← Все статьи

Полезные материалы

Основные темы НМТ по географии. Тема 9: Внутренние процессы Земли

Учебная иллюстрация внутренних процессов Земли 1

Самостоятельный конспект по ключевым понятиям подборки из 21 задания: тектонические движения, границы плит, рифты, землетрясения, сейсмические пояса, вулканы, гейзеры и последствия внутренних процессов.

Как энергия недр изменяет земную кору и поверхность

1. Источники внутренних процессов

Внутренние, или эндогенные, процессы питаются энергией земных недр: остаточным теплом формирования планеты, распадом радиоактивных элементов, высоким давлением и перемещением вещества мантии. Они вызывают тектонические движения, магматизм, метаморфизм и землетрясения. Эти процессы создают крупные формы рельефа, которые затем преобразуют внешние силы.

Тепло мантии, поднятия, опускания и складчатость земной коры
Энергия недр вызывает медленные движения коры и формирование крупных неровностей поверхности.

2. Медленные движения земной коры

Вертикальные движения поднимают или опускают большие участки коры, меняя положение берегов и высоту суши. Горизонтальные движения сближают, раздвигают или смещают блоки. При сжатии слои сминаются в складки и образуют горы; при растяжении возникают трещины, разломы, горсты и грабены. Медленные движения продолжаются миллионы лет, но их суммарный результат огромен.

3. Типы границ литосферных плит

На расходящихся границах плиты удаляются, магма поднимается и создаёт новую океаническую кору. На сходящихся границах океаническая плита может погружаться под другую — это субдукция с желобами, землетрясениями и вулканическими дугами. Столкновение материковых плит формирует складчатые горы. На трансформных границах плиты скользят вдоль разлома.

Расхождение плит, субдукция и столкновение материковых блоков
Разные типы границ плит создают рифты, желоба, вулканические дуги и складчатые горы.

4. Рифты и срединно-океанические хребты

Рифт — протяжённая зона растяжения и разломов. В океане вдоль рифта поднимается магма, застывает и наращивает дно, образуя срединно-океанический хребет. Так происходит спрединг. Исландия расположена над Серединно-Атлантическим хребтом, поэтому там сочетаются действующие вулканы, землетрясения, горячие источники и гейзеры.

5. Как возникает землетрясение

Напряжение накапливается в породах возле разлома. Когда прочность пород превышена, происходит внезапный разрыв и смещение. Точка в глубине, где начинается движение, называется очагом, или гипоцентром; участок поверхности над ним — эпицентром. От очага расходятся сейсмические волны. Магнитуда описывает энергию события, а интенсивность — силу проявления в конкретном месте.

Разрыв пород в очаге землетрясения и распространение сейсмических волн
Сейсмические волны расходятся от очага, а эпицентр находится на поверхности над ним.

6. Сейсмические пояса мира

Большинство землетрясений и действующих вулканов сосредоточено вдоль границ плит. Главный пояс окружает Тихий океан и известен как Тихоокеанское огненное кольцо. Другой крупный пояс тянется через Средиземноморье и юг Азии. Япония и Филиппины лежат в активной тихоокеанской зоне, тогда как внутренние части древних платформ обычно спокойнее.

7. Безопасность при землетрясении

Действуйте по официальным сообщениям и плану здания. Во время сильных толчков отойдите от окон, присядьте, защитите голову и держитесь за устойчивое укрытие; не пользуйтесь лифтом. После прекращения толчков перекройте опасные коммуникации, если это безопасно, и спокойно выходите по лестнице в открытое место. У побережья после сильного землетрясения следует учитывать угрозу цунами.

8. Вулканизм и строение вулкана

Магматизм бывает внутренним, когда расплав застывает в толще коры, и внешним — вулканизмом. Вулкан связан с магматическим очагом системой трещин и жерлом; на вершине находится кратер. Во время извержения выходят лава, газы, пепел и обломки. Чередование лавы и пепла формирует слоистый конус, а после обрушения вершины может возникнуть кальдера или кратерное озеро.

Магматический очаг, жерло, кратер и лавовые потоки вулкана
Вулканический конус растёт из слоёв лавы и обломочного материала вокруг жерла.

9. Вулканические породы и формы рельефа

Лава теряет газы и остывает на поверхности. Пузырьки газа оставляют в породе пустоты, поэтому пемза и некоторые лавы пористые. Подводные извержения могут построить вулканический остров или архипелаг; Гавайи возникли над горячей точкой. Килиманджаро и Фудзи имеют сходный конусообразный облик потому, что обе вершины вулканического происхождения.

10. Гейзеры и другие послевулканические явления

Вода просачивается по трещинам, нагревается рядом с горячими породами и под давлением возвращается к поверхности. Горячий источник течёт постоянно, а гейзер периодически выбрасывает воду и пар. Фумаролы выделяют горячие газы, грязевые котлы перемешивают воду с тонкими частицами. Такие явления показывают близость источника тепла и используются в геотермальной энергетике.

Подземный нагрев воды, гейзер, горячий источник и фумарола
Гейзер возникает, когда нагретая подземная вода и пар накапливают давление в трещинах.

11. Польза, ресурсы и опасности вулканизма

Пепел и вулканические породы со временем образуют плодородные почвы, поэтому склоны многих вулканов густо заселены и используются в земледелии. С магматизмом связаны рудные месторождения и геотермальная энергия. Одновременно опасны лава, пеплопады, пирокластические потоки и грязевые потоки. Риск уменьшают мониторинг, карты опасности и заблаговременная эвакуация.

Земледелие, геотермальная энергия и наблюдение возле вулкана
Вулканические районы дают плодородные почвы и тепло, но требуют постоянного наблюдения.

12. Алгоритм задания НМТ

Определите, какой процесс показан: медленное движение, разрыв, магматизм или послевулканическое явление. Для рифта выбирайте расхождение плит и образование новой коры; для очага землетрясения — разрыв и смещение пород; для Огненного кольца — границы плит. У вулкана связывайте пепел с плодородием, газы — с пористостью лавы, а горячую воду и пар — с гейзерами.