Leningradin alueen mineraalit. Esitys - Leningradin alueen mineraalit

3. Leningradin alueen geologia

Geolnoingia(teksteistä geo ... ja ... ology), tieteiden kokonaisuus maankuoresta ja maan syvemmistä sfääreistä; sanan suppeassa merkityksessä - tiede maankuoren koostumuksesta, rakenteesta, liikkeistä ja kehityksen historiasta ja mineraalien sijoittamisesta siihen. Suurin osa geologian ratkaisemista sovellettavista ja teoreettisista ongelmista liittyy maankuoren yläosaan, joka on suoran havainnoinnin ulottuvilla.

Tekninen geologia- tiede teknisten ja geologisten olosuhteiden, alueiden muodostumisesta ja muutoksista, rakenteiden rakentamisen ja käytön geologisista olosuhteista, geologisen ympäristön järkevästä käytöstä turvallisten ja mukavien olosuhteiden luomiseksi ihmiselämälle.

Tekninen tutkimus rakentamista varten - työ, joka tehdään kattavan alueen luonnonolosuhteiden, paikan, rakennuspaikan, suunnitellun rakentamisreitin, paikallisten rakennusmateriaalien ja vesilähteiden selvittämiseksi sekä tarvittavien ja riittävien materiaalien hankkimiseksi taloudellisesti kannattavan ja teknisesti kehittämiseen. järkeviä ratkaisuja tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa, ottaen huomioon luonnonympäristön järkevän käytön ja suojelun sekä tiedon saaminen ennusteen tekemiseksi luonnonympäristön muutoksista yritysten, rakennusten ja rakennusten rakentamisen ja toiminnan vaikutuksesta. rakenteet.

Tekniset selvitykset ovat yksi tärkeimmistä rakennustoiminnan tyypeistä, ne aloittavat minkä tahansa rakennus- ja rakennusprosessin. Integroitu lähestymistapa, jossa yhdistyvät erilaisia ​​teknisiä selvityksiä, mahdollistaa rakennustyömaiden, rakennusten ja rakenteiden monipuolisen ja oikea-aikaisen tarkastuksen.

Rakennusalan tutkimusten päätyypit:

Insinööri- ja geodeettiset palvelut;

Engineering-geologinen;

Tekniikka ja hydrometeorologia;

Tekniikka ja ympäristö (mobilisointityöt; kenttätyöt; laboratoriotyöt; kameratyöt);

Maaperän rakennusmateriaalien selvitykset (kokeellinen kenttätyö; maanrakennustöiden kartoitus niiden jälleenrakennusvaiheessa).

Leningradin alueen geologia.

Leningradin alueella on runsaasti luonnonmuistomerkkejä. Nämä eivät ole vain yksittäisiä geologisia, vesi-, kasvitieteellisiä esineitä, vaan myös olennaisia ​​osia luontoa - alueita, vesialueita. Alueellisia monumentteja ovat valtion suojelemat alueet - koskemattomat ja erityisen viehättävät luonnonalueet, tieteellisesti arvokkaat laaksoalueet, merien ja järvien rannikot, jokien lähteet, jäännejärvet ...

Geologisen historian muistomerkit Leningradin alueen alueella löytyvät maalauksellisista kivistä ja geologisista paljastumaista, jotka paljastavat maan historiallisen menneisyyden, sekä luolien, vesiputousten, lohkareiden ja joidenkin muiden muodostumien muodossa.

Näitä luonnonkohteita kutsutaan monumenteiksi, koska ne todistavat luonnon historiasta ja siinä tapahtuvista prosesseista, auttavat paljastamaan monia sen salaisuuksia.

Siten geologisissa paljastoissa olevat kivettyneen eläimistön jäännökset antavat meille mahdollisuuden määrittää niitä muodostavien kivien iän ja auttavat usein järjestämään erilaisten mineraalien etsintää. Lohkareiden kerääntyminen pelloille kertoo jäätikön aktiivisuudesta menneinä vuosina ...

Alueemme geologinen menneisyys on monimutkainen ja monimuotoinen.

Karjalan kannaksen pohjoisosassa nousevat pintaan vanhimmat magmaiset kivet - graniitit. Heidän tutkimuksensa avulla voimme tunkeutua ei vain maan syvyyksiin, vaan myös vuosisatojen syvyyksiin. He sanovat, että kaukaisena esikambrian aikana, jolloin maapallolla ei vielä ollut orgaanista elämää, sen suolistosta nousi tulinestemäisen laavamagman virtauksia, joihin liittyi erilaisia ​​prosesseja: tulivuorenpurkauksia, maanjäristyksiä, yksittäisten osien pysty- ja vaakasuuntaisia ​​siirtymiä. maan kuori ja muut ilmiöt. Maan pinnalla magma jäähtyi, kiinteytyi ja muuttui graniiteiksi.

Graniitit Korelskin kannaksella

Karjalan kannaksen vanhimmat arkeiset ja proterotsoiset kivet - graniitit, dioriitit ja muuttuneet - metamorfiset - gneisset muodostavat osan ns. Baltian kidekilpiä.

Vuoksa-joen eteläpuolella ne menevät syvemmälle ylemmän proterotsoisen ja paleotsoisen aikakauden nuorempien sedimenttimuodostelmien alle.

Paleotsoiikan alusta lähtien lähes koko Leningradin alueen alue oli meren peitossa, jonka pohjalle kerrostettiin erilaisia ​​sedimenttikiviä.

Paleotsoisen esiintymän juurella on hiekkakiviä ja sinisiä kambrian savea (ikä noin 6 vuosisataa Ma). Leningradin metron rakentajat tuntevat ne hyvin, sillä suurin osa tunneleista kulki sinisavun läpi. Nämä savet ovat köyhiä orgaanisista jäännöksistä, samoin kuin yllä olevat hiekkakivet.

Seuraavan, ordovikian aikakauden esiintymät ovat monipuolisempia. Näitä ovat hiekkakivet, kalkkikivet, dolomiitit, maaperäiset ja palavat liuskeet. Ne tulevat suoraan pintaan Leningradin eteläpuolella niin kutsutulla Ordovician tasangolla.

Tasango on tasainen koholla oleva tasango, jonka absoluuttiset pinnankorot ovat 2–8 metriä. Leningradin eteläpuolella tasango katkeaa äkillisesti korkealla, jopa 4 metriä korkealla kielekkeellä, jota kutsutaan Baltic-Laatokan Glintiksi (tanskan sanasta "kiilto" - kallio, kallio, kieleke).

Baltic-Laatokan Glintin reuna

Glipt ulottuu leveyssuunnassa 2-25 kilometriä Nevajoesta ja Suomenlahdesta etelään, koko Leningradin alueen halki Syasijoesta länteen Paldiskin kaupunkiin Viron SSR:ssä.

Glintin ylittävät joet Koporka, Izhora, Sablinka, Tosna, Lava ja muut. Täällä on pääasiassa geologisia paljastumia - luonnonmuistomerkkejä.

Ordovician tasangon läntistä, kohoavaa osaa kutsutaan Izhoran ylängöksi (jopa 176 metriä absoluuttista korkeutta). Sen erottuva piirre on jokien ja järvien lähes täydellinen puuttuminen. Pinta- ja pohjaveteen helposti liukenevien kivien, kuten kalkkikivien, läheisyys maan pinnalle johti ns. karstiprosessien kehittymiseen. Ne koostuvat kalkkikiven tuhoutumisesta ja lukuisten epäonnistuneiden suppiloiden, maanalaisten kanavien ja halkeamien muodostumisesta niihin, joiden läpi vesi virtaa alas.

r.Sablinka

Alueemme suurimmat mineraaliesiintymät liittyvät Ordovician esiintymiin. Yksi niistä on fosforiittiesiintymä lähellä Kingiseppin kaupunkia. Sitä kehittää tuotantoyhdistys.Kingisepin lisäksi Leningradin alueelta on löydetty useita fosforiittiesiintymiä. Kaikissa tapauksissa hyödyllinen komponentti on fosfaatti, jota edustavat Ordovician meren pohjalla eläneiden merinilviäisten - käsijalkaisten - kuorien palaset ja kokonaiset venttiilit. Kuoret sisältävät 35-37 prosenttia fosforipentoksidia.

Kasvi "fosforiitti"

Öljyliuskeesiintymät liittyvät myös Ordovician esiintymiin (Slantsevskyn alue). Ensimmäinen tonni liusketta alueellamme louhittiin vuonna 1934, jolloin N1-kaivos aloitti toimintansa (myöhemmin se nimettiin S. M. Kirovin mukaan). Nyt Slantsyssa on kolme kaivosta, joissa louhitaan jopa 5 miljoonaa tonnia liuskea vuosittain.

Lisäksi Ordovician kalkkikivet ovat kansantalouden kannalta erittäin tärkeitä. Niitä kehitetään raaka-aineiksi metallurgiaan, sementti- ja lasiteollisuuteen. Suurimmat esiintymät ovat Pikalevskoje ja Kikerinskoje. Ordovician esiintymien kokonaispaksuus on 2vv-3vv metriä.

Alueemme alueella ei ole mesozoisia ja tertiaarisia sedimenttejä, koska meri oli tähän mennessä poistunut Leningradin alueelta.

Koko listattu muinainen paleotsoinen sedimenttisarja sijaitsee lähes vaakasuorassa kiteisessä kellarissa. Päällekkäin ovat kvaternaariset esiintymät, jotka alkoivat muodostua noin 5-1,5 miljoonaa vuotta sitten ja kerääntyvät edelleen meidän aikanamme. Ne koostuvat jäätikkö-, vesi-jäätikkö-, järvi-, joki-, meri- ja suomuodostelmista. Niiden paksuus Nevajoen laaksossa on 5 metriä tai enemmän, joissakin osissa itäosassa se ylittää 100 metrin.

Useimmat tutkijat uskovat, että nykyaikainen reliefi muodostui pääasiassa jäätikön toiminnan seurauksena kvaternaarikaudella. Tuolloin alueemme alue oli toistuvasti mannerjään peitossa. Viimeisen jääkausien välisen aikakauden aikana (noin 85-75 tuhatta vuotta sitten) alueen pohjoisosa tulvi merivedestä. Jäätiköiden ja sulaneiden jäävesien aiheuttaman sedimenttien siirtymisen ja laskeuman seurauksena syntyi omituisia nykyaikaisen kohokuvion muotoja, jotka muodostuivat epätasaisesti kerääntyneistä kukkuloista, jotka usein vuorottelivat painumien kanssa, usein järvien ja soiden, ns. -moreenireliefi, jos kukkulat koostuvat kiviaineksesta ja kivistä, ja kamereliefiä, jos kukkulat koostuvat hiekasta.

