राहत बनाने वाली बाहरी और आंतरिक प्रक्रियाएं। राहत पैदा करने वाली बाहरी ताकतें

प्रक्रियाओं की क्रिया के तहत विभिन्न भू-आकृतियाँ बनती हैं जो मुख्य रूप से आंतरिक या बाहरी हो सकती हैं।

1. आंतरिक (अंतर्जात)- ये पृथ्वी के अंदर, मेंटल, कोर में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो पृथ्वी की सतह पर खुद को विनाशकारी और रचनात्मक के रूप में प्रकट करती हैं। आंतरिक प्रक्रियाएं, सबसे पहले, पृथ्वी की सतह पर बड़े भू-आकृतियों का निर्माण करती हैं और भूमि और समुद्र के वितरण, पहाड़ों की ऊंचाई और उनकी रूपरेखा की तीक्ष्णता को निर्धारित करती हैं। उनकी क्रिया का परिणाम गहरे दोष, गहरी तह आदि हैं।

भूआकृतियां

जलाशय घुसपैठ -मैग्मा का एक परत जैसा शरीर गहराई पर जम जाता है, जिसमें एक परत का रूप होता है, जिसके संपर्क मेजबान चट्टानों की परत के समानांतर होते हैं।

डाइक -लैमेलर, स्पष्ट रूप से घुसपैठ करने वाली आग्नेय चट्टानों के शरीर की समानांतर दीवारों से घिरा हुआ है, जो उन्हें व्यापक रूप से चट्टानों में प्रवेश करती है (या उनके साथ असंगत रूप से झूठ बोलती है)।

बाथोलिथ -गहराई पर जमे हुए मैग्मा का एक बड़ा द्रव्यमान, जिसका क्षेत्रफल दसियों हज़ार वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। योजना में आकार आमतौर पर लम्बी या सममितीय होता है (ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई में लगभग समान आयाम होते हैं)।

भण्डार -ऊर्ध्वाधर खंड में एक स्तंभ के आकार का एक घुसपैठ शरीर। आकार की दृष्टि से यह सममितीय, अनियमित है। वे छोटे आकार में बाथोलिथ से भिन्न होते हैं।

लैकोलिथ -एक मशरूम के आकार या गुंबद के आकार की ऊपरी सतह और अपेक्षाकृत सपाट निचली सतह होती है। वे चिपचिपे मैग्मा द्वारा बनते हैं जो या तो नीचे से या सिल्ल से डाइक जैसे आपूर्ति चैनलों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, और, बिस्तर के साथ प्रचार करते हुए, उनके बिस्तर को परेशान किए बिना मेजबान चट्टानों को ऊपर उठाते हैं। लैकोलिथ अकेले या समूहों में पाए जाते हैं। लैकोलिथ आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जिनका व्यास सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होता है।

मैग्मा पृथ्वी की सतह पर जम जाता है और लावा प्रवाह और आवरण बनाता है। यह एक प्रभावशाली प्रकार का मैग्माटिज्म है। आधुनिक इफ्यूसिव मैग्माटिज्म कहलाता है ज्वालामुखी.

घटना के साथ मैग्माटिज़्म भी जुड़ा हुआ है भूकंप.

2. बाहरी (बहिर्जात) प्रक्रियाएंसौर विकिरण के पृथ्वी पर पहुंचने के कारण। बहिर्जात प्रक्रियाएं अनियमितताओं, समतल सतहों को सुचारू करती हैं और अवसादों को भरती हैं। वे पृथ्वी की सतह पर खुद को विनाशकारी और रचनात्मक दोनों रूप में प्रकट करते हैं।

विनाशकारी प्रक्रियाएं -यह चट्टानों का विनाश है, जो तापमान के अंतर, हवा की क्रिया, पानी की धाराओं द्वारा कटाव, हिलते ग्लेशियरों के कारण होता है। रचनात्मकजलाशयों के तल पर भूमि अवसादों में पानी और हवा द्वारा किए गए कणों के संचय में प्रक्रियाएं प्रकट होती हैं।

सबसे कठिन बाहरी कारक अपक्षय है।

अपक्षय- प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक समूह जो चट्टानों के विनाश की ओर ले जाता है।

खगोलीय कारकों के लिएपृथ्वी पर शीतलन का कारण हैं:

  • पृथ्वी की धुरी के झुकाव में परिवर्तन;
  • पृथ्वी का अपनी कक्षा से सूर्य से दूरी की ओर विचलन;
  • सूर्य से असमान तापीय विकिरण।

सेवा भूवैज्ञानिक कारकपर्वत निर्माण, ज्वालामुखी गतिविधि, महाद्वीपों की आवाजाही की प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

महाद्वीपीय बहाव परिकल्पना के अनुसार, पृथ्वी की पपड़ी के विकास के इतिहास के दौरान भूमि के विशाल क्षेत्र समय-समय पर गर्म जलवायु से ठंडी जलवायु में चले गए, और इसके विपरीत।

हिमनद राहत प्रपत्र

ट्रोग्सया गर्त घाटियाँ -यू-आकार की प्रोफ़ाइल वाली घाटियाँ।

सज़ा- खड़ी चट्टानी ढलानों और धीरे-धीरे अवतल तल के साथ पहाड़ों के निकट-शीर्ष भाग में एक कुर्सी के आकार के कटोरे के आकार के अवसाद।

"भेड़ माथे" -ये छोटी गोल पहाड़ियाँ और ऊपरी भाग हैं, जो घने आधारशिला से बने हैं, जिन्हें हिमनदों द्वारा अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है। उनके ढलान विषम हैं: ग्लेशियर की गति के नीचे का ढलान थोड़ा तेज है। अक्सर इन रूपों की सतह पर हिमनद छायांकन होता है, और धारियाँ ग्लेशियर की गति की दिशा में उन्मुख होती हैं।

मोराइन लकीरें -कई दसियों मीटर ऊंचे, कई किलोमीटर चौड़े और, ज्यादातर मामलों में, कई किलोमीटर लंबे ग्लेशियरों द्वारा जमा किए गए चट्टानों के विनाश के उत्पादों के प्राचीर की तरह संचय।

ड्रमलिन्स- लम्बी पहाड़ियाँ, चम्मच के आकार की, उत्तल भुजा के साथ उलटी हुई। ये रूप जमा मोराइन सामग्री से बने होते हैं और कुछ (लेकिन सभी नहीं) मामलों में एक आधार कोर होता है।

बहिर्गमन मैदानपिघले हुए हिमनदों के पानी के प्रवाह द्वारा लाई गई सामग्री से बना है, और आमतौर पर टर्मिनल मोराइन के बाहरी किनारे से जुड़ा हुआ है। इन मोटे श्रेणीबद्ध निक्षेपों में रेत, कंकड़, मिट्टी और शिलाखंड शामिल हैं (जिसका अधिकतम आकार प्रवाह की परिवहन क्षमता पर निर्भर करता है)।

ओज -ये लंबी संकरी घुमावदार लकीरें हैं, जो मुख्य रूप से छांटे गए जमा (रेत, बजरी, कंकड़, आदि) से बनी होती हैं, जिनकी लंबाई कई मीटर से लेकर कई किलोमीटर और ऊंचाई 45 मीटर तक होती है।

कामी -ये छोटी, खड़ी ढलान वाली पहाड़ियाँ और क्रमबद्ध तलछट से बनी छोटी, अनियमित आकार की लकीरें हैं। राहत का यह रूप जल-हिमनद प्रवाह और बस बहते पानी दोनों द्वारा बनाया जा सकता है।

चिरस्थायी,या अनन्त फ्रॉस्ट- जमी हुई चट्टानों का स्तर जो लंबे समय तक नहीं पिघलता - कई वर्षों से लेकर दसियों और सैकड़ों हजारों वर्षों तक।

जमी हुई मिट्टी की विकृति का सबसे आम प्रकार ठंड के दौरान पानी की मात्रा में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। परिणामी सकारात्मक भू-आकृतियों को कहा जाता है सूजन धक्कों।

बहते पानी का कार्य

बहते पानी की विनाशकारी गतिविधि रूप ले सकती है फ्लैट फ्लशया रैखिक धुंधला।

भूवैज्ञानिक गतिविधि फ्लैट फ्लशयह इस तथ्य में निहित है कि ढलान से बहने वाला बारिश और पिघला हुआ पानी छोटे अपक्षय उत्पादों को उठाता है और उन्हें नीचे ले जाता है। इस प्रकार, ढलानों को चपटा कर दिया जाता है, और धोने के उत्पादों को तल पर जमा किया जाता है।

