, «80000 километров под водой» и даже роман «Из пушки на Луну» частично воплотился в жизнь. Но не все идеи писателя стали реальностью. Так, например, прошло более 100 лет с того дня как вышла его книга «Путешествие к центру Земли», но о таком путешествии и в наше время можно только мечтать.
Пока еще о внутреннем строении Земли мы знаем очень мало. В самом деле, самая глубокая буровая скважина около 12 км – примерно в тысячу раз меньше, чем радиус Земли. Это ничтожная глубина по сравнению с размерами нашей планеты.
Из каких же пород состоит наша планета, в каком они состоянии – твердом или жидком?
Об этом ученые только догадываются. Правда, используя геофизические методы, сложилось определенная теория о внутреннем строении Земли. Наиболее достоверные данные были получены при применении сейсмических методов. На земной поверхности совершают взрыв, и происходит распространение колебаний. Специальное оборудование регистрирует эти движения. Сейсмические волны, проходят через разные породы с различной скоростью. Например, для осадочных пород она будет составлять 3 км в секунду, а для гранита приблизительно 5 км в секунду.
Какой информацией мы располагаем о внутреннем строении Земли?
Предполагают, что возможно выделить несколько слоев: земная кора, мантия и ядро Земли.
Сверху планеты расположена литосфера. Первая ее часть стала именоваться земная кора. По ней мы ходим, на ней построены города и поселки, здесь текут реки.
Особенностью строения земной коры является ее небольшая глубина примерно до 1200 км. Однако мощность ее не везде одинаковая. Под материком земная кора более массивна и поэтому имеет сложное строение. Под океаном имеет небольшую толщину.
В состав земной коры входят горные породы различного происхождения. Некоторые породы более твердые, иные – рассыпчатые, но все они считаются элементами земной коры.
Химический состав земной коры представлен на рисунке.
Нам может казаться, что верхняя часть неподвижная. Однако земная кора регулярно пребывает в движении. Они очень медленные и мы их не всегда замечаем.
Для изучения внутреннего строения земной коры в ней бурят различные скважины. Именно по ним ученые выяснили строение и состав земной коры.
Верхняя область Земли переходит в мантию. Она простирается почти на 3000 км вглубь. Предполагают, что мантия Земли твердая и в то же время пластичная, раскаленная. С продвижением вглубь увеличивается температура.
Самой внутренней частью Земли является ядро. Считается, что температура ядра Земли достигает 4000 С0, поэтому наружная часть жидкая и вязкая. Внутри ядро Земли состоит из железа, находится в твердом состоянии.
Разнообразие горных пород
Представлена земная кора всевозможными горными породами и образующими их минералами.
Минералами считаются вещества различные по составу и отличающиеся по облику. Такие свойства как цвет, прозрачность, твердость и другие, у минералов также будут различными. Основная их масса встречается редко. Например, платина, алмазы, серебро.
Постоянно возможно увидеть в природе минералы, составляющие породы. Самые распространенные из них представлены на рисунке.
Минералы в горных породах скрепляются между собой с различной плотностью. Это во многом зависит от происхождения горных пород, то есть от того в каких условиях они образовались. В связи с этим горные порода подразделяются на магматические, осадочные и метаморфические.
- Магматические горные породы формируются при извержении расплавленной массы мантии или магмы из глубин планеты и после ее затвердевании. Если магма внедряется в поверхность и медленно застывает в условиях высокого давления на глубине, то образуются породы с зернистым кристаллическим строением. Такой глубинной горной породой магматического происхождения является гранит. Если магма изливается на земную кору и там быстро застывает, то образуются породы с мелкозернистым или пористым строением. Какие горные породы магматического происхождения считаются поверхностными? Например, базальт, вулканический туф, пемза и другие.
- Осадочные горные породы создаются непосредственно на поверхности разными путями. Если осадочные горные породы возникают за счет жизнедеятельности организмов, то они имеют органическое происхождение.
В результате воздействия внешних факторов на рельеф формируются обломочные горные породы. Обломки могут иметь различные габариты. При соединении их между собой образуются плотные породы. Такими осадочными горными породами являются песчаник, глина, суглинки, щебень и другие.