Viimeisen jääkauden lopussa, noin 12 tuhatta vuotta sitten, jäätikön sulamisen aikana, myös kiiltoa edeltävälle tasangolle kertyi vettä. Tällöin muodostui suuri vesistö, joka yhdisti Suomenlahden vedet Laatokan kanssa, Karjalan kannaksen keskiosa oli tuolloin saari. Lopuksi nykyaikaisen reliefin ääriviivat muodostuivat suhteellisen äskettäin, vain 4,5-5 tuhatta vuotta sitten.

Taulukko Leningradin alueen mineraaleista:

Ala

Varannot (tuhat tonnia)

Kingisepp fosfaattimalmiesiintymä

Leningradin öljyliuskeesiintymä (Slantsyn kaupunki)

Radynskyn bauksiittikaivos (kaivos lopetettu)

Rauta-mangaanikyhmyt Suomenlahdella

malmi - 2411 mangaani - 188 576

Pikalevskoe valukalkkikiviesiintymä

Slantsevskoje kalkkikiviesiintymä

yli 9 000, Borovnyan talletuksella - yli 45 000

Timanttiputket

ei kaupallista tuotantoa

Radonlähteet Lopukhinkan ja Voroninon kylän lähellä

Mineraalilämpövesiallas Lugoj

Leningradin lämpöanomaalia (lämpöisten maanalaisten vesien esiintyminen)

Kaavio luonnonmuistomerkkien sijainnista Leningradin alueen alueella.

1. Sablinsky-luolat ja vesiputous. 2. Popovka-joen geologiset paljastumat. 3. Geologiset paljastumat Oredezh-joella. 4. Geologiset paljastumat lähellä Staraya Ladogaa. 5. Duderhofin korkeudet. 6. Kadonnut Ragusha-joki. 7. Viipurin graniitti. 8. Järven rannan graniitti. 9. Zhikharevskajan luola. 1c. Radonjärvi Lonukhinkassa. 11. Balun "Vanha mies". 12. Kipenin kylän lähteet. 13. Sestroretskin dyynit. 14. Geologiset paljastumat lähellä Yam-Tesovon kylää. 15. Geologiset paljastumat Antonovsky-järven lähellä. 16. Laavajoen kanjoni. 17. Yastrebinoye-järven graniitti. 18. Graniitti Gustomin saarella. 19. Gabbro-norites Shcheleyki. 2c. Punainen järvi. 21. Donetsin traktaatin lähteet. 22. Uudet Laatokan dyynit. 23. End-moreeniharju Michurinskaya. 24. Sabajoen geologisia paljastumia. 25. Olginsky lohkare. 26. Toksovskie kamy. 27. Kamy Kirsino-Shapki. 28. Fox Mountainin dyynit.

Maaperät.

Sota-podzolic maaperät

Alueen pääasialliset maaperät ovat podzolipitoisia, humusttomia ja niille on ominaista merkittävä happamuus. Samaan aikaan savimaille, matalille paikoille, joissa kosteuden kertyminen on lisääntynyt, pääasiassa kuusimetsissä, muodostuu voimakkaasti podzolisia maaperää, jolla on paksu yläkerros. Korkeammissa paikoissa, jotka ovat vähemmän suotuisia kosteuden kertymiselle, muodostuu keskipitkät podzolic maaperät. Hiekkaisilla savimailla ja hiekoilla, jotka eivät pidä kosteutta hyvin, mäntymetsistä löytyy hieman podzolista maaperää. Siellä missä ruohokasvillisuus vallitsee - avoimilla, harvinaisissa seka- tai lehtimetsissä - muodostuu

Izhoran ylämaan alueelle on muodostunut happamuutta neutraloivaa ja pintamaata huuhtoutumiselta suojaavaa kalkkipitoista maaperää. Nämä ovat alueen parhaita maaperän joukossa: ne ovat humus- ja mineraalirikkaampia kuin muut ja niillä on selkeä kokkareinen rakenne. Niitä kutsutaan myös "pohjoisiksi chernozemeiksi".

Alankoilla ja tasaisilla alueilla, joilla ilmakehän vesi on heikko valuma (huono salaojitus), jolloin ne pysähtyvät pinnalla, ja joskus korkean seisovan pohjaveden tason ollessa kyseessä, muodostuu turpeista ja soista maaperää. Niitä esiintyy alueen keskiosassa, Karjalan kannaksen itäosassa, Suomenlahden rannikolla, Laatokan alueella.

Joissakin paikoissa, niittyterassilla (Volhov-, Luga- ja muiden jokien varrella), jotka ovat tulvien aikana tulvineet, jokien sedimentistä muodostuu humuspitoista tulvamaata. Niiden pinta-ala on pieni.

Tärkeimmät maaperän muodostavat kivet ovat savet, savi, hiekka ja turve. Alueen maaperän maatalouskäyttö edellyttää niiden keinotekoista parantamista.

Leningradin alue

Leningradin alue on yksi Venäjän luoteisalueista. Se sijaitsee Itä-Euroopan tasangon luoteisosassa ja Itämeren Suomenlahdella 330 km:n matkalla. Lännessä alue rajoittuu Narva-joella Viron kanssa, luoteessa - Suomen kanssa, pohjoisessa ja koillisessa - Karjalan kanssa, idässä - Vologdan alueella, etelässä ja kaakossa - Novgorodin ja Pihkovan kanssa. alueilla.
Leningradin alue sijaitsee pohjoisen pallonpuoliskon lauhkeilla leveysasteilla, metsävyöhykkeellä, taigan ja sekametsän osavyöhykkeiden risteyksessä 58,26" ja 61,20" pohjoisen leveysasteen ja 27,45" ja 35,40" itäisen pituuspiirin välillä. Leningradin alueen pinta-ala on 85,9 tuhatta neliökilometriä (0,5% Venäjän pinta-alasta). Keskus - Pietari - Venäjän toiseksi suurin teollisuuskeskus. Se ei ole hallinnollisesti osa sitä, vaan muodostaa itsenäisen Venäjän hallintoyksikön. Leningradin alueella on 16 hallintopiiriä ja 26 kaupunkia, joista 15 on alueellista alaisuudessa olevaa kaupunkia, toisin sanoen ne eivät sisälly piiriin.

Helpotus.

