‘Познавательные факты’

Холода в мае.

Чем объясняется, что в начале мая всегда бывают холодные дни и даже заморозки?

— Метеорологи такие явления называют возвратом холодов. В народе они известны как «черемуховые холода». В Литве, Белоруссии, на большей части Украины в эти дни термометр показывает минус 2 и даже минус 4, а в Эстонии, Латвии, Центральном и Центрально-Черноземном районах, в Среднем Поволжье ртутный столбик опускается до минус 8 градусов.

Порой набирается до недели неприветливых майских дней. Может быть и несколько таких волн. Они приходят в определенные периоды—в Москве, например, это первая и пятая пятидневки, в северных районах даже июнь может преподнести «сюрприз». Читать далее »

 

Некоторые типы кор выветривания

Латеритовая кора выветривания образуется в некоторых районах тропиков при выветривании пород, богатых алюмосиликатными минералами. В разрезе коры этого типа обычно выделяется несколько зон, связанных постепенными переходами. Выше неизмененной породы расположена зона обесцвечивания, в которой происходит гидролиз минералов с выносом щелочей и образованием каолина, аллофанов, гидроокислов железа и алюминия. Еще выше, в пятнистой зоне, алюмосиликаты окончательно разлагаются, а гидроокислы железа и алюминия накапливаются в конкрециях, окрашенных в красный цвет. Количество конкреций резко увеличивается в следующей железной зоне- (или «железном панцире»). Они сливаются часто в сплошную каменистую породу, иногда с большим количеством пустот («ячеистый латерит»). Мощность этой зоны от 1 до 10 м. Содержание железа в ней иногда достигает 60—80%. Максимальное содержание алюминия (до 60—70%) обычно приурочено к верхней части пятнистой и к низам желейной зон. Железная зона иногда перекрывается красными и желтыми глинами, которые часто смываются тропическими дождями. Во многих тропических странах латериты используются как руда для получения железа и алюминия.

Каолиновая кора выветривания чаще всего развивается на кислых кристаллических породах и характеризуется наличием трех зон. На Среднем Урале, например, древняя каолиновая кора выветривания на гранитных массивах начинается зоной гранитной дресвы. Выше следует гидрослюдистая зона, сложенная глинистыми минералами. Верхняя — каолиновая — зона состоит из каолинита с примесью зерен кварца, неразложившихся слюд и полевых шпатов. Общая мощность коры выветривания 50—80 м, из которых на каолиновую зону приходится 30—50 м. Первичные каолины Урала постепенно переходят в неизмененные граниты и сохраняют их структуру. Каолины могут иметь и вторичное происхождение в результате размыва и переотложения первичных каолинов. Каолины применяются для производства фарфоро-фаянсовых изделий, а также в бумажной, алюминиевой, резиновой, химической и других отраслях промышленности.

Нонтронитовая кора выветривания образуется на богатых железом и магнием кристаллических породах. На Юясном и Среднем Урале она развивается на массивах ультраосновных пород и ее нижняя зона состоит из разложившихся серпентинитов, сохраняющих структуру невыветрелых пород и переходящих вниз в неизмененные серпентиниты. Выше расположена нонтронитовая зона, сложенная воскообразной глинистой породой зеленого цвета и содержащая гидроокислы никеля иногда в промышленных концентрациях. Мощность нонтронитовой коры выветривания на Урале до 45 м.

 

Возможные причины возникновения оледенения

Одной из основных причин возникновения покровных оледенении в разных широтах, безусловно, является миграция полюсов, в настоящее время убедительно доказанная данными палеомагнетизма и исследованиями магнитных полей планет, подтверждающими гипотезу о связи последних со скоростью вращения планет и, следовательно, о связи магнитных полюсов с географическими. Иными словами, магнитные и связанные с ними географические полюса Земли неоднократно меняли положение в ходе геологической истории. Вместе с ними существенно менялось и положение климатических зон. Этим, например, объясняется приуроченность мощных покровных оледенений в позднем палеозое к современному экватору, так как тогда там находились полярные области, что убедительно доказывается и палеомагнитными, и палеобиогеографическими данными, и анализом палеоклиматов. Читать далее »

 

Оледенения в истории земли

Древние метаморфизованные морены называются тиллитами. Соотношение тиллитов с другими породами, наличие в их составе валунов с ледниковой штриховкой или галек, несущих следы характерной ледниковой обработки, несортированность и другие признаки позволяют отличать их от осадочных пород и выделять даже в древнейших толщах. В настоящее время тиллиты встречены в архейских отложениях Северной Америки и Африки (бассейн р. Конго), в протерозойских Китая (свита Наньтоу), Африки, Австралии, европейской части России и Сибири (Енисейский кряж). Читать далее »

 

Баженовска свита – губка с нефтю

Член-корреспондент АН СССР И. НЕСТЕРОВ, директор Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института.

Почти все известные нефтяные и газовые месторождения залегают в прогибах земной коры, там, где послойно расположены осадочные породы: песчаники, известняки, глины, пласты соли… Читать далее »

 

История развития геологии.