Осадочные горные породы формируются при протекании химических реакций, осуществляющихся в воде. Вы уже знаете, что в воде растворены многие вещества. Если этих веществ очень много содержится, то они начинают скапливаться ближе ко дну. Происходит образование осадочных горных пород химического происхождения, например, поваренная соль, бокситы, гипс и другие.
- Метаморфические горные породы возникают в результате преобразований или метаморфозов других пород, попавших вглубь, под действием высоких температур и давления. В результате такого воздействия из одних горных пород возникают другие.
Разнообразные горные породы способны быть несхожими по происхождению, но они все тесно связаны между собой.
Земная кора и литосфера, их строение
Верхняя часть Земли представляет собой тонкую оболочку, состоящую из различных горных пород. Мы уже упоминали, что толщина ее везде различается. Поэтому различают два типа земной коры: континентальнаяи океаническая.
Толщина земной коры континентального типа составляет около 70 км в горных районах и до 40 км на равнине. Строение континентальной земной коры представлено тремя пластами. Сверху лежит пласт осадочных пород. Две нижних части представлены магматическими и метаморфическими породами. Их еще часто именуют «гранитным» и «базальтовым» слоями.
Какая земная кора лежит в основании океанов? Эту земную кору именуют океанической и она маломощная – около 7 км. Строение океанической земной коры представлено двумя слоями. Поверх залегает тонкий слой рыхлых морских осадков – осадочный. Далеев океанической земной коре находится базальтовый слой. Основным отличием земной коры океанического типа считается нехватка гранитного пласта.
Существенной внутренней частью считается мантия, скрепленная с земной корой и образующие литосферу Земли. Строение литосферы представлено на рисунке.
Литосфера расположена поверх мантии и возникает ощущение, что колышется на ней. Соответственно передвигаться,способна в любых направлениях. Особенностью строения литосферы является ее неоднородность. В нее входят крупные блоки, получившие название литосферные плиты. Познакомимся с ними по карте литосферных плит.
На планете различают 7 значительных литосферных плит, взаимодействующих между собой. Движение литосферных плит осуществляется поверх мантии. Поэтому на одних областях происходит их раздвижение, а в других – столкновение литосферных плит. Вследствие этого формируется рельеф Земли.
Рельеф и его основные формы
Внимательно присмотревшись к земной поверхности можно увидеть, что она неодинаковая. Одни участки ровные, другие возвышенные. Можно наблюдать чередование таких участков. Современным рельефом Земли считаются все неровности поверхности.
Любая неровность поверхности Земли получила название форма рельефа. Основными формами рельефа считаются материки и океанические впадины, горы и равнины. Различают выпуклые формы рельефа поверхности Земли, к которым относят горы, хребты, возвышенности, холмы. Примерами вогнутых форм могут считаться низменности, межгорные котловины, овраги и т.д.
Рельеф сформировался вследствие действия различных факторов. Процессы, формирующие рельеф Земли могут быть внутренними и внешними. Такие формы рельефа как горы и равнины, возникают в результате действия внутренних сил. Небольшие части рельефа Земли возникают благодаря внешним силам, примерами которых считаются речные долины, холмы, овраги.
Познакомимся с одними из форм рельефа – равнинами. Считается, что это значительные области поверхности с малыми колебаниями высот и незначительными уклонами. По абсолютной высоте равнины разные, познакомимся подробнее на рисунке.
К низменным равнинам относят Амазонскую, Прикаспийскую, Западно-Сибирскую и другие. Возвышенностями рельефа считаются Среднерусская равнина, Валдайская, Приволжская. Из плоскогорий значительными по размерам считаются Среднесибирское, Аравийское и Декан. Интересен рельеф обширной Восточно-Европейской равнины – здесь чередуются возвышенные и низменные участки.
Рельеф равнин может различаться по внешнему облику. Так встречаются плоские, волнистые, холмистые, ступенчатые равнины. Различный облик равнин зависит от происхождения и строения.