नीचे रैखिक धुंधलाएक निश्चित चैनल में बहने वाली जल धाराओं की विनाशकारी गतिविधि को समझ सकेंगे। रेखीय अपरदन के कारण घाटियों और नदी घाटियों द्वारा ढलानों का विखंडन होता है।

उन क्षेत्रों में जहां आसानी से घुलनशील चट्टानें हैं (चूना पत्थर, जिप्सम, सेंधा नमक), कार्स्ट रूप- फ़नल, गुफाएँ, आदि।

कार्स्ट(उसके पास से। कार्स्ट, स्लोवेनिया में चूना पत्थर के पठार के नाम से) - पानी की गतिविधि से जुड़ी प्रक्रियाओं और घटनाओं का एक सेट और चट्टानों के विघटन और उनमें voids के गठन के साथ-साथ अजीबोगरीब भू-आकृतियों के रूप में व्यक्त किए गए क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। चट्टानें जो पानी में अपेक्षाकृत आसानी से घुलनशील हैं - जिप्सम, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट और सेंधा नमक।

नदी घाटी

पवन कार्य (ईओलियन प्रक्रियाएं)

हवा के काम को चलती हवा के जेट के प्रभाव में पृथ्वी की सतह में बदलाव के रूप में समझा जाता है। हवा चट्टानों को तोड़ सकती है, छोटी-छोटी हानिकारक सामग्री ले जा सकती है, इसे कुछ जगहों पर इकट्ठा कर सकती है या पृथ्वी की सतह पर एक समान परत में जमा कर सकती है। हवा की गति जितनी अधिक होगी, उसके द्वारा किया गया कार्य उतना ही अधिक होगा।

पवन गतिविधि के परिणामस्वरूप बनी रेत की पहाड़ी है टिब्बा

जहां भी ढीली रेत सतह पर आती है, वहां टिब्बा आम हैं, और हवा की गति उन्हें स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है।

उनके आयाम आने वाली रेत की मात्रा, हवा की गति और ढलानों की स्थिरता से निर्धारित होते हैं। टिब्बा आंदोलन की अधिकतम गति लगभग 30 मीटर प्रति वर्ष है, और ऊंचाई 300 मीटर तक है।

टिब्बा -रेगिस्तानों में रेत की गतिशील संरचनाएँ, हवा से उड़ती हैं और पौधों की जड़ों द्वारा तय नहीं होती हैं। वे तभी होते हैं जब प्रचलित हवा की दिशा पर्याप्त रूप से स्थिर होती है।

टीले आधे मीटर से 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। घोड़े की नाल के आकार का या दरांती, और अनुप्रस्थ काट में उनके पास एक लंबी और कोमल हवा की ओर ढलान और एक छोटी अनुवात ढलान है।

पाठ्यक्रम कार्य

विषय पर:

"पृथ्वी की राहत के निर्माण में बहिर्जात प्रक्रियाओं की भूमिका"

द्वारा पूरा किया गया: तेल्यावगुलोवा जी.एस.

विषय

परिचय ……………………………………………………………………..3-4

अध्याय 1 . प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की राहत बनाती हैं………………………..….5

    1. राहत की अवधारणा ………………………………………………………… 6-7

      राहत वर्गीकरण………………………………………….8

      राहत के निर्माण में अंतर्जात कारकों की भूमिका……………………9

अध्याय दो . बहिर्जात प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की राहत बनाती हैं ……………10-11

2.1. अपक्षय और उसके प्रकार…………………………………… 12-13

2.2. एओलियन प्रक्रियाएं और राहत …………………………………… 14-15

2.3. बहते पानी की भूवैज्ञानिक गतिविधि…………………………16-17

2.4. हिमनदों की भूवैज्ञानिक गतिविधि………………………………18-20

2.5. मानवजनित राहत……………………………………………21-22

अध्याय 3 . टेस्ट ………………………………………………………..23-26

निष्कर्ष

साहित्य

परिचय

पृथ्वी की सतह की राहत रूपों का एक जटिल है जिसमें एक निश्चित भूवैज्ञानिक संरचना होती है और यह पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल और आंतरिक बलों के निरंतर प्रभाव के अधीन होती है। इसलिए, राहत का अध्ययन उन प्रक्रियाओं के ज्ञान के बिना असंभव है जो राहत को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी की पपड़ी, गैसीय और पृथ्वी के पानी के गोले की भौतिक अवस्थाओं की गतिशीलता और अनिश्चितता के कारण होते हैं।

प्रासंगिकता

जलवायु और राहत के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध बहिर्जात राहत की अधीनता का कारण हैं। पृथ्वी की सतह पर देखी जाने वाली जटिल और विविध राहत अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाओं की बातचीत का एक कार्य है। सूक्ष्म-, मेसो- और मैक्रो-रिलीफ के रूप, जिन्हें अक्सर रोजमर्रा के अभ्यास में निपटाया जाता है, ज्यादातर बहिर्जात ताकतों की गतिविधि का परिणाम होते हैं। यह राहत निर्माण में बहिर्जात प्रक्रिया के नियमों को जानने के महत्व की व्याख्या करता है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर पदार्थ की गति के परिणामस्वरूप, उनके आकार की परवाह किए बिना, सभी प्रकार की राहत का निर्माण होता है। बहिर्जात एजेंटों के प्रभाव में।

कोर्स वर्क का उद्देश्य पृथ्वी की राहत के निर्माण में बहिर्जात प्रक्रियाओं पर विचार करना और उनका अध्ययन करना है।

कार्य:

1) पृथ्वी की राहत की विशेषताओं के बारे में ज्ञान तैयार करना

2) राहत के निर्माण में अंतर्जात प्रक्रियाओं की भूमिका का पता लगाएं

3) बहिर्जात प्रक्रिया की विशेषताओं को राहत के निर्माण में एक कारक के रूप में प्रकट करें

4) राहत निर्माण में शामिल कुछ बहिर्जात प्रक्रियाओं पर विचार करें।

अध्याय 1

प्रक्रियाओं की क्रिया के तहत विभिन्न भू-आकृतियाँ बनती हैं जो मुख्य रूप से आंतरिक या बाहरी हो सकती हैं।

आंतरिक (अंतर्जात) पृथ्वी के अंदर, मेंटल, कोर में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो पृथ्वी की सतह पर खुद को विनाशकारी और रचनात्मक के रूप में प्रकट करती हैं। आंतरिक प्रक्रियाएं, सबसे पहले, पृथ्वी की सतह पर बड़े भू-आकृतियों का निर्माण करती हैं और भूमि और समुद्र के वितरण, पहाड़ों की ऊंचाई और उनकी रूपरेखा की तीक्ष्णता को निर्धारित करती हैं। उनकी क्रिया का परिणाम गहरे दोष, गहरी तह आदि हैं।

टेक्टोनिक (ग्रीक शब्द "टेक्टोनिक्स" का अर्थ है निर्माण, निर्माण कला) पृथ्वी की पपड़ी के आंदोलनों को पृथ्वी के गहरे आंत्र में होने वाली प्रक्रियाओं के प्रभाव में पदार्थ की गति कहा जाता है। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप, पृथ्वी की सतह पर राहत की मुख्य असमानता उत्पन्न होती है। टेक्टोनिक आंदोलनों के प्रकट होने का क्षेत्र, जो लगभग 700 किमी की गहराई तक फैला हुआ है, टेक्टोनोस्फीयर कहलाता है।

राहत को प्रभावित करने वाली बाहरी प्रक्रियाओं को बहिर्जात कहा जाता है। सबसे पहले, यह हवा और पानी की क्रिया है। अपक्षय वायु धाराओं के कारण चट्टानों का क्रमिक विनाश है, लेकिन रासायनिक अपक्षय भी होता है। रसायन पानी में घुल सकते हैं, जो चट्टानों के तेजी से विनाश में योगदान करते हैं। अपक्षय के फलस्वरूप समस्त पर्वत लुप्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर कोमल मैदान रह जाते हैं। यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, जिसमें लाखों वर्ष लगते हैं। पानी भी राहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, नदियाँ गहरे चैनलों को काटती हैं, चौड़ी घाटियाँ, ऊँची चट्टानें और विशाल घाटियाँ बनाती हैं। ग्लेशियर राहत का निर्माण करते हैं हिमयुग के दौरान, बर्फ की परतों ने पृथ्वी के कई हिस्सों पर अपनी छाप छोड़ी।.