Venäjän alustan perusta, jonka sisällä Leningradin alue sijaitsee, koostuu diabaaseista, gneisseistä ja graniiteista. Nämä muinaiset kiteiset kivet nousevat pintaan vain paikoin Karjalan kannaksen pohjoisosassa.
Etelässä muinaisilla kiteisillä kivillä on kaikkialla voimakkaita erilaisten sedimenttikivien kerrostumia, jotka on kerrostunut meriin, jotka peittivät tämän alueen miljoonien vuosien ajan. Vaikka alueen eteläosassa perustus sijaitsee huomattavassa syvyydessä (800-1000 m), merkittävimmällä korkeudella, Vepsovskajalla, on kuitenkin periaatteessa kielekkeitä. 200-300 miljoonaa vuotta sitten Leningradin alueen alue muuttui kuivaksi maaksi, sedimenttikivet tuhoutuivat sään ja jokien eroosion vaikutuksesta. Irtonaiset kivet - hiekka, savet - romahtivat nopeammin kuin tiheät kivet - kalkkikivet, hiekkakivet. Siten muodostui suuria epäsäännöllisyyksiä, jotka ilmenivät selvästi alueen nykyaikaisessa kohokuviossa: irtonaisten kivien tilalla alangot (Vuoksinskaya, Prinevskaya alangot jne.) ja tasangomaisia ​​tiheistä kivistä koostuvia ylänköjä (Izhoran ylänkö).
Reliefiä on jääkauden aikana muuttanut suuresti mannerjään ja jäätikkövesien sulaminen sekä viime aikoina meren, virtaavien vesien, tuulen ja myös ihmisten aktiivisuus. Leningradin alueen alueella on ollut useita jääkausikausia, jotka vuorottelivat jääkausien välisten aikakausien kanssa. Edellinen jäätikkö päättyi 12 000 vuotta sitten.
Pohjoisesta etenevät jäätiköt kantoivat suuria kiteisiä kivilohkareita Skandinavian kivistä; he kynsivät pintaa ja vangisivat irtonaisia ​​kiviä. Kun jäätikkö vetäytyi, moreeni suli siitä pois ja laskeutui esijääkauden kerroksille.
Jään sulamisen jälkeen sen tilalle nousi jäätikköjä. Onteloihin ja onteloihin muodostuneet järvet sekä korkeammille alueille sulaneet jäätikkövedet eroosiivat jäätikkökertymiä ja tasoittivat pintaa. Vesistöjen laskun jälkeen kuivuneet tekoaltaat muuttuivat tasangoiksi, joissa joet halkaisivat laaksojen.
Alueen moreeni-jäätikköreljeefille on ominaista myös erimuotoiset ja -korkuiset kukkulat ja harjut. Nämä ovat tummia - pitkiä karkean hiekan ja soran kuiluja 10-15 m korkeita, kamseja - pyöristettyjä korkeita jopa 50 m korkeita kukkuloita, jotka muodostuvat hienosta hiekasta, hiekkaa - aaltoilevia hiekkatiloja, jotka syntyivät entisten jääkausijokien suulla. Kukkuloilla on erityisen paljon moreenimäkiä. Ne yhdistetään harvoin järvi- ja suopainteisiin. Leningradin alueen alueella on kukkuloita.
Vepsovskajan ylänkö - Valdain ylängön koillinen jatko - sijaitsee alueen itäosassa ja toimii vedenjakajana Laatokan ja Volga-joen altaille. Kukkulan muodostavat kukkulat pohjoisessa, lähellä Oyat-joen lähteitä, saavuttavat alueen korkeimman absoluuttisen korkeuden - 291 m (Gapselgan harju), etelässä absoluuttiset korkeudet laskevat 200-150 metriin. Harjanteet vuorottelevat voimakkaasti soisten tasaisten tasangoiden, järvi- ja suopainteiden kanssa. Kukkusten suhteellinen korkeus niiden viereisten painaumien yläpuolella ei yleensä ylitä 50 m. Kukkulan kohokuvio on maatalouden kannalta epäedullinen.
Karjalan kannaksen keskiosassa sijaitsevan kukkulan korkein korkeus on 205 m. Sitä kutsutaan Lembolovin kukkuloiksi. Sille on ominaista lukuisat loivasti laskevat moreenimäet, tiheä jokiverkosto ja matalat, osittain umpeen kasvaneet järvet. Mäen ympärillä on mäkinen-kam-reljeef. Pietarin lähellä tällainen helpotus on selkein Toksovon ja Kavgolovon alueilla.
Lukuisia kameja jyrkillä rinteillä, peitetty männyllä; ne erottavat suljetut altaat, jotka ovat kasvaneet kuusi- ja lehtimetsillä; syvät järvet, joissa on hiekkapohja; avoimet, enimmäkseen kynnetyt tasangot - kaikki tämä monipuolistaa kohokuviota, tekee siitä erittäin viehättävän.
Kavgolovon alue on hiihtäjien suosikkipaikka. Yhden Kavgolovon kammin jyrkän rinteen yläpuolelle on rakennettu valtava ponnahduslauta, jossa järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä hiihtokilpailuja.
Izhoran ylänkö sijaitsee Suomenlahden eteläpuolella. Sen pinta on tasainen ja kaakkoon kalteva. Mäen korkein osa on pohjoinen, jossa (lähellä Mozhayskin kylää) sijaitsee Voronya Gora (168 m). Pohjoisessa mäki katkeaa äkillisesti ja muodostaa reunakiven (tätä kutsutaan glintiksi). Izhoran ylänkö koostuu kalkkikivistä, dolomiiteista ja merleistä, jotka paikoin nousevat pintaan. Kalkkikivet ovat halkeamia, ja ilmakehän sade tihkuu lähes kokonaan syvyyksiin muodostaen pohjavettä, joka ruokkii lukuisia lähteitä tasangon laitamilla. Syvälle kalkkikiveen tihkuva vesi liukenee - muodostuu karstin pinnanmuotoja; ne ovat yleisiä Izhoran ylängöllä.
Tämän ylänkön itäosa on Putilov-tasango, jonka absoluuttiset korkeudet ovat 50-90 m. Tasango päättyy jyrkän reunuksen, kallion jatkeena Laatokan suuntaan.
Sen muodostavat kalkkikivet, merkelit ja dolomiitit ovat alempana kuin Izhoran ylänköllä, ja niitä peittävä jäätikkökerros on paksumpi. Tasaisissa olosuhteissa tämä edistää veden kastumista. Tasangon läpi leikkaavat Volhov-, Tosna-, Syasi-jokien syvät laaksot, jotka ylittäessään reunan muodostavat koskia ja vesiputouksia.
Merkittävä osa alueen pinta-alasta on alankoa ja tasankoa. Rannikkoalan alangot sijaitsevat Suomenlahden ja Laatokan rannoilla.
Suomenlahden etelärannikolla ulottuvaa alamaa rajoittaa etelästä kallio. Se koostuu useista litteistä terasseista, jotka kohoavat kielekkeisiin. Nämä terassit ja reunukset ovat jälkiä Itämeren alueella viimeisen jääkauden aikana vallinneen jäämeren tason asteittaisesta alenemisesta. Jäätikön reuna patoi meren pohjoisesta, ja tämän meren pinta ylitti nykyisen meren tason.
Rannikon alangolle päin olevat kimalteen rinteet leikkaavat syvät rotkot, joissa Izhoran ylänköstä virtaava pohjavesi tulee esiin lähteiden muodossa. Niistä alkavat alankoa pitkin lahdelle virtaavat joet. Terassit näkyvät myös rannikon alamaalla lahden pohjoisrannalla. Alankoa erottaa jyrkkä reunus Karjalan kannaksen länsipuolella olevasta järvestä. Rannikon alamaille on ominaista tuulen puhaltamat hiekkadyynit; niiden suhteellinen korkeus on 10-30 m ja leveys paikoin yli 10 km (esimerkiksi Sestroretskin lähellä). Dyynien loivat rinteet osoittavat merelle päin puhaltavia tuulia. Tukjan rinteet ovat jyrkkiä ja murenevia. Siellä missä dyynit ovat paljaita, ne liikkuvat hitaasti tuulen suuntaan. Siksi ne on kiinnitetty kasvillisuuteen, enimmäkseen mäntyihin.
Laatokan rannikon alanko on osa laajaa järvialuetta. Se koostuu järven jääkauden ja jääkauden jälkeisistä terasseista sekä Svir-, Pasha- ja Syasi-jokien suistoista.
Alankoalueen alempi terassi on tasainen tasango, jossa on männyn peittämiä dyynien harjuja ja muinaisia ​​hiekkaisia ​​rannikkoharjuja - jälkiä jääkauden jälkeisistä altaista. Yläterassilla matalat kukkulat (moreeni ja muinaiset dyynit) vuorottelevat soisten painaumien ja järveen virtaavien jokilaaksojen kanssa.
Matala kohokuvio vallitsee myös alueen etelä- ja itäosissa, Izhoran ylänkö etelässä ja Vepsin ylänkö länsipuolella. Suurin osa tästä laajasta alueesta on Priilmenskajan alangon länsi- ja koillislaidalla. Pääosin tasaisten, voimakkaasti soisten alueiden joukossa on moreeni- ja hiekkamäkiä ja loukkuja, joissa on järviä. Jotkut joet ovat kaivertaneet syviä ja leveitä laaksoja (esim. Luga). Suurin osa jokilaaksoista syntyi jääkauden jälkeisellä kaudella; tällaiset laaksot eivät ole syviä (esimerkiksi Volkhov-joen laakso).
Järvi-joki-alankoryhmä sijaitsee Karjalan kannaksella. Sen pohjoisosan muodostavat Viipurin tasango ja Vuoksan alanko ja eteläosan Prinevskaja-alanko.

Mineraalit.

Leningradin alueella on suhteellisen runsaasti erilaisia ​​mineraaleja. Niiden koostumus, esiintymisolosuhteet ja esiintymien sijainti liittyvät läheisesti alueen geologiseen rakenteeseen.
Bauksiitit (lähellä Boksitogorskin kaupunkia; malmit ovat matalia ja niitä voidaan louhia avolouhoksella), öljyliuske (lähellä Slantsyn kaupunkia; esiintymissyvyys on 80-300 m, louhinta kaivosmenetelmällä) ja fosforiitit (lähellä kaupunkia) Kingisepp) ovat teollisesti merkittävimpiä.
Leningradin alueella on valtavat graniitti-, kalkkikive-, tiili- ja tulenkestävän saven, rakennus- ja muovaushiekan ja muiden rakennusmateriaalien, mineraalimaalien varat. Kivennäisvesien lähteet ovat suuria (Polyustrovskiye hiilihappo Pietarissa, rikkivesi Sablinossa, natriumkloridi Sestroretskissa).
Graniittia louhitaan Karjalan kannaksen pohjoisosasta, jossa muinainen kidepohja nousee pintaan. Kalkkikivet ovat alueella laajalle levinneitä. Muodostumisajoista riippuen erilaisia ​​ominaisuuksia. Izhoran ylämaan muodostavat muinaiset kalkkikivet ovat erittäin tiheitä ja hajoavat suuriksi laatoiksi. Merkittävimmät kalkkikiviesiintymät ovat keskittyneet klinttien alueelle ja alueen itäosaan Pikalevon kaupungin alueelle.
Alueelta on löydetty yli 2 300 turveesiintymää. Alueen turvevarat ylittävät 17 miljardia kuutiometriä. Suurimmat turveesiintymät sijaitsevat alueen alankoalueilla, erityisesti etelässä ja idässä.

Ilmasto.

Leningradin alueen ja koko muun alueen ilmasto-oloihin vaikuttaa ensisijaisesti sen maantieteellinen sijainti, joka määrää auringonsäteiden kaltevuuskulman pintaan ja päivän pituuden ja sitä kautta tulon. ja aurinkolämmön kulutus.
Yleisesti ottaen leveysasteillamme vuodelle auringon lämmön sisäänvirtauksen ja sen kulutuksen (maanpinnan ja ilman lämmitykseen, veden haihdutukseen ja lumen sulamiseen) ero on positiivinen. Auringon lämmön virtaus ympäri vuoden on kuitenkin epätasaista, mikä johtuu auringon korkeuden suurista muutoksista horisontin yläpuolella (keskipäivällä 60 astetta N - joulukuun kello 6.30 - 53 astetta kesäkuussa) ja päivän pituuden (alkaen 5 tuntia 30 minuuttia joulukuussa klo 18.30 kesäkuussa).
Huhtikuusta lokakuuhun aurinkolämmön saapuminen Leningradin alueelle ylittää kulutuksensa, ja marraskuusta maaliskuuhun lämmönkulutus on suurempi kuin sen saapuminen.
Auringon lämmöntuoton ja -tuotannon suhteen vuoden aikana tapahtuvat muutokset liittyvät vuodenaikojen lämpötilan muutoksiin, jotka vaikuttavat kaikkiin muihin ilmaston elementteihin.
Eri alkuperää olevien ilmamassojen liikkeellä on myös valtava vaikutus Leningradin alueen ilmastoon.
Meri- ja mannerilmamassojen vallitsevien päivien lukumäärä vuodessa on suunnilleen sama, mikä luonnehtii alueen ilmastoa siirtymävaiheessa mannermaisesta merelliseen.
Lännestä, Atlantin valtameren puolelta, alueen alueelle tulee lauhkean leveysasteen kostea meri-ilma. Talvella se on lämmin ja korvaa auringon lämmön puutteen aiheuttaen sulaa, sadetta ja räntäsadetta. Kesällä tämän ilman saapuminen aiheuttaa sadetta ja viileää säätä. Mannermainen ilma lauhkealta leveysasteelta tulee alueen alueelle useimmiten idästä, mutta joskus etelästä ja kaakosta. Hän tuo kuivaa ja kirkasta
sää: lämmin kesällä, erittäin kylmä talvella.
Pohjoisesta ja koillisesta, pääasiassa Karamereltä, tulee kuivaa ja aina kylmää arktista ilmaa, joka muodostuu jään yläpuolelle. Tämän ilman tunkeutumiseen liittyy selkeä sää ja jyrkkä lämpötilan lasku.
Arktista meriilmaa tulee luoteesta. Koillisesta tulevaan ilmaan verrattuna se on vähemmän kylmää, mutta kosteampaa. Kesällä alueen alueelle tunkeutuu satunnaisesti trooppisen ilman massoja, lounaasta kosteaa meriilmaa ja kaakosta erittäin kuivaa, pölyistä ilmaa; ne tuovat kuumaa säätä.
Ilmamassat muuttuvat usein, mikä liittyy usein sykloniseen toimintaan (Pietarissa noin 40 % vuoden kaikista päivistä on sykloneja). Seurauksena on Leningradin alueelle tyypillinen epävakaa sää.
Keskimääräinen vuotuinen ilman lämpötila laskee Leningradin alueella lännestä koilliseen +4,5 astetta +2,0 asteeseen. Alueen kylmin kuukausi on tammi tai helmikuu. Tammikuun keskilämpötila on alueen itäosassa -10C, lännessä -6C. Pietarissa tammikuun keskilämpötila on -7,5C, helmikuussa -7,9C.
Alueen lämpimin kuukausi on heinäkuu. Päivän keskilämpötila heinäkuussa Pietarissa on +17,7C; Poikkeamat siitä alueen sisällä ovat pieniä (+16C lähellä Laatokan rannikkoa, noin +18C kaakossa).

