Exemples de reliefs négatifs. L'échelle n'est pas respectée, puisqu'il est impossible de représenter un pays montagneux et une petite vallée à la même échelle ; les petits reliefs doivent être exagérés


Des formes de relief négatives apparaissent dans les endroits où se développent des roches molles, meubles et pliables.  

Il existe des reliefs positifs et négatifs.  

Les coulées sont des formes négatives de relief remplies de lave refroidie, de forme allongée, telles que des vallées, des gorges, des canyons.  

Tous les sédiments paléogènes-néogènes se sont accumulés principalement dans les dépressions intermontagnardes ou les vallées fluviales ; les pentes et les bassins versants ne servaient que de sources de démolition ou de voies de transit pour le mouvement des débris. Les grandes formes de relief négatif sont formées de complexes de dépôts lacustres, proluviales et déluviales, s'intercalant et se remplaçant les uns les autres.  

Sur les roches du socle présentant une discordance angulaire et stratigraphique se trouvent des gisements Riphéen-Vendien inférieur, qui se distinguent par une composition majoritairement grossière, un magnétisme et une luxation accrus, c'est-à-dire des caractéristiques caractéristiques des formations du plancher intermédiaire. Ils remplissent principalement les formes en relief négatif de la fondation.  

Le sous-sol est constitué de schistes hautement métamorphisés, de quartzites, de grès quartzeux, ainsi que de divers types de roches carbonatées. Le complexe Izhma-Omrinsky, qui remplit les formes négatives du relief des fondations, peut être classé comme plancher structurel intermédiaire. En termes d'âge, ce complexe appartient au Cambrien - Ordovicien. L'étage intermédiaire comprend les formations Sed - Iola, Nibel et Vasker, composées de grès quartzeux, de mudstones, de siltstones et de calcaires dolomitisés. Peut-être que les gisements siluriens appartiennent également à ce complexe.  

Les résultats d'une étude géologique et géophysique de couches anciennes montrent que la formation de la couverture sédimentaire sur la plate-forme sibérienne ne s'est pas produite simultanément et a été associée à une restructuration radicale du plan structurel de la plate-forme et des systèmes plissés qui l'entourent. Les sédiments du Protérozoïque moyen et supérieur sous-jacents à la couverture n'ont pas encore une distribution continue (en plaques, selon V. E. Xfuiny), mais remplissent principalement des formes linéaires en relief négatif du socle cristallin. Les grabens les plus étudiés se trouvent dans la région Uchur-Maysky de la plate-forme. Les grabens ont une forme fortement asymétrique et sont limités sur leurs côtés par des zones de failles.  

La région couvre l'extrémité sud-est du Grand Caucase et comprend les régions de Lyangyabiz, Shemakhino-Kobystan, Kobystan-Kara-contreforts de Gadag et la plaine d'Absheron oriental. Le Kobystan se caractérise par des processus de formation de relief arides et de dénudation, de puissantes manifestations de volcanisme de boue et des processus d'accumulation d'abrasion dans les zones adjacentes à la côte. Dans la plaine d'Absheron, des formes de relief négatives sont observées sous la forme de dépressions avec des profondeurs relatives allant jusqu'à 100 m, compliquées par des crêtes basses (jusqu'à 300 m) de direction subméridionale. Le réseau hydrographique de la zone est très peu développé.  

Les roches des formations décrites ont une résistance relativement faible aux intempéries et forment rarement des affleurements rocheux. Les conglomérats et les grès, en particulier leurs variétés de quartz, sont les plus résistants aux processus d'altération. Les mudstones, les siltstones et les schistes sont moins stables, généralement associés à des formes de relief négatives.  

Les roches karstiques sont inégalement lessivées. Dans certaines zones (composées de calcaire, de dolomite, etc.), se forment de grandes formes-fossés karstiques, allongés en direction du relief inférieur. Un tel fossé (vallée), selon A.S. Belitsky, est connu dans la région d'Alapaevsky dans l'Oural moyen, où il s'étend dans la direction méridionale sur 4 km. Les formes négatives du relief karstique, se combinant, forment de vastes dépressions appelées champs. Les processus tectoniques contribuent également à la formation de champs karstiques.  

D'un point de vue tectonique, la région est le massif moyen de l'Omolon. La majeure partie est occupée par le plateau d'Omolon, avec des montagnes fortement disséquées parmi les montagnes de haute altitude (abs. Le plateau de Yukaghir est un plateau de basse montagne faiblement disséqué (abs. Dans le contexte du terrain montagneux, deux dépressions assez grandes se dressent dehors : la Molandzhinskaya et la Haute Kedonskaya avec un relief de plaine vallonné. Les formes de relief négatives, y compris de larges vallées fluviales, sont souvent inondées par l'Omolon et ses affluents.  

Champ d'Antanta. De construction.  

