Ледники. Современное наземное оледенение земли

Содержание

Слайд 2

Переписать информацию со слайдов: 3-9, 12, 14, 17-19, 26-29

Переписать информацию со слайдов:

3-9, 12, 14, 17-19, 26-29

Слайд 3

План: Понятия ледник. Условия возникновения Хионосфера и ее границы. Снеговая линия,

План:

Понятия ледник.
Условия возникновения
Хионосфера и ее границы.
Снеговая линия, ее высота на

разных широтах.
Развития ледников.
Питание ледников.
Строение ледников.
Движения ледников.
Морфологические типы ледников.
Значение ледников в географической оболочке.
Слайд 4

Типы оледенения: наземное – лед скапливается в виде ледников и ледниковых

Типы оледенения:

наземное – лед скапливается в виде ледников и ледниковых

покровов;
морское – льды накапливаются на поверхности морей и океанов в виде однолетних и многолетних масс;
подземное (мерзлота)

Наземное оледенение – движущиеся естественные скопления льда атмосферного происхождения на земной поверхности.

Слайд 5

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЬДА (1) Выпавший снег постепенно уплотняется и превращается в фирн

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЬДА (1)

Выпавший снег постепенно уплотняется и превращается в фирн (зернистый

непрозрачный лед), а затем в глетчерный лед (плотный прозрачный голубоватый)
Слайд 6

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЬДА (2) путем рекристаллизации снега и фирна (под давлением), путем

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЬДА (2)

путем рекристаллизации снега и фирна (под давлением),
путем замерзания

талой воды в толще фирна (инфильтрационный лед),
путем замерзания талой воды на поверхности льда (конжеляционный или так называемый «наложенный» лед).
Слайд 7

Ледники покрывают площадь 16,3 млн км, что составляет почти 11 % суши

Ледники покрывают площадь 16,3 млн км, что составляет почти 11 %

суши
Слайд 8

Снеговая линия - граница между поверхностью, покрытой снегом, и поверхностью свободной

Снеговая линия - граница между поверхностью, покрытой снегом, и поверхностью свободной

от него

Выше климатической снеговой линии наблюдается положительный снеговой баланс, ниже - отрицательный снеговой баланс, на самой линии - нулевой снеговой баланс.

Слайд 9

Часть тропосферы, расположенную выше снеговой линии, в пределах которой снеговой баланс

Часть тропосферы, расположенную выше снеговой линии, в пределах которой снеговой баланс

положительный и происходит накопление твердых атмосферных осадков, называют хионосферой
Слайд 10

Снеговая линия - граница между поверхностью, покрытой снегом, и поверхностью, где

Снеговая линия - граница между поверхностью, покрытой снегом, и поверхностью, где

снега нет

График изменения высоты снеговой линии

Слайд 11

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕДНИКОВ Климатическая причина - большое количество твердых

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕДНИКОВ

Климатическая причина - большое количество твердых

атмосферных осадков и длительный период отрицательных температур воздуха, т.е. способствует преобладанию накопления снега над его расходованием (т.е. положительному снеговому балансу) → морской прохладный климат > континентального жаркого;
Орографические и геоморфологические условия: большие высоты, экспозиция склонов (северная в северном полушарии и юж­ная в южном), благоприятная ориентация горных хребтов по отношению к направлению переноса влажных воздушных масс, плоские или вогнутые формы рельефа;
Соморазвитие.
Слайд 12

Области накопления и расходования вещества ледником

Области накопления и расходования вещества ледником

Слайд 13

Слайд 14

Движение льда (1) Ледники движутся медленно, от 20 до 80 см

Движение льда (1)

Ледники движутся медленно, от 20 до 80 см в

сутки, или 100-300 м в год в горных странах.
Полярные ледники (Гренландия, Антарктида) движутся медленнее - от 3 до 30 см в сутки (10-130 м в год).
Лед движется быстрее летом и днем, медленнее зимой и ночью.
Слайд 15

ДВИЖЕНИЕ ЛЬДА (2) Если аккумуляция в леднике в целом равна абляции,

ДВИЖЕНИЕ ЛЬДА (2)

Если аккумуляция в леднике в целом равна абляции, то

ледник должен быть стабилен.
Если аккумуляция превышает абляцию, то ледник должен нарастать и наступать.
Если абляция перекрывает аккумуляцию, то масса льда уменьшается, ледник должен деградировать и отступать.

Наступание ледников обычно наблюдается в холодные и влажные периоды, отступание - в теплые и сухие.

Наступание и отступание ледников могут иметь различную продолжительность, измеряемую интервалами времени геологического, векового, многолетнего и других масштабов.

Скорость выше: у мощных, чем у маломощных, у крутопадающих, чем у пологопадающих ледников.
Днем, летом и в фазу наступления скорость выше, чем ночью, зимой и в фазу отступания.
Обычно скорости движения ледников незначительны и измеряются сантиметрами в сутки или метрами в год.