Kuukauden keskilämpötila (celsiusasteina):

Jakson kesto vuorokauden keskilämpötilan ollessa yli 5C alueen itäosassa on noin 160 ja lounaassa 170 päivää. Päivittäisten keskilämpötilojen summa yli 10 C:n lämpötilojen päivinä on 1600-1800.
Alueelle on ominaista korkea pilvisyys. Vuoden aikana Pietarissa on keskimäärin vain 30 pilvetöntä päivää. Talvella on paljon pilvistä. Tämä hidastaa ilman lämpötilan laskua, sillä pilvet estävät lämmön ulosvirtauksen alemmasta ilmakehästä. Vähiten pilvistä on keväällä ja alkukesällä, eniten syksyllä.
Koko Leningradin alueen alue sijaitsee liiallisen kosteuden vyöhykkeellä. Suhteellinen kosteus on aina korkea (60 % kesällä 85 % talvella). Keskimääräinen vuotuinen sademäärä, joka on 550-650 mm, on 200-250 mm enemmän kuin haihtuvan kosteuden määrä. Tämä edistää maaperän kastumista. Suurin osa sateista sataa huhti-lokakuussa. Suurin sademäärä (750-850 mm vuodessa) sataa alueen korkeille osille.

Kuukauden keskimääräinen sademäärä (mm):

Suurin osa sateista tulee lumena. Vakaa lumipeite on alueen lounaisosassa noin 127 päivää ja koillisessa jopa 150-160 päivää. Talven loppuun mennessä lumipeite on koillisessa 50-60 cm, ja lännessä, jossa sulat usein esiintyvät, se ei yleensä ylitä 30 cm.
Pietarin ilmastolla on joitain erityispiirteitä. Kesällä päivällä kivirakennukset, jalkakäytävät ja jalkakäytävät kuumenevat hyvin ja keräävät lämpöä, ja yöllä ne sulattavat sen ilmakehään. Talvella ilma saa lisälämpöä rakennuksen lämmityksestä.
Lukuisat ilman epäpuhtaudet (pöly, savu, noki jne.) hidastavat sen jäähtymistä; ne kuitenkin keräävät kosteutta, mikä edistää sadepisaroiden muodostumista. Siksi kaupungissa lämpötila on hieman korkeampi ja sademäärä korkeampi kuin sen ympäristössä.
Pisin kausi on talvi; se tulee alueen itäosaan marraskuun lopussa ja lännessä - joulukuun alussa, kun lumipeite muodostuu ja joet jäätyvät. Talven ensimmäiselle puoliskolle on ominaista epävakaa sykloninen sää, jossa on usein sulamista.
Auringon alhaisen korkeuden, lyhyen päivän ja lumen puutteen vuoksi maa on talven alussa hyvin kylmää. Myös syklonien tuoma meriilma jäähtyy nopeasti ja saavuttaa kyllästyksen, jonka sisältämä vesihöyry tiivistyy, mikä aiheuttaa pilvisyyttä ja usein sumua. Joulukuussa on 18-20 pilvistä päivää ja vain 2 selkeää päivää.
Talven toinen puolisko Leningradin alueella on melkein aina paljon kylmempää kuin ensimmäinen. Lännestä tuleva meriilma kylmenee ja kosteuttaa vähemmän, ja syklonisuus heikkenee. Tämän seurauksena pilvisyys vähenee, sumu on harvinaista. Samaan aikaan arktinen ilma tunkeutuu useammin alentaen jyrkästi lämpötilaa.
Kevät tulee alueelle maaliskuun lopussa, kun lumi alkaa sulaa. Alueen länsiosassa lumipeite sulaa yleensä maaliskuun viimeisinä päivinä, idässä - huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla. Kevään alussa saapuvat ensimmäiset linnut, puut kukkivat.
Kevät kehittyy hitaasti, koska siihen vaikuttavat talven aikana jäähtyneet suuret vesistöt. Päivän keskilämpötila yli 0 astetta on Pietarissa huhtikuun alussa, mutta saavuttaa +5 C vasta huhtikuun lopussa ja +10 C toukokuun puolivälissä.
Syklonit ovat harvinaisia ​​keväällä, joten sää on suhteellisen vakaa. Sadepäivien määrä on pieni ja pilvisyys vähäisempää kuin muina vuodenaikoina.
Usein arktiset ilmamassat tunkeutuvat Leningradin alueelle. Siihen liittyy pakkaset ja joskus pitkiä sekä myöhäisiä, pääasiassa yöpakkasia, joita esiintyy toukokuussa ja jopa kesäkuussa. Kevään loppu on sama kuin pakkasten loppu.
Kesä Leningradin alueella on kohtalaisen lämmin. Mantereisten ilmamassojen vallitsevuuden vuoksi pilvisyys on useimmiten pientä, etenkin alkukesällä.
Kesän jälkipuoliskolla selkeää ja lämmintä säätä katkaisevat yhä enemmän syklonit. Ne tuovat pilvisen, tuulisen ja sateisen sään. Voimakkaan syklonisen aktiivisuuden vuosina tällainen sää vallitsee koko kesän.
Syyskuun alussa syksy on jo tulossa, pakkaset yleistyvät, lehtien pudotus alkaa, mutta sää muistuttaa edelleen loppukesää. Tämä on niin kutsuttu Intian kesä, melko lämmin ja kuiva. Lokakuusta lähtien lämpötila laskee nopeasti, syklonit voimistuvat, vallitsee pilvinen, viileä, tuulinen sää tihkusateineen ja sumuineen, joka jatkuu marraskuulle. Pilvisyys ja kosteus ovat korkeimmillaan tähän aikaan vuodesta. Lokakuun lopusta ja koko marraskuun ajan lunta sataa ja sulaa toistuvasti. Marraskuun viimeisinä päivinä vuorokauden keskilämpötila laskee alle 0 asteen. On syksyn loppu.

Suomenlahti.

Lännessä Leningradin alue rajoittuu Itämeren Suomenlahteen. Alueen länsirajoilla sen leveys on 130 km ja ns. Nevanlahdella vain 12-15 km.
Lahden eteläranta on enimmäkseen hiekkaista, matalaa ja vain paikoin, missä kimalle kohoaa suoraan mereen, on jyrkkää. Se on hieman sisennys, mutta muodostaa kolme pientä lahtia: Narvan lahti, Lugan lahti ja Koporsky lahti. Saarista suurimmat ovat Bolshoy Berezovy, Länsi-Berezovy, Pohjois-Berezovy, Vysotsky, Powerful ja Kotlin, jolla Kronstadt sijaitsee.
Lahden pohjoinen ranta koostuu kiteisistä kiviaineksista: se on vahvasti painunut ja siinä on lukuisia poukamia ja graniittisia kivisaaria, ns. luotoja, joita erottavat kapeat salmet. Pohjoisen lahdesta merkittävin on Viipuri.
Suomenlahti on matala, sen itäosa on erityisen matala. Nevanlahden syvyys on 2,5-6 m ja rannikkokaistalla jopa 1 m. Laivojen kulkemista varten Nevan lahden pohjaa pitkin on kaivettu merikanava.
Suomenlahden vesien suolapitoisuus on noin 0,6 % eli alhaisempi kuin matalasuolaisella Itämerellä, mikä selittyy runsaalla makean veden virtauksella joista, erityisesti Nevasta.
Matalasta vedestä johtuen veden pintalämpötila on kesällä lähes sama kuin ilman lämpötila (esim. heinä-elokuun alussa 16-17C). Jää muodostuu lahteen yleensä joulukuussa ja pysyy huhtikuuhun asti (keskimäärin 110130 päivää).
Suomenlahdella kalastetaan keväällä ja syksyllä.

Joet.

