Флювиальный рельеф временных водотоков

Общие представления о деятельности текучей воды и создаваемых ею формах рельефа. Рассмотрение работы временных водотоков. Сели и борьба с ними. Образование и развитие оврагов. Флювиальная геоморфология - географическая наука о русловых процессах.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 03.06.2015
Размер файла 1,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

5

Содержание

Введение

1. Общие представления о деятельности текучей воды и создаваемых ею формах рельефа

1.1 Временные водные потоки

1.2 Плоскостной смыв

1.3 Линейный размыв

2. Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа

2.1 Сели и борьба с ними

2.2 Оползни

2.3 Образование и развитие оврагов

3. Борьба с оврагами

4. Флювиальная геоморфология

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Рельеф поверхности Земли представляет собой комплекс форм, которые имеют определенное геологическое строение и подвержены постоянному воздействию атмосферы, гидросферы и внутренних сил Земли. Поэтому изучение рельефа невозможно без знания процессов, воздействующих на рельеф и имеющих своей причиной подвижность и непостоянство физических состояний земной коры, газообразной и водной оболочек Земли. Сам рельеф Земли, представляющий совокупность поверхностей то почти горизонтальных, то имеющих значительные уклоны, влияет на ход геоморфологических процессов.

Одним из важнейших экзогенных факторов, преобразующих поверхность Земли, является деятельность текучих вод, движение которых направлено обычно из мест более высоких в понижения земной поверхности. Чем больше разница в высотных отметках между начальным и конечным пунктами движения воды, тем больше скорость, следовательно, и разрушающая сила воды. Текучие воды - талые снеговые, дождевые, ледниковые, ручьевые, речные производят огромную разрушительную (эрозионную), транспортирующую и накопительную (аккумулятивную) работу, величина которой зависит от целого ряда природных факторов. Текучие воды на своем пути к морю проделывают огромную работу: разрушают сушу, изменяя ее рельеф, перемещают и отлагают рыхлые продукты разрушения. Движущиеся массы воды захватывают продукты разрушения и уносят с собой. Размер обломков, подхваченных водой, зависит от скорости потока. Разрушительная сила текучих вод, содержащих обломки пород, во много раз возрастает. Если мелкие обломки находятся в текучей воде во взвешенном состоянии, то крупные перекатываются по дну водотока, шлифуя и стачивая ложе, а так же друг друга. Значительная часть минерального вещества переносится в воде в растворенном виде.

Роль текучих вод в преобразовании рельефа и формировании отложений огромна.

Цель данной работы - получить общие представления о деятельности текучей воды и создаваемых формах рельефа. Задачи: 1)изучить формы рельефа, создаваемые деятельностью временных водотоков и их характеристику; 2)оценить их деятельность и влияние на человечество

1. Общие представления о деятельности текучей воды и создаваемых ею формах рельефа

Рельеф (фр. relief, от лат. relevo -- поднимаю) -- совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм.

Рельеф образуется главным образом в результате длительного одновременного воздействия на земную поверхность эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) процессов.

Наиболее активный фактор переноса частиц горных пород на Земле -- текучая вода. Во время дождя вода стекает по всей поверхности склона, сток постепенно концентрируется в струи, и те роют для себя углубления, борозды. Вода стекает в ручьи и реки. Даже равнинные реки, уклон которых очень мал и скорость течения сравнительно невелика, переносят огромное количество твердого материала; горные же реки, имеющие гораздо большую скорость течения, способны перемещать не только песчаные и глинистые частицы, но и крупные валуны.

Флювиальное рельефообразование - один из важнейших литодинамических факторов развития рельефа нашей планеты. Водные потоки суши осуществляют огромную работу, приводящую к созданию обширного комплекса специфических флювиальных форм рельефа и постоянному перераспределению вещества на земной поверхности.

Воды, попадающие на земную поверхность и текущие по ней, называются поверхностными текучими водами. Это струи, возникающие при выпадении дождя и таяния снега, ручьи, речки и реки, вплоть до величайших рек мира. Движение поверхностных вод производит огромную геологическую работу. Чем больше масса воды, тем больший объем рыхлого материала она может перенести, тем большую геологическую работу она производит. Поверхностные воды являются сильнейшим геологическим фактором, существенно преобразующим лик Земли. Геологическая работа складывается из смыва, размыва, переноса продуктов разрушения горных пород и отложения (аккумуляции) этих продуктов. По характеру и результатам деятельности поверхностных вод можно выделить три их вида: плоскостной безрусловый склоновый сток; сток временных потоков; сток постоянных водотоков.

Во время выпадения дождей и таяния снега вода стекает по наклонным поверхностям и по склонам возвышенностей, холмов и гор или в виде сплошной пелены или густой сети отдельных струек. Живая сила таких струек весьма невелика, и вода захватывает только мелкоземистый материал, подготовленный выветриванием, и перемещает его вниз по склону. Происходит склоновый плоскостной смыв. Часть смываемого рыхлого материала отлагается в нижней части склона или у его подножия, т. е. там, где снижается сила водных струек. Подобный процесс называют делювиальным (от лат. "delio" - смываю), а возникшие в результате действия этого процесса отложения - делювием.

Делювиальные отложения располагаются в виде шлейфов, которые имеют наибольшую мощность у подножия склона. Наиболее характерны протяженные делювиальные шлейфы в пределах равнинных рек степных районов умеренного пояса, также субтропического и тропического поясов в зоне сухих саванн. В равнинных областях в составе делювия принимают участие главным образом суглинки и супеси.

В общем балансе флювиальных процессов преобладает эрозия. Это видно из того, что крупнейшие флювиальные формы рельефа (речные долины, овраги, балки) являются отрицательными, т.е. связанными с безвозвратной потерей части материала, который уносится потоком в конечный бассейн (озеро, море, аккумулятивная равнина) и там отлагается в виде осадочной породы. Аккумулятивные флювиальные формы рельефа (речные перекаты, прирусловые валы, пролювиальные конуса выноса и др.) имеют меньшие размеры и часто представлены осложняющим микрорельефом внутри более крупных отрицательных форм.

