Дополните предложения литосфера состоит из крупных: Ваш браузер не поддерживается

Содержание

Тест по теме «Литосфера»

Инструкция по выполнению работы

На выполнение проверочной работы в виде теста отводится 45 минут. Разрешается использовать материалы: географический атлас (любого издания). Работа состоит из 2-х частей. Часть 1 состоит из 10 заданий (1-10), где приводится 4 варианта ответа, из которых только один верный. Все ответы заносятся в отдельный бланк. Часть 2 состоит из 8 заданий (11-18). Ответы к заданию 11 выполните подобрав соответствующую букву к определённой цифре. Выполняя 12 задание, вставьте в бланк ответа пропущенные слова. Выполняя 13 задание в бланк впиштите только номера правильных, с вашей точки зрения, ответы. 14 и 15 задания предусматривают работу с понятиями. Выполняя 16 задание, Вы должны сформулировать самостоятельно и записать полученный ответ в бланк ответов. При выполнении заданий 17 и 18 используйте карту. Советую выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаю успеха!

 

Тема: «Литосфера»

ВАРИАНТ 1.

Выполните тест, выбрав один верный ответ, внеся его в бланк ответов.

    часть А

    1. В состав литосферы входят

    а) ядро, мантия, земная кора б) нижняя, средняя и верхняя мантия и земная кора

    в) средняя и верхняя мантия, земная кора г) верхняя мантия, земная кора

    2. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются

    а) вулканическими в) глубинными

    б) магматическими г) метаморфическими

    3. К топливным полезным ископаемым относятся:

    а) каменный уголь, золото б) нефть, галька в) нефть, торф г) гнейс

    4. Земной коре свойственны движения:

    а) вертикальные б) горизонтальные в) вертикальные и горизонтальные

    г) она неподвижна

    5. В каком океане расположен самый глубоководный жёлоб?

    а) в Атлантическом б) в Индийском в) в Тихом г) в Северном Ледовитом

    6. Потухший вулкан Эльбрус расположен в горах:

    а) Кавказ б) Альпы в) Гималаи г) Алтайские горы

    7. Разрушение растворимых горных пород водой относится к выветриванию:

    а) биологическому б) химическому в) физическому г) биогенному

    8. Буквой А на рисунке обозначено:

    а) подошва б) жерло в) кратер г) склон

    А

     

    9. К равнинам не относится:

    а) Амазонская б) Западно- Сибирская в) Эверест г) Валдайская

    10. К низким горам относятся:

    а) Хибины б) Аппалачи в) Анды г) Гималаи

    часть В

    11. Установите соответствие.

    1) Ядро а) 3,5 тыс. км б) 5 — 80 км, в) 2,9 тыс. км

    2) Мантия

    3) Земная кора

    12. Заполните пропуски в тексте.

    Землетрясения случаются далеко не везде. Большинство их происходит в определённых районах планеты. Эти районы называют 1) … . Самые крупные из них – 2) … и Альпийско-Гималайский, который пересекает всю Евразию от 3) … океана до 4) … .

    13. Выберите верные утверждения.

    1) По происхождению выделяют магматические, осадочные и метаморфические горные породы

    2) Примером изверженной магматической горной породы может служить базальт

    3) Осадочные горные породы могут образовываться при выпадении в осадок различных веществ, которые были растворены в воде

    4) Магматические горные породы возникают из метаморфических при воздействии на них высоких температур и давления

    5) Уголь, нефть, известняк, мел – все эти горные породы являются осадочными органическими.

    14. Какие понятия даны в этих определениях:

    1. Природные образования земной коры, имеющие сложное строение и включающие в свой состав несколько минералов.

    2. Периодически фонтанирующие источники кипящей воды и пара.

    3. Равнина, абсолютная высота которой не более 200 метров.

    4. Конусообразные горы, сложенные из изверженных горных пород

    5. Горные породы и минералы, в состав которых входят металлы.

    15. Дайте определения понятиям: минералы, лава, абсолютная высота.

    16. Ответьте на вопросы.

    1. Что вызывает землетрясения?

    2. Что такое выветривание? Как оно влияет на горные породы?

    17. Дополните предложения:

    Горы Кордильеры расположены на материке… .

    Преобладающие высоты…метров.

    Наивысшая точка – гора… .

    Она имеет высоту…метров.

    18. Расположите горы в порядке убывания их высоты, от самых высоких к низким


    А) Кавказ 
    Б) Гималаи 
    В) Анды 
    Г) Уральские

    ВАРИАНТ 2.

    I. Выполните тест, выбрв один верный ответ, внеся его в бланк ответов.

      1. Чем океаническая земная кора отличается от материковой?

      а) температурой в) влажностью

      б) толщиной г) твёрдостью.

      2. Разрывы горных пород на большой глубине- причина:

      а) землетрясений б) приливов в) отливов г) образования гор

      3. К осадочным горным породам НЕ относится

      а) глина б) песок в) мрамор г) торф

      4. Самая высокая горная система суши — это

      а) Альпы б) Кавказ в) Гималаи г) Памир

      5. Буквой А на рисунке обозначено:

      а) земная кора, б) внешняя мантия в) внутреннее ядро г) внешнее ядро

      А

       

      6. Действующий вулкан Ключевская сопка находится на:

      а) Кавказе б) в Альпах в) на Камчатке г) в Алтайских горах

      7. Разрушение горных пород организмами относится к выветриванию:

      а) биологическому б) химическому в) физическому г) биогенному

      8. Глубоководные желоба- формы рельефа:

      а) суши б) суши и океанов в) океанов г) верного ответа нет

      9. К равнинам не относится:

      а) низменность б) возвышенность в) Эверест г) плоскогорье

      10. К высоким горам относится:

      а) Хибины б) Урал в) Анды г) Аппалачи

      11. Установите соответствие.

      1) Осадочные горные породы а) песок б) мрамор в) гранит

      2) Магматические горные породы

      3) Метаморфические горные породы

      12. Заполните пропуски в тексте.

      Землетрясения связаны с разрывами и нарушениями целостности 1) … в литосфере. Зона, в которой зарождается землетрясение, называется 2)…, а район, расположен­ный на поверхности Земли, в котором подземные колебания особенно сильны и заметны, называется 3) ….

      13. Выберите верные утверждения.

      1) Выветриванием называют процессы, приводящие к разрушению горных пород.

      2) В результате физического выветривания образуются залежи обломочных горных пород.

      3) Техногенное выветривание связано с хозяйственной деятельностью человека.

      4) Химическое выветривание связано с действием организмов на горные породы.

      5) Прокладка траншеи для укладки водопроводных труб – пример биогенного выветривания

      14. Какие понятия даны в этих определениях:

      1. Природное явление, представляющее собой подземные толчки и колебания земной поверхности, к которым приводит резкий разрыв и смещение горных пород на глубине.

      2. Твёрдая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней мантии.

      3. Равнина, абсолютная высота которой от 200 до 500 метров.

      4. Неровности земной поверхности, имеющие разные размеры, форму, происхождение и формирующиеся в результате действия внутренних и внешних сил.

      5. Тела, имеющие однородный состав.

      15. Дайте определения понятиям: горные породы, магма, относительная высота.

      16. Ответьте на вопросы.

      1. Почему воду, лёд и ветер называют не только разрушителями, но и созидателями рельефа?

      2. Назовите основные формы рельефа Мирового океана. Свой ответ поясните.

      17. Дополните предложения:

      Горы Анды расположены на материке… .

      Преобладающие высоты…метров.

      Наивысшая точка – гора… .

      Она имеет высоту…метров.

      18. Расположите горы в порядке увеличения их высоты, от самых низких к высоким
      А) Алтай

      Б) Гималаи 
      В) Кордильеры 

      Г) Уральские

      ОТВЕТЫ

      Вариант 1.

      Часть А. 1 г). 2б). 3в). 4 в). 5в). 6в).7г). 8в). 9в). 10а).

      Часть В. 11. 1а 2в 3б.

      12.1- сейсмические пояса. 2-Тихокеанский. 3- Атлантического. 4- Тихого

      13. 1-3,5.

      14.1- горные породы. 2 –гейзеры. 3- низменности. 4- вулкан. 5- руда

      15. Минералы – природные вещества с разным составом, свойствами и внешними признаками.

      Лава – магма, потерявшая газы.

      Абсолютная высота – высота точки над уровнем моря.

      16. 1. Землетрясения происходят в результате смещения горных пород в глубоких недрах Земли.

      2) Выветривание – это разрушение и изменение горных пород на поверхности суши под влияние условий природной среды. Под его воздействием даже самые прочные горные породы превращаются в рыхлый материал – обломки и глину. Рыхлый материал переносится водными потоками, ветром, ледниками на огромные расстояния. Когда он попадает в озера, моря и океаны, из него накапливаются обломочные и глинистые осадочные породы.

      17. Дополните предложения:

      Горы Кордильеры расположены на материк Северная Америка .

      Преобладающие высоты- 2-3 тысячи метров.

      Наивысшая точка – гора Мак- Кинли .

      Она имеет высоту 6194метра.

      18. Расположите горы в порядке убывания их высоты, от самых высоких к низким.

      БВАГ

      ОТВЕТЫ

      Вариант 2.

      Часть А. 1 б). 2а). 3в). 4 в). 5в). 6в).7г). 8в). 9в). 10в).

      Часть В. 11. 1а 2в 3б.

      12. 1) горных пород; 2) очагом землетрясения; 3) эпицентром землетрясения.

      13. 1, 2, 3.

      14. 1- землетрясения. 2- литосфера. 3- возвышенность. 4- рельеф. 5- минералы.

      15. Горные породы – природные тела, состоящие их одного или нескольких минералов.

      Магма – это расплавленное вещество мантии, насыщенное парами газа и воды.

      Относительная высота – высота одной точки поверхности относительно другой.

      16. 1) В результате деятельности воды, льда и ветра не только разрушаются горные породы, но и создаются новые формы рельефа.

      2) Основные части Мирового океана:

      а) Срединно- океанические хребты – подводные горные цепи, которые располагаются почти посередине океанов.

      б) Глубоководные желоба- узкие глубокие трещины на дне океана.

      в) Горы и равнины

      г) Вулканы

      17. Горы Анды расположены на материке Южная Америка .

      Преобладающие высоты 3-4 тысячи метров.

      Наивысшая точка – гора Аконкагуа,.

      Она имеет высоту6 962 метров.

      18. Расположите горы в порядке увеличения их высоты, от самых низких к высоким.

      ГАВБ

      Литосфера — твёрдая оболочка Земли

      1. С помощью учебника назовите силы, под влиянием которых изменяется «земная твердь». 

      Внешние — энергия солнца, вода, ветер, человеческая деятельность.
      Внутренние — тектонические силы.



      2. Какие элементы внутреннего строения Земли обозначена на рисунке?

      1) Земная кора
      2) Мантия
      3) Внешнее ядро
      4) Внутренне ядро



      3. Разделите на группы следующие горные породы по происхождению: песок, мрамор, гравий, известняк, уголь, базальт, гранит, галька. Заполните таблицу.
      Осадочные Магматические Метаморфические
      песок, известняк, галька, уголь базальт, гранит мрамор, гравий



      4. Заполните пропуски в предложениях.

      Литосфера состоит из отдельных малоподвижных блоков — плит. Плиты разделены подвижными участками зонами швов. Литосферные плиты медленно перемещаются по пластичному слою земной мантии со скоростью от 1 до 6 см в год.



      5. Выберите верные утверждения.

      а) Осадочные горные породы образуются на земной поверхности в результате процессов разрушения, осаждения и последующего уплотнения.
      б) Метаморфические горные породы возникли под воздействием высоких температур и давления.
      в) Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называются магматическими.
      г) Осадочные породы делятся по составу и происхождению на органические, вулканические и неорганические.
      д) Со временем метаморфические и магматические горные породы, оказавшиеся на поверхности, могут разрушаться.


       6. Заполните схему.
      Виды полезных ископаемых
      Топливные
      нефть, газ, уголь, торф
      Рудные
      железная руда, руды цветных металлов
      Нерудные
      гранит, мрамор, песок и т.п.

      Каково хозяйственное значение полезных ископаемых? Приведите примеры.

      Полезные ископаемые используются во всех сферах человеческой деятельности. Например, руды — в промышленности, строительстве; нефть — производство бензина, топлива, резиновых изделий и пр.



      7. Почему необходимо рационально использовать поелзные ископаемые?

      Это иссякаемые природные ресурсы, на восстановление которых потребуется тысячи лет, а человечество пока не нашло им альтернативы.



      8. Закончите предложения.

      а) Каменный уголь — это не магматическая горная порода, а осадочная. 
      б) Марамор — это не магматическая горная порода, а метаморфическая.
      в) Известняк — это не метаморфическая горная порода, а осадочная.



      9. Опишите любое полезное ископаемое по плану:
      1) название; 2) к какому виду полезных ископаемых относится; 3) как добывают; 4) где применяют; 5) каким значком обозначают на карте.

      Глина. Относится к осадочному виду полезных ископаемых. Добывается карьерным способом. Используется очень широко: в строительстве, гончарном деле, косметологии и медицине. На карте обозначается квадратом с вертикальными полосками.



      10. Закончите предложения.