Melkein koko Leningradin alueen alue kuuluu Itämeren altaan. Poikkeuksena on alueen äärimmäinen itäosa, joka sijaitsee Vepsin ylänköalueen kaakkoon; se kuuluu Volgan altaaseen.
Leningradin alueen jokiverkosto on tiheä ja haarautunut. Lukuisista joista suurimmat ovat Neva, Svir ja Volkhov. Ne kaikki virtaavat alankoilla, jotka ennen olivat jäätiköiden miehittämiä. Vesien laskun jälkeen tekoaltaat erosivat toisistaan, mutta niitä yhdistävät salmet säilyivät. Myöhemmin niistä muodostuivat nämä kolme jokea, jotka ovat nykyäänkin oleellisesti kanavia suurten järvien (Laatoka, Onega, Ilmen) ja Suomenlahden välillä.
Neva on hyvin lyhyt joki (sen pituus on vain 74 km), mutta sillä on suuri merkitys tärkeimpänä kuljetusreittinä, joka yhdistää Itämeren Venäjän Euroopan osan syviin alueisiin. Nevan kautta Suomenlahteen tulee vettä valtavalta alueelta koko Laatokan altaalta (281 tuhatta neliökilometriä). Tällä alueella sademäärä ylittää haihtumisen, joten Neva on erittäin vesirikas, vesipitoisuudeltaan se on Venäjällä 4. sijalla. Nevan vuotuinen vesivirtaama on 77 kuutiokilometriä (keskimäärin 2500 kuutiometriä sekunnissa).
Nevan alangon tasangoilla virtaavalla Nevalla on matalat rannat (5-10 m) ja sen kokonaiskorkeus on vain 4 metriä. Vain yhdessä paikassa, keskijuoksulla, lähellä Ivanovskin kylää, joki ylittää moreeniharjanteen ja muodostaa koskia. Virran nopeus yläjuoksulla saavuttaa 7-12 km / h, ja alajuoksulla se laskee 3-4 km / h.
Neva on syvä ja leveä joki, johon pääsee jopa merialuksia. Sen suurin syvyys - 18 m - Pietarissa, lähellä Liteiny-siltaa. Joen suurin leveys on noin 1200 m (lähteellä), pienin 240 m (koskella).
Svir-joen pituus on 224 km, se on peräisin Onega-järvestä ja laskee Laatokaan. Joen keskijuoksulla oli koskia, mutta Svirin voimalaitosten rakentamisen jälkeen padot nostivat veden tasoa, tulvivat kosket ja loivat syvän vesistön koko joen pituudelta. Svirillä on kaksi merkittävää sivujokea, Pasha- ja Oyat-joki, joita käytetään koskenlaskuun. Onega-järvi säätelee veden virtausta ympäri vuoden, joten, kuten Neva, se erottuu yhtenäisestä järjestelmästä.
Ilmen-järvestä virtaa Volhov-joki Laatokajärveen. Joen pituus on 224 km ja leveys yläjuoksulla noin 200-250 m. Joen alajuoksulle muodostui klintin ylittäessä koskia. Volkhovskajan HEPP-padon rakentamisen seurauksena koski tulvi. Svirin ja Nevan tavoin järvivesiä ruokkiessaan Volkhovilla on kuitenkin, toisin kuin näillä joilla, epätasainen järjestelmä. Tämä johtuu Ilmenjärven jyrkistä vedenpinnan vaihteluista, jonka vesimäärä on pienempi kuin jokien siihen kaataman veden määrä. Volkhovin kevättulvan aikana tapahtuu jyrkkä veden nousu, joka liittyy sulavan veden virtaukseen Ilmeniin.
Volhovin ja Svirin lisäksi Laatokaan virtaa vielä kaksi suurta jokea - Syas ja Vuoksa.
Xiaxi-allas kattaa alueen itäosan; Tihvinin purjehduskelpoisen kanavan kautta, ylittäen vedenjakajan, se yhdistää Volgan altaan.
Vuoksa alkaa Saimaalta ja sen yläjuoksu on Suomessa. Lähellä Venäjän rajaa joki muodostaa kuuluisan Imatran vesiputouksen. Venäjän alueelle on rakennettu kaksi suurta vesivoimalaitosta Vuoksan koskiin. Alajuoksulla joki koostuu pienistä järvistä, joita yhdistävät lyhyet kanavat.
Etelärannikolla Suomenlahteen virtaavista lukuisista joista merkittävimmät ovat Luga Oredežin sivujoella ja Narva Plyussan sivujoella. Lugan valuma-alue kattaa alueen lounaisosan ja sisältää 350 jokea, joiden kokonaispituus on 350 km. Joen yläjuoksulla joen rannat ovat matalia ja soisia, keski- ja alajuoksulla korkeita ja jyrkkiä.
Narva virtaa ulos Peipsijärvestä, virtaa pitkin Leningradin alueen rajaa Viron kanssa ja laskee Itämereen. Narvan alajuoksulle on rakennettu suuri vesivoimala; vesivoimalan padon rakentamisen myötä muodostui suuri säiliö ja kuuluisa Narvan vesiputous katosi.
Leningradin alueen jokia, lukuun ottamatta muutamia suurista järvistä virtaavia jokia, ruokkivat lumi, sade ja pohjavesi. Niille on ominaista kevättulvat, joissa lumen sulamiseen liittyy jyrkkä vedenpinnan nousu. Kesällä ja talvella, kun joet saavat ravintoa pääasiassa pohjavedestä, niiden pinta on matala. Syksyllä, joskus kesällä pitkittyneillä sateilla, on tulvia, joissa vesi nousee merkittävästi.
Kaikki Leningradin alueen joet ovat jään peitossa marraskuun lopussa - joulukuussa. Jää saavuttaa maksimipaksuutensa maaliskuussa. Joet yleensä hajoavat huhtikuussa, mutta joinakin vuosina - toukokuussa.

Leningradin alueen joet:

joen nimi Pituus (km) Bassoalue
seina (t.sq.km)
Kenraali Alueella
Neva 74 74 218,0
Svir 224 224 84,0
Oyat 266 211 5,2
Volkhov 224 112 80,2
Vuoksa 156 143 68,7
niityt 353 267 13,2
Oredezh 192 192 3,2
syas 260 190 7,3
Pasha 242 242 6,7

järvet.

Leningradin alueella on yli 1800 järveä. Suurimmat niistä - Ladoga ja Onega - ovat jäännöksiä valtavista jäätikköaltaista. Ne sijaitsevat vain osittain alueella.
Laatoka on Euroopan suurin makean veden järvi; sen pinta-ala on 17,7 tuhatta neliökilometriä. Järven keskisyvyys on 50 m ja suurin 225 m (Valaam saaren pohjoispuolella). Järven karu, korkea ja kivinen pohjoisrannat koostuvat kiteisistä kivistä. Ne muodostavat lukuisia niemiä ja kapeita lahtia, pieniä saaria, joita erottavat salmi. Järven etelärannat ovat matalia, soisia ja niiden läheisyydessä pohja lähes tasainen. Järvessä on yhteensä 900 kuutiokilometriä vettä. Tämä on 13 kertaa enemmän kuin mitä kaikki joet vuodattavat siihen ja Neva kuljettavat. Siksi järven veden vaihtelut vuoden aikana ovat pieniä. Järvellä on usein häiriöitä; voimakkailla tuulilla aallot saavuttavat 2 metriä tai enemmän. Näistä häiriöistä johtuen pienet jokilukset eivät pystyneet navigoimaan järvellä, ja niille rakennettiin erityisiä ohituskanavia etelärannikolle; osa laivoista kulkee niiden läpi vielä nytkin. Jää muodostuu järvelle lokakuun lopussa - marraskuun alussa, ensin matalissa paikoissa; enemmän alueita jäätyy myöhemmin - joulukuun lopussa, tammikuussa, ja keskiosa jäätyy vain erittäin ankarina talvina. Jään sulaminen alkaa maaliskuussa, mutta järvi puhdistuu kokonaan vasta toukokuun alussa. Pitkän ja voimakkaan talven jäähtymisen vuoksi järven vesi pysyy kesälläkin erittäin kylmänä, lämpenee vain ohuessa yläkerroksessa ja lähellä rannikkoa.
Onega on Euroopan toiseksi suurin (pinta-ala on noin 9,9 tuhatta neliökilometriä).
Suurin osa Leningradin alueen pienistä järvistä on jäätikköalkuperää; monet niistä muodostuivat jäätikön jälkeen jäljelle jääneiden jäälohkareiden sulamisen aikana. Nämä järvet sijaitsevat moreenikukkuloiden välisissä syvennyksissä, ovat yleensä pyöreitä tai pitkänomaisia ​​ja syvät matalat. Jotkut järvet virtaavat, toiset tyhjiä. Järvet, joissa ei ole valumaa, suotuvat vähitellen.

Leningradin alueen järvet:

järven nimi Pinta-ala, neliökilometriä Naib. syvyys, m
Laatoka 17700,0 225
Onega 9890,0 110
Vuoksa 95,6 24
Otradnoe 66,0 27
Sukhodolsk 44,3 17
valye 35,8 9
Samro 40,4 5
Syvä 37,9 12
Komsomolskoe 24,6 20
Balakhanovskoe 15,7 12
Cheremenets 15,0 32
vrevo 12,0 44
Kavgolovskoe 5,4 5

Pohjavesi.

Pohjavedellä on suuri merkitys ihmisten elämässä vesihuollon lähteenä. Ne ovat erityisen tärkeitä paikoissa, joissa jokia ja järviä on vähän.
Pohjavesi muodostuu ilmakehän sateen tunkeutumisesta maaperään vettä hylkivässä kerroksessa sekä sedimenttikivien halkeamissa ja kivissä. Maanalaiset vedet ovat tuoreita ja manipuloivia.
Suurin osa alueen alueesta on riittävästi tuoretta pohjavettä. Pohjavesikerroksen syvyys (teho) on useimmilla alueilla 100-200 m ja kaivojen virtausnopeus (vesimäärä) on 1-5 litraa sekunnissa.
Suurin osa maanalaisesta makeasta vedestä on Karjalan kannaksen, Izhoran ja Vepsovskajan ylänköjen korkeilla alueilla. Pohjavesikerroksen paksuus näillä alueilla on usein yli 200 m ja kaivojen virtausnopeus on 5-10 litraa sekunnissa. Makeaa pohjavettä on vähemmän Prinevan alangoilla sekä rannikkoalueilla Laatokan ja Suomenlahden etelärannoilla.

Kasvillisuus.