Эрозия (лат. erosio - разъединение) - разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением. Один из мощных экзогенных процессов рельефообразования текучими водами. Ее величина зависит от массы и скорости текучих вод, от количества и жесткости переносимых водой частиц, от степени растворимости горных пород. Эрозия наблюдается только там, где не вся живая сила расходуется на перенос и преодоление сил сопротивления. В противном случае часть переносимого материала отлагается - аккумулируется. На протяжении реки участки, где преобладает эрозия или аккумуляция, чередуются. Эрозией называют процесс углубления водотоком своего русла (глубинная эрозия) и расширение его в стороны (боковая эрозия). Глубинная и боковая эрозия - две стороны одного процесса. Они всегда действуют синхронно, но одна из них, как правило, преобладает. О преобладании той или иной эрозии можно судить по форме поперечного профиля долин. Узкие долины с высокими крутыми склонами образуются за счет интенсивной глубинной эрозии. Широкие плоскодонные долины формируются в условиях преобладания боковой эрозии. Эрозия водотока складывается из уноса водой обломочного материала, корразии (обтачивания) дна влекомыми по нему крупными частицами и их частичного растворения

Корразия - процесс механического обтачивания, истирания, шлифования и высверливания горных пород движущимися массами обломочного материала, перемещаемого водой, ветром, льдом и другими факторами или смещающегося под действием силы гравитации по склонам (при этом обтачиваются сами обломки).

Характер эрозионной деятельности тесно связан с положением базиса эрозии. Базис эрозии (греч. basis - основание и лат. erosio - разъединение) - место впадения водотока (реки, ручья) в другую водную систему, ниже уровня которой прекращается роющее действие воды и углубление дна водостока (рисунок 1):

Рисунок 1 Базис эрозии

Как правило, базис эрозии связывают с уровнем воды в конечном для данного водотока бассейне. Уровень мирового океана является общим базисом эрозии. Соответственно реки, впадающие в другие реки или озера, в своей эрозионной деятельности ограничены местными базисами эрозии.

Базисом эрозии (общим или местным) регулируется эрозионная работа водотока снизу вверх по течению. Водоток стремите выровнять свое падение путем эрозии на одних участках и аккумуляции на других. Происходит выравнивание русла по всей длине его смоченного периметра. Таким образом, вся гидрологическая система выше базиса эрозии стремится достичь равновесного состояния, которое описывается продольным профилем равновесия.

Твердым стоком называют всю массу переносимого рекой влекомого материала. Осуществляется он следующими способами: а) волочением по дну; б) сальтацией - движением частиц в турбулентном потоке; в) движением во взвешенном состоянии; г) в растворе; д) с плавающими льдами. Величина твердого стока зависит не только от эрозионной способности вод, но и от количества материала, поступающего в русло со склонов. С высоких берегов горных рек и длинных склонов плоскогорий в русло попадает много обломков - продуктов физического выветривания. Это усиливает корразию дна, но лишь до тех пор, пока не наступит перенасыщение русла обломками. В этом случае вся энергия потока будет тратиться на перенос твердого материала, а глубинная эрозия прекращается. Малым твердым стоком обладают реки, вытекающие из крупных озер. К их числу относятся Нева, Ангара, Св. Лаврентия, Ниагара.

Речные наносы называют аллювием. Аллювий состоит из обломков разной крупности и различной степени окатанности. Он отличается от других генетических типов терригенной формации сортированностью материала. Степень окатанности и сортированное обломков зависит от длительности их пребывания в активной среде потока. Окатывание происходит главным образом в результате многократных соударений частиц и их трения друг о друга. Сортировка осуществляется по удельному весу и размеру. Аллювий в реке может неоднократно переотлагаться и снова подхватываться потоком при увеличении его транспортирующей способности во время половодий. Со временем частицы, перемещающиеся из верховьев реки по направлению к устью, все больше измельчаются и истираются. Меняется их состав в процессе растворения и истирания менее прочных минералов и пород. Однако всегда присутствует дополнительный привнос нового, еще необработанного рекой, материала за счет эрозии бортов долин, поступления в русло склонового и необработанного материала русел временных водотоков и малых рек.

1.1 Временные водные потоки

В ряде районов, особенно с засушливым климатом, встречаются сухие долины, в которых водные потоки появляются только периодически во время сильных ливней, затяжных дождей или быстрого снеготаяния. К таким долинам относятся овраги.

Однако в горных местностях деятельность временных потоков проявляется иногда специфично. В горных районах уклон сухих, периодически увлажняющихся долин обычно достаточно крут, а в длинные промежутки между дождями в них накапливается большое количество продуктов выветривания, сползающих со склонов. Эти процессы особенно интенсивны в засушливом климате, так как в районах с большим количеством атмосферных осадков развивается богатая растительность, закрепляющая верхние слои грунта.

Разрушительная работа текучих вод проявляется в виде плоскостного смыва и линейного размыва.

1.2 Плоскостной смыв

Дождевые воды на ровных пологих склонах растекается в виде многочисленных струй, покрывающих склоны густой переплетающейся сетью. Сила воды тонких струек или пелены способна захватывать часть рыхлого, мелкого материала и перемещать его вниз по склону, у основания которого этот материал накапливается. Процесс плоскостного смыва получил название делювиального, а формирующиеся при этом осадки называются делювием. Максимальные мощности делювия 15-20 и более метров, а ширина шлейфа может достигать сотни метров. Под влиянием плоскостного смыва постоянно уменьшается крутизна склонов, они приобретают плавные очертания и характерный вогнутый профиль. В вершине делювиального шлейфа откладывается относительно более глубокий материал - песчаный. В конце шлейфа скапливаются только тонкие пылеватые и глинистые частицы. Наиболее благоприятные условия для делювиального процесса создаются в пределах равнинных степных районов умеренного и субтропического поясов и зоне сухих саванн, где в кратковременные сезоны выпадения дождей или таяния снега по склонам смываются рыхлые продукты выветривания.

1.3 Линейный размыв

Со временем плоскостной смыв сменяется линейным размывом и начинается разрушение горных пород в глубину, т.е. развивается глубинная эрозия. Начало линейного размыва выражается в том, что текучие воды собираются в едва заметные промоины или рытвины, которые со временем разрастаются.

Выделяются временные потоки оврагов равнинных территорий и временные горные потоки. Верховья временных горных потоков расположены в верхней части горных склонов и представлены системой множества сходящихся рытвин и промоин, образующих водосборный бассейн. Из этого бассейна вниз по склону вода движется уже в едином русле, которое называется каналом стока. В период выпадения дождей или снеготаяния все промоины и канал стока заполняются водой, которая с большой скоростью движется вниз по склону. При этом движении вода захватывает обломочный материал, который усиливает разрушительную работу потока. При выходе его на подгорную равнину скорость течения резко уменьшается, откладывается обломочный материал, образуя конус выноса. В Средней Азии и других горных странах аридной зоны конусы выноса, сливаясь друг с другом, образуют широкие предгорные шлейфы. В строении конусов выноса наблюдается дифференциация материала от более крупного до тонкого по мере удаления от вершины конуса. Отложения конусов выноса образуют генетический тип континентальных отложений и названы пролювием. Название пролювий произошло от лат. proluo - выношу течением, рыхлые образования, представляющие собой продукты разрушения горных пород, выносимые водными потоками к подножиям возвышенностей; слагают конусы выноса и образующиеся от их слияния пролювиальные шлейфы. От вершины конусов к их подножию механический состав обломочного материала изменяется от гальки и щебня с песчано-глинистым цементом (фангломераты) до более тонких и отсортированных осадков, нередко лёссовидных супесей и суглинков (пролювиальные лёссы). Наиболее полно развит пролювий в предгорьях аридных и семиаридных областей, где по периферии области распространения пролювий иногда откладываются алеврито-глинистые осадки временных разливов (такыры, соры), часто загипсованные и засоленные.

2. Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа

На равнинах временными водотоками создается ряд флювиальных форм рельефа: а) эрозионные борозды(рисунок); б) эрозионные рытвины (промоины); в) овраги; г) лощины; д) балки.

Исходная форма временно действующих водотоков - эрозионная борозда, возникающая на делювиальных склонах при переходе плоскостного смыва в линейный. Глубина борозд от 3 до 30 см, ширина равна или немного превосходит глубину. Поперечный профиль эрозионных борозд имеет V-образную или ящикообразную форму. Стенки борозд крутые, часто отвесные. После прекращения стока склоны быстро выполаживаются, ширина борозд увеличивается. Обычно борозды, располагаясь в нескольких метрах, друг от друга, образуют разветвленные системы. Глубина и морфологическая выраженность борозд вниз по склону постепенно увеличивается по мере увеличения количества стекающей воды. Их можно наблюдать на слабо задернованных склонах в период весеннего снеготаяния. Как правило, они после прекращения стока воды быстро "зарубцовываются" и в следующем году зачастую возникают на новом месте

Рисунок 2 Эрозионная борозда

На распаханных склонах и склонах с разреженным растительным покровом борозды с течением времени превращаются в эрозионные рытвины (промоины), глубина которых может достигать 1,0 - 2,0 м, ширина - 2,0 - 2,5 м. Склоны рытвин также характеризуются большой крутизной, местами они отвесные, поперечный профиль их чаще всего V-образный. Однако не каждая эрозионная борозда превращается в промоину. Для образования последней нужен более мощный водоток, а следовательно, и большая площадь водосбора. Поэтому рытвины встречаются на склонах значительно реже эрозионных борозд и обычно отстоят друг от друга на десятки метров. Эрозионные борозды и рытвины в легко поддающихся размыву породах (песок, суглинок, лесс и др.) могут образоваться в течение одного ливня или за несколько дней весеннего снеготаяния. В дальнейшем рытвины служат коллектором для дождевых и талых вод. При достаточном водосборе часть рытвин, углубляясь и расширяясь, в процессе вреза, постепенно превращается (рисунок 2.1) в овраги.

Рисунок 2.1 Генетический ряд флювиальных форм равнинных территорий

Овраг - линейно вытянутая отрицательная форма рельефа, образованная эрозионной работой временных водотоков, стекающих по склонам или по днищам ложбин и балок. Достигают длины в несколько километров, глуб. до нескольких десятков метров. Борта крутые, оголённые, в вершине обычно крутой и даже нависающий уступ. Чётко выражены бровки. В верховьях овраги часто разветвляются на несколько отвершков, образуя овражные системы. Овраги формируются на холмистых и увалистых равнинах, покрытых сверху слабосцементированными наносами (лёссы, покровные суглинки и супеси). Различают склоновые и донные овраги, последние образуются в днищах ложбин и балок. На междуречьях вершины оврагов иногда связаны с лощинами - неглубокими (несколько метров) линейными понижениями с пологими задернованными склонами. Овраги типичны для лесостепной и степной зон, но встречаются и в юж. половине лесной зоны, в полупустынях и в тундре, гл. обр. на территориях, освоенных человеком. Оврагообразование - природный процесс, но деятельность человека, вызывающая концентрацию склонового и ложбинного стока в линейные временные потоки, часто провоцирует возникновение и рост оврагов в длину и глубину (напр., вдоль дорог, по краям полей, в тундре по следам тяжёлой техники, разрушающей защитный почвенно-растительный покров). Оврагообразование наносит значительный ущерб хозяйству и жизни людей, разрушая жилые и промышленные постройки, уничтожая плодородные земли на полях. Борьба с оврагами - трудоёмкий и дорогостоящий процесс, но имеются способы предотвращения и закрепления оврагов путём правильных приёмов освоения потенциально опасных земель (сохранение и восстановление растительного покрова, лесопосадки, специальная система севооборотов и обработки с.-х. угодий, перехват и отвод стекающих по поверхности вод специальными инженерными сооружениями).

Глубина оврагов 10 - 20 м, но может достигать 80 м, ширина (от бровки до бровки) 50 и более метров. Склоны оврагов крутые, часто отвесные. Поперечный профиль оврагов V-образный. Иногда овраги характеризуются плоским дном, ширина которого не превышает нескольких метров. Овраг отличается от рытвины не только своими размерами, но и тем, что он имеет свой собственный продольный профиль, отличный от профиля склона, который он прорезает. Продольный профиль рытвины, как правило, повторяет продольный профиль склона, хотя и в несколько сглаженном виде. Овраг - активная эрозионная форма. Наиболее подвижной является его вершина, которая в результате регрессивной (пятящейся) эрозии может выйти за пределы склона, на котором возник овраг, и продвинутся далеко в пределы междуречий. Поэтому овраги характеризуются значительной длиной, исчисляемой сотнями метров и даже километрами. С ростом оврага в длину и выработкой продольного профиля эрозионная сила стекающей воды уменьшается. Склоны оврага выполаживаются, на них появляется растительность. Расширяется дно оврага, как за счет продолжающейся боковой эрозии, так и за счет отступания склонов в результате склоновых процессов. Овраг превращается в балку. Переход оврага в балку совершается не сразу на всем его протяжении. Процесс этот начинается с нижней, наиболее древней части оврага и постепенно распространяется вверх.

В дно балки в дальнейшем может снова врезаться овраг. При неоднократном врезании донных оврагов в балке образуются площадки-ступени, сложенные балочным аллювием (рисунок 2.2), - балочные террасы.

Рисунок 2.2 Аллювий

Следующей стадией развития эрозионных форм, создаваемых временными водотоками, является речная долина с постоянным водотоком. Все более углубляющаяся эрозионная форма может достигнуть уровня грунтовых вод, которые дают начало речке.