La région de Saratov est l'une des plus anciennes régions productrices de gaz. Les sédiments pré-dévoniens, dévoniens, carbonifères, permiens et méso-cénozoïques participent à la structure géologique de la région de Saratov. L'épaisseur de la couverture sédimentaire varie de 1 200 m à l'ouest à 4 000 m ou plus à l'est. Les formes en relief négatif du socle cristallin sont constituées de formations d'âges différents de la Formation Riphean Pugachev et de la Formation Kazanlin, constituant un plancher structurel intermédiaire.  

La partie nord est plus caractérisée par des fissures provoquées par le gel, entraînant une croissance accrue et une nouvelle formation de coins de glace et, par conséquent, une augmentation de la teneur en glace des strates du pergélisol. Le développement de thermokarst linéaire le long des coins de glace, qui se manifeste le plus clairement dans les régions occidentales du centre et du nord de Yamal, provoque une forte augmentation de l'érosion et conduit à un remaniement et un démembrement notables du relief primaire. De plus, la large répartition des roches très glacées dans ces parties de la péninsule prédétermine le développement quasi universel de processus de solifluxion, notamment sur les pentes d'exposition sud. Dans les régions méridionales de la région décrite, les processus les plus courants sont le soulèvement et surtout le thermokarst sur glace ségréguée. C'est ce dernier processus et les formes négatives de relief qu'il crée qui contribuent à une augmentation de la teneur en eau du territoire, ce qui aggrave considérablement la situation technique et géologique.  

Classifications des reliefs

Il existe plusieurs classifications de reliefs de la Terre, ayant des bases différentes. Selon l'un d'eux, on distingue deux groupes de formes en relief :

  • positif - convexe par rapport au plan de l'horizon (continents, montagnes, collines, collines, etc.) ;
  • négatif - concave (océans, bassins, vallées fluviales, ravins, ravins, etc.).

La classification des reliefs de la Terre par taille est présentée dans le tableau. 1 et sur la fig. 1.

Tableau 1. Reliefs de la Terre par taille

Riz. 1. Classification des plus grands reliefs

Considérons séparément les formes de relief caractéristiques de la terre et du fond de l'océan mondial.

Relief de la Terre sur la carte du monde

Reliefs du fond océanique

Le fond de l'océan mondial est divisé en profondeur en les éléments suivants : les bas-fonds continentaux (plateau), le talus continental (côtier), le lit, les bassins profonds (abyssaux) (tranchées) (Fig. 2).

Haut-fond continental- la partie côtière des mers et située entre la côte et le talus continental. Cette ancienne plaine côtière s'exprime dans la topographie du fond océanique comme une plaine peu profonde et légèrement vallonnée. Sa formation est principalement associée à l'affaissement de certaines zones terrestres. Ceci est confirmé par la présence au sein des bas-fonds continentaux de vallées sous-marines, de terrasses côtières, de glace fossile, de pergélisol, de restes d'organismes terrestres, etc. Les bas-fonds continentaux se distinguent généralement par une légère pente de fond, pratiquement horizontale. En moyenne, ils diminuent de 0 à 200 m, mais dans leurs limites on peut trouver des profondeurs supérieures à 500 m. Le relief des hauts-fonds continentaux est étroitement lié au relief des terres adjacentes. En règle générale, sur les côtes montagneuses, le plateau continental est étroit et sur les côtes plates, il est large. Le plateau continental atteint sa plus grande largeur au large des côtes de l'Amérique du Nord - 1 400 km, dans les mers de Barents et de Chine méridionale - 1 200 à 1 300 km. Généralement, le plateau est recouvert de roches clastiques apportées par les rivières depuis la terre ferme ou formées lors de la destruction des côtes.

Riz. 2. Formes de relief du fond océanique

Glissement continental - la surface inclinée du fond des mers et des océans, reliant le bord extérieur des hauts-fonds continentaux au fond de l'océan, s'étendant jusqu'à une profondeur de 2 à 3 000 m. Elle présente des angles d'inclinaison assez grands (en moyenne 4 à 7°. ). La largeur moyenne du talus continental est de 65 km. Au large des îles coralliennes et volcaniques, ces angles atteignent 20-40°, et sur les îles coralliennes il y a des angles encore plus grands, des pentes presque verticales - des falaises. Les pentes continentales abruptes conduisent au fait que dans les zones d'inclinaison maximale du fond, des masses de sédiments meubles glissent vers les profondeurs sous l'influence de la gravité. Dans ces zones, on peut trouver une pente nue ou un fond boueux.

Le relief du talus continental est complexe. Souvent, le bas du talus continental est coupé par d'étroites et profondes gorges-canyons. On les trouve souvent près des côtes rocheuses escarpées. Mais il n'y a pas de canyons sur les pentes continentales avec une pente inférieure douce, ni là où se trouvent des souches d'îles ou des récifs sous-marins sur la face extérieure des bas-fonds continentaux. Les sommets de nombreux canyons jouxtent l’embouchure de rivières existantes ou anciennes. Les canyons sont donc considérés comme une continuation sous-marine des lits de rivières en crue.