Геология как наука возникла сравнительно недавно в результате больших обобщений, но корни ее теряются в глубокой древности. Люди начали изучать Землю на первых этапах своего существования. Это изучение вызывалось необходимостью, так как Земля в конечном счете является той материальной базой, на которой развивается общественное производство. Развитие материальной культуры, рост общественного производства теснейшим образом связаны с изучением и всесторонним освоением Земли. В каменный век люди добывали из недр определенные сорта камней, в бронзовый — медь и олово, в железный — железо. Добывать указанные материалы люди могли лишь при тщательном изучении строения земной коры, ее особенностей. Совершенно неоспоримые, несомненные свидетельства подобного изучения — памятники глубочайшей древности, созданные за тысячелетия до нашей эры, встречаются часто, например в виде горных выработок, известных в Средней Азии, в Туве, в Китае и многих других местах земного шара, и свидетельствуют о глубоких эмпирических знаниях закономерностей распространения и залегания некоторых руд (меди, золота, железа) и умении пользоваться этими знаниями. Читать далее »

 

Геология. Предмет и методы исследования.

Геология — наука о Земле. Земля — очень сложное материальное тело, имеющее свою большую историю, свое настоящее и свое будущее. Как небесное тело, она является частицей космоса, планетой Солнечной системы. Космические законы и явления распространяются на нее, например, в виде всемирного тяготения, солнечной радиации и других форм, вызывают приливные течения, в значительной мере определяют климат, поддерживают жизнь и имеют самое непосредственное отношение (прямое или косвенное) к многообразным происходящим на Земле процессам, к ее строению и составу. Вместе с тем на Земле происходят чисто земные процессы, свойственные в каждый данный момент только ей, неизвестные на других планетах и определяющие ее индивидуальность. Космические и «земные» процессы тесно связаны между собой и в совокупности определяют Землю такой, какой мы видим ее, с ее горами и морями, лесами и пустынями, с бурно кипящей жизнью, с ее прошлым, теряющимся в необозримых просторах Вселенной, с ее будущим, едва намечающимся лишь в фантастических творениях научной мысли.

Читать далее »

 

Связь геологии с другими науками и расчленение ее на отдельные дисциплины.

В своем развитии геология опиралась и опирается на различные естественные науки, а по мере накопления фактических материалов сама явилась родоначальницей некоторых естественных наук, которые сейчас уже не причисляются к наукам геологическим. Так, в вопросах строения и изменения вещества, изучения его свойств и законов движения геология тесно связана с физикой и химией и широко использует основные методы этих наук. Ярким выражением этой связи является возникновение геофизики и геохимии. Геофизика объединяет комплекс наук, рассматривающих физические свойства Земли и происходящие на ней физические процессы. Геохимия изучает химический состав Земли и законы распространения, распределения, сочетания и миграции химических элементов в земной коре. Без применения методики и выводов этих наук современная геология не может обойтись, но и их развитие оказалось возможным лишь на прочной геологической основе. Не менее тесная связь объединяет геологию с такими науками, как геодезия, которая изучает размеры и форму Земли, или физическая география, охватывающая обширный комплекс природных условий, определяющих географическую среду (рельеф, климат, почвы и др.). В вопросах происхождения и развития жизни на Земле геология тесно связана с биологическими науками, а для выяснения проблемы происхождения Земли, ее соотношения с другими небесными телами и положения во Вселенной она не может обойтись без выводов астрономии и достижений космонавтики. Читать далее »

 

Землетрясения как одно из проявлений тектонических движений.

Под землетрясением понимают внезапное и резкое сотрясение участка земной коры, проявляющееся на поверхности Земли в виде толчков различной силы и обязанное своим происхождением геологическим факторам, действующим на некоторой глубине от земной поверхности. Изучением землетрясений занимается специальная наука геофизического цикла — сейсмология (от греч. seísmos — трясение). Все явления, связанные с возникновением и проявлением землетрясений и развивающиеся как на земной поверхности, так и на некоторой глубине, называются сейсмическими явлениями. К сейсмическим явлениям относятся возникновение и распространение в земной коре упругих волн, передающих толчок при землетрясении, а также различные деформации, образующиеся внутри земной коры и на ее поверхности вследствие прохождения этих волн. В зависимости от интенсивности сейсмические явления принято разделять на микросейсмические — устанавливаемые только при помощи специальных приборов, макросейсмические — воспринимаемые органами чувств человека, и мегасейсмические — сопровождающиеся разрушением искусственных сооружений и остаточными деформациями в земной коре и на ее поверхности. Читать далее »

 

Сейсмическое районирование и прогноз землетрясений

Сильные землетрясения почти всегда влекут за собой разрушения искусственных сооружений и гибель людей, поэтому перед сейсмической службой и геологическими организациями страны стоит задача свести к минимуму возможные потери и жертвы в сейсмоопасных областях и районах. В настоящее время эта ответственная задача решается двумя путями: путем сейсмического районирования территории и путем разработки способов предсказания землетрясений. Читать далее »