Однако в описанном генетическом ряду: эрозионная борозда - рытвина - овраг - балка - речная долина - вовсе не обязателен переход одних форм в другие или возникновение одних форм из других. Выше уже говорилось, что не каждая эрозионная борозда превращается в рытвину и не каждая рытвина - в овраг. Овраг еще в период энергичной глубинной эрозии может врезаться до уровня грунтовых вод и, минуя балочную стадию, превратиться в долину ручья с постоянным водотоком. Точно так же не каждая балка может превратиться в речную долину, и не каждая балка в своем развитии проходила овражную стадию. Так, в условиях гумидного климата на территориях, покрытых лесом, многие эрозионные формы типа балок никогда не были оврагами и формировались изначально по типу балок или ложбин.

Определенную специфику имеет деятельность временных водотоков в горах. В горах в верховьях водотоков обычно образуются четко выраженные в рельефе водосборные воронки - углубления в виде амфитеатров, склоны которых прорезаны эрозионными бороздами и рытвинами, ветвящимися кверху и сходящимися к основанию воронки, откуда начинается канал стока. Канал представляет собой тянущуюся вниз по склону глубокую и узкую рытвину овражного типа с V-образным поперечным сечением. У нижнего конца канала стока формируется конус выноса (рисунок 2.3). Значительная крутизна продольных профилей и большие перепады высот между верховьями и устьями обусловливают интенсивную разрушительную работу временных потоков гор.

Рисунок 2.3 Распределение отложений конуса выноса

Особенно большую работу временные горные водотоки осуществляют в условиях жаркого и сухого климата. Здесь на склонах, лишенных растительного покрова, процессы выветривания протекают очень интенсивно. Этому в значительной мере способствует удаление рыхлых продуктов выветривания с крутых склонов гор.

Временные водотоки, зарождающиеся на склонах гор аридных стран, при выходе из гор образуют обширные пролювиальные равнины, окаймляющие подножья гор. Равнины формируются за счет слияния многочисленных конусов выноса и имеют обычно волнистый продольный профиль (вдоль подножья гор). Состав пролювия и распределение в нем материала зависит от тех же факторов, которые определяют строение конусов выноса оврагов.

Если временные горные водотоки впадают в реку, их конусы выноса способны оттеснить или даже перегородить долину реки, образовав временную плотину. Прорыв такой плотины скопившейся выше по течению водой может привести к возникновению селя в долине реки.

Подрезанные рекой конусы выноса временных водотоков образуют в долинах горных рек псевдотеррасы, которые морфологически похожи на настоящие речные террасы. Отличаются от них строением и составом слагающего их материала. Существенной особенностью псевдотеррас является их невыдержанность по простиранию и значительные колебания относительных высот на коротких расстояниях.

2.1 Сели и борьба с ними

Название Сель произошло от арабского слова «сейль» - бурный поток.

Сель (рисунок 2.4) - временный стремительный горный поток смеси воды с большим содержанием камней, песка, глины и других частиц (50-60% объема потока).

Сель - нечто среднее между жидкой и твердой массой. Это явление кратковременное (обычно оно длится 1-3 ч), характерное для малых водотоков длиной до 25-30 км и с площадью водосбора до 50-100 км2.

Рисунок 2.4 Сель

Сели образуются высоко в горах после выпадения необычно сильных дождей, как в Лос-Анджелесе, или при бурном таянии горных снегов и ледников, как не раз было, например, в районе Алма-Аты. На крутых склонах в верховьях горных рек массы снега и рыхлые от избыточной воды отложения срываются вниз и со скоростью 10-14 км/ч, а иногда и больше, несутся по долинам, все, более переполняясь наносами. По выходе из ущелийна предгорные равнины высота передовых валов этих грязекаменных потоков достигает нескольких метров. Сель представляет собой грозную силу. Поток, состоящий из смеси воды, грязи и камней, стремительно несется вниз по реке, выдергивая с корнем деревья, срывая мосты, разрушая плотины, обдирая склоны долины, уничтожая посевы (рис. 2). Находясь вблизи от селя, можно ощущать содрогание земли под ударами камней и глыб, запах сернистого газа от трения камней друг о друга, слышать сильный шум, подобный грохоту камнедробилки.

Опасность селей не только в их разрушительной силе, но и во внезапности их появления. Ведь ливень в горах часто не охватывает предгорья, и в обжитых местах сель появляется неожиданно. Из-за большой скорости течения, время от момента возникновения селя в горах до момента выхода его в предгорье исчисляется подчас 20-30 минутами. Вся площадь зарождения и воздействия селя называется селевым бассейном.

Для возникновения селя требуется одновременно совпадение трех обязательных условий:

· наличие на склонах селевого бассейна достаточного количества легко перемещаемых продуктов разрушения горных пород (песка, гравия, гальки, небольших камней);

· наличие значительного объема воды для смыва со склонов камней и грунта и их перемещения по руслу;

· достаточная крутизна склонов (не менее 10-15°) селевого бассейна и водопотока (русла селя).

Непосредственным толчком для возникновения селя могут быть:

· интенсивные и продолжительные ливни;

· быстрое таяние снегов и ледников;

· землетрясения и вулканическая деятельность и др.

К возникновению селевых потоков часто приводят и антропогенные факторы: проводимые на склонах вырубка лесов, взрывные работы, разработка карьеров, массовое строительство.

В селеопасных районах устраиваются противоселевые дамбы и плотины для задержки твердого стока и пропуска смеси воды и мелких фракции пород. Сооружается каскада запруд для разрушения селевого потока и освобождения его от твердого материала, подпорных стенок для укрепления откосов, нагорных стокоперехватывающих и водосборных канав для отвода стока в ближайшие водотоки и др. Строятся обводные каналы, снижается уровень горных озер, укрепляется земля на склонах путем посадки деревьев. Проводятся наблюдения, организуется система оповещения и планируется эвакуация.

Методов прогноза селей в настоящее время не существует. Вместе с тем для некоторых селевых районов установлены определенные критерии, позволяющие оценить вероятность возникновения селей. Так, для районов с большой вероятностью селей ливневого происхождения определяется критическая сумма осадков за 1-3 суток, селей гляциалъного происхождения (т.е. образующихся при прорывах ледниковых озер и внутриледниковых водоемов) - критическая средняя температура воздуха за 10-15 суток или сочетание этих двух критериев. Созданы специальные селе-оползневые станции, где ведут наблюдения за селями и разрабатывают методы борьбы с ними. К селеопасным районам относятся горы Кавказа, Карпаты, горы Средней Азии, Казахстан, Прибайкалье.