Leningradin alue sijaitsee metsävyöhykkeellä, taigan osavyöhykkeen eteläpuolella, sen siirtymäkohdassa sekametsien osavyöhykkeelle.
Leningradin alueella ennen jäätikköä ja jääkauden aikana ollut kasvillisuus tuhoutui kokonaan jään vaikutuksesta. Jäätikön vetäytyessä kasvillisuus ilmestyi uudelleen. Ensinnäkin, kylmässä ilmastossa tundran kasvillisuus syntyi. Myöhemmin, kun ilmasto lämpeni, metsät levisivät Leningradin alueelle, aluksi mänty, koivu, kuusi ja sitten tammi.
Myöhemmin, 4-5 tuhatta vuotta sitten, kun ilmasto taas kylmeni ja kosteutui, tammipaikat vetäytyivät etelään ja niiden tilalle tuli kuusimetsät. Alueelta löytyy kuitenkin vielä nytkin elementtejä entisistä lehtimetsistä.
Useita vuosisatoja sitten koko Leningradin alueen alue oli metsän peitossa. Satunnaiset metsäpalot, systemaattinen metsien polttaminen peltoon ja niiden saalistushakkuut ovat vähentäneet metsäalaa huomattavasti. Suuren isänmaallisen sodan aikana metsille aiheutettiin suuria vahinkoja. Nyt vain noin puolet alueen pinta-alasta on metsän alla. Korkeampi metsäpeite pohjoisessa ja koillisessa; Keski-alueilla ja erityisesti alueen lounaisosassa laajat alueet ovat jo puita.
Havumetsillä on suurin merkitys: niiden päälajit ovat kuusi ja mänty.
Kuusimetsät (kuusen hallitsemat metsät) kasvavat yleensä savi- ja savimailla, harvemmin hiekkaisilla savimailla. Kohonneilla ojitetuilla paikoilla kasvaa vihersammaleisia kuusimetsiä, joiden maapeitteessä vihreä sammal vallitsee, ja ruohopensaissa - oxalis (rikkailla maaperällä), puolukkaa (köyhemmillä, mutta kuivemmilla maaperällä), mustikoita (on kosteampi maaperä).
Parhaan kuusipuun antavat suolakuusimetsät ja puolukkakuusimetsät. Puu on huonompi matalissa ja kosteissa paikoissa kasvavissa pitkäsammalisissa kuusimetsissä (sammal-käkipellavapeite), ja pahin on sfang-kuusimetsissä (turve-sammaleen peitossa), kosteikoilla.
Mäntymetsät (metsät, joissa mänty hallitsee) kasvavat useimmiten hiekka- ja hiekkasavimailla, harvemmin savimailla. Hiekkakukkuloiden (kams ja ozes) rinteillä ja kuivahiekkaisilla tasangoilla on valkoisia sammalmäntymetsiä, joiden maanpeite on jäkälää ja vihreitä sammalmäntymetsiä, joiden peitto on pääasiassa puolukkaa. Nämä metsät tuottavat parasta puutavaraa.
Pitkäsammaliset mäntymetsät ovat yleisiä alemmilla paikoilla, ja suiden laitamilta löytyy mäntymetsiä. Hakattujen ja poltettujen kuusimetsien tilalle muodostuu yleensä joko mäntymetsiä tai pienilehtisiä metsiä, joissa on koivu-, haapa-, leppä- ja pajupeihkot. Ajan myötä kuusi ilmestyy uudelleen tällaisiin metsiin. Varjoa sietävänä se kasvaa hyvin männyn tai pienilehtisten puiden latvojen alla. Päästyään metsän ylempään tasoon, kuusi varjostaa valoa rakastavia puita, ne kuolevat vähitellen ja kuusimetsä palautuu. Tämä kunnostusprosessi kestää melko kauan, joten alueella on paljon kuusi-pienlehtisiä ja kuusi-mäntymetsiä.
Alueen länsi- ja lounaisosassa esiintyy ajoittain pysyviä pienilehtisiä metsiä ja jopa pieniä tammi-, lehmus-, haapa-, pihlaja- ja muita puita.
Monissa Leningradin alueen metsissä puuta korjataan. Metsätalouden asianmukainen organisointi edellyttää nopeaa metsänistutusta erityisesti teollisesti tärkeiltä lajeilta - kuuselta ja männyltä. Tätä tarkoitusta varten taimia kasvatetaan erityisissä metsätaimitarhoissa, jotka istutetaan sitten raivauksille.
Metsät palvelevat ihmisten lepopaikkana - niillä on kylpylöitä, lepotaloja, pioneerileirejä, järjestetään retkiä ja vaelluksia. Pietarin ja alueen muiden kaupunkien ympärille on luotu viheralueita. Niissä, samoin kuin vesisuojametsissä jokien varrella ja ns. kielletyillä kaistaleilla rautateiden varrella, teollinen puunhakkuu on kielletty; metsän raivaamiseksi ja parantamiseksi voidaan kaataa vain muutamia ylikypsiä ja sairaita puita.
Pietarin vihreä vyöhyke sisältää metsiä 60 kilometrin säteellä kaupungista. Se sisältää myös metsäpuistot ja puistot. Pietarin vihervyöhykkeen lukuisista metsäpuistoista suurimmat ovat Nevski Nevan oikealla rannalla, Zelenogorskin keskuslomakeskus, Severo - Primorsky Olgino-Lisy Nosin alueella. Pietarin ympäristö on kuuluisa historiallisista puistoistaan ​​- menneisyydestä palatsitiloistaan; suurin osa niistä on luotu 1700-luvulla. Yhdessä metsäpuistojen kanssa ne ympäröivät kaupunkia joka puolelta. Merkittävimmät niistä ovat Petrodvoretsin, Puškinin, Pavlovskin, Lomonosovin, Gatšinan ja Strelnan puistot. Pietarissa ja sen lähiöissä metsäpuistot kattavat 5,3 tuhatta hehtaaria ja puistot 3,8 tuhatta hehtaaria.
Lähes kaikki niityt muodostuivat metsäraivauksille, joskus hylätyille peltoalueille, vain osa tulvaniityistä on kotoperäisiä.
Niityt ovat käytössä laitumina ja heinäpeltoina. Ne vaativat jatkuvaa maaperän löysäämistä, ruohon kylvöä, salaojitusta ja joskus lannoitteita. Hoidon puuttuessa niityt kasvavat pensaiksi ja suoiksi.
Parasta heinää tuottavat tulvaniityt sekä ylänköniityt, joita kostuttavat vain ilmakehän sateet. He kasvattavat viljoja ja palkokasveja.
Merkittävä osa alueen pinta-alasta (noin 15 %) on soiden miehitystä. Monet suot muodostuvat järvien umpeenkasvun seurauksena. Osa soista ilmestyy maan suotumisen seurauksena. Tämä tapahtuu useimmiten metsissä läpäisemättömällä maaperällä, matalissa paikoissa, joissa on huono kuivatus. Joskus suot muodostuvat metsän tuhoutumisen jälkeen pohjaveden tason nousun ja maaperän kosteuden lisääntymisen vuoksi.
Suot ovat kehityksensä alussa yleensä matalalla sijaitsevia. Ne ruokkivat runsaasti mineraalisuoloja sisältävää pohjavettä, ja niiden kasvillisuutta hallitsevat sarat, korteet, ruoko sekä usein pensaat ja kyykkypuut (paju, leppä, haapa jne.). Suon kehittyessä turve kasvaa, maaperän ravinto korvataan ilmakehän ravinnolla. Ilmakehän vedet sisältävät vähän yrttikasveille välttämättömiä kivennäissuoloja, joten yrttikasvillisuus on vähitellen korvautumassa sphangsammaleilla. Alankosuosta tulee siten ensin siirtymäheinäsammalta ja sen jälkeen kohosuoksi, jossa vallitsee suo. Suolla karpaloa ja lakkaa kasvaa runsaasti.
Leningradin alueella koho- ja siirtymäsuot ovat yleisempiä.
Suiden päävarallisuus on turve. Siirtymävaiheen ja suhteellisen harvinaisia ​​alentuvia soita käytetään joskus laitumina ja heinäpelloina; kuivatuksen ja kalkituksen jälkeen niitä voidaan käyttää peltomaalle.

Eläinten maailma.

Ihmisten taloudellinen toiminta vaikutti suuresti Leningradin alueen eläimistön koostumukseen, eläinten määrään ja levinneisyyteen. Alueen harvaan asuttujen pohjoisten ja koillisalueiden eläimistö on paljon rikkaampaa kuin kehittyneemmät länsi- ja lounaisalueet ja vielä enemmän Pietarin ympäristö.
Leningradin alueella asuu pääasiassa metsäeläimiä, joista 58 nisäkäslajia. Orava on kaupallisesti merkittävin, varsinkin kuusimetsissä yleinen: alueelta korjataan vuosittain 100 000 oravannahkaa.
Usein on kettu, napa, jänis, näätä, myyrä, erilaisia ​​jyrsijöitä (pelto- ja metsähiiret, rotat jne.), harvemmin - susi, karhu, ilves, lumikko, saukko. Alueella paljon hirviä.
Alueelle tuotiin supikoira, minkki, piisami. Nyt nämä arvokkaat eläimet ovat lisääntyneet ja niillä on suuri merkitys alueen turkistarhauksessa.
Leningradin alueella on monia lintuja - noin 250 lajia (teeri, pähkinäteeri, teeri, hanhet, ankat, kahlaajat ja muut).
Leningradin alueella talvehtii vain muutama lintu (korppi, varpunen, tiainen, härkätiainen, tikka); suurin osa lähtee alueeltamme elokuun lopusta lähtien. Viimeiset, lokakuun lopussa, rastaat lentävät pois, ne lentävät takaisin heti kevään alussa. Kaikkien lintulajien saapuminen päättyy vasta toukokuun lopussa.
Leningradin alueen vesillä on 55 kalalajia. Meren kaloista silakan kaupallinen arvo on suurin. Tämä pieni merisilakka saapuu Suomenlahden itäosaan myöhään keväällä ja alkusyksystä. Muista meren kaloista ovat: Itämeren (Revel) kilohaili, joka kuuluu kilohailisukuun (se pyydetään Narvan lahdella), turska, merihauki (nokkakala).
Tärkeä rooli kalastuksessa on anadromisilla kaloilla, jotka elävät meressä, mutta tulevat jokiin lisääntymään.
Pääasiallinen vaelluskala on kuore, joka muodostaa 3/4 Nevajoen ja Nevanlahden saaliista; keväällä hän nousee jokea pitkin ja munii hiekkapohjaan.
Anadromisia kaloja ovat myös lohi ja taimen. Aiemmin niitä oli paljon, mutta nyt niiden määrä on pieni. Toisin kuin muut anadromiset kalat, ankerias viettää suurimman osan elämästään joissa, mutta kutee Atlantin valtamerellä (Sargassomerellä). Yhdessä merestä peräisin olevien kalojen kanssa Nahkiainen, syklostomien luokan alin selkärankainen, saapuu Nevaan ja Laatokaan kutemaan. Sitä pyydetään sekä merestä (etenkin Lugan lahdella) että joista.
Kaupallisista lajeista suuri merkitys on siikalla, jota pyydetään pääasiassa Laatokajärvestä ja Volhov-joesta. Melko usein joista ja Laatokajärvestä löytyy ahvenia, kuhaa, lahnaa, särkiä, kuoretta (pienikuore).
Laatokan järvessä asuu vesinisäkäs, hylje, joka on säilynyt ajalta, jolloin järven paikalla oli merisäiliö.