      В нашей области (крае) добывают полезные ископаемые: уголь, глину, мрамор, железная руда, медная руда.

      Они используются: в промышленности, строительстве.



      11. Заполните пропуски в предложениях:

      Земная кора испытывает тектонические движения. В результате движения земной коры в ее слоях возникают трещины и разломы. 



      12. Почему землетрясение считают грозным явлением природы? Какие района нашей страны считают сейсмоопасными?

      Землетрясения приносят с собой крупномасштабные разрушения, а также огромные человеческие жертвы. 
      К сейсмоопасным районам в Росиии относятся районы Камчатки, Курильских островов, Приморья, Алтая.



      13. Какие части вулкана обозначены цифрами на рисунке?

      1) очаг магмы
      2) жерло
      3) кратер
      4) лавовый поток



      14. Каковы причины образования гейзеров? Приведите примеры, где это явление распространено и как используется человеком.

      Гейзеры образуются в местах тектонических разломов земной коры. Это явление распространено, например, на Камчатке. Гейзеры могут использоваться как альтернативный источник энергии. 



      15. Назовите причины образования оврагов. Какие меры борьбы с оврагами вы знаете?

      Овраги образуются в результате размыва почв водой. 
      На сельскохозяйственных участках для борьбы с оврагами организуют и контролируют сток воды, укрепляют почву глинистой породой, высаживают деревья.



      16. Используя физическую карту полушарий в учебнике, заполните таблицу.
      Название вулкана Где находится Абсолютная высота Координаты Действующий или потухший
      Ключевская Сопка Камчатка 4835 м 56 с.ш., 160 в.д. Действующий
      Эльбрус Кавказ 5642 м 43 с.ш., 42 в.д. Потухший
      Этна Италия 3323 м 45 с.ш., 59 в.д. Действующий
      Везувий Италия 1281 м 40 с.ш., 14 в.д. Действующий
      Фудзияма Япония 3776 м 35 с.ш., 138 в.д. Действующий



      17. Пользуясь физической картой полушарий, заполните таблицу.
      Равнина Где находится Особенности рельефа Высота равнины, м Какие имеются города и крупные реки
      Восточно-Европейская Россия полого-равнинный 150 Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Самара, Днепр, Дон
      Западно-Сибирская Россия пологий, понижение с юга на север 100 Обь, Иртыш, Енисей, Новосибирск, Тюмень, Омск
      Великая Китайская Китай плоский 100 Пекин, Тяньцзинь, Хуанхэ
      Амазонская низменность Южная Америка повышение рельефа к западу от 10 до 120 Амазонка, Белен, Каракас, Икитос



      18. Пользуясь текстом §25 учебника и физической картой полушарий, заполните таблицу.
      Горы
      низкие средние высокие
      Уральские горы Скандинавские горы Гималаи
      Карпаты Верхоянский хребет Анды
      Аппалачи Эфиопское нагорье Альпы
        Тянь-Шань Кордильеры
          Кавказские горы



      19. На контурную карту России нанесите Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнины, Среднерусскую возвышенность, Среднесибирское плоскогорье и Прикаспийскую низменность. Пользуясь шкалой высот, закрасьте эти географические объекты соответствующим цветом.



      20. Рассмотрите карту полушарий, выясните, какой материк наиболее и наименее горист. На каком материке находятся самые высокие горы? Как они называются?

      Наиболее гористый материк — Евразия. Наименее — Австралия. Самые высокие горы Гималаи находятся в Евразии.



      21. Пользуясь физической картой полушарий, заполните таблицу.
      Горы На каком материке находятся В каком направлении протягиваются Протяженность, км Наивысшая точка Ее координаты
      Кавказ Евразия с СЗ на ЮВ более 1100 Эльбрус 43 с.ш., 42 в.д.
      Альпы Евразия с З на В более 1200 Монблан 41 с.ш., 6 в.д.
      Анды Южная Америка с С на Ю 9000 Аконгакуа 32 ю.ш., 70 з.д.
      Кордильеры Северная Америка с С на Ю более 9000 Мак-Кинли 63 с.ш., 151 з.д.
      Уральские Евразия с С на Ю более 2600 Народная 65 с.ш., 61 в.д.
      Скандинавские Евразия с ЮЗ на СВ 1700 Гальхёппиген 61 с.ш., 8 в.д.
      Гималаи Евразия с З на В более 2900 Эверест 27 с.ш., 86 в.д.
      Аппалачи Северная Америка  СсВ на ЮЗ более 3000 Митчелл 36 с.ш., 82 з.д.



      22. На контурную карту полушарий нанесите:
      а) крупнейшие равнины мира; б) крупнейшие горы и вершины.

      23. На образование нефти в земной коре уходит 250 млн лет. Человек интенсивно использует нефть в хозяйстве. Как вы считаете, какие меры необходимы, чтобы имеющихся запасов хватило как можно дольше?

      Рационально использовать имеющиеся ресурсы, использовать втор. сырье, придумать новые виды топлива.



      24. Ветер и текучие воды изменяют рельеф гор. Может ли образоваться равнина на месте горной страны?

      Да, может. Но для этого должно пройти не одна тысяча лет.



      25. Опишите особенности рельефа своей местности, используя план на с.83 и на с.87 учебника.

      1. Уральские горы находятся на материке Евразия, в центральной части России.
      2. Горы протянулись с севера на юг на более чем 2000 м.
      3. Абсолютная высота 1895 м, г. Народная, средняя — 100м.
      4. Координаты горы Народной — 65 с.ш. и 60 в.д. Понижение происходит с С на Ю.
      5. В Уральских горах берет начало р.Белая, р.Урал, р.Миасс, р.Кама, р.Печора, р.Чусовая, озера — Туватуй, Зюраткуль, Тургояк и.т.д.



      26. Начертите схему и проведите сравнение самой высокой горной вершины и самой глубокой океанской впадины. Ответ подтвердите фактами.



      27. Сравните Уральские и Кавказские горы. Какой вывод вы можете сделать на основе сравнения?
      Показатели Кавказские горы Уральские горы
      Местонахождение юго-запад России Центральная Россия
      Направление хребтов с СЗ на ЮВ с С на Ю
      Преобладающие высоты 2500-3000 1000-1500 м
      Высочайшая вершина(название, высота) г.Эльбрус, 5642 м г.Народная, 1895 м
      Координаты наивысшей точки 43 с.ш., 42 в.д. 65 с.ш., 61 в.д.
       


      28. На земном шаре насчитывается более 800 действующих вулканов, ежегодно происходит извержение 20-30 из них. Подготовьте сообщение о любом сильнейшем извержении вулкана.

      В июне 1991 г. произошло извержение вулкана Пинатубо на Филлипинах. Извержение было внезапным и непредсказуемым — вулкан спал более 6 веков. Извержение длилось 5 дней. Погибло более 200 человек, 100 000 осталось без крова, в атмосферу было выброшено более 200 тысяч тонн диоксида серы.



      29. К каким экологическим последствиям ведет нерациональное использование полезных ископаемых? Приведите примеры.

      Нерациональное использование полезных ископаемых ведет к истощению земной коры, что может привести к появлению провалов, разрушению городов и т.д. Пример, осыпание Коркинского карьера, угроза разрушения города Коркино.



      30. Не кажется ли вам, что предупреждение идущим в горы — не нарушать тишины, не кричать, соблюдать дисциплину — абсурдно? Объясните свою позицию.

      Нет. Горы — это отдельный мир со своими правилами и законами, соблюдать которые — жизненная необходимость. Например, громкий звук может создать сильное эхо и вызвать сход лавины.



      31. Чем различается образ жизни людей в горах и на равнинах?

      В горах люди более склонны к традиционному образу жизни, нежели на равнинах. Там труднее строить большие города, промышленные центры, вести сельское хозяйство. Поэтому основной способ получения дохода в горах — это туризм.



      32. К.Г. Паустовский писал: «Мы живем в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни… не подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во всех областях жизни». Что нового вы узнали на уроке о горных породах и минералах?

      33. Литосфера включает:

      а) земную кору и верхнюю мантию;
      б) земную кору и мантию;
      в) земную кору и ядро.



      34. Самую высокую температуру имеет:

      а) земная кора
      б) ядро
      в) мантия



      35. Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называются:

      а) метаморфическими; 
      б) магматическими;
      в) осадочными.



      36. По происхождениям к магматическим горным породам относится:

      а) гипс
      б) базальт
      в) песок
      г) известняк



      37. По происхождению к метаморфическим горным породам относится:

      а) гранит
      б) глина
      в) мрамор
      г) пенза



      38. Выберите верное утверждение.

      а) Процесс разрушения горных пород происходит только под воздействием выветривания.
      б) Равнины разрушаются быстро и постоянно.
      в) Смена температуры, действие воды, ветра разрушают горные породы.



      39. Дополните определение:

      Полезные ископаемые — это минеральные ресурсы, которые человек использует в своем хозяйстве.



      40. Причиной землетрясений являются:

      а) резкие внутренние толчки и колебания земной коры;
      б) горизонтальные движения земной коры;
      в) медленные вертикальные движения земной коры.



      41. Установите соответствие:
      1) место на земной поверхности, располагающееся непосредственно над очагом землетрясения б) эпицентр
      2) место возникновения толчков в земной коре или верхней мантии а) очаг землетрясения
      3) область распространения землетрясений в) сейсмический пояс



      42. Какой буквой на карте обозначена точка, где вероятность землетрясений небольшая?

      A)
      B)
      C)
      D)


      43. Какой буквой на карте обозначена территория, относящаяся к Тихоокеанскому огненному кольцу?

      A)
      B)
      C)
      D)


      44. Самые высокие горы на Земле:

      а) Уральские
      б) Гималаи
      в) Карпаты


      45. Самые протяженные горы на Земле:

      а) Уральские
      б) Скандинавские
      в) Анды


      46. Какой буквой на карте обозначены Уральские горы?

      A)
      B)
      C)
      D)


      47. Выберите верные утверждения:

      а) Внутренние и внешние силы Земли создают все неровности на ее поверхности.
      б) Температура вещества в мантии составляет от 500 до 800 градусов.
      в) Литосферные плиты лежат на верхнем слое мантии и как бы плавают по ее платичному слою.
      г) С глубиной температура в земной коре понижается.
      д) Самая глубокая пробуренная скважина находится на Кольском полуострове.


      48. Какое из утверждений верное?
      А) Земная кора под материками имеет большую мощность, чем под океанами.
      Б) Океаническая земная кора имеет три слоя — осадочная, гранитный и базальтовый.

      1) верно только А
      2) верно только Б
      3) оба верны
      4) оба неверны


      49. Установите соответствие между видами равнин и их высотами:

      1) возвышенности в) 200-500 м
      2) впадины а) ниже 0 м
      3) плоскогорья г) выше 500 м
      4) низменности б) 0-200 м



      50. Самые высокие горы России:

      а) Урал
      б) Кавказ
      в) Алтай
      г) Саяны



      51. Установите соответствие между внешними процессами и созданными ими формами рельефа:
      1) деятельность человека б) карьеры
      2) действие веры а) барханы
      3) действие воды в-д) овраги, пещеры
      4) деятельность животных г) коралловые рифы



      52. Выберите верные утверждения:

      а) По абсолютной высоте горы делятся на высокие, средние и низкие;
      б) Равнины на Земле занимают площадь более 60%;
      в) Горы являются устойчивыми участками земной коры;
      г) Горы — обширные участки суши или дна океана с большими перепадами высот, высоко поднятые над равнинами;
      д) Самые высокие горы на Земле — Гималаи;
      е) Урал — древняя горная система, а Кавказ — молодая.


      § 4. Строение земной коры | Учебник «ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» для 7 класса

      Геохронологическая таблица разработана в течение длительной работы ученых по определению геологического возраста горных пород и времени развития растительного и животного мира.

      Литосфера и литосферные плиты. Земная кора- верхняя часть литосферы. Если сравнить ее с другими слоями нашей планеты, то она намного тоньше. В среднем толщина земной коры составляет всего 0,6% от земного радиуса. Внешний облик нашей планеты определяют выступы материков и впадины океанов. Чтобы определить причины образования выступов материков и впадин океанов необходимо знать различия в строении земной коры (рис. 11). Многие ученые придерживаются гипотезы о первичном образовании земной коры океанического типа.

      Рнс. 11. Различия в строении земной коры.

      А. Вегенер

      Под влиянием процессов, происходящих внутри Земли, на ее поверхности образовались складки, т.е. горные участки. Толщина коры увеличилась, образовались выступы материков. В последние годы создана теория строения земной коры, основанная на представлении о литосферных плитах и на гипотезе дрейфа материков, созданной в начале XX в. немецким ученым А. Вегенером.

      Теория литосферных плит. Согласно данной теории, земная кора вместе с частью верхней мантии не является единой монолитной плитой планеты. Она разбита сложной сетью глубоких трещин, которые уходят на большую глубину, достигают мантии. Эти гигантские трещины делят литосферу на несколько очень больших блоков (плит). Выделяют 7 крупных плит и десятки плит поменьше (рис. 12). Большинство плит включает как материковую, так и океаническую кору. Плиты расположены на мягком, пластичном слое мантии, по которому и происходит их скольжение. Силы, вызывающие движение плит, возникают из-за перемещения вещества в верхней мантии. Мощные восходящие потоки этого вещества разрывают земную кору, образуя в ней глубинные разломы. Эти разломы есть на суше, но больше всего их в средин но-океанических хребтах на дне океанов, где земная кора тоньше. В этих местах расплавленное вещество поднимается из недр Земли и расталкивает плиты, увеличивая мощность земной коры.