2.2 Оползни

В результате одновременной геологической деятельности подземных и текучих вод в природе часто происходит и другое явление - образование оплывин и оползней (рисунок 2.5). Оплывины - небольшие смещения на склонах рек и других водоёмов выветрелых масс, вследствие чрезмерного их увлажнения. Оползнем называется смещение значительных масс пород по склонам оврагов, берегам рек, озёр и морей, вызванное одновременным действием подземных и проточных вод. Оползни возникают обычно тогда, когда в крутых обрывах выходит водоносный слой, прикрываемый сверху рыхлыми породами, а водоупором для него служит глина, слои которой залегают выше базиса эрозии, обычно со слабым наклоном в сторону обрыва. При таких условиях устойчивость склона нарушается и начинается скольжение вышележащих пород по увлажнённой подземными водами поверхности глин. В связи с этим часть берегового откоса, находящегося выше водоупорных глин, смещается вниз по склону. Оползни обычно развиваются весной, когда под влиянием таяния снега или обильных дождей толщи пород, залегающие над водоупорным слоем, наиболее сильно насыщаются влагой.

Рисунок 2.5 Продольный разрез оползня

Оползни могут повторяться на одном и том же участке неоднократно из года в год. Сползшие массы, если они не уносятся с подножья склона речными водами или морскими волнами, могут препятствовать дальнейшему развитию оползня. Деревья на оползневых склонах приобретают наклон и образуют так называемый «пьяный лес». Протяжённость отдельных оползней может достигать нескольких километров, а ширина - до нескольких тысяч метров. Движение оползней иногда происходит очень быстро, но чаще они сползают достаточно медленно. Например, оползень горы Соколовой в г. Саратове происходил в течение почти суток.

Для борьбы с оползнями стремятся увеличить прочность склонов. Это достигается лесонасаждением, искусственным выполаживанием склона путём срезания и подсыпки, путём покрытия склона дерном с прошивкой сваями и шпильками. Более надёжно склон закрепляется террасированием и постройкой бетонных и каменных стенок. Однако все эти мероприятия дают эффект лишь при закреплении сравнительно небольших оползней. Значительно надёжнее мероприятия, преобразующие физические свойства пород на склонах и коренным образом меняющие режим подземных вод. К их числу относится устройство поверхностного и подземного дренажа: перехват воды нагорными канавами, осушение подземными галереями и забивными фильтрами. Применяются также замораживание и цементация оползневых участков.

2.3 Образование и развитие оврагов

Овраги (рисунок 2.6) - узкие, крутосклонные, довольно короткие, молодые отрицательные линейные формы рельефа. В естественных условиях они возникают во время дождей или таяния снегов из промоин по высоким берегам рек, на крутых склонах при уничтожении растительности, при увлажнении климата.

Рисунок 2.6 Овраг

Оврагообразование происходит наиболее интенсивно на территориях с континентальным климатом. В развитии оврага выделяют три стадии:

Возникает мелкая рытвина. Водяные потоки ее постепенно углубляют. На этой стадии оврагообразование идет очень быстро. В степях России годовой прирост оврагов в длину составляет десятки и сотни метров, а во влажных субтропиках овраги удлиняются до 1000 и более метров за год.

При углублении в начале (на вершине) оврага образуется уступ. Во время таяния снега и выпадения дождей вода падает с него водопадом, подмывая основание уступа. Вскоре он обваливается, и овраг медленно растет от вершины, образуя ответвления. Рост его может продолжаться до тех пор, пока вершина оврага не достигнет водораздела.

Постепенно овраг собирает со склона всю воду. Его рост прекращается, склоны становятся пологими, исчезает перепад в устье. Склоны оврага начинают зарастать. На дне накапливаются рыхлые отложения, которые вода уже не может вынести. Зарастание оврагов характерно для влажного климата, в засушливом же климате овраги долго сохраняются в «свежем» состоянии. Зарастающий овраг постепенно превращается в балку, которая часто используется как сенокосные угодья, под огороды, сады, сельские населенные пункты. Чаще всего овраги развиваются в степной и лесостепной ландшафтных зонах. В связи с неравномерным выпадением атмосферных осадков на иссушенные почвы. Для образования оврагов необходимы вязкие горные породы: глина, суглинки, лёсс, возвышенный и волнистый рельеф.

Овраги наносят стране большой ущерб: они выводят из строя большие массивы земель, особенно сельскохозяйственных, разрушают почвенный покров. Только через 400-500 лет на склонах оврагов формируются настоящие почвы. От оврагов страдают дороги, трассы трубопроводов и многие города, расположенные на возвышенностях и по высоким речным берегам. В 1300 году в Торжке овраг, образовавшийся за один час во время ливня, снес до основания несколько домов. Быстро идет оврагообразование в тундре. При таянии грунтов в населенных пунктах, вдоль дорог, трубопроводов образуется сеть оврагов. Это явление часто сопровождается образованием оползней и течением грунтов, связанных с их переувлажнением.

Известны случаи, когда за год овраги удлинялись на 40-50 и даже 100-150 м. В среднем же вершины большинства оврагов продвигаются на 1-3 м в год.

В некоторых районах оврагов так много, они так близко располагаются друг к другу, что образуется труднопроходимое смешение резких и узких гребней и разделяющих их глубоких врезов и небольших ущелий. Такой рельеф называется бедлендом или дурными землями (рисунок 2.7). Такие земли ни для чего не пригодны. Это рельеф с наибольшей густотой овражного расчленения, возникающего в районе пластовых уступов на плитах в аридном и семиаридном климате. Между оврагами не осталось субгоризонтальных водоразделов - только острые гребни мелко-сопочника, локализованного в узкой зоне. Бедленды развиты также на возвышенных равнинах и низкогорьях, если вблизи поверхности залегают водоупорные пласты, препятствующие фильтрации воды в грунт. Они не редкость в Канаде, в предгорных холмах Средней Азии и Кавказа, а также в некоторых других областях. На уступах в полярных широтах бедленды формируются в результате протаивания повторно жильных льдов. Такой рельеф называется байджараховым.

Овражная эрозия наносит огромный ущерб, разрушая дороги, сокращая площади сельскохозяйственных земель. Причины овражной эрозии кроются главным образом в неразумном ведении хозяйства - распашке крутых склонов, уничтожении лесов. Учеными разработана система противоэрозионных мероприятий, с успехом применяемая для ограждения почвы полей от разрушения.

По подсчетам ученых, за последнее столетие оврагами, а также выдуванием почв ветром (ветровой эрозией) на земном шаре уничтожена почва на площади около 2 млрд. га. Это площадь, 15% всей суши, или 27% сельскохозяйственных земель планеты.

Рисунок 2.7 Профиль бедленда:1) - стойкие пласты; 2) - податливые толщи.

Долинно-балочный рельеф представлен балками и зачаточными реками, возникшими за счет эволюции балочных долин. Общий облик рельефа представлен волнисто-холмистыми и увалистыми междуречьями (сыртами) с плоскими или полого-выпуклыми приводораздельными поверхностями.