Viestintäpolut.

Rautateillä on päärooli Leningradin alueen kuljetuksissa. Niiden kokonaispituus alueen alueella on 2,7 tuhatta km, eli noin 3,2 km / 100 neliökilometriä. Alueen länsiosassa rautatieverkosto on tiheämpi, idässä - harvinaisempi. Pietarista poikkeaa eri suuntiin rautatiekimppu, joka yhdistää siihen kaikki alueen osat.
Länsi- ja lounaisosissa on rautateitä Pietarista Ust-Lugaan (Ligovo-Lomonosovin kautta), Ivangorodiin (Gatšinan, Volosovon, Kingiseppin kautta), Slantsyyn ja Gdoviin (Weimarnin asemalta). Alueen eteläosan läpi kulkevat rautatielinjat, jotka kulkevat Pietarista Pihkovaan (Gatšinan, Lugan kautta), Vitebskiin (Pavlovskin, Vyritsan, Oredežin kautta), Novgorodiin (Pavlovskin, Novolisinon kautta), Moskovaan (Tosnon, Lyubanin kautta) . Rautatie Pietari-Petrosavodsk-Murmansk (Mga, Volkhovstroy, Podporozhye kautta), Budogoshchiin (Mga, Kirishin kautta) ja Vologdaan (Mga, Tikhvin kautta) kulkee itäisen ja koillisen alueen läpi. Rautatiet ylittävät Karjalan kannaksen sekä pituussuunnassa (Pietari-Viipuri ja Pietari-Priozersk-Khiitola) että leveyssuunnassa (Pietari-Laatoka, Viipuri-Khiitola).
Alueen merkittävimmät risteysrautatieasemat ovat Pietarin risteyksen lisäksi Mga, Volkhovstroy ja Gatchina.
Vesiliikenteellä on suuri merkitys alueelle. Neva-joki, Laatoka-järvi, Svir-joki ja Onega-järvi ovat osa Volgan ja Baltian välistä vesiväylää. Tärkeimmät satamat tällä reitillä ovat Petrokrepost, Sviritsa ja Voznesenye. Joitakin jokia käytetään paikalliseen navigointiin (Volkhov, Luga jne.). Monilla joilla, erityisesti alueen itäosassa (Oyat, Pasha, Syas jne.), suoritetaan koskenlaskua.
Suomenlahdella Pietarin ja Viipurin välillä järjestetään paikallisia merimatkoja.
Leningradin alueelle on luotu laaja valtatieverkosto. Alueen kaikissa kunnissa on säännöllinen bussiyhteys, joka yhdistää alueiden sisäosat aluekeskuksiin ja rautatieasemille. Pietarista alueen eteläosassa, rautatien rinnalla, on moottoritie Moskovaan (Tosno-Chudovon kautta Novgorodiin). Valtatiet kulkevat Pietarista Tallinnaan (Krasnoje Selo - Kingisepp - Ivangorod kautta), Vitebsk - Kiova, Pihkova (Gatšinan kautta - Luga), Volhov, Slantsy, Viipuri, Priozersk.

Leningradin alueen piirit.

Piirin nimi Piirikeskuksen nimi Junamatkan päässä Pietarista
Boksitogorski Boksitogorsk 245
Volosovski Volosovo 85
Volkovski Volkhov 122
Vsevolozhsky Vsevolozhsk 24
Viipuri Viipuri 130
Gatchina Gatchina 46
Kingisepp Kingisepp 138
Kirishi Kirishi 115
Lodeynopolsky Lodeynoje napa 244
Lomonosovski Lomonosov 40
Luga niityt 139
Podporozhsky Podporozhye 285
Priozersky Priozersk 142
Slantsevsky Liusteet 181
Tikhvinsky Tikhvin 200
Tosnensky Tosno 53

Mineraalit

Leningradin alueella on suhteellisen runsaasti erilaisia ​​mineraaleja. Niiden koostumus, esiintymisolosuhteet ja esiintymien sijainti liittyvät läheisesti alueen geologiseen rakenteeseen.

Bauksiitit (lähellä Boksitogorskin kaupunkia; malmit ovat matalia ja niitä voidaan louhia avolouhoksella), öljyliuske (lähellä Slantsyn kaupunkia; esiintymissyvyys on 80-300 m, louhinta kaivosmenetelmällä) ja fosforiitit (lähellä kaupunkia) Kingisepp) ovat teollisesti merkittävimpiä.

Leningradin alueella on valtavat graniitti-, kalkkikive-, tiili- ja tulenkestävän saven, rakennus- ja muovaushiekan ja muiden rakennusmateriaalien, mineraalimaalien varat. Kivennäisvesien lähteet ovat suuria (Polyustrovskiye hiilihappo Pietarissa, rikkivesi Sablinossa, natriumkloridi Sestroretskissa). Graniittia louhitaan Karjalan kannaksen pohjoisosasta, jossa muinainen kidepohja nousee pintaan. Kalkkikivet ovat alueella laajalle levinneitä. Muodostumisajoista riippuen erilaisia ​​ominaisuuksia. Izhoran ylämaan muodostavat muinaiset kalkkikivet ovat erittäin tiheitä ja hajoavat suuriksi laatoiksi. Merkittävimmät kalkkikiviesiintymät ovat keskittyneet klinttien alueelle ja alueen itäosaan Pikalevon kaupungin alueelle.

Alueelta on löydetty yli 2 300 turveesiintymää. Alueen turvevarat ylittävät 17 miljardia kuutiometriä. Suurimmat turveesiintymät sijaitsevat alueen alankoalueilla, erityisesti etelässä ja idässä.

Ilmasto

Leningradin alueen ja koko muun alueen ilmasto-oloihin vaikuttaa ensisijaisesti sen maantieteellinen sijainti, joka määrää auringonsäteiden kaltevuuskulman pintaan ja päivän pituuden ja sitä kautta tulon. ja aurinkolämmön kulutus.

Yleisesti ottaen leveysasteillamme vuodelle auringon lämmön sisäänvirtauksen ja sen kulutuksen (maanpinnan ja ilman lämmitykseen, veden haihdutukseen ja lumen sulamiseen) ero on positiivinen. Auringon lämmön virtaus ympäri vuoden on kuitenkin epätasaista, mikä johtuu auringon korkeuden suurista muutoksista horisontin yläpuolella (keskipäivällä 60 astetta N - joulukuun kello 6.30 - 53 astetta kesäkuussa) ja päivän pituuden (alkaen 5 tuntia 30 minuuttia joulukuussa klo 18.30 kesäkuussa).

Huhtikuusta lokakuuhun aurinkolämmön saapuminen Leningradin alueelle ylittää kulutuksensa, ja marraskuusta maaliskuuhun lämmönkulutus on suurempi kuin sen saapuminen.

Auringon lämmöntuoton ja -tuotannon suhteen vuoden aikana tapahtuvat muutokset liittyvät vuodenaikojen lämpötilan muutoksiin, jotka vaikuttavat kaikkiin muihin ilmaston elementteihin.

Eri alkuperää olevien ilmamassojen liikkeellä on myös valtava vaikutus Leningradin alueen ilmastoon.

Meri- ja mannerilmamassojen vallitsevien päivien lukumäärä vuodessa on suunnilleen sama, mikä luonnehtii alueen ilmastoa siirtymävaiheessa mannermaisesta merelliseen.

Lännestä, Atlantin valtameren puolelta, alueen alueelle tulee lauhkean leveysasteen kostea meri-ilma. Talvella se on lämmin ja korvaa auringon lämmön puutteen aiheuttaen sulaa, sadetta ja räntäsadetta. Kesällä tämän ilman saapuminen aiheuttaa sadetta ja viileää säätä. Mannermainen ilma lauhkealta leveysasteelta tulee alueen alueelle useimmiten idästä, mutta joskus etelästä ja kaakosta. Se tuo kuivaa ja selkeää säätä: kesällä lämmintä, talvella erittäin kylmää.

Pohjoisesta ja koillisesta, pääasiassa Karamereltä, tulee kuivaa ja aina kylmää arktista ilmaa, joka muodostuu jään yläpuolelle. Tämän ilman tunkeutumiseen liittyy selkeä sää ja jyrkkä lämpötilan lasku.

Arktista meriilmaa tulee luoteesta. Koillisesta tulevaan ilmaan verrattuna se on vähemmän kylmää, mutta kosteampaa. Kesällä alueen alueelle tunkeutuu satunnaisesti trooppisen ilman massoja, lounaasta kosteaa meriilmaa ja kaakosta erittäin kuivaa, pölyistä ilmaa; ne tuovat kuumaa säätä.

Ilmamassat muuttuvat usein, mikä liittyy usein sykloniseen toimintaan (Pietarissa noin 40 % vuoden kaikista päivistä on sykloneja). Seurauksena on Leningradin alueelle tyypillinen epävakaa sää.

Keskimääräinen vuotuinen ilman lämpötila laskee Leningradin alueella lännestä koilliseen +4,5 astetta +2,0 asteeseen. Alueen kylmin kuukausi on tammi tai helmikuu. Tammikuun keskilämpötila on alueen itäosassa -10C, lännessä -6C. Pietarissa tammikuun keskilämpötila on -7,5C, helmikuussa -7,9C.

Alueen lämpimin kuukausi on heinäkuu. Päivän keskilämpötila heinäkuussa Pietarissa on +17,7C; Poikkeamat siitä alueen sisällä ovat pieniä (+16C lähellä Laatokan rannikkoa, noin +18C kaakossa).

Kuukauden keskilämpötila (celsiusasteina):

Jakson kesto vuorokauden keskilämpötilan ollessa yli 5C alueen itäosassa on noin 160 ja lounaassa 170 päivää. Päivittäisten keskilämpötilojen summa yli 10 C:n lämpötilojen päivinä on 1600-1800. Alueelle on ominaista korkea pilvisyys. Vuoden aikana Pietarissa on keskimäärin vain 30 pilvetöntä päivää. Talvella on paljon pilvistä. Tämä hidastaa ilman lämpötilan laskua, sillä pilvet estävät lämmön ulosvirtauksen alemmasta ilmakehästä. Vähiten pilvisyyttä on keväällä ja alkukesällä, eniten syksyllä.Koko Leningradin alueen alue sijaitsee liiallisen kosteuden vyöhykkeellä. Suhteellinen kosteus on aina korkea (60 % kesällä 85 % talvella). Keskimääräinen vuotuinen sademäärä, joka on 550-650 mm, on 200-250 mm enemmän kuin haihtuvan kosteuden määrä. Tämä edistää maaperän kastumista. Suurin osa sateista sataa huhti-lokakuussa. Suurin sademäärä (750-850 mm vuodessa) sataa alueen korkeille osille.