Un autre élément caractéristique du relief du talus continental est terrasses sous-marines. Ce sont les terrasses sous-marines de la mer du Japon, situées à des profondeurs de 700 à 1200 m.

lit de l'océan- l'espace principal du fond de l'océan mondial avec des profondeurs dominantes de plus de 3 000 m, s'étendant du bord sous-marin du continent jusqu'aux profondeurs de l'océan. La superficie des fonds océaniques est d'environ 255 millions de km 2, soit plus de 50 % du fond de l'océan mondial. La crosse a de légers angles d'inclinaison, en moyenne ils sont de 20 à 40°.

Le relief des fonds marins n'est pas moins complexe que le relief des terres. Les éléments les plus importants de son relief sont les plaines abyssales, les bassins océaniques, les dorsales profondes, les dorsales médio-océaniques, les collines et les plateaux sous-marins.

Dans les parties centrales des océans se trouvent les dorsales médio-océaniques, s'élevant jusqu'à une hauteur de 1 à 2 km et formant un anneau continu de soulèvements dans l'hémisphère sud à 40-60° S. w. Trois crêtes s'étendant vers le nord s'étendent méridiennement dans chaque océan : le centre de l'Atlantique, le centre de l'Inde et le Pacifique Est. La longueur totale des dorsales médio-océaniques est supérieure à 60 000 km.

Entre les dorsales médio-océaniques se trouvent les eaux profondes (abyssales) plaines.

Plaines abyssales- les surfaces planes du fond de l'océan mondial, situées à des profondeurs de 2,5 à 5,5 km. Ce sont les plaines abyssales qui occupent environ 40 % de la superficie des fonds océaniques. Certaines d'entre elles sont plates, d'autres sont vallonnées avec une hauteur pouvant atteindre 1 000 m. Une plaine est séparée de l'autre par des crêtes.

Certaines des montagnes isolées situées dans les plaines abyssales dépassent de la surface de l'eau sous la forme d'îles. La plupart de ces montagnes sont des volcans éteints ou actifs.

Les chaînes d'îles volcaniques au-dessus d'une zone de subduction, se produisant là où une plaque océanique se subduit sous une autre, sont appelées arcs insulaires.

Dans les eaux peu profondes des mers tropicales (principalement dans les océans Pacifique et Indien), se forment des récifs coralliens - des structures géologiques calcaires formées par des polypes coralliens coloniaux et certains types d'algues capables d'extraire la chaux de l'eau de mer.

Environ 2 % des fonds marins sont occupés dépressions profondes (plus de 6000 m) - tranchées. Ils sont situés là où la croûte océanique s'enfonce sous les continents. Ce sont les parties les plus profondes des océans. Plus de 22 dépressions marines profondes sont connues, dont 17 sont situées dans l'océan Pacifique.

Reliefs

Les principaux reliefs terrestres sont les montagnes et les plaines.

Montagnes - sommets isolés, massifs, crêtes (généralement à plus de 500 m d'altitude) d'origines diverses.

Au total, 24 % de la surface terrestre est montagneuse.

Le point culminant de la montagne s'appelle sommet de la montagne. Le plus haut sommet de la planète est le mont Chomolungma - 8 848 m.

Selon leur hauteur, les montagnes sont basses, moyennes, hautes et plus hautes (Fig. 3).

Riz. 3. Classification des montagnes par hauteur

Les plus hautes montagnes de notre planète sont l'Himalaya, des exemples de hautes montagnes sont la Cordillère, les Andes, le Caucase, le Pamir, les moyennes sont les montagnes scandinaves et les Carpates, les basses sont les montagnes de l'Oural.

En plus des montagnes mentionnées, il en existe bien d’autres sur le globe. Vous pouvez les connaître grâce aux cartes de l'atlas.

Selon le mode de formation, on distingue les types de montagnes suivants :

  • plié - formé à la suite du plissement d'une épaisse couche de roches sédimentaires (principalement formées à l'époque alpine de la construction des montagnes, c'est pourquoi on les appelle jeunes montagnes) (Fig. 4) ;
  • en blocs - formé à la suite de la montée de blocs durs de la croûte terrestre à une grande hauteur; caractéristique des plates-formes anciennes : les forces internes de la Terre divisent les fondations rigides des plates-formes en blocs séparés et les élèvent à une hauteur considérable ; en règle générale, anciens ou ressuscités) (Fig. 5) ;
  • les montagnes à blocs pliés sont d'anciennes montagnes plissées qui ont été en grande partie détruites, puis, au cours de nouvelles périodes de construction de montagnes, des blocs individuels d'entre elles ont été à nouveau élevés à de grandes hauteurs (Fig. 6).

Riz. 4. Formation de montagnes plissées

Riz. 5. Formation d'anciennes montagnes (en blocs)

En fonction de leur emplacement, on distingue les montagnes épigéosynclinales et épiplateformes.

En fonction de leur origine, les montagnes sont divisées en montagnes tectoniques, érosives et volcaniques.

Riz. 6. Formation de montagnes renouvelées en blocs pliés

Montagnes tectoniques- ce sont des montagnes qui se sont formées à la suite de perturbations tectoniques complexes de la croûte terrestre (plis, chevauchements et failles de divers types).