      Рис. 12. Литосферные плиты Земли.

      Края разломов отодвигаются друг от друга. В результате сопоставления снимков, сделанных с искусственных спутников Земли было установлено, что плиты медленно перемещаются (от линии подводных хребтов к линиям желобов) со скоростью от 1 до б см в год. Соседние плиты сближаются, расходятся или скользят одна относительно другой. Если плиты, одна из которых имеет океаническую кору, а другая материковую, сближаются, то покрытая морем плита изгибается, уходя под континент. При этом возникают глубоководные желоба, островные дуги, горные хребты, например, Перуанский желоб, Японские острова, Анды. Если сближаются две плиты с материковой корой, то их края вместе со всеми накопленными на них осадочными породами сминаются в складки {рис. 13).

      Например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плит образовались горы Гималаи.

      Рис. 13. Столкновение материковых литосферных плит.

      Рис. 14. Пангея.

      Согласно теории литосферных плит на Земле когда-то был один материк Пангея, окруженный океаном.

      Пангея (вся земля) — гигантский континент, существовавший в конце палеозоя и начале мезозоя, объединявший практически всю сушу Земли (рис. 14).

      Со временем из-за движения плит образовались два континента — в Южном полушарии Гондвана, а в Северном — Лавразия (рис. 25).

      Рис. 15. Лавразия, Гондвана

      Впоследствии, по причине образования разломов на этих континен­тах образовались современные материки и новые океаны — Атлантический и Индий­ский. Некоторые материки сохранили сле­ды столкновения нескольких плит. Пло­щадь их постепенно увеличивалась (например, Евразия).

      Сейсмические пояса — это пограничные области между лито- сферными плитами.15 км, мак­симальную- до 75 км (под горными массивами) (рис. 16).Мате­риковая кора состоит, в основном, из трех слоев:  осадочного, гранитного и базальтового. Осадочный слой состоит из наносов, образованных на поверхности Земли из продуктов разрушения кристаллических горных пород. Образованные наносы обычно залегают слоями. В одном и том же месте могут чередоваться слои разнообразного состава, например:   глины, пески, известняки, песчаники, сланцы и т.д.

       Мощность, осадочного слоя различна, так в некоторых местах толщина может быть минимальной, а в других достигать более 15 км. Изучение осадочного слоя дает возможность определить места опускания и поднятия земной коры. Подвижность земной коры не везде одинакова.

      Рис. 16. Строение материков ой и океанической земной коры.

      На земном шаре выделяются наиболее подвижные пояса, или области, названные геосинклиналями. Геосинклиналь обычно имеет вид очень длинной полосы, часто протяженностью более тысячи километров. Б развитии геосинклиналей выделяется два этапа. Первый этап наиболее длительный, при которой, геосинклиналь прогибалась и в ней накапливались отложения мощностью до 20 км. На втором этапе слои отложений сминаются в складки, поднимаются, образуются горные хребты. Впоследствии подвижность в геосинклиналях осла­бевает, горы разрушаются и геосинклиналь постепенно превращается в платформу. На платформах отлагались различные слои осадочных горных пород, обычно не смятых в складки. Общая мощность таких отложений редко бывает больше 2-3 км.

      Платформы (рис. 17) характеризуются равнинным или платообразным рельефом. Платформы имеют двухъярусное строение: складчатое основание — фундамент и осадочный чехол. На платформах могут выделяться щиты. Щиты — лишенные осадочного чехла выступы складчатого (метаморфизованного) фундамента.

      Рис. 17. Платформа.

      Платформы разделяются на древние- с фундаментом докембрийского возраста, например:       Восточно-Европейская,

      Сибирская и молодые — с фундаментом палеозойского и мезозойского возраста, например: Туранская, Западно-Сибирская.

      Осадочный слой в геосинклиналях и на платформах сменяется гранитным. Слой состоит из пород кристаллического сложения, пре­имущественно гранитов и гнейсов. Гранитный слой сменяется базальтовым. Гранитный и базальтовый слои получили свои названия по скорости сейсмических волн, совпадающими со скоростью соответ­ственно в граните и базальте. Океаническая земная кора намного тоньше. Состоит преимущественно из осадочного и базальтового слоя. Гранитного слоя в ней нет.

      Знания о строении и истории развития литосферы помогают находить месторождения полезных ископаемых, важны при составлении прогнозов стихийных бедствий, связанных с процессами, происходящими в литосфере. Например, на границах литосферных плит образуются рудные ископаемые, происхождение которых, связано с внедрением магматических пород в земную кору.

      Географический словарь

      Пангея (вся земля) — гигантский континент, существовавший в конце палеозоя и начале мезозоя, объединявший практически в сю сушу Земли.

      Сейсмические пояса-это пограничные области между лит ос ферными плитами. В сейсмических поясах сосредоточено большинство действующих вулканов, происходит большинство всех землетрясений.

      Геосинклиналь- крупная, чаще всего вытянутая, зона земной поверхности возникающая на дне морского бассейна, в течение длительного времени испытывавшая погружение, в которой образуется мощная толща осадочных и вулканических пород.

      Платформа- структура земной корь; характеризующаяся малой интенсивностью тектонических движений, равнинным или плат о образным рельефом, двухъярусным строением выражающимся в наличии складчатого основания (фундамента) и осадочного чехла.

      Щит — лишённые осадочного чехла выступы складчатого и метаморфизованного фундамента.

      ! Это интересно

      3.      Ядро представляет собой слей, богатый железом и никелем, который состоит из двух слоев: внутреннего и внешнего ядра. Во внешнем ядре Земли напряженность магнитного поля в среднем составляет 25 Гаусс, что в 50 раз больше, чем на поверхности Материал ядра, особенно внутреннего, сильно уплотнен и по плотности равняется металлам, поэтому его и называют металлическим. Последние исследования доказали, что внутреннее ядро Земли вращается немного быстрее, чем вся остальная планета.

      2.      В результате экваториальных вздутий, поверхностями в местах наиболее удаленных от центра Земли являются пики горы Чимборасо в Эквадоре и Уаскаран в Перу.

      Найдите географические объекты, указанные в тексте параграфа на карте.

      ? Вопросы и задания

      1.                    Каков возраст Земли по мнению ученых мира?

      2.                    Что такое геохронологическая таблица? Какие сведения можно получить из таблицы?

      3.                    Сколько выделяют эр в истории геологического развития? Какая эра была самой продолжительной?

      4.                    На каких фактах основывается теория литосферных плит?

      5.                    Что такое литосферная плита? Сколько крупных плит выделяют на Земле?

      6.                    Всегда ли на Земле существовало и будет существовать шесть материков? Почему происходят изменения?

      7.                    Что такое сейсмические пояса? Где они образуются?

      8.                    Чем материковая земная кора отличается от океанической?

      9.                    Объясните, что такое «платформа», «геосинклиналь», «щит».

      Работа в тетради

      Дополните предложения:

      а)…………………………………………………………………….. Эрой древнейшей жизни называют    

      б)Многие ученые придерживаются гипотезы о первичном образовании земной коры … типа.

      в)……………………………………….. В состав эр входят      

      г)……………………………………………………………………………………………………….. Силы, вызывающие движение плит, возникают из-за            

      д)………………… Согласно теории литосферных плит на Земле когда-то был один материк     

      е)…………………………………………….. На земном шаре выделяются наиболее подвижные пояса, или области, называемые 

      ж) Участки платформ, лишенные осадочного чехла, называются……….

      ф Попробуйте ответить Составьте вопросы, используя рисунок.

      Документы  можно подать на электронную почту:

      [email protected]

      Регламент подачи документов на электронную почту колледжа:

      1.      Скачать заявление и согласие на обработку персональных данных, распечатать, заполнить от руки (или на компьютере), поставить дату заполнения и ПОДПИСЬ абитуриента. Отсканировать заявление и согласие на обработку персональных данных.

      2.      Отсканировать все документы из пакета документов для приемной комиссии, ФОРМАТ PDF.

      3.      Прислать сканы заявления и документов ЗААРХИВИРОВАННЫМ ФАЙЛОМ или ссылкой на облако / диск на почту priemkom21-22@yandex.ru

      4.      В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: «Документы (ФИО абитуриента) для Приёмной комиссии».

       

      После регистрации документов секретарь Приёмной комиссии

      ответным письмом сообщит вам номер и дату регистрации.

       

      ТРЕБОВАНИЯ К ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ:

      1.Документы должны быть ОТСКАНИРОВАННЫМИ! ФОРМАТ PDF.

      Фотографии документов, сделанные на телефон, не принимаются.

      2. ПОРТФОЛИО абитуриента в приемную комиссию НЕ ПРИСЫЛАТЬ.

      3. Сертификат прививок – сканировать только титул.

       

      Приемная комиссия оставляет за собой право НЕ ПРИНИМАТЬ документы, оформленными с ошибками и/или не соответствующие требованиям.

       

      Любые, интересующие Вас, вопросы Вы можете задать на сайте колледжа в закладке электронная Приёмная комиссия.

      Здоровые почвы — основа для производства здоровых пищевых продуктов 

      По имеющимся оценкам, 95% того, что мы едим, прямо или косвенно производится на наших почвах.

      Здоровые почвы  —  это фундамент продовольственной системы. Наши почвы являются основой для сельского хозяйства и средой, где произрастают практически все растения, которые используются для производства пищевых продуктов. Здоровые почвы производят и здоровые сельскохозяйственные культуры, которые, в свою очередь, являются пищей для людей и животных. Помимо этого,  с качеством почвы непосредственно связаны качество и количество продовольствия.

      Растениям, используемым в производстве пищевых продуктов, почвы обеспечивают необходимые им для роста и развития питательные вещества, воду и кислород, а также возможность укоренения. Кроме того, почвы выполняют роль буфера, защищая чувствительные корни растений от резких колебаний температуры.

      Здоровая почва – это живая почва

      Здоровая почва — это живая, динамичная экосистема, населенная огромным количеством микроскопических и более крупных организмов, которые выполняют множество жизненно важных функций: например, они преобразуют мертвое  и разлагающееся органическое вещество, а также минералы в питательные вещества для растений (круговорот питательных веществ), борются с болезнями растений, насекомыми-вредителями и сорняками, улучшают структуру почвы, оказывая положительные влияние на почвенные воды и способность почвы  удерживать питательные вещества; все это в конечном итоге способствует улучшению продукции растениеводства. Кроме того, здоровая почва помогает смягчить последствия изменения климата 3738 , поддерживая или увеличивая содержание органического углерода в своем составе.

      Почему значение органического вещества почвы так велико?

      Органическое вещество почвы – продукт биологического разложения попадающих в нее остатков — влияет на химические и физические свойства почвы и на ее здоровье в целом. Его состав и скорость разложения влияют на структуру и пористость почвы, на скорость просачивания воды в почву и на ее способность удерживать влагу, на разнообразие и биологическую активность почвенных организмов и на доступность питательных веществ для растений.

      Для плодородия почв необходим обменпитательными веществами между почвой, органическим веществом и водой, и для целей устойчивого производства этот обмен нужно поддерживать. Если почва используется для выращивания сельскохозяйственных культур без возможности восстановления органического вещества и содержания питательных веществ, то нарушается круговорот питательных веществ, снижается плодородие почвы и разрушается баланс в агроэкосистеме.

      Почвы – наш важнейший союзник в деле обеспечения продовольственной безопасности и питания

      Наличие продовольствия зависит от почв: полноценная и высококачественная пища и корма для животных могут быть произведены только в том случае, если наши почвы живые и здоровые. За последние 50 лет достижения в области агротехники и повышение спроса, обусловленное ростом населения Земли, привели к тому, что наши почвы стали испытывать все возрастающее давление. Во многих странах интенсивное растениеводство привело к истощению почв, что ставит под угрозу их производственный потенциал и способность удовлетворить потребности будущих поколений.

      Поддержание здоровья почв подразумевает рациональное использование земельных ресурсов

      Согласно прогнозам, к 2050 году численность населения Земли превысит 9 миллиардов человек. Конкуренция за земельные  и водные ресурсы обостряется, а,   если при этом учесть еще и последствия изменения климата, то  станет понятно, что наша нынешняя и будущая продовольственная безопасность напрямую зависит от нашей способности повысить урожайность и качество пищевых продуктов, используя те почвы, которые мы эксплуатируем сейчас.

      Для того чтобы защитить наши почвы, сохранив их высокий производственный потенциал, необходимы комплексные системы управления производством, которые способствуют укреплению здоровья агроэкосистемы и являются устойчивыми с социальной, экологической и экономической точек зрения.

      В этом смысле одна из центральных ролей принадлежит фермерам. Рациональному использованию почвенных ресурсов с целью повышения их производительности способствует множество самых разных подходов к организации сельскохозяйственного производства: например, агроэкология, ресурсосберегающее сельское хозяйство, органическое земледелие, беспахотное земледелие и агролесоводство.