1.1 राहत की अवधारणा

राहत पृथ्वी की सतह का एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति विवर्तनिक प्रक्रियाओं, समुद्रों के स्तर में उतार-चढ़ाव, महासागरों, ग्लेशियरों की गतिविधि और अन्य घटनाओं से जुड़ी है। वायुमंडल और स्थलमंडल को अलग करके, सौर विकिरण और वर्षा के पुनर्वितरण पर राहत का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, राहत के रूपों के आधार पर, एक निश्चित प्रकार की जलवायु न केवल विशाल क्षेत्रों के लिए, बल्कि मिट्टी के माइक्रॉक्लाइमेट के लिए भी बनती है। राहत रूपों के निम्नलिखित समूह प्रतिष्ठित हैं: मैक्रोरिलीफ, मेसोरिलीफ, माइक्रोरिलीफ और नैनोरिलीफ।

मैक्रोरिलीफ। यह 50 मीटर से अधिक की ऊंचाई के अंतर के साथ पृथ्वी की सतह के विशाल क्षेत्र पर एक भू-आकृति विज्ञान संरचना है। मैक्रोरिलीफ का एक उदाहरण ओका-डॉन मैदान, वल्दाई और मध्य रूसी अपलैंड है। मैक्रोरिलीफ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ज़ोनेशन के कारण जैव-जलवायु सेटिंग में अंतर को निर्धारित करता है, असमान आयु और इसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों पर मिट्टी के आवरण के इतिहास के कारण। इसके अलावा, मैक्रोरिलीफ परिदृश्य के जल निकासी की डिग्री, घटना की गहराई और भूजल के रसायन विज्ञान को नियंत्रित करता है। यह स्थलाकृति के विवरण और किसी विशेष क्षेत्र के मिट्टी के आवरण की संरचना की प्रकृति में परिलक्षित होता है। मेसोरिलीफ एक विशेष परिदृश्य के भीतर मिट्टी के आवरण की संरचना को निर्धारित करता है। एक मेसोरिलीफ का एक उदाहरण व्यक्तिगत पहाड़ियों, वाटरशेड, उनकी ढलानों, छतों और नदी घाटियों के बाढ़ के मैदान हैं, जो बीम, घाटियों और अन्य राहत तत्वों के रूप में अवसाद में खींचे गए हैं। स्थानीय मिट्टी की जलवायु में अंतर पैदा करके, ऊपरी इलाकों से बर्फ, नमी और लवण को स्थानांतरित और पुनर्वितरित करके और उन्हें अवसादों में जमा करके मिट्टी और उनके मिट्टी के गठन पर मेसोरिलीफ अपना प्रभाव डालता है। सूक्ष्म राहत। यह एक सपाट सतह के छोटे उल्लंघनों को संदर्भित करता है, जिसे क्षैतिज रूप से दसियों मीटर और लंबवत रूप से डेसीमीटर में मापा जाता है।

0.3-0.5 मीटर तक की ऊंचाई के अंतर के साथ मिट्टी के आवरण की सतह की प्रकृति के लिए नैनोरिलीफ जिम्मेदार है। आज, नैनोरिलीफ के 25 से अधिक रूप हैं, जो तीन बड़े समूहों में विभाजित हैं: 1 - फ्लैट, 2 - लहरदार और 3 - चट्टानी सतह। भूमि की सतह के प्रत्येक खंड और प्रत्येक राहत तत्व पर निम्नलिखित दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है: 1 - समुद्र तल से ऊँचाई; 2 - ढलान या ढलान; 3 - कार्डिनल पॉइंट्स या एक्सपोज़र के प्रति रवैया; 4 - समुद्र से दूरी और 5 - राहत के सामान्य विन्यास में स्थिति। उनमें से कुछ सीधे मिट्टी के गठन की दिशा और प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इसमें ढलानों की ढलान और क्षेत्र की राहत के सामान्य विन्यास में स्थिति शामिल है। बाकी सभी अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, जिससे जलवायु और वनस्पति में स्थानीय परिवर्तन होते हैं और उनके माध्यम से वे मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं।

1.2. राहत वर्गीकरण

राहत का आकृति विज्ञान वर्गीकरण:

सकारात्मक और नकारात्मक;

बंद और खुला;

सरल और जटिल;

प्राथमिक और माध्यमिक।

राहत का मॉर्फोमेट्रिक वर्गीकरण के अनुसार: ऊंचाई, गहराई, लंबाई, क्षेत्र, आयतन, ऊर्ध्वाधर विच्छेदन की गहराई, क्षैतिज विच्छेदन का परिमाण, इलाके की ढलान, नदी का सिन्युसिटी गुणांक)।

आकार के अनुसार: ग्रह (महाद्वीप, समुद्र तल), मेगाफॉर्म (पहाड़ी और समतल देश), मैक्रोफॉर्म (अलग-अलग लकीरें और पहाड़ियाँ), मेसोफॉर्म (पहाड़, पहाड़ियाँ, घाटियाँ), माइक्रोफ़ॉर्म (गलियाँ, फ़नल, टीले), नैनोफ़ॉर्म (गड्ढे, छोटे) गली)।

आनुवंशिक राहत वर्गीकरण:

1. अंतर्जात - टेक्टोनिक, ज्वालामुखी, मिट्टी ज्वालामुखी।

2. संक्रमणकालीन - संरचनात्मक अनाच्छादन।

3. बहिर्जात - 1) अनाच्छादन, 2) संचयी - इओलियन (टिब्बा, अवशेष), नदी (जलोढ़ पंखे, खड्ड), हिमनद (सर्कस, कैर), समुद्र और झील (कुटी और समुद्र तट), कार्स्ट (पोनर्स और टफ साइट) , क्रायोजेनिक-फ्रोजन, एस्ट्रोब्लम्स (क्रेटर, लकीरें)।

1.3 राहत के निर्माण में अंतर्जात प्रक्रियाओं की भूमिका

राहत निर्माण में अंतर्जात प्रक्रियाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।उहएंडोजेनिक प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार के विवर्तनिक आंदोलनों और पृथ्वी की पपड़ी के संबंधित विकृतियों के कारण हैं, वे भूकंप, प्रवाहकीय और घुसपैठ मैग्माटिज्म के लिए जिम्मेदार हैं।उहएंडोजेनिक प्रक्रियाएं पृथ्वी की आंतों में पदार्थ के विभेदन की ओर ले जाती हैं, विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण, भू-आकृतियों का उद्भव, आकारिकी और आकार में भिन्न, बहिर्जात प्रक्रियाओं की प्रकृति और तीव्रता को नियंत्रित करती हैं। उनकी क्रिया के तहत महाद्वीप, महासागरों और समुद्रों के अवसादों का निर्माण होता है, पहाड़, मैदान, ज्वालामुखी, लावा कवर, घुसपैठ के विभिन्न रूप (लैकोलिथ, डाइक, आदि) बनते हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित भू-आकृतियों को मॉर्फोस्ट्रक्चर कहा जाता है।

अध्याय दो

राहत बनाने वाली बहिर्जात प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

बहिर्जात प्रक्रियाओं का सार यह है कि पर्यावरणीय कारकों (जलवायु, पानी, हवा, बर्फ, जीव) के प्रभाव में विभिन्न चट्टानें चट्टान पर कार्य करती हैं, इसे नष्ट करती हैं, विभिन्न तलछटी चट्टानों का निर्माण करती हैं। बहिर्जात प्रक्रियाओं की गतिविधि में 3 चरण होते हैं:

1) अपक्षय - पृथ्वी की पपड़ी के ठोस पदार्थ का विनाश और रासायनिक अपघटन;

2) परिवहन हवा, पानी, बर्फ, आदि द्वारा विनाश उत्पादों का स्थानांतरण है;

3) अवसादन विनाश उत्पादों का संचय या जमाव है।

पहले दो चरणों को अनाच्छादन कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं और उनमें से प्रत्येक की तीव्रता इलाके, भौतिक और रासायनिक संरचना और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

बहिर्जात प्रक्रियाएं अंतर्जात से जुड़ी होती हैं और विपरीत प्रक्रियाओं का कारण बनती हैं। बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को नष्ट करती हैं, समतल करती हैं, भूभाग को समतल करती हैं। इस प्रकार, बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की राहत को बदल देती हैं और पृथ्वी की पपड़ी का एक तलछटी आवरण बनाती हैं। पृथ्वी की सतह का 75% भाग विभिन्न मोटाई की अवसादी चट्टानों से ढका है।