Другой значительной частью рельефа считаются горы. К ним относят приподнятые высоко над окружающей местностью области поверхности Земли. Одиночные горы практически не встречаются, в основном они представляют собой горные страны. Познакомимся с их строением.
Все составляющие частив горах считаются формами рельефа.
Горы могут быть разные по высоте. Тогда обратим внимание, что горам с неодинаковой высотой свойственен различный внешний вид.
Горы формируются при влиянии внутренних сил, но как только они поднимаются, сразу начинаются процессы их разрушения. Под воздействием внешних процессов склоны становятся более сглаженными, вершины округлыми. В результате таких процессов формировался рельеф Уральских гор.
Изображение рельефа на планах и картах
Составить характеристику рельефа Земли можно с использованием карты. С целью обозначения на картах рельефа существуют отметки высот и глубин. Данные отметки характеризуют высоту или глубину местности относительно уровня Мирового океана, который считают за 0 м. Данная высота считается абсолютной. Также существует относительная высота, при которой одна точки местности превышает другую, например, вершины гор над подножием.
Часто на карте есть точки, рядом с которыми стоят числа – это будут отметки высот.
Например, абсолютная высота горы Эльбрус составляет 5642 м. Данное число будет говорить о том, что Эльбрус располагается выше уровня моря на 5642 м.
Для изображения поверхности на карте применяют горизонтали (они представляют собой линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой). На топографической карте у горизонталей есть небольшие линии – бергштрихи. На карте их проставляют перпендикулярно горизонталям. Бергштрихи показывают направление понижения склона.
На физических картах рельеф показывается с помощью послойной окраски. Она подчеркивает переход высот с помощью разных оттенков цвета. Например, высота от 0м до 200м на суше изображается зеленым цветом. При высоте свыше 200м используют разные оттенки коричневого. На карте наибольшая абсолютная высота окрашивается в темные оттенки коричневого. Глубины океанов окрашиваются в разные оттенки синего по абсолютным отметкам. Поэтому на картах высоту рельефа местности можно определить по шкале, которая расположена внизу.
Таким образом, по физической карте мира можно составить описание рельефа какой-либо территории. Для этого существует определенный план характеристики рельефа.
Можно давать характеристику не только рельефу в целом, но и отдельным его формам, изображенным на карте. Приведем план описания отдельных форм рельефа.
Таким образом, используя карты, мы можем по плану составить комплексную характеристику рельефа местности.
Рельеф дна океанов
Поверхность Земли люди изучали с давних времен, а вот проникнуть в глубины океана не представлялось возможным. Поэтому до второй половины 20 века рельеф дна Мирового океана не был изучен. С постройкой специальных судов и аппаратуры люди стали пополнять свои знания о Мировом океане и рельефе его дна. В результате исследований ученые пришли к выводу, что рельеф суши и дна океана во многом похожи.
В рельефе дна океана можно выделить три основные формы: срединно-океанические хребты, ложе и переходные зоны.
- Срединно-океанические хребты считаются горными цепями, находящимися в толще воды, и располагаются посередине океана. Отсюда и название. Образуются срединно-океанические хребты в зоне раздвигания литосферных плит. В данном месте по разломам происходит излияние лавы, при ее застывании создаются срединно-океанические хребты океанов.
- Ложе океана очень большое, занимает значительную часть Мирового океана. Как и на суше здесь выделяются глубоководные равнины. Сверху они покрыты слоем ила, однако, он очень тонкий. На ложе океана находятся подводные хребты, между которыми расположены равнины. Представляют они собой потухшие либо действующие вулканы, которые тянутся на многие километры. Бывает, что вершина вулкана возвышается над водой и представляет собой остров. Такие формы рельефа характерны для ложа Тихого океана.
- Между сушей и океаном имеются переходные зоны. Познакомимся на картинке.
Континентальным шельфом считается затопленная область суши примерно 200 м. Материковый склон представляет собой высокую ступень между отмелью и ложем. Глубина обрыва материкового склона составляет более 2900 м. Тихий океан не имеет такой переходной зоны.