      В перспективе  углубление понимания взаимосвязей между жизнью и экосистемными функциями почвы и антропогенным воздействием позволит эффективнее справляться с негативными последствиями и извлекать выгоды из биологической активности почв в целях обеспечения более устойчивого и продуктивного сельского хозяйства.

      Проекты ФАО

      В настоящее время в мире осуществляется несколько проектов ФАО в области рационального использования земельных ресурсов и сохранения почв. Среди них можно отметить содействие развитию ресурсосберегающего сельского хозяйства в Лесото, укрепление потенциала  в области организации устойчивого органического земледелия в Палау и выращивание тополей для целей продовольственной безопасности в Китае.

      Ссылки по теме

      Информационный бюллетень: Здоровые почвы — основа для производства здоровых пищевых продуктов 

      Публикация:  Значение органического вещества почвы

      Литосфера

      | Национальное географическое общество

      Литосфера — это твердая внешняя часть Земли. Он включает хрупкую верхнюю часть мантии, а также кору, которая является самым внешним слоем планеты.

      Литосфера расположена ниже атмосферы, то есть воздуха, окружающего планету, и выше астеносферы. Астеносфера состоит из расплавленной породы, которая придает ей густую липкую консистенцию. Граница литосферы и астеносферы (LAB) — это точка, где твердая литосфера переходит в астеносферу.Глубина LAB не фиксирована, а меняется от места к месту.

      Есть два типа литосферы. Это океаническая литосфера и континентальная литосфера. Океаническая литосфера несколько плотнее. Океаническая литосфера включает океаническую кору, составляющую морское дно.

      Тектоника плит

      Литосфера разделена на огромные плиты, называемые тектоническими плитами. Тепло от мантии делает скалы на дне литосферы слегка эластичными.Это позволяет пластинам двигаться. Движение этих плит известно как тектоника плит. Большая часть тектонической активности происходит на границах этих плит, где они сталкиваются, разрываются или скользят друг относительно друга.

      Тектоническая активность является причиной многих геологических событий. Так могут образоваться землетрясения, вулканы, горы и глубокие океанские желоба.

      Литосфера и другие сферы

      Твердая порода литосферы — одна из пяти систем, влияющих на планету.Другие «сферы» включают биосферу (живые существа), криосферу (лед), гидросферу (жидкую воду) и атмосферу (воздух, окружающий планету).

      Эти сферы влияют на весь мир природы. Например, для создания почвы требуется сочетание этих систем. Ветер или дождь могут стирать камни в литосфере. Затем остатки растений и животных смешиваются с этими эродированными породами, образуя плодородную почву.

      Вместе эти системы формируют любую среду на Земле.В высоких горных цепях литосферы более разреженный воздух и осадки вместе создают прохладную или даже ледяную климатическую зону. Ветер стирает камни в песчаные пустыни. Здоровая почва и дожди облегчают рост живых существ в лесу. Со временем растения и животные адаптировались к этой уникальной среде.

      Множественный выбор

    1. Каково приблизительное расстояние от поверхности до центра Земли?

      1 000 миль
      4 000 миль
      10 000 миль
      40 000 миль

    2. Когда сесимические волны проходят через границу между двумя различными материалами, ___________.

      волны преломляют
      волны отражают
      волны изменяют скорость
      все вышеперечисленное

    3. Какой регион Земли примерно на 85% состоит из железа?

      A
      B
      C
      D

    4. Какой регион на Земле расплавился?

      A
      B
      C
      D

    5. В каком регионе Земли проводимость является доминирующим механизмом теплопередачи?

      A
      B
      C
      D

    6. Сколько времени требуется P-волне, чтобы пройти через Землю?

      1 минута
      5 минут
      10 минут
      20 минут

    7. Какое из следующих утверждений неверно?

      зона тени P-волны больше, чем зона тени S-волны.
      Сейсмические волны проходят по изогнутым траекториям внутри Земли.
      P-волны распространяются медленнее во внешнем ядре, чем в нижней мантии.
      Жидкости не передают S-волны.

    8. Зона тени S-волны вызвана _________.

      граница кора-мантия
      внешнее ядро ​​
      нижняя мантия
      внутреннее ядро ​​

    9. Зона тени S-волны простирается от _____ до 180 o углового расстояния от очага землетрясения с одной стороны и от ______ до 180 o с другой.

      45 градусов
      75 градусов
      105 градусов
      145 градусов

    10. Граница между мантией и ядром проходит на глубине примерно ________.

      300 км
      1000 км
      3000 км
      5000 км

    11. Толщина континентальной коры может достигать ______ километров.

      5
      35
      65
      100

    12. Где P-волны распространяются быстрее всего?

      верхняя мантия
      нижняя мантия
      внешнее ядро ​​
      внутреннее ядро ​​

    13. Какое из следующих утверждений о Мохо является ложным?

      сейсмические волны ускоряются по мере прохождения через Мохо вниз по направлению к
      Мохо отделяет более плотные породы внизу от менее плотных пород выше
      Мохо отделяет кору от мантии
      Мохо отмечает вершину частично расплавленного слоя

    14. После плавления континентальной ледяной шапки, поверхность континента будет иметь тенденцию к __________.

      подъем
      опускается
      опускается или поднимается в зависимости от толщины ледяной шапки
      остается прежним — лед не так много

    15. Если бы Земля охлаждалась только за счет теплопроводности, тепло с глубин более ______ километров еще не достигло бы поверхность.

      20
      100
      400
      2000

    16. Механическая передача тепла путем вибрации атомов и молекул называется __________.

      излучение
      проводимость
      магнетизм
      конвекция

    17. Что движет тектоникой плит?

      тепловая конвекция
      теплопроводность
      солнечная энергия
      эрозия

    18. В глубокой шахте температура увеличивается со скоростью ________.

      3 градуса Цельсия на километр
      30 градусов Цельсия на километр
      300 градусов Цельсия на километр
      1 градус Цельсия на километр

    19. Где генерируется магнитное поле Земли?

      в коре
      в мантии
      во внешнем ядре
      во внутреннем ядре

    20. При какой температуре материалы теряют свой постоянный магнетизм?

      100 градусов C
      250 градусов C
      400 градусов C
      550 градусов C

    21. Какое из следующих утверждений верно?

      магнитные полюса Земли выровнены с осью вращения Земли
      магнитные полюса Земли наклонены примерно на 11 градусов от оси вращения Земли
      магнитные полюса Земли наклонены примерно на 45 градусов от оси вращения Земли
      магнитные полюса Земли перпендикулярны оси вращения Земли Ось вращения Земли

    22. Магнитное поле Земли меняет свое направление примерно каждые ________.

      50 лет
      5 000 лет
      500 000 лет
      50 миллионов лет

    23. Постоянный магнетизм, приобретаемый минералами в магматических породах во время кристаллизации, называется __________ намагниченностью.

      осадочный остаток
      палеопеременный магнетизм
      силикат
      термоостаточный магнетизм

    24. Какой из следующих типов горных пород с наибольшей вероятностью будет регистрировать магнитное поле в момент образования горной породы?

      аллювиальный конгломерат
      поток базальтовой лавы
      эвапоритовое месторождение галита
      сланец

    25. Какой из следующих списков наиболее точно описывает океаническая кора?

      базальт — плотность 3.0 г / см3
      гранит — плотность 3,0 г / см3
      кварцевые арениты — плотность 2,6 г / см3
      базальт — плотность 2,6 г / см3

    26. Мохо отделяет:

      внешнее ядро ​​от внутреннего
      литосфера из астеносферы
      астеносфера из мезосферы
      кора из мантии

    27. Какая из следующих ассоциаций терминов ЛОЖНА?

      астеносфера — пластичное поведение
      литосфера — твердое твердое тело
      внешнее ядро ​​— правое твердое тело
      континентальная кора — твердое тело

    28. Чтобы вызвать положительную аномалию Буге, горная единица должна иметь следующее свойство:

      передавать только P-волны
      быть плотнее, чем окружающие материалы
      быть менее плотными, чем окружающие материалы
      быть магнитными

    29. Литосфера включает:

      кора и верхняя, жесткая мантия
      внешнее ядро ​​и внутреннее ядро ​​
      астеносфера и мезосфера
      внешнее ядро ​​и нижняя мантия

    30. Охлаждающий магнитный материал _________ его магнитный характер при его температуре Кюри:

      получает
      теряет
      ничего из этого не происходит

    31. Какой регион Земли занимает наибольший объем?

      кора
      внешнее ядро ​​
      внутреннее ядро ​​
      мантия

    32. Какой из следующих терминов описывает механическое поведение части Земли?

      континентальная кора
      океаническая кора
      литосфера
      мантия

    33. Континентальная кора состоит в основном из _________.

      гранитные породы
      базальтовые породы
      ультраосновные породы
      габброиды

    34. Океаническая кора состоит в основном из _________.

      гранитные породы
      базальтовые породы
      ультраосновные породы
      габброиды

    35. Мантия состоит в основном из _________.

      гранитные породы
      базальтовые породы
      ультраосновные породы
      габброиды

    36. Граница между земной корой и мантией была впервые обнаружена __________.

      анализ сейсмических волн
      глубокое континентальное бурение
      подробное геологическое картирование
      палеомагнитные исследования

    37. Как быстро продольные волны проходят через гранит?

      4 километра в секунду
      6 километров в секунду
      8 километров в секунду
      10 километров в секунду

    38. Какое из следующих утверждений является ложным?

      граница кора-мантия называется разрывом Мохоровича
      океаническая кора состоит из базальта и габбро
      кора менее плотная, чем мантия
      P-волны распространяются быстрее в коре, чем в мантии

    39. Офиолит может не включать кусок____________.

      континентальная кора
      океаническая кора
      верхняя мантия
      Мохо

    40. Какие из следующих регионов состоят в основном из оливина и пироксена?

      континентальная кора
      океаническая кора
      верхняя мантия
      ядро ​​

    41. Какое из следующих утверждений неверно?

      астеносфера находится ниже литосферы
      астеносфера сильнее литосферы
      астеносфера поднимается близко к поверхности под срединно-океаническими хребтами
      астеносфера частично расплавлена ​​

    42. Толщина литосферы составляет примерно _________ километров

      25
      100
      250
      2900

    43. Какое из следующих утверждений верно

      литосфера содержит кору
      кора содержит литосферу
      литосфера и кора — разные термины для одной и той же части Земли
      литосфера и кора — совершенно отдельные части Земли

    44. Резкое увеличение скорости S- волны на глубине 400 и 670 километров в мантии, вероятно, вызваны ___________.

      изменения в более компактные минеральные структуры
      изменения в составе мантии
      изменения температуры мантии
      изменения давления мантии

    45. Какой элемент составляет большую часть ядра Земли?

      кремний
      кислород
      железо
      никель

    46. Граница между внутренним ядром и внешним ядром проходит на глубине ______ километров

      700
      2900
      5100
      6400

    47. Какой толщины континентальный корень может дать континентальный ледяной щит толщиной 3 километра?

      около 1 км
      около 2 км
      около 10 км
      около 30 км

    48. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает природу границы ядро-мантия?

      граница ядро-мантия гладкая
      граница ядро-мантия грубая с топографией около 5 километров
      граница ядро-мантия грубая с топографией около 100 километров
      граница ядро-мантия грубая с топографией около 400 километров

    49. Какое из следующих утверждений относительно внутреннего ядра верно?

      P-волны не проходят через внутреннее ядро ​​
      Первичные S-волны (те, которые генерируются в фокусе события) проходят через внутреннее ядро ​​
      P-волны проходят через внутреннее ядро ​​с более высокой скоростью, чем S-волны проходят через внутреннее ядро ​​
      . внутреннее ядро ​​считается жидким

      Попробуйте эти заливки

      Вернуться на главную страницу Physical Geology

    50. Теория тектонических плит — Карта тектонических плит, движение и границы

      31 августа 2020

      Тектонические плиты

      Тектонические плиты, большие каменные плиты, разделяющие земную кору, постоянно перемещаются, изменяя ландшафт Земли.Система идей, лежащая в основе теории тектоники плит, предполагает, что внешняя оболочка Земли (литосфера) разделена на несколько плит, которые скользят по внутреннему скалистому слою Земли над мягким ядром (мантией). Плиты действуют как твердая и жесткая оболочка по сравнению с мантией Земли. Мантия находится между плотным, очень горячим ядром Земли и ее тонким внешним слоем, корой.

      Тектоника плит стала объединяющей теорией геологии. Он объясняет движение земной поверхности, текущее и прошлое, в результате чего образовались самые высокие горные хребты и самые глубокие океаны.

      Некоторые ученые считают, что движущиеся плиты, способные регулировать температуру нашей планеты на протяжении миллиардов лет, являются жизненно важным элементом для жизни.

      Посмотрите этот анимационный ролик для получения дополнительной информации.

      что такое тектонические плиты?

      Тектонические плиты — это гигантские части земной коры и верхней мантии. Они состоят из океанической коры и континентальной коры. Землетрясения происходят вокруг срединно-океанических хребтов и крупных разломов, отмечающих края плит.

      Мировой Атлас называет семь основных плит: Африканскую, Антарктическую, Евразийскую, Индо-Австралийскую, Североамериканскую, Тихоокеанскую и Южноамериканскую.