Montagnes d'érosion - régions de la surface terrestre ressemblant à des plateaux très élevés, avec une structure géologique horizontale, fortement et profondément disséquées par des vallées d'érosion.

Montagnes volcaniques - Il s'agit de cônes volcaniques, de coulées de lave et de nappes de tuf, répartis sur une vaste zone et généralement superposés à une base tectonique (sur un jeune pays montagneux ou sur d'anciennes structures de plate-forme, comme les volcans d'Afrique). Cônes volcaniques sont formés par des accumulations de fragments de lave et de roche qui ont éclaté à travers de longs évents cylindriques. Il s'agit des montagnes Maoin aux Philippines, du Mont Fuji au Japon, du Popocatepetl au Mexique, du Misti au Pérou, du Shasta en Californie, etc. Cônes de chaleur Ils ont une structure similaire aux cônes volcaniques, mais ne sont pas si hauts et sont composés principalement de scories volcaniques - roche volcanique poreuse qui ressemble à de la cendre.

Selon les zones occupées par les montagnes, leur structure et leur âge, on distingue les chaînes de montagnes, les systèmes montagneux, les pays montagneux, les chaînes de montagnes, les chaînes de montagnes et les soulèvements de rang inférieur.

chaîne de montagnes appelé forme positive de relief linéairement allongée, formée de grands plis et ayant une étendue significative, principalement sous la forme d'une seule ligne de partage des eaux, le long de laquelle la plupart des
des hauteurs importantes, avec des crêtes et des pentes clairement définies orientées dans des directions opposées.

Chaîne de montagne- une longue chaîne de montagnes, allongée dans le sens de la direction générale des plis et séparée des chaînes parallèles adjacentes par des vallées longitudinales.

Système de montagne- un ensemble de chaînes de montagnes, formées au cours d'une époque géotectonique et ayant une unité spatiale et une structure similaire, hautes terres(de vastes soulèvements montagneux, qui sont une combinaison de hautes plaines, de chaînes de montagnes et de massifs, alternant parfois avec de larges bassins intermontagnards) et des dépressions intermontagnardes.

Pays de montagne- un ensemble de systèmes montagneux formés au cours d'une même ère géotectonique, mais ayant une structure et une apparence différentes.

Ceinture de montagne- la plus grande unité dans la classification du relief montagneux, correspondant aux plus grandes structures montagneuses, unies spatialement et selon l'histoire du développement. Habituellement, la ceinture de montagnes s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Un exemple est la ceinture montagneuse alpine-himalayenne.

Plaine- l'un des éléments les plus importants du relief de la surface terrestre, le fond des mers et des océans, caractérisé par de petites fluctuations de hauteurs et de légères pentes.

Le diagramme de formation des plaines est présenté sur la Fig. 7.

Riz. 7. Formation de plaines

Selon la hauteur parmi les plaines, le terrain est divisé en :

  • plaines - ayant une hauteur absolue de 0 à 200 m ;
  • altitudes - pas plus de 500 m ;
  • plateaux.

Plateau- un vaste relief d'une altitude de 500 à 1000 m ou plus avec une prédominance de surfaces de bassins versants plates ou légèrement vallonnées, parfois séparées par des vallées étroites et profondément incisées.

La surface des plaines peut être horizontale ou inclinée. Selon la nature du mésorelief compliquant la surface de la plaine, on distingue les plaines plates, en gradins, en terrasses, ondulées, striées, vallonnées, vallonnées et autres.

Sur la base du principe de prédominance des processus exogènes existants, les plaines sont divisées en dénudation, formé à la suite de la destruction et de la démolition d'irrégularités de terrain préexistantes, et cumulatif, résultant de l’accumulation d’épaisses couches de sédiments meubles.

Les plaines de dénudation, dont la surface est proche des surfaces structurales d'une couverture peu perturbée, sont appelées réservoir.

Les plaines accumulées sont généralement divisées en plaines volcaniques, marines, alluviales, lacustres, glaciaires, etc. Les plaines accumulées d'origine complexe sont également courantes : lacustre-alluviale, deltaïque-mer, alluviale-proluviale.

Les caractéristiques générales du relief de la planète Terre sont les suivantes :

La terre n'occupe que 29 % de la surface de la Terre, soit 149 millions de km2. La majeure partie de la masse continentale est concentrée dans l’hémisphère Nord.

La hauteur moyenne des terres émergées de la Terre est de 970 m.

Sur terre, les plaines et les basses montagnes atteignant 1 000 m d'altitude prédominent. Les altitudes montagneuses supérieures à 4 000 m occupent une superficie insignifiante.

La profondeur moyenne de l'océan est de 3 704 m. La topographie du fond de l'océan mondial est dominée par les plaines. Les tranchées et tranchées en haute mer ne représentent qu'environ 1,5 % de la superficie de l'océan.

Il étudie l'origine du relief, l'histoire de son évolution, sa structure interne et sa dynamique. géomorphologie(du grec ge - Terre, morphe - forme, logos - enseignement).