2.1. अपक्षय और उसके प्रकार

अपक्षय वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल के भौतिक और रासायनिक कारकों के प्रभाव में उपसतह स्थितियों में चट्टानों और खनिजों के विनाश और परिवर्तन की प्रक्रिया है। अपक्षय उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता पदार्थ प्रवाह की गति की प्रकृति को निर्धारित करती है जो बहिर्जात राहत निर्माण करते हैं। पदार्थ के स्थानांतरण के दौरान अपक्षय जारी रहता है, और इसके निक्षेपण के बाद, अपक्षय प्रक्रियाएं राहत निर्माण के पूरे पाठ्यक्रम के साथ होती हैं, व्यावहारिक रूप से अपने स्वयं के राहत रूपों को बनाए बिना।

अपक्षय कारक हैं:

1. तापमान में उतार-चढ़ाव (दैनिक, मौसमी)

2. रासायनिक एजेंट: O 2 , एच 2 ओह, सीओ 2

3. कार्बनिक अम्ल (अल्मिक, ह्यूमिक)

4. जीवों की जीवन गतिविधि

अपक्षय पैदा करने वाले कारकों के आधार पर, कई प्रकार होते हैं:

भौतिक - यह रासायनिक संरचना को बदले बिना चट्टानों का यांत्रिक विनाश है। भौतिक अपक्षय का मुख्य कारक दैनिक और मौसमी तापमान का उतार-चढ़ाव है। गर्म होने पर, चट्टान बनाने वाले खनिजों का विस्तार होता है। चूंकि विभिन्न खनिजों में वॉल्यूमेट्रिक और रैखिक विस्तार के अलग-अलग गुणांक होते हैं, इसलिए एक स्थानीय दबाव होता है जो चट्टान को नष्ट कर देता है। यह प्रक्रिया विभिन्न खनिजों और चट्टानों के संपर्क के बिंदुओं पर होती है। जब बारी-बारी से हीटिंग और कूलिंग करते हैं, तो क्रिस्टल के बीच दरारें बन जाती हैं। छोटी-छोटी दरारों में घुसकर पानी ऐसा केशिका दबाव बनाता है जिस पर कठोरतम चट्टानें भी नष्ट हो जाती हैं। जब पानी जम जाता है, तो ये दरारें बढ़ जाती हैं। गर्म जलवायु में, पानी भंग लवणों के साथ दरारों में प्रवेश करता है, जिसके क्रिस्टल भी चट्टान पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार, लंबे समय तक कई दरारें बनती हैं, जिससे चट्टान का पूर्ण यांत्रिक विनाश होता है। नष्ट हुई चट्टानें पानी को पार करने और बनाए रखने की क्षमता हासिल कर लेती हैं। विशाल चट्टानों के कुचलने के परिणामस्वरूप, कुल सतह क्षेत्र जिसके साथ पानी और गैसें संपर्क में आती हैं, बहुत बढ़ जाती है, जिससे रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं।

रासायनिक - मूल पदार्थ में गुणात्मक परिवर्तन, नए यौगिकों और खनिजों के निर्माण की ओर जाता है जो प्राथमिक खनिजों से रासायनिक संरचना में भिन्न होते हैं। यह पानी के प्रभाव में लवण और कार्बन डाइऑक्साइड में घुलने के साथ-साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन के प्रभाव में किया जाता है। रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं: विघटन, हाइड्रोलिसिस, जलयोजन, ऑक्सीकरण।

रासायनिक और भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाएँ एक साथ चलती हैं।

जैविक जीवों और उनके चयापचय उत्पादों के प्रभाव में चट्टानों का यांत्रिक विनाश और रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार के अपक्षय का संबंध मृदा निर्माण से है।

इस प्रकार, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के प्रभाव में, नष्ट होने वाली चट्टानें, महीन मिट्टी, मिट्टी और कोलाइडल कणों से समृद्ध होती हैं, अवशोषण क्षमता प्राप्त करती हैं, जल-गहन, जल- और वायु-पारगम्य हो जाती हैं; वे पौधों के पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों को जमा करते हैं। इससे मिट्टी की एक आवश्यक संपत्ति - उर्वरता का उदय होता है, जो चट्टानों में नहीं होती है।

2.2. एओलियन प्रक्रियाएं और राहत

हवा की गतिविधि राहत बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। हवा की गतिविधि से जुड़ी प्रक्रियाओं को एओलियन कहा जाता है ("यूनानी पौराणिक कथाओं में "ईओल" हवाओं का देवता है)। पृथ्वी की सतह को वायु द्रव्यमान प्रवाह, यानी हवा से लगातार धोया जाता है। अपने रास्ते में हवाएं एक निश्चित काम करती हैं: समुद्र में - वे लहरें उठाती हैं, जमीन पर - वे धूल और छोटे कणों के हस्तांतरण में योगदान करती हैं। हवा का काम उसकी गति पर निर्भर करता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा रेत और बजरी ले जाने में सक्षम है, 30 पर - यह पेड़ों को जड़ों से खींचती है, 50-80 पर - यह छतों को उड़ाती है, जिससे विनाशकारी घटनाएं होती हैं। तूफानी हवाएं, बवंडर हवा में भारी धूल उठाते हैं और इसे अलग-अलग दूरियों तक ले जाते हैं, जिससे चट्टानों और मिट्टी का क्षरण होता है।

शुष्क मैदानों, रेगिस्तानों और अर्ध-रेगिस्तानों में हवा का कटाव व्यापक है। हवा दो प्रक्रियाएं करती है - यह एक दूरी पर चट्टान के कणों का स्थानांतरण है, जिसे अपस्फीति और जंग कहा जाता है - यह किसी वस्तु पर प्रभाव से बड़े चट्टान कणों का पीस है। हवा की रचनात्मक भूमिका छोटे कणों के रूप में विभिन्न निक्षेपों के निर्माण में निहित है। इन जमाओं को ईओलियन जमा कहा जाता है - ये मिट्टी बनाने वाली चट्टानें हैं:

1) टिब्बा;

2) टिब्बा;

3) लोस।

टिब्बा अजीबोगरीब अर्धचंद्राकार रेत के निर्माण हैं जो झीलों, नदियों और समुद्रों के किनारे बनते हैं। वे दरांती के आकार के होते हैं। नुकीले सिरे बढ़ाए जाते हैं। हवा की दिशा में और 1 से 30 मीटर की ऊंचाई है। टीलों का झुकाव हिस्सा तेज है, 320 है। मूल रूप से, वे रेतीले द्रव्यमान हैं, ज्यादातर क्वार्ट्ज हैं।

टिब्बा अनियमित या अंडाकार आकार के टीले होते हैं, जो 100-120 मीटर ऊंचे होते हैं। वे झीलों, नदियों, समुद्रों और नए वृक्ष रहित स्थानों के किनारे भी बनते हैं। हवा के प्रभाव में टिब्बा और टीले 20 मीटर प्रति दिन की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। टीले टीलों की तुलना में अधिक धीमी गति से चलते हैं।

Loess एक महीन-क्लैस्टिक, ढीली, झरझरा, कार्बोनेट चट्टान है, जिसमें 45-50% क्वार्ट्ज और मिट्टी के खनिज 20-30% कैल्साइट होते हैं। यह सबसे अच्छी मिट्टी बनाने वाली चट्टान है। चीन, यूक्रेन, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में लोसे हैं। मूल रूप से, लोएसेस, ईओलियन के अलावा, अन्य तरीकों से भी बन सकते हैं।

हवा के कटाव से बहुत नुकसान होता है, जिससे सतह की उपजाऊ मिट्टी की परत बह जाती है। ऐसा माना जाता है कि स्थानांतरित परत के 1 सेमी प्रति हेक्टेयर 0.5-1.5 सेंटीमीटर की उपज हानि होती है।

नियंत्रण के उपाय:

1) फ्लैट काटना

2) खेतों का स्ट्रिप-समोच्च टूटना

3) वन बेल्ट

4) जोरदार शाखाओं वाली जड़ प्रणाली के साथ फसलों की बुवाई।

2.3. बहते पानी की भूवैज्ञानिक गतिविधि

बहते जल मुख्य रूप से वर्षा के कारण बनते हैं, जिसकी मात्रा प्राकृतिक और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रों में, 500-700 मिमी गिरता है, और अन्य में प्रति वर्ष 200-500 मिमी। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली वायुमंडलीय वर्षा एक निश्चित कार्य करती है। वर्षा की बूंदें, सतह पर गिरती हैं या लुढ़कती हैं, अपने साथ सबसे छोटे कणों को ले जाती हैं। दूसरा भाग रिसता है, अर्थात्। जल क्षरण का कारण बनता है। जल अपरदन दो प्रकार का होता है:

तलीय या क्षैतिज, जब सतह की परत को धोया जाता है;

लंबवत, धुंधलापन के साथ होता है।

ये प्रक्रियाएं ढलान की ढलान, चट्टानों की यांत्रिक संरचना और बारिश की ताकत पर निर्भर करती हैं। तलीय अपरदन अपक्षय उत्पादों को निचले क्षेत्रों में ले जाता है। सतही जल से बनने वाले निक्षेपों को डेलुवियम कहते हैं।

तलीय अपरदन बहुत नुकसान पहुंचाता है, न केवल सतह की उपजाऊ परत को हटाता है, बल्कि उन क्षेत्रों में जहां कटाव का उच्चारण किया जाता है, सूखे से पीड़ित होते हैं। खड्डों के निर्माण के साथ पृथ्वी की सतह में गहराई तक अपरदन के कारण उर्ध्वाधर अपरदन होता है। इसके अलावा, खड्ड के विकास की शुरुआत को स्रोत कहा जाता है। वह स्थान जहाँ कोई खड्ड किसी नदी या समुद्र से कटता है उसे मुहाना कहते हैं।

नीचे या गहरे कटाव और पार्श्व के परिणामस्वरूप नालों का निर्माण होता है, अर्थात। अंदर और बगल में दरार का गहरा होना है। ऊर्ध्वाधर कटाव का नुकसान कृषि भूमि की कमी और कमी में निहित है।

एक खड्ड जो बढ़ना बंद कर देता है उसे बीम कहा जाता है।

जल अपरदन से निपटने के उपाय:

1) ढलान के पार जुताई की जाती है;

2) खेतों का लेआउट स्ट्रिप-समोच्च है;

3) छतों का निर्माण, टिनिंग, कटाव क्षेत्रों का पुनर्वनीकरण;

4) घास के मैदान में फसल चक्रों का उपयोग;

5) खेतों का सही प्रसंस्करण;

6) वन संरक्षण पेटियों का निर्माण;

7) विभिन्न जलाशयों को बनाने के लिए गहरी घाटियों का उपयोग किया जाता है।

2.4. ग्लेशियरों की भूवैज्ञानिक गतिविधि।

हिमनदों का निर्माण अवसादों में, चट्टानों के गड्ढों में, निचली पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फ के बड़े पैमाने पर जमा होने के परिणामस्वरूप होता है। हिमनदों का कुल क्षेत्रफल भूमि की सतह का 11% है, जिसमें 98% ध्रुवीय क्षेत्र हैं। ग्लेशियर पर्वत श्रृंखलाओं में आम हैं और महाद्वीपों (अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर के द्वीप) पर पाए जाने वाले पर्वतीय हिमनद और पूर्णांक हिमनद कहलाते हैं।

हिमनद के कारण गर्मी, नमी, विशेष रूप से गैस सामग्री (कार्बन डाइऑक्साइड) के वातावरण में परिवर्तन होते हैं।

अपने आंदोलन के दौरान ग्लेशियर पृथ्वी की सतह को नष्ट कर देते हैं, विभिन्न दूरी पर चट्टानों के विशाल द्रव्यमान को स्थानांतरित करते हैं। वे चट्टानों, पहाड़ियों को चिकना करते हैं, उन्हें गोल आकार देते हैं, जिन्हें मेढ़े और माथे कहा जाता है।

कुछ निश्चित अवधियों में, ग्लेशियर ने संचित भू-आकृतियों का निर्माण किया। उसने बड़े-बड़े शिलाखंडों, विभिन्न आकारों के पत्थरों, कार्टिलेज, रेत और मिट्टी के विशाल द्रव्यमान को पकड़ लिया और ले गया। यह सारी सामग्री ग्लेशियर के साथ दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में चली गई। पिघलने के बाद, बर्फ के द्रव्यमान में शामिल सामग्री या तो एक अपरिवर्तित रूप में बनी रहती है, या पानी के प्रवाह द्वारा स्थानांतरित और क्रमबद्ध की जाती है। इस तरह से मोराइन रिलीफ का गठन किया गया था, जो मोराइन लकीरें, पहाड़ियों और लम्बी हिमनद अवसादों की उपस्थिति की विशेषता थी। मध्य रूस में, फ्लैट मोराइन व्यापक हैं, जिनमें बोल्डर, पत्थर, उपास्थि, रेत और मिट्टी शामिल हैं।

मोराइन परिदृश्य के अलावा, ग्लेशियर निम्नलिखित परिदृश्य बनाता है:

Ozes (ozovy) रेत और कंकड़ सामग्री के अवशिष्ट मोरेन की हिमनद लकीरें हैं, जो ग्लेशियर की दिशा में लंबी हैं। ओज की जुताई नहीं की जाती है, उनका उपयोग आर्द्रभूमि के माध्यम से सड़क बनाने के लिए किया जाता है।

ज़ैंडर्स एक लहरदार सतह के साथ रेतीले मैदान हैं। मध्य लेन में, ये मेशचेरा और पोलिस्या हैं, और दक्षिण में - डॉन और नीपर रेत। जंगलों से आच्छादित मैदानी इलाकों में कई झीलें और दलदली मिट्टी हैं (यही वजह है कि मेश्चेर्स्काया तराई को दलदलों, रेत और जंगलों का देश कहा जाता है)।

ड्रमलिन्स नरम आकृति की पहाड़ियाँ हैं, जो ग्लेशियर की गति की दिशा में लम्बी हैं, 2 किमी की लंबाई और 0.5 किमी की चौड़ाई तक पहुँचती हैं। ड्रमलिन की ऊंचाई कई दसियों मीटर तक होती है। ड्रमलिन बोल्डर के साथ घनी मिट्टी से बने होते हैं।

कम्स एक सपाट शीर्ष 10-70 मीटर ऊँची पहाड़ियाँ हैं, जो बजरी और शिलाखंडों के समावेश के साथ क्रमबद्ध रेतीली और रेतीली दोमट सामग्री से बनी हैं।

ग्लेशियर हिमनद जमा बनाता है, जिसे निम्न द्वारा दर्शाया जाता है:

1) मोराइन मोटे अनाज वाले अवर्गीकृत पदार्थ हैं। पिघलने के बाद, बर्फ के द्रव्यमान में शामिल सामग्री या तो बनी रहती है या हिमनदों के पानी के प्रवाह द्वारा स्थानांतरित और क्रमबद्ध की जाती है। इस तरह से मोराइन रिलीफ का गठन किया गया था, जो मोराइन लकीरें, पहाड़ियों, लम्बी हिमनद अवसादों की उपस्थिति की विशेषता थी;

2) हाइड्रोग्लेशियल जमा (फ्लुवियोग्लेशियल)। ये निक्षेप पर्वतीय नदियों की शुरुआत हैं। मिट्टी, बजरी द्वारा प्रतिनिधित्व।

3) लैक्स्ट्रिन-ग्लेशियल (रेत और मिट्टी के प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप ग्लेशियल झीलों में जमा हुई रिबन मिट्टी।

पर्माफ्रॉस्ट का निर्माण ग्लेशियरों और प्राचीन हिमनदों से जुड़ा है। यह जुड़ा हुआ है कि हिमनद के साथ जलवायु की स्थिति बदल जाती है, लगातार नकारात्मक तापमान से पृथ्वी जम जाती है। उत्तरी क्षेत्रों में पूरे वर्ष बर्फ़ीली होती है, गर्मियों में सकारात्मक तापमान के साथ समशीतोष्ण जलवायु में, पर्माफ्रॉस्ट मौसमी होता है, अर्थात। गर्मियों में, विगलन एक निश्चित गहराई तक होता है। इस विगलन परत को सक्रिय कहा जाता है, जिस पर जमी हुई मिट्टी बनती है।