Глубоководные желоба океана внешне похожи на длинные узкие впадины. Формируются в области разломов, возникающих при соударении литосферных плит.
Таким образом, можно сделать вывод, что рельеф суши и дна Мирового океана очень разнообразны и характеризуются общими чертами строения.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 февраля 2023 года; проверки требует 1 правка.
Геосферы |
|
Внутренние: |
---|
• Кора |
– Континентальная |
– Океаническая |
• Мантия |
– Астеносфера |
– Верхняя |
– Нижняя |
• Ядро |
– Внешнее |
– Внутреннее |
Внешние: |
• Литосфера |
– Стратисфера |
• Гидросфера |
• Атмосфера |
– Стратосфера |
– Мезосфера |
– Термосфера |
• Ионосфера |
• Магнитосфера |
= Экзосфера |
Комплексные: |
• Географическая |
• Биосфера |
– Биогеосфера |
– Экосфера |
– Педосфера |
• Криосфера |
– Гляциосфера |
= Барисфера |
= Тектоносфера |
Антропогенные: |
Ноосфера |
Антропосфера |
Техносфера |
Какосфера |
Строение Земли |
Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка (кора) Земли, верхняя часть литосферы[1]. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а меньшая находится под воздействием атмосферы.
Описание[править | править код]
Земная кора схожа по структуре с корой большинства планет земной группы, за исключением Меркурия. Кроме того, кора схожего типа есть на Луне и многих спутниках планет-гигантов. При этом Земля уникальна тем, что обладает корой двух типов: континентальной и океанической. Для земной коры характерны постоянные движения: горизонтальные и колебательные.
Большей частью кора состоит из базальтов. Масса земной коры оценивается в 2,8⋅1019 тонн (из них 21 % — океаническая кора и 79 % — континентальная). Кора составляет лишь 0,473 % общей массы Земли. Средняя плотность континентальной коры составляет 2,835 г/см3, при этом её плотность увеличивается с глубиной — от 2,66 г/см3 у поверхности до 3,1 г/см3 у основания[2].
Ниже коры находится мантия, которая отличается составом и физическими свойствами — она более плотная, содержит в основном тугоплавкие элементы. Разделяет кору и мантию граница Мохоровичича, на которой происходит резкое увеличение скоростей сейсмических волн.
Океаническая кора[править | править код]
Океаническая кора состоит главным образом из базальтов. Согласно теории тектоники плит, она непрерывно образуется в срединно-океанических хребтах, расходится от них и поглощается в мантию в зонах субдукции. Поэтому океаническая кора относительно молодая, и самые древние её участки датируются поздней юрой.
Толщина океанической коры практически не меняется со временем, поскольку в основном она определяется количеством расплава, выделившегося из материала мантии в зонах срединно-океанических хребтов. До некоторой степени влияние оказывает толщина осадочного слоя на дне океанов. В разных географических областях толщина океанической коры колеблется в пределах 5—10 километров (9—12 километров вместе с водой)[1].
В рамках стратификации Земли по механическим свойствам, океаническая кора относится к океанической литосфере. Толщина океанической литосферы, в отличие от коры, зависит в основном от её возраста. В зонах срединно-океанических хребтов астеносфера подходит очень близко к поверхности, и литосферный слой практически полностью отсутствует. По мере удаления от зон срединно-океанических хребтов толщина литосферы сначала растёт пропорционально её возрасту, затем скорость роста снижается. В зонах субдукции толщина океанической литосферы достигает наибольших значений, составляя 130—140 километров.
Континентальная кора[править | править код]
Континентальная (материковая) кора имеет трёхслойное строение (осадочный, гранитный и базальтовый слои). Верхний слой представлен прерывистым покровом осадочных пород, который развит широко, но редко имеет большую мощность. Большая часть коры сложена верхней корой — слоем, состоящим главным образом из гранитов и гнейсов, обладающих низкой плотностью и древней историей. Исследования показывают, что большая часть этих пород образовались очень давно, около 3 миллиардов лет назад. Ниже находится нижняя кора, состоящая из метаморфических пород — гранулитов и им подобных.