3. Борьба с оврагами

Разработана система мероприятий по предупреждению оврагообразования, прекращению или уменьшению роста существующих оврагов. При организации борьбы с оврагами следует исходить из того, что образование и рост оврагов вызывается концентрированными потоками воды, поступающей с водосборной площади. Наиболее часто они образуются в нижней, самой крутой части склонов балок, лощин и речных долин, или на откосах донных оврагов, в местах, куда стекающая вода поступает концентрированными потоками. Большинство промоин и береговых оврагов, а также часть склоновых и концевых размывов в современный период возникает под действием воды, накапливающейся за искусственными рубежами (дорогами, межами, канавами) и стекающей вдоль этих рубежей в понижения местности. В этих местах, как правило, наблюдается прорыв искусственной преграды и зарождение размыва. Предупредить оврагообразование, прекратить или уменьшить рост существующих оврагов можно такими мероприятиями, которые сокращают величину стока воды с водосборной площади, исключают формирование крупных потоков или безопасно отводят концентрированные потоки на специально выбранные участки склона. Применение комплекса организационных, агротехнических, луголесомелиоративных и гидротехнических мероприятий на водосборной площади в состоянии радикально повлиять на сокращение интенсивности эрозионных процессов и предупреждение образования и роста оврагов.

Кроме того, существует ряд мероприятий, проводимых непосредственно в оврагах для прекращения их роста и предупреждения нового оврагообразования, вдоль бровки балок и лощин, на нижних наиболее крутых частях склонов балок и речных долин для защиты их от разрушения, а пойменные земли, реки и водоемы от заиления продуктами овражного размыва. Из гидротехнических сооружений наиболее часто применяются:

1) Для прекращения роста оврагов в длину - водозадерживающие валы, водоотводящие валы и канавы, перепады, консоли и быстротоки различных конструкций. Водозадерживающие валы - применяют для приостановки роста оврагов и предупреждения повторного оврагообразования при их засыпке и выполаживании. Они представляют собой земляные сооружения, ограниченные на концах «шпорами», создающими емкость (прудок) для задержания стекающей воды. Наиболее часто применяемые размеры валов: строительная высота 1,3-2,2 м, ширина по гребню 2-2,5 м, заложение мокрого откоса -1:2, сухого откоса - 1:1,5. Валы, рассчитываемые на полное задержание стока 10%-ной обеспеченности, целесообразно размещать в степной зоне на склонах крутизной до 9-10 градусов, в лесостепной зоне - до 6-7 градусов, в лесной зоне - не более 4-5 градусов. Их, как правило, размещают по горизонтали непосредственно у вершин оврагов на расстоянии от них, равном трех-кратной высоте перепада. В виде плотин-перемычек водозадерживающие валы размещают непосредственно на оврагах. При этом часть оврага выше плотин-перемычек засыпают или выполаживают, если овраги врезались в пашню, или сохраняют в прежнем виде в качестве дополнительного резервуара для задержания воды и смываемой почвы, если овраги размещаются на пастбищах или облесяемых участках. Водоотводящие валы предназначаются для отвода воды от вершин оврагов на соседние залуженные участки, чтобы прекратить их дальнейший рост. Их рассчитывают на пропуск наибольшего расхода воды 10%-ной обеспеченности. Типовые конструкции водоотводящих валов рассчитаны на пропуск воды с расходом от 0,1 до 1 м3/с Наиболее часто в практике борьбы с оврагами строят водоотводящие валы в сочетании с канавами следующих размеров: глубина канавы 0,5-1 м, ширина канавы поверху 2-4 м, высота вала 0,4-0,7 м, ширина вала у основания 2,2-4,3 м. Ступенчатые перепады и быстротоки используются для прекращения роста активно действующих оврагов. Перепады и быстротоки в основном строят из сборного железобетона, реже из монолитного бетона или других материалов. При закреплении оврагов с небольшой высотой у вершины обычно применяют одноступенчатые или многоступенчатые перепады. При глубине вершинного обрыва 1-3 м хороший эффект достигается при сооружении одно-двухступенчатых перепадов, а при большей глубине - многоступенчатых перепадов или быстротоков. При закреплении оврагов с перепадом высот более 5-7 м чаще всего используют быстротоки различной конструкции (открытые, трубчатые, наклонные и висячие).

2) Для прекращения роста оврагов в глубину применяют поперечные запруды и плотины (бетонные, каменные, земляные, фашинные и плетневые). В запрудах устраивают водосливные отверстия в виде трапецевидных вырезов, рассчитанных на пропуск максимального расхода ливневых и паводковых вод. Пространство вблизи запруды, выше и ниже ее, мостят камнем. В дальнейшем проводят облесение. 3. Для укрепления откосов и предупреждения роста оврагов в ширину используют подпорные стенки. К лесомелиоративным мероприятиям в борьбе с овражной эрозией относятся закладка приовражных лесополос, сплошное облесение склонов и дна оврагов. Классификация оврагов по их местоположению в рельефе с выделением трех типов (вершинные, береговые, донные) достаточно полно отражает различный характер формирования концентрированного стока, а в связи с этим определяет принципиальные особенности основных приемов по борьбе с ними. Борьба с береговыми оврагами должна быть направлена в первую очередь на ликвидацию последствий хозяйственной деятельности человека, приведшей к созданию на поверхности искусственных рубежей, которые обусловили усиленный концентрированный сток на ранее не расположенных к размыву участках.

Многообразие причин образования береговых оврагов определяет и большое количество приемов борьбы с ними. В первую очередь необходима правильная противоэрозионная организация территории, при которой особое внимание следует уделить проектированию линейных рубежей, правильному размещению на местности границ угодий, полей, лесных полос и особенно дорог, а также выбору мест для безопасного сброса с сельскохозяйственных угодий концентрированных потоков талых и дождевых вод. Основная цель мероприятий, применяемых для борьбы с береговыми оврагами на водосборной площади, - это максимальное задержание стока и повышение накопления влаги в почве. Эту роль выполняет комплекс агротехнических, луголесомелиоративных и гидротехнических мероприятий. Для предупреждения возникновения береговых оврагов на эрозионно-опасных участках, естественных водосборов оврага, с успехом применяют приовражные и прибалочные лесные полосы в сочетании с водозадерживающими гидротехническими сооружениями. При концентрации стока у профилированных дорог (шоссейных, железнодорожных насыпей и т.д.) в населенных пунктах и около промышленных объектов, где овраги грозят разрушением дорогостоящих объектов, гидротехнические сооружения водосборного типа необходимы, так как позволяют быстро прекратить рост оврагов. Но в данном случае эффективность, надежность их во многом определяется мероприятиями по регулированию стока на участках его формирования. Последующее облесение оврагов еще больше закрепляет их; кроме того, лес является одним из видов хозяйственного использования овражных площадей. Мероприятия по борьбе с вершинными оврагами должны быть направлены на максимальное задержание стока на водосборе, поскольку они развиваются в результате размывающего действия потоков, концентрирующихся в естественных понижениях рельефа (водоподводящих ложбинах) на площади естественного водосбора собирающего типа. Концентрация стока здесь происходит регулярно и достигает незначительных размеров. Искусственные рубежи на таком водосборе влияют на величину стока незначительно. Не задержанная на водосборе и достигшая вершины оврага часть стока должна быть задержана гидротехническими сооружениями (водозадерживающие валы и канавы) или отведена водоотводящими валами-канавами в места сброса, безопасные в отношении размыва.