Материковые ледники - ледники растекания, т.к. движение происходит в стороны от центральной части

Горные ледники – ледники стока, т.к. движение происходит вниз по склону

Слайд 16

Морфологическая классификация ледников

Морфологическая классификация ледников

Слайд 17

Покровные ледники Имеют значительную мощность и занимают большую площадь. Пример материкового

Покровные ледники

Имеют значительную мощность и занимают большую площадь.
Пример материкового (покровного)

оледенения — ледяной покров Антарктиды. Его мощность достигает 4 км при средней толщине 1,5 км.
Покровные ледники составляют 98,5 % площади современного оледенения.
Имеют плоско-выпуклую форму в виде куполов или щитов, поэтому и называются ледяными щитами.
Движение льда в покровных ледниках направлено по уклону поверхности ледника - от центра к периферии.
От края этих ледников постоянно откалываются огромные глыбы льда -айсберги, сидящие на мели или свободно плавающие.
Слайд 18

Горные ледники Отличаются значительно меньшими размерами и многообразием форм. Они расположены

Горные ледники

Отличаются значительно меньшими размерами и многообразием форм.
Они расположены

на вершинах гор, занимают долины и понижения на склонах гор.
Горные ледники имеются на всех широтах: от экватора до полярных островов, но вот высота снеговой границы в горах зависит от распространения тепла на Земле.
Выше всего она в тропических широтах - 5,5-6 км, что связано с сухостью воздуха и малым количеством осадков.
Формы ледника предопределяются рельефом, но наибольшее распространение имеют долинные горные ледники.
Самые крупные горные ледники находятся на Аляске и в Гималаях, на Памире и Тянь-Шане.
Горные ледники подразделяют на три группы: ледники вершин, ледники склонов и ледники долин.
Слайд 19

Горно-покровные ледники Занимают промежуточное положение между горными и покровными ледниками. Одни

Горно-покровные ледники

Занимают промежуточное положение между горными и покровными ледниками.
Одни из

них образуются при слиянии у подножия гор расширенных концов горных ледников с самостоятельными областями питания.
Другие образуются когда ледники переполняют долины, перетекают через перевалы, образуя сплошной покров
Слайд 20

Площадь и объем современного оледенения континентов и частей света (по В. М. Котлякову)

Площадь и объем современного оледенения континентов и частей света (по В.

М. Котлякову)
Слайд 21

Области распространения современных покровных и горных ледников Положение современного наземного оледенения

Области распространения современных
покровных и горных ледников

Положение современного наземного оледенения

Слайд 22

Области распространения современных покровных и горных ледников

Области распространения современных покровных и горных ледников

Слайд 23

Области распространения современных покровных и горных ледников

Области распространения современных покровных и горных ледников

Слайд 24

Гидрологическая роль ледников Принимают участие во влагообороте с одной стороны могут

Гидрологическая роль ледников

Принимают участие во влагообороте
с одной стороны могут депонировать

в себе воду на сотни и тысячи лет, а с другой - сбрасывают получаемую из атмосферы воду в реки или прямо в океан. Наибольший вклад дает таяние в океане айсбергов – отколовшихся частей покровных ледников.

Значение для Мирового океана
оказывают воздействие на гидрологические процессы обширных океанических акваторий,
могут затруднять судоходство в полярных водах,
выводковые шельфовые материковые ледники в значительной мере уменьшают взаимодействие океана с атмосферой, задерживая распространение конвекции вглубь океана

Значение для вод суши
наиболее значима в питании и режиме рек, и тем больше, чем больше площадь оледенения от общей площади бассейна,
могут вызвать наводнения в результате извержения вулканов под ледником или вблизи него.

Слайд 25

Направления и виды транспортировки айсбергов

Направления и виды транспортировки айсбергов

Слайд 26

Многолетняя мерзлота

Многолетняя мерзлота

Слайд 27

Криогенными называют геологические, физические, биохимические и другие процессы, происходящие в самых

Криогенными называют геологические, физические, биохимические и другие процессы, происходящие в самых

верхних частях земной коры и обусловленные сезонным и многолетним промерзанием и протаиванием увлажненных рыхлых горных пород, охлаждением мерзлых пород, и замерзанием подземных вод
Слайд 28

Многолетнемерзлотные горные породы (вечная мерзлота), горные породы, сохраняющиеся (при соответствующих природных

Многолетнемерзлотные горные породы (вечная мерзлота), горные породы, сохраняющиеся (при соответствующих природных

условиях) в мерзлом состоянии десятки, сотни и тысячи лет

Залегают на некоторой глубине от поверхности под деятельным слоем, содержат лед

Слайд 29

Деятельный слой, верхний слой почвы и горных пород, подвергающихся сезонному простаиванию

Деятельный слой, верхний слой почвы и горных пород, подвергающихся сезонному простаиванию

в области распространения многолетнемерзлотных пород и сезонному промерзанию вне этой области
Слайд 30

Распространение многолетней мерзлоты Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова географический факультет

Распространение многолетней мерзлоты

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова географический факультет КАФЕДРА

ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ http://www.landscape.edu.ru/images/maps/fgr/ecorusatlas_permafrost.jpg
Слайд 31

Процесс Типичные формы рельефа Термокарст - неравномерное проседание почв и подстилающих

Процесс Типичные формы рельефа

Термокарст - неравномерное проседание почв и

подстилающих их горных пород вследствие вытаивания подземных льдов и оттаивания мерзлого грунта при повышении температуры воздуха
Морозное пучение - неравномерное поднятие (вспучивание) промерзающих почв и рыхлых горных пород из-за кристаллизации в них воды (образования льда) и разуплотнения минеральных частиц
Морозобойное растрескивание - способность почв и рыхлого грунта давать трещины при замерзании
Морозная сортировка (криотурбация) - сложный процесс сортировки неоднородной грунтовой массы, насыщенной водой, при многократном ее замерзании и оттаивании
Солифлюкция - медленное вязко-пластическое течение протаивающих переувлажненных почв и мелкозернистых грунтов на пологих склонах.

Озёрные котловины, западины (котловины) в т.ч. аласы и другие отрицательные формы рельефа
Бугры пучения (гидролакколиты) и др.
Ледяные жилы, полигональные грунты (образования)
Структурный грунт: пятна-медальоны, каменные кольца, многоугольники и т.п.;
Солифлюкционные террасы