Состав континентальной коры[править | править код]
Земную кору составляет сравнительно небольшое число элементов. Около половины массы земной коры приходится на кислород, более 25 % — на кремний. Всего 18 элементов: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, Ti, C, Cl, P, S, N, Mn, F, Ba — составляют 99,8 % массы земной коры (см. таблицу ниже)[3].
Распространённость элементов[4][5]
Элемент | Порядковый номер | Содержание, % массы | Молярная масса | Содержание, % ат. |
---|---|---|---|---|
Кислород | 8 | 49,13 | 16 | 53,52 |
Кремний | 14 | 26,0 | 28,1 | 16,13 |
Алюминий | 13 | 7,45 | 27 | 4,81 |
Железо | 26 | 4,2 | 55,8 | 1,31 |
Кальций | 20 | 3,25 | 40,1 | 1,41 |
Натрий | 11 | 2,4 | 23 | 1,82 |
Калий | 19 | 2,35 | 39,1 | 1,05 |
Магний | 12 | 2,35 | 34,3 | 1,19 |
Водород | 1 | 1,00 | 1 | 17,43 |
Титан | 22 | 0,61 | 47,9 | 0,222 |
Углерод | 6 | 0,35 | 12 | 0,508 |
Хлор | 17 | 0,2 | 35,5 | 0,098 |
Фосфор | 15 | 0,125 | 31,0 | 0,070 |
Сера | 16 | 0,1 | 32,1 | 0,054 |
Марганец | 25 | 0,1 | 54,9 | 0,032 |
Фтор | 9 | 0,08 | 19,0 | 0,073 |
Барий | 56 | 0,05 | 137,3 | 0,006 |
Азот | 7 | 0,04 | 14,0 | 0,050 |
Остальные | — | ~0,2 | — | — |
Определение состава верхней континентальной коры стало одной из первых задач, которую взялась решать молодая наука геохимия. Собственно из попыток решения этой задачи и появилась геохимия. Эта задача весьма сложна, поскольку земная кора состоит из множества пород разнообразного состава. Даже в пределах одного геологического тела состав пород может сильно варьировать. В разных районах могут быть распространены совершенно разные типы пород. В свете всего этого и возникла задача определения общего, среднего состава той части земной коры, что выходит на поверхность на континентах. С другой стороны, сразу же возник вопрос о содержательности этого термина.
Первая оценка состава верхней земной коры была сделана Франком Кларком. Кларк был сотрудником геологической службы США и занимался химическим анализом горных пород. После многих лет аналитических работ, он обобщил результаты анализов и рассчитал средний состав пород. Он предположил, что многие тысячи образцов, по сути, случайно отобранных, отражают средний состав земной коры (см. Кларки элементов). Эта работа Кларка вызвала фурор в научном сообществе. Она подверглась жёсткой критике, так как многие исследователи сравнивали такой способ с получением «средней температуры по больнице, включая морг». Другие исследователи считали, что этот метод подходит для такого разнородного объекта, каким является земная кора. Полученный Кларком состав земной коры был близок к граниту.
Следующую попытку определить средний состав земной коры предпринял Виктор Гольдшмидт. Он сделал предположение, что ледник, двигающийся по континентальной коре, соскребает все выходящие на поверхность породы, смешивает их. В результате породы, отлагающиеся в результате ледниковой эрозии, отражают состав средней континентальной коры. Гольдшмидт проанализировал состав ленточных глин, отлагавшихся в Балтийском море во время последнего оледенения. Их состав оказался удивительно близок к среднему составу, полученному Кларком. Совпадение оценок, полученных столь разными методами, стало сильным подтверждением геохимических методов.
Впоследствии определением состава континентальной коры занимались многие исследователи. Широкое научное признание получили оценки Виноградова, Ведеполя, Ронова и Ярошевского.