पर्माफ्रॉस्ट लगभग 25% भूमि को कवर करता है। यह विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का कारण बनता है - बर्फ का निर्माण, ठंढा उभार, लवण का संचय (नमक का उतार-चढ़ाव), बर्फ के टीले का निर्माण। कृषि विज्ञान के दृष्टिकोण से, पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी बनाने की प्रक्रियाओं को कम करता है, उन्हें धीमा करता है, सूक्ष्मजीवविज्ञानी गतिविधि को कमजोर करता है, यौगिकों के लौह रूपों के गठन के साथ पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के साथ अवायवीय स्थिति बनाता है। यह सब पोषक तत्वों की कमी की ओर जाता है, पर्माफ्रॉस्ट परत मिट्टी के घोल को गुजरने नहीं देती है और लवण की रिहाई को रोकती है। ऐसी परिस्थितियों में बनने वाली मिट्टी की उर्वरता कम होती है और इसे पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है। कृषि में इनका उपयोग करने के लिए उपायों की आवश्यकता है - यह है

    तापमान में वृद्धि,

    सूक्ष्मजीवविज्ञानी गतिविधि में सुधार,

    गहरी जुताई,

    निषेचन।

2.5. मानवजनित राहत

मानवजनित कारक - मानव आर्थिक गतिविधि द्वारा निर्मित या महत्वपूर्ण रूप से संशोधित भू-आकृतियों का एक समूह। हम राहत के वास्तविक मानवजनित रूपों के बारे में बात कर सकते हैं, अर्थात, मनुष्य द्वारा नव निर्मित, और राहत के रूपों के बारे में जो आर्थिक, परिवर्तनकारी (रचनात्मक) और दोनों के प्रभाव में प्राकृतिक प्रक्रियाओं में तेज वृद्धि या परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तर्कहीन (विनाशकारी) गतिविधि। दूसरे मामले में, मानवजनित रूप से निर्धारित राहत उत्पन्न होती है।

मानव गतिविधि के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली सभी भूवैज्ञानिक और राहत बनाने वाली प्रक्रियाओं को मानवजनित प्रक्रियाएं कहा जाता है। मानवजनित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और घटनाओं के गुणात्मक अंतर चुनिंदा रूप से इस तथ्य में शामिल हैं कि वे:

    प्रकृति की तात्विक शक्तियों का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रकृति पर मनुष्य के सचेत प्रभाव का परिणाम है;

    कई मामलों में रोका और विनियमित किया जा सकता है;

    उनकी दिशा और प्रकृति में, अभिव्यक्तियाँ क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, गैर-भूकंपीय क्षेत्र में विस्फोटों के कारण स्थानीय भूकंप, कटाव और तटबंधों के निर्माण के दौरान समतल भूभाग में भूस्खलन और दरारों का निर्माण, आदि।;

    मानव गतिविधि की दिशा और प्रकृति के आधार पर, चुनिंदा रूप से बनते हैं।

मानवजनित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं उनके विकास के नियमों की ख़ासियत से निर्धारित होती हैं।

    वितरण की प्रकृति के अनुसार, उन्हें बिंदु, फोकल, स्थानीय (स्थानीय), रैखिक, बड़े क्षेत्र, क्षेत्रीय और वैश्विक में विभाजित किया गया है;

    उनके स्थान के अनुसार, वे स्थलीय, निकट-सतह और गहरे वाले में विभाजित हैं;

    मिट्टी के साथ बातचीत की प्रकृति के अनुसार, उन्हें दो मुख्य समूहों में विभाजित किया जाता है - लिथोजेनिक - सीधे मिट्टी से संबंधित (उपखंड, डुबकी, भूस्खलन, आदि); गैर-लिथोजेनिक - सीधे मिट्टी से संबंधित नहीं (दलदली, बाढ़, ठोस अपशिष्ट का संचय, आदि)।

वर्तमान में, एक व्यक्ति कृषि कार्य की प्रक्रिया में सालाना लगभग 3 हजार किमी मिट्टी ले जाता है, पृथ्वी की पपड़ी से लगभग 100 बिलियन टन अयस्क और निर्माण सामग्री निकालता है, विभिन्न इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण के दौरान सैकड़ों अरबों टन मिट्टी को स्थानांतरित करता है। , लगभग 300 मिलियन टन मिट्टी को खेतों में बिखेर देता है।

मानव हाथों द्वारा सीधे बनाई गई राहत के रूपों में शामिल हैं, उदाहरण के लिए:

    दक्षिणी क्षेत्रों में ढलानों पर छतों, चावल और अन्य फसलों की फसलों के नीचे निर्मित, जिन्हें उनके विकास के लिए निरंतर अतिरिक्त नमी की आवश्यकता होती है;

    ओपन पिट माइनिंग करियर;

    बड़ी कृत्रिम पहाड़ियों के रूप में बेकार चट्टान के ढेर - खदानों के पास कचरे के ढेर जहां कुछ खनिजों का खनन किया जाता है।

बहिर्जात राहत गठन की अधिकांश प्रक्रियाओं पर मानव गतिविधि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। (उदाहरण के लिए कृषि के कारण गलन)।

अध्याय 3

1. अपक्षय कारक है:

    गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा

    रेडियोधर्मी क्षय

    दैनिक तापमान में उतार-चढ़ाव

2. अंतर्जात प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित भू-आकृतियों को कहा जाता है

    होमोस्ट्रक्चर

    रूप संरचना

    हेटरोस्ट्रक्चर

3. राहत निर्माण की कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी में बड़ी अनियमितताएं पैदा करती है

    1. अंतर्जात (आंतरिक)

      मेसोजेनिक

      बहिर्जात (बाहरी)

4. ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ किस प्रकार के अपक्षय हैं

    रासायनिक

    शारीरिक

    जैविक

5. ईओलियन प्रक्रियाएं वे गतिविधियां हैं जिनके राहत गठन कारक

    हवा

    बहता पानी

    मानव

6. ईओलियन प्रक्रियाओं की मिट्टी बनाने वाली चट्टानें

    ज़ैंडरी

    बाढ़ के मैदानों

    टिब्बा

7.अनियमित या अंडाकार आकार के टीले, 100-120 मीटर ऊंचे, ये मिट्टी बनाने वाली चट्टानें हैं

    टिब्बा

    पेसेस

    टिब्बा

8. एक खड्ड जो बढ़ना बंद कर देता है, कहलाता है

    पहाड़

    खुशी से उछलना

    सक्रिय गली

9. लहरदार सतह वाले रेतीले खेत हैं

    काम्यो

    ozes

    ज़ैंडरी

10. हिमनद की गति की दिशा में लम्बी मुलायम रूपरेखा की पहाड़ियाँ, 2 किमी की लंबाई और 0.5 किमी की चौड़ाई तक पहुँचती हैं, यह है

    ozes

    काम्यो

    ड्रमलिन्स

11. हिमनद जमा में शामिल हैं

    टिब्बा

    मोरेनेस

    लेस

12. प्रक्रिया में क्रायोजेनिक मिट्टी का निर्माण होता है

    हिमनदों की भूवैज्ञानिक गतिविधि

    हवा की भूवैज्ञानिक गतिविधि

    बहते पानी की भूवैज्ञानिक गतिविधि

13. मानव हाथों द्वारा सीधे निर्मित राहत के रूपों में शामिल हैं

    छतों

    टिब्बा

    लेस

14. जल अपरदन से निपटने के उपायों में से एक

    विंडब्रेक्स का निर्माण

    फ्लैट काटने प्रसंस्करण

    सूक्ष्मजीवविज्ञानी गतिविधि में सुधार

15. बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाओं के बीच अंतर निहित है

    पृथ्वी के अंदर हो रहा है

    पृथ्वी की सतह पर होता है

    मेंटल की बाहरी परतों पर होता है

परीक्षण के उत्तर

1.3

2.2

3.1

4.1

5.1

6.3

7.1

8.2

9.3

10.3

11.2

12.1

13.1

14.1

15.2

निष्कर्ष

1) आंतरिक (अंतर्जात) और बाहरी (बहिर्जात) प्रक्रियाओं के स्थलमंडल पर प्रभाव के परिणामस्वरूप महाद्वीपों और महासागरों की प्राकृतिक विशेषताएं काफी हद तक उनकी राहत से निर्धारित होती हैं।ये सभी बल मिलकर पृथ्वी की सतह का एक अनूठा रूप बनाते हैं।महाद्वीपों की राहत जलवायु के निर्माण के साथ-साथ मानव बस्ती और आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण कारक है। उनकी गहराई, और फलस्वरूप, पानी की मात्रा, द्वीपों की उपस्थिति, और बहुत कुछ महासागरों के तल की स्थलाकृति पर निर्भर करता है।

2) आंतरिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं विभिन्न विवर्तनिक आंदोलनों का कारण बनती हैं: पृथ्वी की पपड़ी के अलग-अलग वर्गों की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गति। वे पृथ्वी की सतह की सबसे महत्वपूर्ण अनियमितताओं के गठन, इसके निरंतर परिवर्तन से जुड़े हैं। आंतरिक प्रक्रियाओं का स्रोत पृथ्वी के मूल को बनाने वाले तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय के दौरान उत्पन्न गर्मी है। आकृति विज्ञान के निर्माण में मुख्य भूमिका पानी के द्रव्यमान की है, जिसमें कुछ भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं।

3) बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को नष्ट करती हैं, स्तर, भू-भाग को समतल करती हैं, अर्थात। पृथ्वी की राहत को रूपांतरित करें और पृथ्वी की पपड़ी का अवसादी आवरण बनाएं

4) पृथ्वी की सतह पर, बहिर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव में राहत का निर्माण होता है, जैसे:

1. चट्टानों का अपक्षय।

2. हवा की भूवैज्ञानिक गतिविधि।

3. सतही जल की भूवैज्ञानिक गतिविधि।

4. भूजल की भूवैज्ञानिक गतिविधि।

5. नदियों की भूवैज्ञानिक गतिविधि।

6. समुद्र की भूवैज्ञानिक गतिविधि।

7. ग्लेशियरों की भूवैज्ञानिक गतिविधि। अनन्त ठंढ।

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समय के साथ, यह विभिन्न शक्तियों के प्रभाव में बदलता है। वे स्थान जहाँ कभी बड़े-बड़े पहाड़ हुआ करते थे, मैदानी होते जा रहे हैं, और कुछ क्षेत्रों में ज्वालामुखी हैं। वैज्ञानिक यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत कुछ आधुनिक विज्ञान पहले से ही ज्ञात है।

परिवर्तन के कारण

पृथ्वी की राहत प्रकृति और यहां तक ​​कि इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। हमारे ग्रह की सतह कैसे बदल गई है, इसके कारण मानव जीवन भी बदल गया है। परिवर्तन आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभाव में होता है।

सभी भू-आकृतियों के बीच, बड़े और छोटे वाले बाहर खड़े हैं। उनमें से सबसे बड़े महाद्वीप हैं। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों सदियों पहले, जब अभी तक कोई आदमी नहीं था, हमारे ग्रह का एक बिल्कुल अलग रूप था। शायद केवल एक मुख्य भूमि थी, जो अंततः कई भागों में टूट गई। फिर वे फिर से अलग हो गए। और सभी महाद्वीप जो अब मौजूद हैं, दिखाई दिए।

एक अन्य प्रमुख रूप समुद्री अवसाद था। ऐसा माना जाता है कि पहले समुद्र भी कम थे, लेकिन फिर अधिक थे। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि सैकड़ों वर्षों के बाद नए दिखाई देंगे। दूसरों का कहना है कि पानी से जमीन के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी।

सदियों से ग्रह की राहत बदल गई है। इस तथ्य के बावजूद कि कोई व्यक्ति कभी-कभी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उसकी गतिविधि राहत को महत्वपूर्ण रूप से बदलने में सक्षम नहीं है। इसके लिए ऐसी शक्तिशाली शक्तियों की आवश्यकता होती है जो केवल प्रकृति के पास होती हैं। हालांकि, एक व्यक्ति न केवल ग्रह की राहत को मौलिक रूप से बदल सकता है, बल्कि उन परिवर्तनों को भी रोक सकता है जो प्रकृति स्वयं पैदा करती है। इस तथ्य के बावजूद कि विज्ञान ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, सभी लोगों को भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बहुत कुछ से बचाना अभी तक संभव नहीं है।

मूलभूत जानकारी

पृथ्वी की राहत और मुख्य भू-आकृतियाँ कई वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। मुख्य किस्मों में पहाड़, हाइलैंड्स, अलमारियां और मैदान हैं।

शेल्फ पृथ्वी की सतह के वे हिस्से हैं जो पानी के स्तंभ के नीचे छिपे होते हैं। बहुत बार वे तट के साथ खिंचते हैं। शेल्फ उस प्रकार की राहत है जो केवल पानी के नीचे पाई जाती है।

अपलैंड अलग-थलग घाटियाँ और यहाँ तक कि रेंज सिस्टम भी हैं। अधिकांश जिसे पर्वत कहा जाता है, वह वास्तव में उच्चभूमि है। उदाहरण के लिए, पामीर पहाड़ नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। टीएन शान भी एक उच्चभूमि है।

पर्वत ग्रह पर सबसे भव्य भू-आकृतियाँ हैं। वे भूमि से 600 मीटर से अधिक ऊपर उठते हैं। उनकी चोटियाँ बादलों के पीछे छिपी हैं। ऐसा होता है कि गर्म देशों में आप पहाड़ों को देख सकते हैं, जिनकी चोटियाँ बर्फ से ढकी होती हैं। ढलान आमतौर पर बहुत खड़ी होती हैं, लेकिन कुछ साहसी लोग उन पर चढ़ने की हिम्मत करते हैं। पर्वत जंजीर बना सकते हैं।

मैदान स्थिरता हैं। मैदानी इलाकों के निवासियों को राहत में बदलाव का अनुभव होने की सबसे कम संभावना है। वे लगभग नहीं जानते कि भूकंप क्या हैं, क्योंकि ऐसी जगहों को जीवन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। एक वास्तविक मैदान सबसे सपाट सांसारिक सतह है।

आंतरिक और बाहरी ताकतें

पृथ्वी की राहत पर आंतरिक और बाहरी ताकतों का प्रभाव भव्य है। यदि आप अध्ययन करें कि कई शताब्दियों में ग्रह की सतह कैसे बदल गई है, तो आप देख सकते हैं कि जो शाश्वत प्रतीत होता था वह कैसे गायब हो जाता है। इसकी जगह कुछ नया लाया जा रहा है। बाहरी ताकतें पृथ्वी की राहत को उतना नहीं बदल पाती हैं, जितना कि आंतरिक। पहले और दूसरे दोनों को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है।

आंतरिक बल

पृथ्वी की राहत को बदलने वाली आंतरिक शक्तियों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक दुनिया में, विभिन्न देशों के वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भूकंप कब और कहां होगा, जहां ज्वालामुखी विस्फोट होगा।

आंतरिक बलों में भूकंप, आंदोलन और ज्वालामुखी शामिल हैं।

नतीजतन, इन सभी प्रक्रियाओं से भूमि पर और समुद्र के तल पर नए पहाड़ों और पर्वत श्रृंखलाओं का उदय होता है। इसके अलावा, गीजर, हॉट स्प्रिंग्स, ज्वालामुखियों की श्रृंखला, कगार, दरारें, अवसाद, भूस्खलन, ज्वालामुखी शंकु और बहुत कुछ हैं।

बाहरी ताकतें

बाहरी ताकतें ध्यान देने योग्य परिवर्तन पैदा करने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पृथ्वी की राहत के आकार में निम्नलिखित शामिल हैं: हवा और बहते पानी का काम, अपक्षय, ग्लेशियरों का पिघलना और निश्चित रूप से, लोगों का काम। यद्यपि मनुष्य, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभी तक ग्रह के चेहरे को बहुत अधिक बदलने में सक्षम नहीं है।

बाहरी ताकतों के काम से पहाड़ियों और खड्डों, खोखले, टीलों और टीलों, नदी घाटियों, मलबे, रेत और बहुत कुछ का निर्माण होता है। पानी एक बड़े पहाड़ को भी बहुत धीरे-धीरे नष्ट कर सकता है। और वे पत्थर जो अब किनारे पर आसानी से मिल जाते हैं, वे उस पहाड़ का हिस्सा बन सकते हैं जो कभी महान था।

ग्रह पृथ्वी एक भव्य रचना है जिसमें सब कुछ सबसे छोटे विवरण के बारे में सोचा जाता है। यह सदियों से बदल गया है। राहत के कार्डिनल परिवर्तन हुए हैं, और यह सब - आंतरिक और बाहरी ताकतों के प्रभाव में। ग्रह पर होने वाली प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, मनुष्य पर ध्यान न देते हुए, उस जीवन के बारे में जानना अनिवार्य है जो वह ले जाता है।

प्रक्रियाओं की क्रिया के तहत विभिन्न भू-आकृतियाँ बनती हैं जो मुख्य रूप से आंतरिक या बाहरी हो सकती हैं।