Le soulagement consiste en reliefs– les corps naturels, qui font partie du relief et ont certaines dimensions. Parmi les formes de relief, on distingue le positif et le négatif (principe morphographique de classification). Formes positives s'élever au-dessus de la ligne horizontale, représentant les élévations de la surface. Des exemples incluent une butte, une colline, une montagne, un plateau, etc. Formes négatives le relief par rapport au plan horizontal forme des dépressions. Ce sont des vallées, des ravins, des ravins, des dépressions.

Les reliefs sont constitués de reliefs. Éléments de relief– parties individuelles des formes en relief : surfaces (bords), lignes (bords), points, angles formant ensemble des formes en relief. Parmi les caractéristiques externes des reliefs figure leur degré de complexité. Sur cette base, ils distinguent simple Et complexe formes. Les formes simples (butte, creuse, creuse, etc.) sont constituées d'éléments morphologiques individuels dont la combinaison forme la forme. Par exemple, une butte a une base, des pentes et un sommet. Les formes complexes se composent d'un certain nombre de formes simples. Un exemple serait une vallée comprenant des pentes, des plaines inondables, des lits de rivières, etc.

En fonction de la pente, les surfaces sont divisées en surfaces subhorizontales avec une pente inférieure à 2 0 et en surfaces inclinées (pentes) avec de grandes pentes. Les pentes peuvent avoir différentes formes et être droites, concaves, convexes, en gradins. Les surfaces peuvent être lisses, convexes et concaves. Le long de la grève - fermé et ouvert. En fonction du degré de dissection de la surface, on distingue les zones plates et montagneuses.

La combinaison de formes en relief qui ont une origine similaire et se répètent naturellement dans un certain espace. type de soulagement. Sur de plus grandes zones de la surface terrestre, il est possible de combiner des types individuels de relief en fonction de leur origine similaire ou de leurs différences. Dans ce cas, ils parlent de groupes de types de relief. Étant donné que les types de relief sont combinés en fonction de leur origine, on parle de types de relief génétiques.

Les deux types de reliefs les plus courants sont montagneux et plats. En hauteur, les plaines sont divisées en dépressions, basses terres, collines, plateaux et plateaux, et les montagnes en basses, moyennes, hautes et hautes.

En fonction de la taille des formes en relief, elles sont divisées en formes planétaires, d'une superficie de millions de km 2 avec une hauteur de 2,5 à 6 000 m - ce sont les continents, les ceintures géosynclinales, le fond océanique, les MOR. Mégaformes– une superficie de centaines et de milliers de km 2 avec une altitude de 500 à 4 000 m – ce sont des parties de formes planétaires – des plaines et des pays montagneux. Macroformes– une superficie de centaines de km2 avec une hauteur de 200 à 2000 m. Ce sont de grandes crêtes, de grandes vallées et des dépressions. Mésoformes– une superficie allant jusqu'à 100 km 2 avec une plage d'altitude de 200 à 1 000 m – il s'agit par exemple de systèmes à grandes poutres. Microformes avec une superficie allant jusqu'à 100 m2 et une plage de hauteur allant jusqu'à 10 m - ce sont des ravins, des dolines karstiques, des soucoupes de suffosion, des dunes, etc.). Nanoformes avec une superficie allant jusqu'à 1 m2 et une plage de hauteur allant jusqu'à 2 m - ce sont les marmottes, les plus petites dépressions, les buttes, etc.).

Selon la classification morphogénétique, tous les reliefs sont divisés en géotextures– des irrégularités formées sous l’influence de forces endogènes – dorsales continentales et bassins océaniques, morphostructures- les inégalités formées sous l'influence de forces endogènes et exogènes, les principales étant endogènes - ce sont des pays de plaines et de montagnes, morphosculptures– des reliefs formés par des forces exogènes – de petites irrégularités compliquant les surfaces des montagnes et des plaines.

Plaines- ce sont des zones de la surface terrestre, du fond des mers et des océans, qui se caractérisent par : de légères variations de hauteurs (jusqu'à 200 m) et une légère pente du terrain (jusqu'à 5°). Selon les hauteurs absolues, on les distingue : basses (jusqu'à 200 m) ; surélevé (200-500 m); plaines montagneuses ou hautes (plus de 500 m).

Une montagne est un relief positif qui s'élève d'au moins 200 m au-dessus d'une zone relativement plate. La montagne est limitée de tous côtés par des pentes. La transition des pentes à la plaine est pied de la montagne. La partie la plus haute de la montagne est son sommet.


Avec des pentes très douces, un relief positif d'une hauteur supérieure à 200 m est appelé - colline.

Montagnes Il s’agit de zones très disséquées de la surface terrestre, élevées au-dessus du niveau des océans. De plus, les montagnes ont une base unique, s'élevant au-dessus des plaines adjacentes, et se composent de nombreux reliefs positifs et négatifs. Les hauteurs sont divisées en basses montagnes jusqu'à 800 m, moyennes montagnes – 800-2000 m et hautes montagnes – plus de 2000 m.