Некоторые новые попытки определения состава континентальной коры строятся на разделении её на части, сформированные в различных геодинамических обстановках. [3]
Граница между верхней и нижней корой[править | править код]
Для изучения строения земной коры применяются косвенные геохимические и геофизические методы, но непосредственные данные можно получить в результате глубинного бурения. При проведении научного глубинного бурения часто ставится вопрос о природе границы между верхней (гранитной) и нижней (базальтовой) континентальной корой. Для изучения этого вопроса в СССР была пробурена Саатлинская скважина. В районе бурения наблюдалась гравитационная аномалия, которую связывали с выступом фундамента. Но бурение показало, что под скважиной находится интрузивный массив. При бурении Кольской сверхглубокой скважины граница Конрада также не была достигнута. В 2005 году в печати обсуждалась возможность проникновения к границе Мохоровичича и в верхнюю мантию с помощью самопогружающихся вольфрамовых капсул, обогреваемых теплом распадающихся радионуклидов[6].
См. также[править | править код]
- Содержание элементов в земной коре
- Эволюция земной коры (англ.) (рус.
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 Земная кора / Люстих Е. Н. // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- ↑ Christensen, Nikolas I.; Mooney, Walter D. (10 June 1995). “Seismic velocity structure and composition of the continental crust: A global view”. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 100 (B6): 9761—9788. Bibcode:1995JGR…100.9761C. DOI:10.1029/95JB00259.
- ↑ 1 2 Континентальная Кора. Дата обращения: 20 сентября 2021. Архивировано 20 сентября 2021 года.
- ↑ Андреева Н. А. . Химия цемента и вяжущих веществ: Учеб. пособие. — СПб.: СПбГСУ, 2011. — 67 с.
- ↑ Здорик Т. Б. . Определитель минералов. — М., 1978. — 325 с..
- ↑ Ozhovan M. I., Gibb F., Poluektov P. P., Emets E. P. Probing of the Interior Layers of the Earth with Self-Sinking Capsules (англ.) // Atomic Energy. — 2005. — Vol. 99, no. 2. — P. 556—562. — ISSN 1063-4258. — doi:10.1007/s10512-005-0246-y. [исправить]
Ссылки[править | править код]
- Содержание химических элементов в земной коре
Земная кора — ближайшая к поверхности твёрдая оболочка Земли.
Земная кора на суше и в Мировом океане различается по мощности и количеству слоёв.
Толщина континентальной земной коры доходит до (75) км. Она состоит из (3) слоёв. Верхний — осадочный, в котором преобладают осадочные породы. Гранитный слой состоит преимущественно из гранита и метаморфических горных пород. Базальтовый слой — из более плотных пород, плотность которых сравнима с базальтами.
Максимальная мощность океанической земная кора составляет (5) км. Она сложена двумя слоями. Верхний слой — осадочный, нижний слой — базальтовый. Гранитный слой в океанической земной коре отсутствует.
Мощность континентальной коры под равнинами составляет (30)–(50) км, под горами — до (75) км. Мощность океанической коры — от (5) до (10) км.
Кора существует и на некоторых других планетах Солнечной системы, но только у Земли она подразделяется на (2) типа: континентальную и океаническую. На других планетах в большинстве случаев она состоит из базальтов.
Поверхность Мохоровичича
Учёный-геофизик Андрия Мохоровичич, изучая данные о сильном землетрясении (1909) года около города Загреб на Балканском полуострове, обратил внимание на то, что на глубине около (30) км скорость сейсмических волн, распространившихся от землетрясения, резко увеличилась. Андрия предположил, что существует некая граница раздела земной коры и мантии. На ней происходит увеличение скоростей сейсмических волн из-за увеличения плотности вещества.
Эту границу принято называть «поверхность Мохоровичича» («Мохо», или поверхность «М»).
Андрия Мохоровичич ((1857)–(1936)) — хорватский геофизик и сейсмолог. Андрия Мохоровичич родился (23) января (1857) года в городе Истрия (Хорватия). Долгое время преподавал метеорологию в Навигационном училище в Бакре и Загребе. С (1910) года был директором Государственного управления метеорологической службы и обсерватории в Загребе. В (1909) году открыл границу, разделяющую земную кору и мантию, эту поверхность позже назовут в его честь. Андрия также известен тем, что разработал методику регистрации землетрясений и сконструировал ряд геофизических приборов.