      Калифорния расположена на стыке Тихоокеанской плиты, которая является самой большой плитой в мире площадью 39 768 522 квадратных миль, и Североамериканской плиты.

      Карта тектонических плит с изображением Огненного кольца


      Источник: Служба национальных парков (общественное достояние)

      Земля всегда находится в движении из-за движения тектонических плит.Семь основных плит составляют большую часть семи континентов и Тихого океана. Они названы в честь близлежащих массивов суши, океанов или регионов.

      Что такое огненное кольцо?

      Огненное кольцо находится в Тихом океане. Он состоит из череды вулканов, глубоких океанских желобов и высоких горных хребтов. Это место землетрясений по краям Тихого океана.

      Карта тектонических плит Земли показывает, где происходили горообразование, вулканы и землетрясения.

      сколько там тектонических плит?

      Есть большая, малая и микротектоническая плиты. Есть семь основных плит: африканская, антарктическая, евразийская, индо-австралийская, североамериканская, тихоокеанская и южноамериканская.

      Гавайские острова были образованы Тихоокеанской плитой, которая является самой большой плитой в мире площадью 39 768 522 квадратных миль.

      что такое граница тектонической плиты?

      Граница тектонических плит — это граница между двумя плитами. Тектонические плиты медленно и постоянно движутся, но в разных направлениях.Кто-то движется навстречу друг другу, кто-то расходится, а кто-то протискивается мимо друг друга. Границы тектонических плит делятся на три основных типа в зависимости от различных движений.

      видов границ плит

      Изучение границ плит и их движения похоже на решение постоянно движущейся головоломки. Понимание типов границ плит жизненно важно для понимания истории Земли. Зоны субдукции или сходящиеся окраины — это один из трех типов границ плит.

      Остальные расходятся и трансформируют поля.

      Зона субдукции

      В зонах субдукции сходящаяся граница возникает, когда две тектонические плиты сталкиваются вместе. Когда океаническая плита и континентальная плита сталкиваются, океанская плита скользит под континентальную плиту и наклоняется вниз.

      Дивергентная маржа

      Дивергентная окраина возникает, когда две плиты расходятся друг от друга, как на хребтах морского дна или в континентальных рифтовых зонах, таких как Восточно-Африканский рифт.Расплавленная порода поднимается из центра Земли, чтобы заполнить брешь.

      Маржа преобразования

      Поля трансформации отмечают скользящие пластины, такие как разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Разлом Сан-Андреас отмечает место, где плиты Северной Америки и Тихого океана сталкиваются друг с другом в горизонтальном движении.

      Плиты не скользят плавно, а создают напряжение и снимают его в виде землетрясения.

      как тектонические плиты создают землетрясения, вулканы и горы?

      Согласно тектонической теории, поверхность Земли движется на 1-2 дюйма в год.Многие тектонические плиты постоянно смещаются и взаимодействуют. Это движение меняет форму внешнего слоя Земли. Землетрясения, вулканы и горы — результат этого процесса.

      Также действуют конвекция и гравитация:

      • Ученые обнаружили, что континенты соединялись и расходились по крайней мере три раза за историю Земли. Геологи считают, что это движение вызвано конвекцией в мантии Земли, которая заставляет горячие породы подниматься, а более холодные — опускаться.
      • Когда более плотная тектоническая плита погружается под другую плиту, это происходит из-за высокой энергии гравитации Земли, которая толкает мантию. Земные приливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, также создают дополнительную нагрузку на геологические разломы.

      как подготовиться к землетрясению

      Ничто не может предотвратить следующее крупное землетрясение в Калифорнии. Ключ к безопасности во время землетрясения — подготовка. Несмотря на то, что после землетрясения будет полезен комплект для защиты от землетрясений, наиболее важны разговоры о планировании, которые вы ведете с членами вашей семьи перед землетрясением.

      Составьте план безопасности при землетрясении для вас и ваших близких.

      Рассмотрите возможность сейсмической модернизации, которая включает усиление фундамента вашего дома, чтобы сделать его более устойчивым к сотрясениям. CEA предлагает премиальные скидки на модернизированные дома и мобильные дома. Узнайте о грантах на помощь в модернизации по программе Earthquake Brace + Bolt и CEA Brace + Bolt.

      Понимание геологических и структурных рисков

      Узнайте о потенциальных геологических угрозах для вашего дома в случае сильного землетрясения.Сильная сотрясение от землетрясений может:

      • Разорвите землю.
      • Вызвать оползни.
      • Превратите поверхность земли в жидкость.

      Если ваш дом был построен до 1980 года, у вас могут быть структурные риски, которые могут повлиять на вашу безопасность.

      Руководство по личной готовности

      Выполните семь шагов к сейсмостойкости. Уменьшите риск повреждений и травм в результате сильного землетрясения, определив возможные домашние опасности:

      • Высокая тяжелая мебель, которая может опрокинуться, например книжные шкафы, фарфоровые шкафы или модульные навесные элементы.
      • Водонагреватели, не соответствующие нормативам, могут взорваться.
      • Печи и электроприборы, способные сдвинуться с места и привести к разрыву газовых или электрических линий.
      • Подвешивание растений в тяжелых горшках, которые не поворачиваются на крючки.
      • Тяжелые рамы для картин или зеркала над кроватью, которые могут упасть во время сна.
      • Защелки на кухонных или других шкафах, которые не будут удерживать дверь закрытой во время встряхивания.
      • Бьющиеся или тяжелые предметы, хранящиеся на высоких или открытых полках, могут упасть и сломаться, что приведет к дополнительным повреждениям и угрозе безопасности.
      • Дымоход из каменной кладки может обрушиться и провалиться через крышу без опоры.
      • Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как краски или чистящие средства, будут безопаснее в гараже или под навесом.

      Ваш дом может пострадать от землетрясения?

      Знаете ли вы об основных геологических опасностях в месте вашего проживания? Эта информация может повлиять на безопасность вашей семьи и дома во время землетрясения. Посетите карту рисков округа CEA, чтобы узнать, живете ли вы рядом с действующим разломом.

      Опасность и риск землетрясения зависят от местоположения вашего дома, конструкции вашего дома и расположения вашего дома рядом с активной зоной разлома. Другие факторы включают:

      1. Плотность населения в вашем районе.
      2. Строительные нормы и правила.
      3. Готовность вашей семьи к чрезвычайным ситуациям.

      Если ваш дом был построен до 1980 года, он также может быть уязвим для серьезных структурных повреждений. Благодаря планированию безопасности, укреплению конструкции вашего дома, защите вашего личного имущества и покупке страховки от землетрясения у вас больше шансов пережить следующее землетрясение в Калифорнии.

      Узнайте, как подготовить свой дом

      Консультированные источники:

      Назад ко всем сообщениям блога

      Сферы Земли


      Все в системе Земли можно поместить в одну из четырех основных подсистем: земля, вода, живые существа или воздух. Эти четыре подсистемы называются «сферами». В частности, это «литосфера» (земля), «гидросфера» (вода), «биосфера» (живые существа) и «атмосфера» (воздух). Каждую из этих четырех сфер можно разделить на подсферы.Для простоты в этом модуле не будет никаких различий между подсферами любой из четырех основных сфер.

      Литосфера
      Литосфера содержит всю холодную твердую твердую землю земной коры (поверхности), полутвердую землю под корой и жидкую землю около центра земной коры. планета. * Поверхность литосферы очень неровная (см. Изображение на верно). Есть высокие горные хребты, такие как Скалистые горы и Анды (показаны красным), огромные равнины или равнины, такие как в Техасе, Айове и Бразилии (показаны зеленым), и глубокие долины вдоль дна океана (показаны синим).

      Твердая, полутвердая и жидкая земля литосферы образуют слои, которые физически и химически различны. Если бы кто-то прорезал Землю до ее центра, эти слои открылись бы, как слои лука (см. изображение выше). Самый внешний слой литосферы состоит из рыхлой почвы, богатой питательными веществами, кислородом и кремнием. Под этим слоем находится очень тонкая твердая корка кислорода и кремния. Далее идет толстая полутвердая мантия из кислорода, кремния, железа и магния.Ниже находится жидкое внешнее ядро ​​из никеля и железа. В центре Земли находится твердое внутреннее ядро ​​из никеля и железа.

      * Примечание. Слово «литосфера» может иметь разные значения в зависимости от говорящего и аудитории. Например, многие геологи — ученые, изучающие геологические образования Земли, — оставляют слово «литосфера» только для обозначения холодной и твердой поверхности Земли, а не всей внутренней части планеты. Однако для целей этого модуля не будет различий между различными слоями земли.Слово «литосфера» будет использоваться по отношению ко всей суше в системе Земли.

      Гидросфера
      Гидросфера содержит всю твердую, жидкую и газообразную воду планета. ** Его толщина колеблется от 10 до 20 километров. Гидросфера простирается от поверхности Земли на несколько километров вниз в литосферу и вверх примерно на 12 километров в атмосферу.

      Небольшая часть воды в гидросфере пресная (несоленая).Эта вода стекает в виде осадков из атмосферы вниз к поверхности Земли, в виде рек и ручьев вдоль поверхности Земли и в виде грунтовых вод под поверхностью Земли. Однако большая часть пресной воды на Земле заморожена.

      Девяносто семь процентов воды на Земле соленые. Соленая вода собирается в глубоких долинах вдоль Поверхность Земли. Эти большие скопления соленой воды называют океанами. На изображении выше показаны разные температуры, которые можно найти на поверхности океанов.Вода у полюсов очень холодная (показана темно-фиолетовым), а вода у экватора очень теплая (показана голубым). Разница в температуре заставляет воду менять физическое состояние. Чрезвычайно низкие температуры, подобные тем, которые наблюдаются на полюсах, заставляют воду замерзать в твердое тело, такое как полярный ледяной покров, ледник или айсберг. Чрезвычайно высокие температуры, подобные тем, что наблюдаются на экваторе, вызывают испарение воды в газ.

      ** Примечание. Некоторые ученые помещают замороженную воду — ледники, ледяные шапки и айсберги — в ее собственную сферу, называемую «криосферой».Однако для целей этого модуля замороженная вода будет включена в состав гидросферы. Слово «гидросфера» будет использоваться в отношении всей воды в системе Земли.

      Биосфера
      Биосфера содержит все живое на планете. *** Эта сфера включает в себя все микроорганизмы, растения и животные Земли.

      Внутри биосферы живые существа образуют экологические сообщества, основанные на физическом окружении местности.Эти сообщества называются биомов . Пустыни, луга и тропические леса — три из многих типов биомов, существующих в биосфере.

      Невозможно обнаружить из космоса каждый отдельный организм в биосфере. Однако биомы можно увидеть из космоса. Например, на изображении выше проводится различие между землями, покрытыми растениями (показаны оттенками зеленого) и теми, которые не покрыты (показаны коричневым).

      *** Примечание: некоторые ученые помещают людей в их сферу, называемую «антросферой».«Однако для целей этого модуля люди будут включены как часть биосферы. Слово« биосфера »будет использоваться по отношению ко всем живым существам в системе Земли.

      Атмосфера
      Атмосфера содержит весь воздух в системе Земли. **** Он простирается от менее 1 метра под поверхностью планеты до более чем 10 000 км над поверхностью планеты. Верхняя часть атмосферы защищает организмы биосферы от солнечного ультрафиолетового излучения.Это также поглощает и излучает тепло. Когда температура воздуха в нижней части этой сферы изменяется, наступает погода. По мере того как воздух в нижних слоях атмосферы нагревается или охлаждается, он движется по планете. Результат может быть простым, как ветер, или сложным, как торнадо.

      **** Примечание. Атмосфера состоит из множества слоев, различающихся по химическому составу и температуре. Однако для целей этого модуля мы не будем различать слои атмосферы. Слово «атмосфера» будет использоваться по отношению ко всем слоям.

      Управление науки и технологий

      Мы защищаем и обеспечиваем прочную научную основу для научных программ NOAA в области рыболовства и решений по сохранению ресурсов и управлению. Мы тесно сотрудничаем с шестью научными центрами NOAA Fisheries: Аляска, Северо-Восток, Северо-Запад, Острова Тихого океана, Юго-Восток и Юго-Запад.

      Статистика рыболовства

      Мы собираем данные и координируем информацию и исследовательские программы для поддержки научно обоснованного управления живыми морскими ресурсами страны.Помимо интеграции и распространения государственных и федеральных статистических данных о морском рыболовстве, мы администрируем исследования, используемые для оценки рекреационных выгрузок.

      Узнайте больше о наших программах и найдите ключевые данные по выгрузке коммерческого рыболовства, внешней торговле, уловам и усилию морского любительского рыболовства.

      Оценка и мониторинг

      Мы поддерживаем исследования морских ресурсов, оценки запасов, науку о защищенных ресурсах и программу морских птиц, программы наблюдений за промыслом, совместные исследования и независимую экспертную оценку научных продуктов и программ NOAA Fisheries.Кроме того, мы разрабатываем политики, процедуры и бюджетные инициативы, чтобы обеспечить высокое качество, рентабельность, продуктивность и полную поддержку этих мероприятий.

      Экономика и социальный анализ

      Мы проводим и координируем социально-экономические исследования и сбор данных, проводимые агентством в поддержку сохранения и управления живыми морскими ресурсами.