L'âge du relief peut être : absolu - déterminé sur une échelle géochronologique ; relatif - la formation d'un relief est établie plus tôt ou plus tard qu'une autre forme ou surface.

Le relief est formé à la suite de l'interaction constante de forces endogènes et exogènes. Les processus endogènes créent principalement les principales caractéristiques du relief, tandis que les processus exogènes tentent de le niveler. Les sources d'énergie lors de la formation du relief sont : l'énergie interne de la Terre, l'énergie du Soleil et l'influence de l'espace. La formation du relief se produit sous l'influence de la gravité. La source d'énergie des processus endogènes est l'énergie thermique de la Terre associée à la désintégration radioactive dans le manteau. En raison de forces endogènes, la croûte terrestre s'est séparée du manteau avec la formation de deux types : continental et océanique. Les forces endogènes provoquent des mouvements de la lithosphère, la formation de plis, de failles, de tremblements de terre et de volcanisme.

Les mouvements de la lithosphère sont caractérisés par différentes directions et intensités dans le temps et dans l'espace. Selon la direction par rapport à la surface terrestre, on distingue les mouvements verticaux et horizontaux ; par direction - réversible (oscillatoire) et irréversible ; selon la vitesse de manifestation - rapide (séismes) et lente (laïque).

Les mouvements horizontaux de la lithosphère se manifestent par le mouvement lent d'énormes plaques lithosphériques ainsi que des continents et des océans le long de l'asthénosphère plastique. Les failles profondes (rifts) qui séparent les plaques se trouvent généralement au fond des océans, là où la croûte terrestre est la plus mince (5 à 7 km). Le magma s'élève le long des failles et, à mesure qu'il durcit, construit les bords des plaques, formant les dorsales médio-océaniques. En conséquence, les plaques s’écartent les unes des autres à une vitesse de 1 à 12 cm/an. Leur expansion conduit à une collision avec les plaques voisines, ou à une immersion (sous l'eau) sous celles-ci. Dans le même temps, les bords des plaques voisines s'élèvent, ce qui conduit à l'émergence de processus de formation de montagnes et de ceintures mobiles, caractérisées par un volcanisme et une sismicité élevés. Exemple : Extrême-Orient. Les changements dans la topographie planétaire de la Terre sont associés à une diminution de la vitesse de sa rotation en raison de l'effet de freinage de la Lune. Les contraintes apparaissant dans le corps terrestre provoquent dans ce cas une déformation de la croûte terrestre et un mouvement des plaques lithosphériques.

Les mouvements verticaux des plaques lithosphériques sont causés par le fait que les montagnes composées de roches plus légères ont une croûte plus épaisse, tandis que sous l'océan, elle est mince et recouverte d'eau. Le manteau se rapproche ici de la surface, ce qui compense le manque de masse. Une charge supplémentaire, par exemple la formation d'une couverture de glace, conduit à la « pression » de la croûte terrestre dans le manteau. Ainsi, l'Antarctique a chuté de 700 m et, dans sa partie centrale, la terre était plus basse que l'océan. La même chose s'est produite au Groenland. Le relâchement du glacier entraîne un soulèvement de la croûte terrestre : la péninsule scandinave s'élève désormais au rythme de 1 cm/an. Les mouvements verticaux des petits blocs se reflètent toujours dans le relief. Les formes créées par les mouvements modernes (néotectoniques) sont particulièrement visibles. Par exemple, dans la région centrale des terres noires, la superficie des hautes terres de la Russie centrale augmente de 4 à 6 mm/an et celle de la plaine d'Oka-Don diminue de 2 mm/an.

Les mouvements verticaux et horizontaux de la croûte terrestre entraînent une déformation des couches rocheuses, conduisant à deux types de dislocations : pliée - flexion des couches sans violer leur intégrité et discontinue, où, en règle générale, les blocs de la croûte se déplacent dans des directions verticales et horizontales. Les deux types de dislocations sont caractéristiques des ceintures mobiles de la Terre, où se forment les montagnes. Cependant, les luxations plissées sont pratiquement absentes dans la couverture des plates-formes. Les dislocations dans les montagnes s'accompagnent de magmatisme et de tremblements de terre.

Les processus exogènes sont associés à l'apport d'énergie solaire à la Terre, mais ils se produisent avec la participation de la gravité. Dans ce cas, les roches sont altérées et la matière se déplace sous l'influence de la gravité : glissements de terrain, éboulements, transfert de matière par l'eau et le vent. L'altération est une combinaison de processus de destruction mécanique et de modification chimique des roches. L'effet global des processus de destruction et de transport des roches est appelé dénudation, ce qui conduit au nivellement de la surface de la lithosphère. S'il n'y avait pas de processus endogènes sur Terre, notre planète aurait depuis longtemps une surface complètement plane. Cette surface imaginaire est appelée le niveau principal de dénudation. En réalité, il existe de nombreux niveaux temporaires de dénudation auxquels les processus de nivellement peuvent s'estomper pendant un certain temps. L'intensité des processus de dénudation dépend de la composition des roches et du climat. Dans ce cas, la plus grande importance est la hauteur de la zone au-dessus du niveau de la mer, ou base de l'érosion.