Источники:
Изображение: Андрия Мохоровичич. Автор: Davorka Herak and Marijan Herak — Seismological Research Letters; November/December 2007; v. 78; no. 6; p. 671–674; DOI: 10.1785 / gssrl. 78.6.671, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9360920.
Строение земной коры
4.2
Средняя оценка: 4.2
Всего получено оценок: 102.
Обновлено 1 Апреля, 2022
4.2
Средняя оценка: 4.2
Всего получено оценок: 102.
Обновлено 1 Апреля, 2022
Планета Земля имеет несколько оболочек. Со стороны поверхности она окружена атмосферой — это воздушная оболочка континента. Водная часть образует гидросферу. Твёрдую часть называют литосферой. Существует биосфера — оболочка жизни. Пограничное положение гидросферы, литосферы, атмосферы и вся биосфера образуют географическую оболочку. Каждая сфера имеет важное значение для планеты и населения.
Внутреннее строение Земли
Земля имеет сложное внутреннее строение. В центральной части расположено металлическое ядро. Его делят на внутреннее и внешнее. Следующий слой — мантия. Толщина её составляет 2900 км. С поверхности континент покрыт земной корой. Разделяет мантию и земную кору слой, который называют границей Мохоровичича, Толщина коры составляет от 5 до 70–80 км. Это зависит от форм рельефа на земной поверхности.
Строение литосферы
По определению, литосфера — это земная кора и верхняя часть мантии. Она не является единым монолитным слоем. Твёрдая оболочка разбита на литосферные плиты. Их очень много. Выделяют семь главных плит, закономерности развития которых изучает наука тектоника.
Литосферу ограничивают атмосфера и гидросфера сверху. Внизу её границей служит астеносфера. Этот слой расположен в верхней части мантии.
Строение земной коры
Выделяют кору материкового и океанического типа. По отношению ко всей массе Земли кора составляет 0,47 %. На континентальную часть приходится 79 %, на океаническую — 21 %. Для слоя характерны горизонтальные и вертикальные движения.
Большую часть земной коры океанического типа представляет базальт. Сверху он покрыт осадочным материалом. Океаническая кора считается самой молодой, так как постоянно образуется в районах срединно-океанических хребтов. Породы, которые образовались позднее, отодвигаются от зоны хребтов и погружаются в мантию.
Океаническая кора имеет толщину от 5 до 10 км. Величина может колебаться из-за мощности осадочных слоёв на дне океанов.
Земная кора континентального вида характеризуется трёхслойным строением. Верхний слой представлен осадочными горными породами. Мощность их незначительна. Ниже расположены гранитный и базальтовый слои. Породы образовались очень давно. Их возраст оценивается в 3 млрд лет.
Средняя мощность коры материкового типа — 35 км. В горных районах она доходит до 70 км.
Структура земной коры имеет много сходства с корой земных планет, кроме Меркурия. Много сведений о строении земной коры даёт бурение скважин. При проведении глубинного бурения изучается вопрос о гранитном и базальтовом слое земной коры. Сверхглубокая Кольская скважина имеет глубину 12 262 м.
Элементный состав земной коры
Химический состав коры изучен. Больше всего в веществах, её слагающих, содержится кислорода. Из других элементов, входящих в состав веществ коры, отмечают кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, магний, водород и другие. Кислород и кремний — это два основных элемента.
Другие элементы в процентном отношении составляют десятые и сотые доли. К ним относятся водород, углерод, фосфор, барий, азот и некоторые другие.
Кратко о том, из чего состоит земная кора, можно описать в докладе по географии для 6 класса.
Что мы узнали?
Земная кора является частью литосферы. Расположена на поверхности планеты. Делится на континентальную и океаническую. Основную часть коры составляют кислород и кремний.
Тест по теме
Доска почёта
Чтобы попасть сюда – пройдите тест.
Пока никого нет. Будьте первым!
Оценка доклада
4.2
Средняя оценка: 4.2
Всего получено оценок: 102.
А какая ваша оценка?