      Морские экосистемы

      Мы поддерживаем разработку и координацию научных программ, в том числе программ по изучению среды обитания, для содействия интеграции информации об экосистемах в управление живыми морскими ресурсами.

      Обзоры программ

      Мы постоянно стремимся продвигать науку, которая дает информацию о рыболовстве и управлении охраняемыми ресурсами. В рамках наших постоянных усилий по совершенствованию мы проводим систематический процесс экспертной оценки в наших региональных научных центрах и национальном управлении науки и технологий, чтобы улучшить интеграцию, выявить передовой опыт и поделиться успехами и проблемами в рамках нашего научного предприятия.

      Поддержка миссий

      Мы обеспечиваем поддержку миссии, поддерживая и повышая качество и авторитет научной деятельности NOAA Fisheries.Мы также обеспечиваем управление и разработку приложений для поддержки своевременного доступа к ресурсам данных NOAA Fisheries.

      Развитие Земли: тектоника плит

      Обсуждаем:

      • Как меняются свойства литосферы а астеносфера различается?
      • Какое соотношение сейсмических зон (характеризуется землетрясениями и вулканической активностью) и тектоникой плит?
      • Как сейсмические волны дают нам информация о физических свойствах недр Земли?
      • Каково происхождение вулканов?
      • Почему важно понимать Прошлая тектоническая история Земли?
      • Каковы социальные последствия землетрясений а вулканы?

      09.10.2006

      Введение

      Эти четыре вида показывают несколько характеристик Земли.

      Тарелка тектоника говорит, что прочный внешний слой Земли (называемый литосферой, который состоит из коры и самой верхней мантии) разбит на мозаику плит которые медленно перемещаются по механически более слабому слою (астеносфере, часть верхней мантии). Там, где эти плиты взаимодействуют, основные геологические происходят процессы, такие как образование горных поясов, землетрясения и вулканы. Щелкните изображение, чтобы увидеть масштабируемую карту тектонической активности мир (от НАСА).

      Литосфера-Астеносфера

      В очаге землетрясения несколько типы энергетических волн генерируются. Поверхностные волны ответственны за ущерб, связанный с землетрясениями, но они имеют ограниченные боковые степень. Напротив, объемные волны можно регистрировать по всему миру. Там мы рассмотрим два типа объемных волн: волны сжатия и поперечные волны.

      Волны сжатия проходят через материал, толкая атомы вместе на короткое время, после чего они вернуться к исходному интервалу.Краткость процесса подразумевает, что материал не меняется постоянно, что мы называем эластичностью. Вытягивание и упругий изгиб — прекрасная аналогия этого процесса, за исключением того, что упругость горных пород намного меньше.

      Сдвиговые волны ведут себя иначе, так как относительное движение атомов от проходящей поперечной волны похоже на трение твои руки. Как только волна проходит, атомы возвращаются в исходное состояние, Таким образом, несмотря на различное движение, поперечные волны также являются упругими волнами.
      Итак, выделение энергии при землетрясении распространяется как трехмерная рябь в форме сжатия и сдвига волны.Рассмотрим, скажем, источник около поверхности Земли и землетрясение. в южной Калифорнии. Если есть дискретные скачки плотности, путь покажет скачки скорости. Последнее, увеличение плотности с глубиной видна в скорости энергетических волн на большей части объем Земли. Скорость изменения не всегда происходят постепенно. Происходит относительно быстрое увеличение на ~ 150 км, ~ 400 км и ~ 670 км. Эти шаги указывают на то, что есть изменения свойств материалов на этих уровнях.

      Происходит изменение на глубине ~ 2900 км, где мы находим, что волны сжатия уменьшаются по скорости и что поперечные волны имеют нулевую скорость.Этот крупный изменения в Земле, разрыв Гутенберга разделяет Землю ядро из мантии Земли.

      Мы видим очередной скачок в свойствах на глубине ~ 5150 км, что означает, что ядро ​​также слоистое. Когда мы сравниваем свойства упругих волн через материал, сделанный в основном Fe (как железные метеориты), оказывается, что его характеристики совпадают те из ядра довольно хорошо. Изменение скорости сдвига и сжатия волны полностью объясняются жидким внешним ядром и твердым внутренним ядром состоит в основном из Fe, немного Ni и некоторых более легких элементов, о которых идет много споров. такие как H, O и S.

      Температурные границы

      Современные исследования распространения сейсмических волн через мантию показали небольшие изменения латеральных скоростей, которые связаны с колебаниями температуры идентичных в остальном химических материалы. Области, характеризующиеся относительно низкими скоростями волн, представляют собой более горячий материал, тогда как области с более высокими скоростями относительно здорово. Выполнение такой томографии мантии для всей Земли дает 3D-сканирование. структур в мантии.

      Большинство соединений движутся к твердому телу. состояние при повышении давления, тогда как они переходят в жидкое состояние при повышении температуры.Поскольку и температура, и давление увеличиваются с глубиной в Земле между этими двумя последствия. По мере увеличения температуры с глубиной соответствующее давление увеличения не везде достаточно, чтобы удерживать весь материал мантии в твердое состояние. Локально может произойти некоторое плавление, которое немедленно влияние на упругие волновые свойства. Это снижение скорости от путешествия через менее плотный материал происходит в так называемых земных Низкоскоростной Зона (LVZ) .В отличие от Мохо, эта граница имеет термическое происхождение, а не химический. Ниже этой области увеличение давления толкает материал обратно в твердое состояние, что видно по увеличению скорости. Этот относительно прохладная область над зоной низких скоростей представляет собой механически прочную слой, называемый литосферой (что означает сильный, как скала). Область ниже LVZ механически слабее и называется астеносферой (что означает сил нет).

      Химические границы

      Скоростная структура во внешнем часть Земли представляет собой сочетание химического и температурного вариации.Выше мы уже исследовали температурные колебания. Напомним, что взаимосвязь между плотностью и химией по сути является одной из ядерных частиц на объем, поэтому более плотный материал на Земле должен представлять разная химия. Важный химический рубеж был признан в середине 20-го века. В. Мохоровичич, как определено внезапным увеличением скорости волны. Эта граница, называемая просто Moho , отделяет тонкий крайний край слой Земли, который мы называем корой, от нижележащего слоя, мантии.Природа этой границы имеет химическое происхождение, как и граница Гутенберга. который отделяет мантию от ядра.

      Происхождение внешнего слоя Земли

      Происхождение первоначальной дифференциации Земли между ядром и мантией (химическая граница) находится в аккреционной процессы формирования планет. Ядро сформировалось очень рано на планете анамнез (<50 млн. лет после первоначальной аккреции), но принципы покрыты в другом разделе. Происхождение литосферы уже было объяснено. как следствие изменения температуры Земли.Таким образом, теперь мы рассматриваем мы прежде всего с происхождением корки - особенно с контрастом между гранитной и габброидной (или базальтовой) корой.

      Земная кора представляет собой тонкую оболочку, которая лежит поверх толстой мантии, и разумно предположить, что кора извлекается из мантии, особенно из самой внешней части мантии. Интересный подход к пониманию этого процесса — взглянуть на некоторые трассирующий элемент. Для этого воспользуемся элементом K (Калий), который сосредоточен в самых внешних слоях.Содержание калия в океанской коре составляет ~ 0,1%, тогда как содержание калия в континентальной коре составляет ~ 1%. Поскольку есть 10x больше K в континентальной коре, нам потребуется 10 единиц океанического материала чтобы сделать одну единицу континентального материала. Используя средний размер океаническая и континентальная кора, полученные нами ранее (70% океана, со средним мощность 8 км; 30% континента со средней мощностью 40 км), находим что соотношение континентальной коры / океанической коры немного больше, чем 2. Таким образом, поскольку у нас вдвое больше континентальной коры, нам нужно в 20 раз больше сегодняшняя океаническая кора создает континенты.Откуда все это взялось? Сегодняшнему океанскому дну менее 200 млн лет, а возраст средний возраст> 100 миллионов лет, в то время как континенты так же стары как 4 млрд лет. Таким образом, 20 циклов океанической коры займет <2 млрд. лет. земных 4.56 млрд лет истории.

      Дно океана

      Дно океана не является гладкой поверхностью, но на нем расположены крупные топографические объекты. вариации, от гор, которые возвышаются над уровнем моря (например, Гавайи) до траншей которые простираются на 11 км ниже уровня моря (например, Марианская впадина). Бассейны океана также находится самый большой горный пояс в мире, который находится ниже уровня моря.Эти океанские хребты представляют собой систему узких подводных гор и каньонов. которые присутствуют во всех основных океанах. Вдоль этих хребтов океан пол постоянно раздвигается. Горячая магма поднимается на поверхность и непрерывно образует новую океаническую кору. Жара, связанная с этим Процесс хорошо иллюстрируется картой теплового потока на рисунке 1. Океанские хребты сами являются смещениями по (трансформирующим) разломам, которые являются основными участками землетрясений на дне океана.

      Поверхность Земли состоит из мозаики из пластин, которые постоянно толкаются друг друга.Скорость их перемещения колеблется от 1 до 15 см / год, что значит 10-150 км / мо. Если Земля не надувается, как воздушный шар, от создание нового материала на хребтах океана, тогда материал должен потребляться в других местах с той же скоростью. Баланс возникает там, где пластины движутся под (зоны субдукции) и друг против друга (зоны столкновения). Таким образом, там бывают три типа границ плит: расходящиеся, сходящиеся и трансформирующиеся границы (см. рисунок).

      Границы плиты

      Если мы нанесем на карту места всех землетрясений с интервалом в десять лет (или дольше) большинство из них ограничиваются узкими поясами, которые определить границы плит.Тип движения разлома, связанный с эти землетрясения определяют тип границы плиты. Интерьеры плиты в основном не подвержены землетрясениям, но есть заметные исключения к этому.

      Есть четыре типа сейсмических зон. Первый следует по линии срединно-океанических хребтов. Активность низкая, землетрясения встречаются на очень малых глубинах. Литосфера очень тонкая и слабая на эти границы, поэтому упругая деформация не может накапливаться настолько, чтобы вызвать большие землетрясения. С этим типом сейсмичности связана вулканическая активность. по оси хребтов (например, Исландия, Азорские острова, Тристан-да Кунья).

      Землетрясение второго типа мелкофокусное событие, не сопровождающееся вулканической активностью. Сан-Андреас разлом является хорошим примером этого, как и Анатолийский разлом в Северной Турция. В этих разломах две зрелые пластины царапают друг друга. Сопротивление трения между пластинами создает относительно большую упругость. напряжения, прежде чем они будут периодически сниматься в результате сильных землетрясений. Деятельность не всегда происходит по всей длине разлома во время одного землетрясение.Например, событие 1906 года в Сан-Франциско было вызвано поломкой только вдоль северной оконечности разлома Сан-Андреас, и более поздняя активность вдоль разлома Сан-Андреас также находится в закрытых зонах. Вы можете визуализировать что это ограниченное передвижение может сыграть роль в увеличении вероятности землетрясения в других частях зоны, что является основанием для одного типа прогноз.

      Третий тип землетрясений связан с к столкновению океанических и континентальных плит. Одна пластина упорная или погружены под другую плиту, так что образуется глубокая океаническая траншея.На Филиппинах океанические желоба связаны с изогнутыми вулканическими породами. островные дуги на плате, обращенной к суше, например, Явский желоб. Вдоль Желоб Перу-Чили, Тихоокеанская плита погружается под юг Американская плита, образующая горы Анд. Этот тип землетрясения может быть мелким, средним или глубоким, в зависимости от расположения на спуске литосферная плита. Такие наклонные плоскости землетрясений известны как Бениофф. зоны.

      Происходит четвертый тип сейсмической зоны. по границам континентальных плит.Типичным для этого является широкий полоса сейсмичности от Бирмы до Средиземного моря, пересекающая Гималаи, Иран и Турция до Гибралтара. В этой зоне неглубокие землетрясения связаны с высокими горными хребтами, где происходит сильное сжатие место. Землетрясения средней и глубокой фокусировки также происходят и известны. в Гималаях и на Кавказе. Интерьеры континентальных тарелок очень сложны, гораздо сложнее, чем островные дуги. Например, мы не но знать полное отношение восточноафриканской системы разломов к широкому кругу картина тектоники плит.

      Палеогеография: распределение плит во времени

      Изменения в конфигурации континенты за последние 150 миллионов лет.

      В то время как геологически мы в основном озабочены очень краткосрочными изменениями (от десятков до сотен лет) в Global Change, мы получаем хорошее представление о природных процессах и устрашающие силы, глядя на геологическую летопись.Анимация отображает положение континентов за последние 150 млн лет. от распада суперконтинента Пангеи, который сформировал Атлантический океан до сегодняшнего дня (сделайте свою реконструкцию в ODSN сайт). Независимо от изменений, которые коснутся нас в следующем столетии, пластины продолжат свой путь. Каким бы малым ни казался смещение (пластины движутся примерно со скоростью роста ваших волос), создаваемые силы очень велики, и стихийные бедствия, которые они создают, останутся быть огромным.В конце концов, нельзя возиться с природой.

      Возрастные колебания в дно океана.