Гидротехнические сооружения на участках с вершинными оврагами действуют наиболее эффективно, так как сток с естественных водосборов наблюдается, как правило, ежегодно. При безопасном сбросе части стока в овраг (лотки, быстротоки) внутри него устраиваются донные запруды, перепады, подпорные стенки и т.д., чтобы предотвратить возможный размыв русел и подмыв откосов.

Эффективность действия гидротехнических сооружений значительно повышается при сочетании их с лесомелиоративными насаждениями. Борьба с донными оврагами наиболее сложна. Такие овраги часто имеют водосборные площади, полностью задержать сток с которых не представляется возможным. Кроме того, невозможно проводить работы по задержанию стекающих вод с помощью гидротехнических сооружений непосредственно перед его вершиной. Водорегулирующие мероприятия агротехнического порядка на водосборе, задержание стока перед устойчивой главной вершиной материнской формы могут снизить интенсивность роста донного оврага, но не прекратить его. Овражная вершина может разрушаться стоком, формирующимся в пределах самой материнской формы (балка, лощина) и на ее боковых водосборах. В зависимости от интенсивности развития донного оврага и хозяйственной ценности территории применяется широкий набор гидротехнических водосборных и донных сооружений как простейших (фашинных, плетневых), так и более сложных (из кирпича, железобетона и т.д.). Сооружения по дну оврага способствуют прекращению размыва дна, откосов и задержанию наносов. Чаще всего донные сооружения располагают на размываемых участках, т.е. в вершинной и средней частях русла оврага. Для закрепления дна оврагов рекомендуются в основном запруды (бетонные, каменные, каменно-земляные, земляные, фашинные, плетневые), которые устраивают поперек оврагов. Расстояние между соседними запрудами зависит от уклона русла (дна) оврага и высоты самих запруд. При благоприятном сложении почвогрунтов эффективно строительство прудов. Кроме рассмотренных мероприятий по борьбе с оврагами, в 1950-е годы начали проводиться работы по их выполаживанию. Учитывая опыт работ по борьбе с ними, можно рекомендовать для коренной мелиорации следующие овраги. 1. Береговые и склоновые «висячие» длиной до 400 м, максимальной глубиной до 6 м, объемом вынесенного грунта до 15 тыс. м3, расположенные на склонах с максимальной крутизной 15 градусов, повреждающие земли сельскохозяйственных угодий с водосборной площадью менее 56-10 га. 2. Береговые и вершинные с аналогичными параметрами, но соединившиеся с донными оврагами при условии устройства гидротехнического сооружения (подпорной стенки и т.д.) в месте соединения устья с руслом донного оврага.

3) Донные овраги коренной мелиорации подвергать не рекомендуется. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что затраты на закрепление оврагов и освоение разрушенных ими земель окупается быстрее, когда овраги не достигли 19 крупных размеров. В целом закрепление, выполаживание и засыпка оврагов помимо чисто хозяйственного эффекта, имеют огромное экологическое и эстетическое значение.

4. Флювиальная геоморфология

флювиальный рельеф водоток овраг

Флювиальная геоморфология (Русловедение) -- географическая наука о русловых процессах на стыке геоморфологии и гидрологии.

Реки и водотоки -- это не только потоки воды, но и наносы. Вода может мобилизировать наносы и переносить их вниз по течению. Скорость транзита наносов зависит от доступности и наличия наносов и от расхода воды реки.

Если реки текут по равнине, то они обычно увеличиваются в размерах, объединяясь с другими реками. Сеть рек таким образом образует речную систему, часто реки являются дендрирующими (ветвящимися), но могут приобретать и другие формы, которые зависят от конкретной поверхности и геологогического строения.

Функция русловедения -- прогноз русловых деформаций для потребностей практики. Предметом русловедения являются русловые процессы, а также причины, закономерности и виды русловых процессов, которые предполагается исследовать многофакторными эволюционными моделями.

Этапы развития:

1930--1960 гг. Морфометрические формулы и графики без деления по типам русловых процессов. Поиск универсальной формулы, описывающей все реки.

1950--1975 гг. Типизации русловых процессов. Выявление разных форм речных русел.

1970--2000 гг. Морфометрические формулы и графики с разделением по типам русловых процессов. Поиск связей между параметрами русла в разных типах русел.

с 1980 г. Однофакторные классификации русловых процессов. Поиск генетических последовательностей типов русел.

с 2000 г. Двухфакторные классификации русловых процессов. Учёт разных факторов в формировании типов русел.

Заключение

Геоморфология - относительно молодая наука. Однако в этой отрасли знаний накоплены огромные теоретические представления и фактические материалы, позволяющие рассматривать формирование рельефа в глобальном и региональном плане с позиций современных достижений науки и, вместе с тем, на основе сложившихся классических представлений. Прежде всего следует помнить, что рельеф - важнейшая часть природного ландшафта, представляющая собой совокупность геометрических форм этой поверхности, образующихся в результате сложного взаимодействия земной коры с водной, воздушной, и биологической оболочками нашей планеты.

Проделав работу, я достиг поставленной цели, получил общие представления о деятельности текучей воды и создаваемых ею формах рельефа. Раскрыл понятие делювиальный процесс, флювиальный процесс (в общем балансе флювиальных процессов преобладает эрозия). Также изучил Формы рельефа, создаваемые деятельностью временных водотоков, а именно эрозионные борозды, эрозионные рытвины (промоины), овраги, лощины, балки.

В итоге нельзя не подчеркнуть большое практическое значение рельефа в качестве природно-техногенного фактора в различных отраслях народного хозяйства. Особенно заметно это проявляется при строительстве населенных пунктов, реконструкции городов, сооружении промышленных объектов, гидротехнических систем, создание которых требует подробных геолого-геоморфологических изысканий и экспертиз. Решение проблем мелиоративного строительства, задач правильного землепользования в районах густого и глубокого расчленения поверхности, разработка противоэрозионных мероприятий и других вопросов рационального природопользования, наконец, создание охраняемых территорий нуждаются в подробном геоморфологическом анализе. На этом фоне нельзя не подчеркнуть значения рельефа как экологического фактора, оказывающего существенное влияние на характер размещения населенных пунктов, плотность населения, особенности хозяйственной деятельности.