Les processus exogènes, lissant les grandes irrégularités de la surface de la Terre, forment un relief plus petit - dénudation et morphosculpture accumulée. La variété des processus exogènes, ainsi que la dénudation et les formes accumulées de relief qui résultent de leur manifestation, peuvent être combinées dans les types suivants :

  1. activité des eaux de surface (ruisseaux et rivières temporaires) – relief fluvial ;
  2. eaux souterraines – relief karstique, suffusion et glissement de terrain ;
  3. glaciers et eaux glaciaires fondues – relief glaciaire (glaciaire) et fluvio-glaciaire ;
  4. changements sous l'influence de divers processus dans les roches du pergélisol - relief gelé (cryogénique);
  5. activité éolienne – relief éolien ;
  6. processus marins côtiers - relief des côtes maritimes ;
  7. organismes vivants – soulagement biogénique ;
  8. soulagement humain – anthropique.

Comme on peut le constater, le relief de la surface de la lithosphère est le résultat de l'opposition de processus endogènes et exogènes. Les premiers créent des terrains irréguliers et les seconds les aplanissent. Lors de la formation du relief, des forces endo- ou exogènes peuvent prédominer. Dans le premier cas, la hauteur du relief augmente - il s'agit d'un développement ascendant du relief. Dans la seconde, les reliefs positifs sont détruits et les dépressions sont comblées. C'est son évolution vers le bas.

Les reliefs peuvent être positif, c'est-à-dire convexe (montagne, colline, colline) et négatif, c'est-à-dire concave (dépression, dépression, vallée, ravin).

Il est difficile de classer les plaines et les pentes en formes positives ou négatives. C'est pourquoi les premiers s'appellent plaines, qui ont généralement une forme plate, malgré quelques irrégularités plus ou moins grandes en surface. Pistes- les sections inclinées de la surface de la lithosphère - les formes de relief positives et négatives sont séparées et limitées. Le virage entre la surface horizontale sus-jacente et la pente est appelé bord de la pente, flexion de la pente vers la surface située en dessous - pied, ou bas de la pente.

Les reliefs peuvent être de tailles très différentes et entretenir des relations différentes les uns avec les autres (Fig. 1).


Un pays montagneux (A) et une plaine (B) sont visibles ; à l'intérieur d'un pays montagneux - crêtes (1), plateaux (2), grandes vallées (3) ; en plaine - hautes terres (4) et plaines (5) ; dans les montagnes - petites vallées (a) séparant les crêtes et les plateaux ; dans la plaine, il y a des collines (b) et de larges vallées fluviales peu profondes (c).
L'échelle n'est pas respectée, puisqu'il est impossible de représenter un pays montagneux et une petite vallée à la même échelle ; les petits reliefs doivent être exagérés

Les plus grandes formes de relief positives sont les saillies continentales, les plus grandes négatives sont les tranchées océaniques. Les pays montagneux, les grandes plaines, les crêtes médio-océaniques, les arcs insulaires et d'autres très grands reliefs sont comparables en superficie. Ces formulaires constituent mégarelief(du grec moi'gas- grand, long), on les appelle aussi reliefs planétaires.

Une ligne droite coupant un relief positif traverse les roches. Il est naturel de supposer qu'une ligne droite reliant deux côtés opposés d'une forme négative traversera l'air ou l'eau, mais ne pénétrera pas profondément dans les roches ; et cela est correct pour des formes en relief relativement petites, mais avec de grandes formes en relief négatif, la situation est un peu plus compliquée. Parce que la Terre est sphérique, une ligne droite entre deux côtés opposés d’un grand relief négatif – par exemple une fosse océanique – peut traverser la croûte terrestre et même pénétrer plus profondément dans le manteau. La concavité de la forme du relief elle-même se superpose à la convexité générale de la surface du globe. Le fond océanique semble donc convexe. Par exemple, l'équateur traverse la côte ouest de l'océan Atlantique, près de l'embouchure de l'Amazone, et la côte orientale, près de la ville de Libreville ; l'arc de l'équateur entre eux est de 60° ; le milieu de la corde contractant cet arc passe à plus de 850 km de profondeur de la surface terrestre (Fig. 2). Par conséquent, la règle doit être formulée différemment - pour parler non pas d'une ligne droite, mais d'une ligne horizontale reliant les côtés opposés de la forme en relief. La ligne horizontale n’est pas droite, elle est parallèle à la surface sphérique de la Terre. Donc, la ligne horizontale reliant les côtés opposés d'une forme en relief positif passe à l'intérieur des roches qui composent cette forme ; une ligne horizontale reliant les côtés opposés d’un relief négatif traverse l’air ou l’eau qui remplit le formulaire.

Riz. 2. Lignes droites et horizontales reliant les côtés opposés de la fosse océanique

Les grands reliefs qui déterminent les caractéristiques naturelles d'un vaste territoire - chaînes de montagnes, plateaux, plaines, etc. - sont macrorelief(du grec Makro- grand).