      Последствия этого процесса — характерное изменение возраста дна океана, показанное на рисунке. Самые молодые породы (несколько миллионов лет) показаны красным цветом, тогда как самые старые породы синим цветом показаны породы (150-200 млн лет).

      Сайт по тектонике плит:
      http: // pubs.usgs.gov/publications/text/dynamic.html


      Большие пластины Земли (ответ на интерактивный карту выше). из USGS

      Наше общество ежедневно угроза стихийных бедствий. Общие опасности включают землетрясения, вулканы, наводнения, штормы и прибрежные нагоны, которые показаны на рисунке X. Глобальная карта показывает четкие закономерности в их возникновении, которые можно объяснить. пониманием лежащих в основе процессов.В этом разделе мы сосредоточимся на два типа опасностей, землетрясения и извержения вулканов, которые можно объяснить процесс тектоники плит.

      Тектоника плит предлагает глобальные рамки возникновения землетрясения и вулкана на планете опасности. На рисунке X показано, что распределение сильных землетрясений и землетрясений. вулканы в основном совпадают с сегодняшними границами плит. Это соединение предлагает рамки для усилий по прогнозированию и смягчению последствий, которые будут изучены после того, как мы обсудить происхождение и процессы этих опасностей.

      Рисунок X. Недавние землетрясения (желтый) и вулканы (красный) мира нанесены на тектонические границы плиты.

      Смотря вечерние новости, мы регулярно слышать о последних землетрясениях где-нибудь в Мир. Таблица X показывает некоторые примеры прошлых и недавних землетрясений и их человеческие и финансовые потери. В основном сосредоточивая внимание на человеческих жертвах, землетрясения имеют растущее влияние на общество из-за связанных с ними затрат, на которые мы возвращаем потом.

      СМИ всегда упоминают магнитуды землетрясения, которая, по-видимому, приравнивается к воздействию этого природная катастрофа. Но так ли это и какая наука стоит за этим? Информация? Ниже перечислены самые сильные землетрясения, но вы можете выбрать их. ваши собственные критерии прошлых землетрясений через База данных NOAA по землетрясениям.

      Катастрофическое перемещение разлома по границам плит является источником сильных землетрясений. Рассматривать сгибаем деревянный карандаш до щелчка.Способность сгибаться — резинка свойства материала, и когда он рвется, вы превысили его предел упругости. То же самое и с геологическими материалами. Камни способны накапливать небольшой количество упругой энергии, что мы называем пределом упругости. Когда процессы превышают от этой энергии камень ломается, как сгибающий карандаш. На случай, если предсуществующие разломы предел упругости породы еще меньше, а смещение произойдет относительно легко и обычно. Эти смещения разломов могут быть постепенно или периодически.В первом случае мы говорим об асейсмическом скольжении, в то время как в последнем случае смещение является сейсмическим. Момент сейсмического скольжение при превышении пределов упругости является причиной землетрясения. В чем больше выделяется энергии, тем больше сила землетрясения и тем больше влияние. Место землетрясения на Земле, где происходит выделение энергии происходит, называется очагом землетрясения. Точка на поверхности прямая над фокусом называется эпицентром. Практически эпицентр наиболее важен для воздействия на общество, так как отмечает положение, при котором высвобождение энергии поверхность самая большая.Это подчеркивает важный аспект сейсмичности, где сильное землетрясение может быть менее разрушительным, чем небольшие землетрясения, когда последние находятся ближе к поверхности. Шкала интенсивности землетрясения фиксирует это влияние.

      Интенсивность

      Последствия землетрясения у поверхности Земли называется интенсивностью. Шкала интенсивности состоит из ряд определенных ключевых реакций, таких как пробуждение людей, движение мебель, повреждение дымоходов, вплоть до полного разрушения. Хотя многочисленные шкалы интенсивности были разработаны за последние несколько сотен лет, чтобы для оценки последствий землетрясений, наиболее часто используется Модифицированный Шкала интенсивности Меркалли (ММ).Эта шкала, состоящая из 12 возрастающих уровней интенсивность, которая варьируется от незаметной тряски до катастрофического разрушения, составляет обозначается римскими цифрами. У него нет математической основы; вместо этого — произвольный рейтинг, основанный на наблюдаемых эффектах.

      I.

      Нет ощущается за исключением очень немногих при особенно благоприятных условиях.

      II.

      Войлок только несколько человек в состоянии покоя, особенно на верхних этажах здания.

      III.

      Войлок весьма заметно людьми в помещении, особенно на верхних этажах здания. Многие люди не воспринимают это как землетрясение. Стоящие автомобили могут слегка покачиваться. Вибрации, похожие на проезжает грузовик. Предполагаемая продолжительность.

      IV.

      Войлок в помещении многие, на открытом воздухе немногие в течение дня. Ночью некоторые проснулся.Потревожена посуда, окна, двери; стены трескаются звук. Ощущение, будто тяжелый грузовик врезается в здание. Стоящий мотор авто заметно качало.

      В.

      Войлок почти всеми; многие проснулись. Некоторая посуда, разбиты окна. Неустойчивые объекты переворачиваются. Часы с маятником могут остановиться.

      VI.

      Войлок всем, многие напуганы. Передвинулась тяжелая мебель; несколько случаев выпавшей штукатурки.Ущерб незначительный.

      VII.

      Незначительный ущерб в зданиях хорошего дизайна и постройки; от слабого до умеренного в хорошо построенных обычных структурах; значительный повреждение плохо построенных или плохо спроектированных сооружений; некоторые дымоходы сломанный.

      VIII.

      Небольшие повреждения в специально разработанных конструкциях; значительный ущерб в обычных капитальных зданиях с частичным обрушением.Повреждать отлично подходит для плохо построенных конструкций. Падение дымоходов, заводских штабелей, колонны, памятники, стены. Тяжелая мебель перевернулась.

      IX.

      Значительный ущерб в специально спроектированных конструкциях; хорошо продуманный каркасные конструкции выброшены из отвеса. Ущерб большой в существенном постройки, с частичным обрушением. Здания сдвинуты с фундамента.

      Х.

      Некоторые разрушены хорошо построенные деревянные конструкции; большая часть кладки и каркаса конструкции разрушены с фундаментом.Рельсы гнутые.

      XI.

      Немного, если какие-то (кладочные) конструкции остались стоять. Мосты разрушены. Рельсы сильно гнулись.

      XII.

      Общий ущерб. Линии обзора и уровня искажены. Брошенные предметы в воздух.

      А Лучшим показателем землетрясений является их магнитуда, которая использует сейсмометры для количественно оценить сотрясение земли.

      Величина

      сейсмографические системы с усилением и записывать движение грунта при землетрясениях (обычно с периодами от 0,1 и 100 секунд) как функция времени. В 1930-х годах Чарльз Ф. Рихтер ввел понятие магнитуды землетрясения. Зная расстояние между сейсмограф и землетрясение, и измерение максимальной амплитуды сигнала записанные на сейсмографе, количественная оценка силы землетрясения может быть сделано.

      Рисунок X.Схема сейсмограмма, показывающая приходы разных типов волн и их характеристики

      Давайте посмотрим на типичный сейсмограмма (рисунок). Вы заметите, что бывают времена больших колебаний регистратор на фоне малой амплитуды. Амплитуда описывает расстояние между средним фоном и максимальным ходом иглы. Паттерн делится на две составляющие: начальная серия качелей, за которыми следуют медленно снижающаяся активность, затем вторая волна большей амплитуды.Если станции достаточно близко к области очага землетрясения, мы находим, что стрелка продолжает двигаться даже после этой второй волны активности. Эти импульсы активности записывают различные типы волн, возникающих в результате землетрясения. Те, которые прибывают первыми, называются P-волнами для первичных волн, тогда как вторые Импульсные волны называются S-волнами. P- и S-волны представляют собой разные атомные взаимодействия в материалах. P-волны кратковременно сжимают соседние атомы, после которые они релаксируют и передают энергию соседним атомам.S-волны представляют кратковременное сдвиговое движение между атомами, которое расслабляется и передается дальше.


      Рисунок X. характеристики движения сжимающих (P) и поперечных (S) волн.

      Амплитуда узора используется для количественной оценки магнитуды землетрясения по формуле M = log (A / T) + (функция расстояния до источника); с А амплитуда, а T — время. Функция расстояния до источника является поправочным коэффициентом. для индивидуальной сейсмической станции. Поскольку шкала логарифмическая, каждый Единица движения грунта представляет собой землетрясение, которое в 10 раз больше.Но сейсмологи обнаружили, что землетрясения излучают свою энергию по разным периоды времени. Поскольку количество энергии, излучаемой землетрясением, является мерой возможность повреждения, сейсмологи также используют излучаемую энергию для описания последствия землетрясения. Оценка отношения использования энергии, log 10 E = 11,8 + 1,5 млн. Например, землетрясение с M = 5 генерирует 2 x 10 19 эрг, что примерно равно одной атомной бомбе (или 20 000 тонн в тротиловом эквиваленте).А М = 6 землетрясение 6 x 10 20 эрг, что примерно равно водородно-термоядерная бомба и примерно в 30 раз сильнее землетрясения с магнитудой 5 баллов. Это объясняет быстрое увеличение разрушительной силы землетрясений по мере их магнитуды. немного увеличивается. Сравнение силы землетрясения и выделенной энергии:

      Величина Смена

      Ground Motion
      (смещение)

      Энергия

      1.0

      10 раз

      32 раза

      .5

      3,2 раза

      5,5 раз

      .3

      2 раза

      3 раза

      .1

      1,3 раза

      1.4 раза

      Расположение

      Потому что зубцы P движутся быстрее чем S-волны, время между приходом P- и S-волн будет увеличиваться как расстояние землетрясения до регистрирующей станции увеличивается. Из этого Разница во времени прохождения P-S определяем расстояние от землетрясения до сейсмометр. Нам нужна эта информация как минимум с трех станций, чтобы определить место землетрясения, как показано на рисунке X. Пересечение между тремя или более дистанционными кругами на поверхности Земли определяет эпицентр.Сегодня подключено множество сейсмических станций, поэтому местоположение (и величина) быстро определяются, что позволяет системам предупреждения для вторичных эффекты, такие как оползни и цунами, которые часто являются причиной большая потеря жизни.


      Прогнозирование землетрясений и смягчение их последствий

      Физика землетрясения процесс разумный, хорошо изученный, но это, тем не менее, ограничивает наши возможности адекватно прогнозировать землетрясения. Основная причина этого ограничения — скорость геологического процесса.Увеличение накопленной энергии происходит на пластине. тектонические скорости, измеряемые в миллиметрах в год. Следовательно, мы можем предсказать вероятное местоположение землетрясений вдоль границ плит, но не их возникновение в социально значимых временных масштабах. Предложения по прогнозированию землетрясений вероятности, которые становятся все более неопределенными по мере сокращения временных рамок. В то время как вероятность изменения 50% за 50 лет стала возможной, оценки в месяцах или днях не может быть надежным, пока не будут обнаружены предвестники землетрясения. признал.Надежные прекурсоры в настоящее время не известны.

      Однако наше понимание распределение и ожидаемые воздействия землетрясений дает ценную информацию обществу. На рисунке X показано возникновение сильных землетрясений данного размер. По мере увеличения величины они встречаются реже. Соединяя это информация с записями о прошлой деятельности предлагает важное смягчение Информация. Особенно влияние сильных землетрясений на человеческие строения и города могут быть оценены, что позволяет выполнять строительные нормы и сценарии чрезвычайных ситуаций, ограничивающие их влияние.К сожалению, опасности нет ограничены сегодняшними более богатыми обществами, а это означает, что стратегии смягчения плохо реализовано. Мы вернемся к этому в конце следующего раздела, посвященного вулканы, что имеет аналогичные последствия.

      Вулканы порождают разнообразие явлений, которые влияют на поверхность и атмосферу Земли, подвергая опасности людей и недвижимость. В то время как небольшие вулканические явления могут представлять опасность только в нескольких км вулкана, более крупные события могут прямо или косвенно повлиять на людей и собственности на расстоянии от десятков до сотен километров и влияют на свойства атмосферы.Многие вулканы встречаются на плите или рядом с ней. границ, что дает представление об их происхождении, которое рассматривается ниже.

      Земля имеет долгую историю вулканизм, ответственный в ее ранние годы за дегазацию первой атмосферы. Этот процесс продолжается и сегодня, но в гораздо меньших масштабах. Вулканическое воздействие сегодня в основном измеряется как социальная опасность с долгой историей (Таблица X).

      Вулкан

      Когда

      Смертей

      Основная причина смерти

      Тамбора, Индонезия

      1815

      92 000

      Голод

      Кракатау, Индонезия

      1883

      36 417

      Цунами

      Mt.Пеле, Мартиника

      1902

      29 025

      Потоки золы

      Руис, Колумбия

      1985

      25 000

      Сели

      Ундзен, Япония

      1792

      14 300

      Обрушение вулкана, цунами

      Лаки, Исландия

      1783

      9,350

      Голод

      Келут, Индонезия

      1919

      5,110

      Сели

      Галунггунг, Индонезия

      1882

      4 011

      Сели

      Везувий, Италия

      1631

      3,500

      Сели, лавовые потоки

      Везувий, Италия

      79

      3,360

      Пепельные потоки и водопады

      Папандаян, Индонезия

      1772

      2,957

      Потоки золы

      Лэмингтон, Папуа Н.Г.