Список использованной литературы

1. Горбачёв А.М. Общая геология. М., Высшая школа - 1981.

2.Козьменко А.С. Борьба с эрозией почв, 2-ое изд. - М. - 1949.

3. Левитес Я.М. Общая геология, 3-е изд. М. «Недра» - 1986.

4. Рожков А.Г. Борьба с оврагами. - М.: Колос. - 1981.

5. Серпухов В.И. [и др.] Курс общей геологии - Л. «Недра» - 1976.

6. Якушко О.Ф, Емельянов Ю.Н., Иванов Д.Л. Геоморфология - Мн.:ИВЦ Минфина, 2011.-320 с.

7. Щукин М.С. Общая геоморфология. Том I. - М.: МГУ, 1960. - 615 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Временные водные потоки, причины возникновения и характер разрушительной работы на почву (плоскостной смыв, линейный размыв). Геологическая работа временных водотоков. Сели и оползни, борьба с ними. Образование и развитие оврагов, их закрепление.

    курсовая работа [34,3 K], добавлен 15.03.2011

  • Геоморфология, рассмотрение процессов образования рельефа, рельефообразующих процессов прошлого. Континентальные поднятия, платформенные равнины и их характерные особенности. Поверхности выравнивания, морфологическое становление области горообразования.

    реферат [22,2 K], добавлен 03.06.2010

  • Развитие геоморфологии, классификация рельефа и рельефообразующие факторы. Фитогенный фактор рельефообразования. Влияние рельефа на растительность. Образование рельефа под покровом лесной, луговой растительности и на территориях, лишённых растительности.

    реферат [54,4 K], добавлен 28.10.2015

  • История развития и становления рельефа на юге Ивановской области. Геоморфология территории: ледниковые формы рельефа и морфология речных долин. Характерные проявления экзогенных геологических процессов и факторов, влияющих на них. Карстовые процессы.

    дипломная работа [141,5 K], добавлен 13.03.2011

  • Физико-географическая характеристика участка реки Ангары, рельеф и геологическое строение бассейна. Транспортная характеристика и расчет экономических показателей использования флота. Факторы русловых деформаций, методика вычисления просадки уровня.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 09.06.2016

  • Оценка рельефа местности, положения крупных водоразделов и водотоков. Геологическое строение района реки Кая. Интрузивные образования и тектонические структуры. Определение возраста осадочных толщ, границ интрузивных тел и метаморфического комплекса.

    реферат [24,0 K], добавлен 26.02.2015

  • Физико-географическая характеристика и климат Астраханской области. Поверхностные и подземные воды области. Литолого-стратиграфическая характеристика и тектоника данного региона. Влияние геологического строения и истории развития на формирование рельефа.

    курсовая работа [32,4 K], добавлен 11.03.2011

  • Понятие почвообразовательного процесса и его основные факторы. Роль климата и рельефа в формировании почв. Характеристика почвы Камчатской провинции (генезис, свойства, распространение). Факторы, влияющие на формирование современного рельефа Камчатки.

    контрольная работа [33,9 K], добавлен 22.08.2010

  • Общая характеристика геоморфологических областей и районов, включающая генетическое обоснование основных типов и форм рельефа, связи с морфоструктурами территории, морфометрические показатели и своеобразие современных рельефооброазующих процессов.

    учебное пособие [789,4 K], добавлен 15.05.2012

  • Макроформы рельефа материков. Срединно-океанические хребты, океанические глубоководные желоба, разломы. Эндогенные и экзогенные процессы рельефа. Гипотеза Вегенера о дрейфе материков. Движущиеся литосферные плиты. Образование гор и горных хребтов.

    реферат [662,0 K], добавлен 20.02.2011

  • Особенности магматического процесса. Энергетические движения и мегарельеф. Складчатые деформации на платформах. Разрывные дислокации и мезоформы рельефа. Интрузивный магматизм и выражение рельефа. Эффузивный магматизм и вулканический рельеф.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 01.12.2014

  • Эрозионно-аккумулятивные типы рельефа территории Новосибирска. Геологическое строение, физико-геологические процессы и явления. Назначение и сроки выполнения инженерно-геологических исследований. Лабораторные исследования грунтов, оврагов и балок.

    отчет по практике [1,0 M], добавлен 06.10.2011

  • Составляющие экзогенных процессов: разрушение, перенос и отложение материала. Плоскостной склоновый сток. Деятельность рек и временных русловых потоков. Строение пойм и фациальный состав аллювия. Цикловые эрозионные врезы и надпойменные речные террасы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.01.2015

  • Общая характеристика климатологических особенностей района строительства. Исследование рельефа и геоморфологии участка строительной площадки, его геологическое строение и гидрогеологический состав. Изучение физико-механических свойств грунтов района.

    контрольная работа [31,6 K], добавлен 07.08.2013

  • Особенности экологической оценки рельефа Гуамского ущелья. Эстетическая геоморфология и орография. Геологическое строение и тектонические структуры. Климатические особенности, гидрология и гидрография. Почвенно-растительный покров, антропогенная нагрузка.

    дипломная работа [7,0 M], добавлен 17.03.2014

  • Образование и строение ледников, их классификация. Ледниковая денудация и аккумуляция. Разрушительная деятельность ледников. Особенности рельефа, созданного покровными ледниками. Экзарационный и аккумулятивный рельеф, созданный долинными ледниками.

    реферат [4,9 M], добавлен 05.10.2011

  • Цифровая модель рельефа как средство цифрового представления пространственных объектов в виде трёхмерных данных. История развития моделей, виды, методы их создания. Использование данных радарной топографической съемки (SRTM) при создании геоизображений.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 10.04.2012

  • Общее понятие о работе временных водных потоков на территории Беларуси. Условия и главные факторы формирования эрозионных процессов, вызванных временными водными потоками. Интенсивность и сезонная динамика плоскостного смыва. Формы линейной эрозии.

    курсовая работа [256,3 K], добавлен 20.05.2014

  • В каких формах встречается вода в природе. Сколько воды на Земле. Понятие круговорота воды в природе. Сколько воды содержится в организме человека. Понятие испарения и конденсации. Три агрегатных состояния воды. Применение воды в деятельности человека.

    презентация [2,7 M], добавлен 19.02.2011

  • Понятия о процессах внешней геодинамики или экзогенных процессах. Характеристика минералов. Способы определения направления движения грунтовой воды. Описание эндогенного процесса – землетрясение. Общие приемы геологических работ. Вопросы экологии.

    контрольная работа [850,4 K], добавлен 06.06.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.