Kuukauden keskimääräinen sademäärä (mm):

Suurin osa sateista tulee lumena. Vakaa lumipeite on alueen lounaisosassa noin 127 päivää ja koillisessa jopa 150-160 päivää. Talven loppuun mennessä lumipeite on koillisessa 50-60 cm, ja lännessä, jossa sulat usein esiintyvät, se ei yleensä ylitä 30 cm.

Ilmastossa on joitain erityispiirteitä. Kesällä päivällä kivirakennukset, jalkakäytävät ja jalkakäytävät kuumenevat hyvin ja keräävät lämpöä, ja yöllä ne sulattavat sen ilmakehään. Talvella ilma saa lisälämpöä rakennuksen lämmityksestä.

Lukuisat ilman epäpuhtaudet (pöly, savu, noki jne.) hidastavat sen jäähtymistä; ne kuitenkin keräävät kosteutta, mikä edistää sadepisaroiden muodostumista. Siksi kaupungissa lämpötila on hieman korkeampi ja sademäärä korkeampi kuin sen ympäristössä. Pisin kausi on talvi; se tulee alueen itäosaan marraskuun lopussa ja lännessä - joulukuun alussa, kun lumipeite muodostuu ja joet jäätyvät. Talven ensimmäiselle puoliskolle on ominaista epävakaa sykloninen sää, jossa on usein sulamista.

Auringon alhaisen korkeuden, lyhyen päivän ja lumen puutteen vuoksi maa on talven alussa hyvin kylmää. Myös syklonien tuoma meriilma jäähtyy nopeasti ja saavuttaa kyllästyksen, jonka sisältämä vesihöyry tiivistyy, mikä aiheuttaa pilvisyyttä ja usein sumua. Joulukuussa on 18-20 pilvistä päivää ja vain 2 selkeää päivää.

Talven toinen puolisko Leningradin alueella on melkein aina paljon kylmempää kuin ensimmäinen. Lännestä tuleva meriilma kylmenee ja kosteuttaa vähemmän, ja syklonisuus heikkenee. Tämän seurauksena pilvisyys vähenee, sumu on harvinaista. Samaan aikaan arktinen ilma tunkeutuu useammin alentaen jyrkästi lämpötilaa. Kevät tulee alueelle maaliskuun lopussa, kun lumi alkaa sulaa. Alueen länsiosassa lumipeite sulaa yleensä maaliskuun viimeisinä päivinä, idässä - huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla. Kevään alussa saapuvat ensimmäiset linnut, puut kukkivat.

Kevät kehittyy hitaasti, koska siihen vaikuttavat talven aikana jäähtyneet suuret vesistöt. Vuorokauden keskilämpötila yli 0 C asettuu huhtikuun alkuun, mutta saavuttaa +5 C vasta huhtikuun lopussa ja +10 C toukokuun puolivälissä.

Syklonit ovat harvinaisia ​​keväällä, joten sää on suhteellisen vakaa. Sadepäivien määrä on pieni ja pilvisyys vähäisempää kuin muina vuodenaikoina.

Usein arktiset ilmamassat tunkeutuvat Leningradin alueelle. Siihen liittyy pakkaset ja joskus pitkiä sekä myöhäisiä, pääasiassa yöpakkasia, joita esiintyy toukokuussa ja jopa kesäkuussa. Kevään loppu on sama kuin pakkasten loppu. Kesä Leningradin alueella on kohtalaisen lämmin. Mantereisten ilmamassojen vallitsevuuden vuoksi pilvisyys on useimmiten pientä, etenkin alkukesällä.

Kesän jälkipuoliskolla selkeää ja lämmintä säätä katkaisevat yhä enemmän syklonit. Ne tuovat pilvisen, tuulisen ja sateisen sään. Voimakkaan syklonisen aktiivisuuden vuosina tällainen sää vallitsee koko kesän.

Syyskuun alussa syksy on jo tulossa, pakkaset yleistyvät, lehtien pudotus alkaa, mutta sää muistuttaa edelleen loppukesää. Tämä on niin kutsuttu Intian kesä, melko lämmin ja kuiva. Lokakuusta lähtien lämpötila laskee nopeasti, syklonit voimistuvat, vallitsee pilvinen, viileä, tuulinen sää tihkusateineen ja sumuineen, joka jatkuu marraskuulle. Pilvisyys ja kosteus ovat korkeimmillaan tähän aikaan vuodesta. Lokakuun lopusta ja koko marraskuun ajan lunta sataa ja sulaa toistuvasti. Marraskuun viimeisinä päivinä vuorokauden keskilämpötila laskee alle 0 asteen. On syksyn loppu.

"Maailman kauniit vesiputoukset" - Vesiputous. Iguazu sijaitsee Etelä-Amerikassa. Iguazu. Universumin ikuisuus - sitä Iguazu on. Fishtin vesiputous. Gadelsha. Leveät ja voimakkaat vesiputoukset. Kivach. Enkeli käännettynä venäjäksi tarkoittaa. Maailman parhaat vesiputoukset. Paholaisen kurkku. Enkeli. Kaunis legenda liittyy vesiputousten muodostumiseen Suna-joella.

"Vesimaan maantiede" - Pohjavesi. Ikirouta. järvet. Säiliöt. Järvet, maanalaiset vedet, suot, ikirouta, jäätiköt. Suolan ja kaasun koostumuksen ominaisuudet. Muistakaamme järvialtaiden alkuperä. Jäätiköt. Mitkä järvet vallitsevat alueilla, joilla on kostea ilmasto. Venäjän siniset silmät. Suot. Venäjää voidaan turvallisesti kutsua järvien ja ikiroudan maaksi.

"Oppitunti luokassa 6 pohjavedestä" - Lähde - joen alku. Mitä olosuhteita pohjaveden muodostuminen edellyttää? Vedenjakaja on raja, joka erottaa viereisiä vesistöalueita. Oppitunnin tavoitteet. Joen osat. Toistaa. Suunnitelma jokijärjestelmän kuvaamiseksi. Pohjaveden merkitys ja käyttö. Joet. KYSYMYS 4. Millaista pohjavettä kuvassa on?

"Waterfalls of the World" - Sumua voi tuntea jopa muutaman kilometrin päässä vesiputouksesta! Vesiputous on korkealta syöksyvä tai putoava vesivirta. Niagaran putoukset. Maailman kauneimmat vesiputoukset. Vesiputouksen alkuperä Vesi nopeassa virrassa, minun vangitsee silmän. Angel Falls on maailman korkein vapaasti putoava vesiputous, 978 metriä korkea.

"Vesi maan pinnalla" - Teksti. Jäätiköt. Työskentele oppikirjan kanssa. Maantiede. Paha tai hyvä. Edellytykset järvien muodostumiselle. Esitys. Ero järvien välillä alkuperän mukaan. järvet. Ikirouta. Suot. Pohjavesi.

"Maanaalaiset vedet" – Karstiluolat, tippukivikivikivikivikivilajit ovat seurausta pohjaveden toiminnasta. Geysirien laakso. Kaavio tärkeimpien pohjavesityyppien sijainnista. Karstijouset. Pohjaveden saastuminen. Pohjaveden käsittelylaitos. Siellä missä pohjavesikerros leikkaa maan pinnan, syntyy lähteitä.

Aiheessa on yhteensä 12 esitystä

Leningradin alueen alue sijaitsee kahden suuren tektonisen rakenteen risteyksessä. Alueen luoteisosa kuuluu Baltic Crystal Shield.

Muodostuneita kiviä

Täällä niin sanottu arkealainen Varhaiset proterotsoiset kivet. Kivien muodostumisaika arkeologien mukaan on yli 600 miljoonaa vuotta sitten, uskotaan, että kivet syntyivät tulivuorenpurkausten seurauksena.

Kambrikaudella muodostui kerrostumia sedimenttikivilajeja: sinisiä savea hiekkakivien välikerroksilla. Fosforiitti- ja öljyliuske-esiintymiä muodostui noin 400 miljoonaa vuotta sitten Ordovikian aikana. Kalkkikivi-, bauksiitti- ja dolomiittiesiintymiä muodostui hiilikaudella. Kvaternaarikaudella alueen kohokuvio muodostui lopulta, kuten tutkijat uskovat.

mineraaleja

Leningradin alueen alue on melko runsaasti mineraaleja. Bauksiitit, liuskeet, savi, fosforiitit, hiekka, kalkkikivi- tärkeimmät tällä alueella louhitut luonnonvarat. Uusia raaka-aineita löydetään jatkuvasti: maakaasu, viimeistelykivi, bitumi, magnetiittimalmit.

Kaivosmenetelmät

Bauksiiteilla on suurin merkitys raaka-aineiden tuotannossa Leningradin alueella. Nämä mineraalit ovat matalia, mikä mahdollisti niiden poistamisen avoin tapa. Päinvastoin louhitaan öljyliuskea ja fosforiittia minun menetelmäni.

Luonnonmateriaalien rakentaminen

Alueen suolistossa on suuret rakennusluonnonmateriaalivarat. Leningradin alueen alueella on valtavat varastot halutuista mineraaleista, kuten graniitti, tiili ja tulenkestävä savi, kalkkikivi, valimohiekka. Graniittia louhitaan Karjalan kannaksen pohjoisosassa, useimmiten sitä käytetään päällystysmateriaalina rakennusteollisuudessa. Kalkkikiviesiintymät ovat keskittyneet Pikalevon kaupungin lähelle.

Yhtä hyvin kuin

Valtava määrä soita alueella määrittää suuret turvevarat, esiintymiä on yli 2300.

Täällä louhitaan myös fosfaattimalmeja, öljyliusketta ja kvartsilasihiekkaa. Leningradin alue on kuuluisa sinisistä kambrian savesta ja lämpövesistään.