      1951

      2 942

      Потоки золы

      Эль-Чичон, Мексика

      1982

      2 000

      Потоки золы

      Суфриер, Сент-Винсент

      1902

      1,680

      Потоки золы

      Осима, Япония

      1741

      1,475

      Цунами

      Таал, Филиппины

      1911

      1,335

      Потоки золы

      Агунг, Индонезия

      1963

      1,184

      Потоки золы

      Пинатубо, Филиппины

      1991

      800

      Обрушение кровли и болезнь

      Хибок-Хибок, Филиппины

      1951

      500

      Потоки золы

      Mt.Сент-Хеленс

      1980

      100

      Магматическое образование

      Глубоко в Земле, повышение температуры (и давления) окружающей среды, которое называется геотермальным градиент. Сначала увеличивается на 20-30С / км, но ниже 15 км увеличивается. становится меньше. На границе кора-мантия, расположенной на глубине ~ 40 км, температура 700-800С, тогда как на границе ядро-мантия на ~ 3000 км температура около 4000С.Повышение температуры обычно меняет состояние вещества от твердого до жидкого и газообразного. Но давление противостоит этому фазовому паттерну, так что увеличение давления будет иметь тенденцию сохранять материю в более плотной форме. В Земля, постепенное увеличение давления приводит к твердой мантии, но при температуры, которые привели бы к расплавлению на поверхности.

      Мы исследуем это поведение в схематическая диаграмма, которая отображает поля устойчивости твердого тела и жидкости для представительная мантийная порода, обозначенная черным кружком.Кривая плавления, линия, отделяющая твердое тело от жидкости, имеет положительный наклон, что означает, что более высокие давления требуют более высоких температур, чтобы произошло плавление. При нагревании твердое тело без изменения давления, положение круга перемещается в сторону кривая плавления, в конечном итоге входящая в область плавления. Аналогично уменьшая давление при поддержании температуры перемещает круг в расплав поле. Итак, таяние происходит при повышении температуры или при понижении давление.Что касается нашей планеты, это означает, что дополнительный источник тепла будет сменить твердую мантию на жидкую, когда материал уже близок к плавлению изгиб. Точно так же выход на поверхность относительно горячей мантийной породы будет приводят к плавлению без дополнительного нагрева. Эти два условия объяснять возникновение вулканизма вокруг местных горячих точек мантии, таких как Гавайи и Йеллоустон, и вулканизм на расходящихся границах плит. Третий процесс который вызывает таяние, — это добавление воды, ослабляющее атомную структуру твердых тел, показанных на рисунке Xb.Кривая плавления сухих пород находится на более высокие температуры, чем для влажных пород, поэтому исходное твердое тело может стать жидкость в присутствии воды. Это состояние возникает на сходящейся пластине. границы, где протекает реакция метаморфического обезвоживания (водообразующий минерал реакции) выделяют воду, которая способствует таянию ранее сухой вмещающей породы. Таким образом формируются в основном вулканы Тихоокеанского побережья. Коллективно возникновение вулканов объясняется этими тремя процессами, которые уходят корнями в тектонику плит.

      Возвращение к месту нахождения На Земле ~ 500 недавно действующих и действующих вулканов, мы обнаруживаем, что они встречаются в области, которые отражают роль одного из этих механизмов плавления. Гавайи — это пример отопления, Исландия в северной части Атлантического океана является примером сброс давления, и Южноамериканские Анды возникают в результате добавления воды.

      Мониторинг

      С их местонахождением хорошо ограниченный, сегодняшний извержение вулканов отслеживается предшествующая деятельность.В частности, изменение формы вулканов, надувание из-за к подъему расширяющейся магмы, микросеймичности от подповерхностного смещения и изменение состава вулканического газа может указывать на большую активность. В то время как эти индикаторы не гарантируют скорого извержения, они позволяют своевременно эвакуироваться и стратегии смягчения. Характер высыпаний варьируется от медленно ползучих. лава течет к взрывному вулканизму. Форма вулканов — один из индикаторов эти эруптивные свойства. Вулканы, образующие маловязкую магму, приводят к крупные вулканические образования с ограниченным рельефом, называемые щитовыми вулканами; для например, Гавайи.Магма, которая более вязкая, то есть более липкая, накапливается круто. постройки, называемые щитовыми вулканами, которые часто вызывают взрывные извержения; для Например, Mt. Святой Елены. Геологи могут предсказать такое поведение по химический анализ извергнутой магмы с повышенным содержанием кремния, приводящим к увеличению липкости магма, увеличивающая риск взрывной активности.

      Связанные опасности

      Активность землетрясений и вулканы часто сопровождаются событиями, которые значительно увеличивают человеческий влияние.В частности, цунами и оползни исторически были причиной за огромную гибель людей. Цунами формируются при внезапном движении дна океана вытесняет большой объем воды, уходящей от источника. Когда это быстро движется, большая масса воды достигает условий мелководья, волны замедляться и увеличиваться в высоте, что приводит к крупным прибрежным нагонам и внутренним затопление. Поэтому влияние сильного подводного землетрясения намного больше. чем сотрясение земли, как недавно продемонстрировали землетрясение на Суматре 2004 г. и цунами.Любое резкое движение поверхности вызовет приливную волну, поэтому обрушение флангов океанических островов или прибрежных окраин может аналогичным образом иметь большое региональное влияние.

      Сотрясение земли, вызывающее разрушение здания также дестабилизирует естественные склоны холмов, что приводит к большим оползни и сели. Особенно сели способны покрывать большие районы и вызывают серьезные потери жизни и окружающей среды.

      Влияние на общество

      Мы измерили большую часть влияние стихийных бедствий на жизнь человека, которое усугубляется населением тенденции последних 100 лет.Во-первых, быстрый рост мирового населения означает, что опасности затрагивают все большее количество людей. Сюжетная мажорная опасности для современного населения показывает, что некоторые из самых густонаселенных районов, такие как Китай, Индия и Индонезия, имеют очень высокий риск опасности. Во-вторых, растущая урбанизация 20 -го C приведет к> 50% население мира в (мегаполисах). Многие крупные города застроены опасные районы, которые повлияют на большее скопление людей и создадут огромные логистические проблемы для смягчения.Многие из этих густонаселенных регионы встречаются в странах с низким доходом, где внезапно изменения в условиях жизни не могут быть легко адаптированы индивидуумом и их правительства.

      Даже относительно богатый, развитые страны столкнутся с новыми проблемами из-за высокой стоимости природных ресурсов. бедствия. Расходы на эти события экспоненциально выросли за последние несколько десятилетий, а это означает, что дорогостоящий выбор в отношении восстановления и улучшения инфраструктуры должен быть сделали.Например, умеренное землетрясение 1994 г. в Калифорнии (Нортридж) был оценен в 30 миллиардов долларов, при этом погиб всего около 60 человек. Напротив, землетрясение 2004 года на Суматре оценивается примерно в 10 миллиардов долларов, но был ответственен за> 150 000 смертей. Сегодняшние правительства в основном реагируют на природных катастроф, но, помимо человеческих страданий, эти события будут все больше влияют на мировую экономику. Благополучие граждан мира требует более активной позиции своих лидеров, как в богатых, так и в бедных наций.

      Все материалы Регенты Университет Мичигана, если не указано иное.

      % PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > /Шрифт > / XObject > >> /Группа > >> эндобдж 5 0 obj > /Шрифт > / XObject > >> /Группа > >> эндобдж 6 0 obj > / XObject > /Шрифт > >> /Группа > >> эндобдж 7 0 объект > /Шрифт > >> /Группа > >> эндобдж 8 0 объект > /Шрифт > / XObject > >> /Группа > >> эндобдж 9 0 объект > /Шрифт > >> /Группа > >> эндобдж 10 0 obj > /Шрифт > / XObject > >> /Группа > >> эндобдж 11 0 объект > /Шрифт > >> /Группа > >> эндобдж 12 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 13 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 14 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 15 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 16 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 17 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 18 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 19 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 20 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 21 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q 1.1 нед. 0 Дж 0 Дж [] 0 дн. / GS0 гс 0 0 мес. 0 0 л S Q Q конечный поток эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q 1,1 Вт 0 Дж 0 Дж [] 0 дн. / GS0 гс 20,25 57,75 м 591,75 57,75 л S Q Q конечный поток эндобдж 24 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q 1,1 Вт 0 Дж 0 Дж [] 0 дн. / GS0 гс 20,25 753 м 591,75 753 л S Q Q конечный поток эндобдж 25 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 26 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F0 -12 Тс 42 109,6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > ручей / CIDInit / ProcSet findresource begin 12 дикт начать begincmap / CIDSystemInfo> def / CMapName / Adobe-Identity-UCS def / CMapType 2 def 1 начало кода endcodespacerange 52 начало конец endcmap CMapName currentdict / CMap defineresource pop end end конечный поток эндобдж 30 0 объект > / FontDescriptor 28 0 R / BaseFont / DNEAKS + TimesNewRoman, полужирный / Вт [3 [250] 6 [500] 11 [333] 12 [333] 13 [500] 15 [250] 16 [333] 17 [250] 19 [500] 20 [500] 21 [500] 22 [500] ] 24 [500] 28 [500] 36 [722] 37 [666] 38 [722] 39 [722] 40 [666] 46 [777] 48 [943] 49 [722] 51 [610] 53 [722] 54 [556] 55 [666] 68 [500] 69 [556] 70 [443] 71 [556] 72 [443] 73 [333] 74 [500] 75 [556] 76 [277] 78 [556] 79 [277] ] 80 [833] 81 [556] 82 [500] 83 [556] 84 [556] 85 [443] 86 [389] 87 [333] 88 [556] 89 [500] 90 [722] 91 [500] 92 [500] 93 [443] 158 [330]] >> эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 33 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F0 -12 Тс 60 109.6934 Td Tj ET Q Q конечный поток эндобдж 34 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 35 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 159 109,6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > ручей / CIDInit / ProcSet findresource begin 12 дикт начать begincmap / CIDSystemInfo> def / CMapName / Adobe-Identity-UCS def / CMapType 2 def 1 начало кода endcodespacerange 71 начало конец endcmap CMapName currentdict / CMap defineresource pop end end конечный поток эндобдж 38 0 объект > / FontDescriptor 36 0 R / BaseFont / WEAIMU + TimesNewRoman / Вт [3 [250] 5 [408] 8 [833] 10 [180] 11 [333] 12 [333] 15 [250] 16 [333] 17 [250] 18 [277] 19 [500] 20 [500] ] 21 [500] 22 [500] 23 [500] 24 [500] 25 [500] 26 [500] 27 [500] 28 [500] 34 [443] 36 [722] 37 [666] 38 [666] 39 [722] 40 [610] 41 [556] 43 [722] 44 [333] 45 [389] 47 [610] 48 [889] 49 [722] 50 [722] 51 [556] 53 [666] 54 [556] ] 55 [610] 58 [943] 60 [722] 68 [443] 69 [500] 70 [443] 71 [500] 72 [443] 73 [333] 74 [500] 75 [500] 76 [277] 77 [277] 78 [500] 79 [277] 80 [777] 81 [500] 82 [500] 83 [500] 84 [500] 85 [333] 86 [389] 87 [277] 88 [500] 89 [500] ] 90 [722] 91 [500] 92 [500] 93 [443] 131 [399] 158 [310] 177 [500] 178 [1000] 182 [333]] >> эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 41 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 177 109.6934 Td Tj ET Q Q конечный поток эндобдж 42 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 43 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 125,4434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 44 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 45 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 60 125,4434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 46 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 47 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 159 125,4434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 48 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 49 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 177 125.4434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 50 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 51 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 29,25 74,4434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 52 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 53 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 74,4434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 54 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 55 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 88.6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 56 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 57 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 180.9434 Td Tj ET Q Q конечный поток эндобдж 58 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 59 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 60 180.9434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 60 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 61 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 159 180.9434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 62 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 63 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 177 180.9434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 64 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 65 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F0 -12 Тс 42 196.6934 Td Tj ET Q Q конечный поток эндобдж 66 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 67 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F0 -12 Тс 60 196.6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 68 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 69 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 159 196.6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 70 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 71 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 177 196.6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 72 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 73 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 29.25 145.6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 74 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 75 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 145.6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 76 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 77 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 159.9434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 78 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 79 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 390.1934 Td Tj ET Q Q конечный поток эндобдж 80 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 81 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 60 390.1934 Td Tj ET Q Q конечный поток эндобдж 82 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 83 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 405.9434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 84 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 85 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 60 405.9434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 86 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 87 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F0 -12 Тс 42 421.6934 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 88 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 89 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F0 -12 Тс 60 421.6934 Td Tj ET Q Q конечный поток эндобдж 90 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 91 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 437,4434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 92 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 93 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 60 437,4434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 94 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 95 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 29,25 216,9434 тд тдж ET Q Q конечный поток эндобдж 96 0 объект > ручей конечный поток эндобдж 97 0 объект > ручей q 1 0 0-1 0 792 см -100 Тлз q BT / GS1 GS / F1 -12 Тс 42 216.