Des reliefs de taille moyenne, dont les hauteurs relatives ne dépassent généralement pas plusieurs dizaines de mètres - vallées fluviales, contreforts secondaires de crêtes, collines, dunes, volcans de boue, etc. mésorelief(du grec moi, c'est moi- moyenne).

Microrelief( chez Mikro- petits) sont de petits reliefs, n'excédant pas plusieurs mètres de diamètre et de hauteur ; Le concept de microrelief comprend également nanorelief (na'nos- nain) - les plus petites formes, ne dépassant pas quelques centimètres de hauteur, comme par exemple les ondulations sur les pentes des dunes de sable et des dunes, les buttes de marécages, les terriers d'animaux et les émissions terrestres à proximité, etc. Formes de microrelief et nanorelief sont des détails de formes plus grandes en relief, compliquant leur surface.

Des reliefs positifs

Histoire de la formation du relief de la région.

Le relief moderne est le résultat du développement de l’ancienne plate-forme russe sur une longue période. Il y a 3 périodes dans sa formation :

1. Pré-glaciaire (à long terme) - est le résultat de mouvements tectoniques.

2. Glaciaire - accumulation de dépôts d'eaux glaciaires fondues.

3. Post-glaciaire - en raison de la destruction et de l'accumulation des eaux de surface.

L'aspect plat de la plate-forme russe et avec elle le territoire de la région acquis il y a 500 millions d'années à la suite de la dénudation (destruction) des anciennes montagnes Carélides.

La destruction ultérieure se produit sous l'influence de mouvements tectoniques. Au début de la définition dans la région. un relief très disséqué s'est formé.

Les grands reliefs se sont formés principalement avant les glaciers du Mésozoïque et du Cénozoïque.

En raison de l'activité d'érosion-accumulation, l'apparition de la région. change radicalement.

Territoire de la région était recouverte d'une épaisse couche de roches nouvelles. Le soulagement a été nivelé. De nombreuses plaines préglaciaires étaient non seulement enfouies, mais des crêtes accumulées se formaient dessus. L'accumulation a provoqué une restructuration importante du réseau fluvial. De grands creux se sont formés après la fonte des glaces et des lacs coulants se sont formés.

Les géologues ont établi que le territoire de la région. au Quaternaire, elle a subi au moins trois glaciations.

1. Le plus ancien glacier du Dniepr couvrait entièrement le territoire de la région.

2. Le glacier de Moscou s'étend sur presque tout le territoire de la région, à l'exception des régions du sud.

3. Le glacier Valdai n'a capturé que la région nord-ouest.

L'épaisseur principale des dépôts quaternaires remonte à la glaciation du Dniepr. Répandu dans toute la région. reliefs associés à l'activité des eaux glaciaires fondues. Les écoulements d'eau ont créé des creux, des plaines d'épandage, etc.

Au cours de la dernière période, on a observé une tendance à une augmentation générale du territoire de la région. Le taux de soulèvement le plus élevé est caractéristique des hautes terres de Smolensk et de Viazemskaya, jusqu'à 3 mm par an. Cela est dû à l'activité des glaciers et à la fonte des eaux glaciaires.

Les monticules et crinières ont une hauteur relative de 1 à 10 m

Les collines ont une hauteur relative de 10 à 100 m

Les crêtes sont comparables en hauteur relative aux collines. En revanche, ils ont une forme allongée.

Il existe des formes en relief négatif fermées, ouvertes d'un côté (semi-fermées) et ouvertes des deux côtés (non fermées).

Fermé:

- soucoupes dépressions fermées peu profondes, peu exprimées en relief, de formes diverses et d'une profondeur maximale 1 m.

- dépressions Ce sont des dépressions de formes diverses, ayant une profondeur de 1 à 10 m, des pentes douces, une élévation la plus basse bien définie, ou généralement une petite zone de fond plat.


- dépressions Leur profondeur est comparable à celle des dépressions, mais contrairement à elles, elles ont des pentes raides ou relativement raides et un fond plat.

- plaines Ils présentent une configuration variée, parfois complexe, des pentes douces et un fond irrégulier. Ils occupent des superficies relativement vastes. Leur profondeur varie de 10 à 100 m.

- bassins caractérisés par la même profondeur que les basses terres, mais semblables aux dépressions, ils ont des pentes raides ou relativement raides et un fond plat ou présentant des irrégularités individuelles.

Semi-fermé :

- creux

- Dell

- faisceau. Liés aux activités humaines : ravins, ravins, trouées.

Non fermé :

- Vallée Il s'agit d'une dépression du relief de forme linéaire avec une pente inférieure générale uniforme et des pentes clairement visibles. Les vallées varient en taille, en profondeur et en complexité de structure. Les caractéristiques de conception et les dimensions des vallées dépendent principalement de la genèse et de l’époque de leur formation, de la puissance du cours d’eau et de la nature des roches qui les composent.

Les facteurs anthropiques (déforestation, etc.) ont une grande influence sur le relief.



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