आंतरिक (अंतर्जात)- ये पृथ्वी के अंदर, मेंटल, कोर में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो पृथ्वी की सतह पर खुद को विनाशकारी और रचनात्मक के रूप में प्रकट करती हैं। आंतरिक प्रक्रियाएं, सबसे पहले, पृथ्वी की सतह पर बड़े भू-आकृतियों का निर्माण करती हैं और भूमि और समुद्र के वितरण, पहाड़ों की ऊंचाई और उनकी रूपरेखा की तीक्ष्णता को निर्धारित करती हैं। उनकी क्रिया का परिणाम गहरे दोष, गहरी तह आदि हैं।

रचना का(ग्रीक शब्द "टेक्टोनिक्स" का अर्थ है निर्माण, निर्माण कला) पृथ्वी की पपड़ी की गतिपृथ्वी के गहरे आंत्र में होने वाली प्रक्रियाओं के प्रभाव में पदार्थ की गति को कहा जाता है। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप, पृथ्वी की सतह पर राहत की मुख्य असमानता उत्पन्न होती है। विवर्तनिक गतियों के प्रकट होने का क्षेत्र, जो लगभग 700 किमी की गहराई तक फैला हुआ है, कहलाता है टेक्टोनोस्फीयर।

विवर्तनिक आंदोलनों की जड़ें ऊपरी मेंटल में होती हैं, क्योंकि गहरे विवर्तनिक आंदोलनों का कारण ऊपरी मेंटल के साथ पृथ्वी की पपड़ी की परस्पर क्रिया है। उनकी प्रेरक शक्ति मैग्मा है। मैग्मा का प्रवाह समय-समय पर ग्रह की आंतों से सतह की ओर भागता हुआ एक प्रक्रिया प्रदान करता है जिसे कहा जाता है चुंबकत्व

गहराई (घुसपैठ मैग्माटिज्म) पर मैग्मा के जमने के परिणामस्वरूप, घुसपैठ करने वाले शरीर (चित्र 1) दिखाई देते हैं - शीट घुसपैठ (अक्षांश से। अतिक्रमण- मैं धक्का देता हूं), डाइक (अंग्रेजी से। तटबंध, या बांध, शाब्दिक रूप से - एक बाधा, पत्थर की एक दीवार), बाथोलिथ (ग्रीक से। स्नानागार-गहराई और लिथोस-पत्थर), छड़ (जर्मन। शोरबा, शाब्दिक रूप से - छड़ी, ट्रंक), लैकोलिथ्स (ग्रीक। लक्कोस-छेद, छेद और लिथोस-पत्थर), आदि।

चावल। 1. घुसपैठ और प्रवाही निकायों के आकार। घुसपैठ: मैं, बाथोलिथ; 2 - स्टॉक; 3 - लैकोलिथ; 4 - एकाधिकार; 5 - डाइक; 6 - देहली; 7 - नस; 8 - पाओफिसिस। प्रयास: 9 - लावा प्रवाह; 10 - लावा कवर; 11 - गुंबद; 12-गर्दन

जलाशय घुसपैठ -मैग्मा का एक परत जैसा शरीर गहराई पर जम जाता है, जिसमें एक परत का रूप होता है, जिसके संपर्क मेजबान चट्टानों की परत के समानांतर होते हैं।

डाइक -लैमेलर, स्पष्ट रूप से घुसपैठ करने वाली आग्नेय चट्टानों के शरीर की समानांतर दीवारों से घिरा हुआ है, जो उन्हें व्यापक रूप से चट्टानों में प्रवेश करती है (या उनके साथ असंगत रूप से झूठ बोलती है)।

बाथोलिथ -गहराई पर जमे हुए मैग्मा का एक बड़ा द्रव्यमान, जिसका क्षेत्रफल दसियों हज़ार वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। योजना में आकार आमतौर पर लम्बी या सममितीय होता है (ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई में लगभग समान आयाम होते हैं)।

भण्डार -ऊर्ध्वाधर खंड में एक स्तंभ के आकार का एक घुसपैठ शरीर। आकार की दृष्टि से यह सममितीय, अनियमित है। वे छोटे आकार में बाथोलिथ से भिन्न होते हैं।

लैकोलिथ -एक मशरूम के आकार या गुंबद के आकार की ऊपरी सतह और अपेक्षाकृत सपाट निचली सतह होती है। वे चिपचिपे मैग्मा द्वारा बनते हैं जो या तो नीचे से या सिल्ल से डाइक जैसे आपूर्ति चैनलों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, और, बिस्तर के साथ प्रचार करते हुए, उनके बिस्तर को परेशान किए बिना मेजबान चट्टानों को ऊपर उठाते हैं। लैकोलिथ अकेले या समूहों में पाए जाते हैं। लैकोलिथ आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जिनका व्यास सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होता है।

मैग्मा पृथ्वी की सतह पर जम जाता है और लावा प्रवाह और आवरण बनाता है। यह एक प्रभावशाली प्रकार का मैग्माटिज्म है। आधुनिक इफ्यूसिव मैग्माटिज्म कहलाता है ज्वालामुखी.

घटना के साथ मैग्माटिज़्म भी जुड़ा हुआ है भूकंप.

क्रस्टल प्लेटफॉर्म

प्लैटफ़ॉर्म(फ्रेंच से प्लेट-फ्लैट और प्रपत्र-रूप) - एक बड़ा (कई हजार किमी के पार), पृथ्वी की पपड़ी का अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सा, जो बहुत कम डिग्री की भूकंपीयता की विशेषता है।

मंच में दो मंजिला संरचना है (चित्र 2)। निचली मंजिल - नींव- यह एक प्राचीन भू-सिंक्लिनल क्षेत्र है - कायापलट चट्टानों द्वारा निर्मित, ऊपरी - मामला -छोटी मोटाई के समुद्री तलछटी निक्षेप, जो दोलकीय गति के एक छोटे आयाम को इंगित करता है।

चावल। 2. प्लेटफार्म संरचना

प्लेटफार्मों की उम्रनींव के गठन के समय से अलग और निर्धारित। सबसे प्राचीन प्लेटफॉर्म हैं, जिनकी नींव प्रीकैम्ब्रियन क्रिस्टलीय चट्टानों द्वारा बनाई गई है जो सिलवटों में टूट गई हैं। पृथ्वी पर ऐसे दस प्लेटफार्म हैं (चित्र 3)।

प्रीकैम्ब्रियन क्रिस्टलीय तहखाने की सतह बहुत असमान है। कुछ स्थानों पर, यह सतह पर आ जाता है या इसके पास स्थित होता है ढाल,दूसरों में - एंटेक्लाइज़(ग्रीक से। विरोधीके खिलाफ और क्लिसिस-झुकाव) और तुल्यकालन(ग्रीक से। पर्यायवाची- साथ में, क्लिसिस-मनोदशा)। हालांकि, इन अनियमितताओं को तलछटी निक्षेपों द्वारा एक शांत, क्षैतिज घटना के करीब कवर किया जाता है। तलछटी चट्टानों को कोमल सूजन, गुंबददार उत्थान, चरणबद्ध मोड़ में एकत्र किया जा सकता है, और कभी-कभी परतों के ऊर्ध्वाधर मिश्रण के साथ दोष भी देखे जाते हैं। तलछटी चट्टानों की घटना में गड़बड़ी असमान गति और क्रिस्टलीय तहखाने के ब्लॉकों के दोलन आंदोलनों के विभिन्न संकेतों के कारण होती है।

चावल। 3. प्री-कैम्ब्रियन प्लेटफॉर्म: I - उत्तर अमेरिकी; द्वितीय - पूर्वी यूरोपीय; III - साइबेरियाई; चतुर्थ - दक्षिण अमेरिकी; वी - अफ्रीकी-अरेबियन; VI - भारतीय; सातवीं - पूर्वी चीन; आठवीं - दक्षिण चीन; IX - ऑस्ट्रेलियाई; एक्स - अंटार्कटिक

युवा मंचों की नींव पीरियड्स के दौरान बनती है बैकालि,कैलेडोनियन या हर्सीनियन तह।मेसोज़ोइक फोल्डिंग के क्षेत्रों को आमतौर पर प्लेटफॉर्म नहीं कहा जाता है, हालांकि वे विकास के अपेक्षाकृत प्रारंभिक चरण में होते हैं।

राहत में, प्लेटफार्म मैदानी इलाकों के अनुरूप हैं। हालांकि, कुछ प्लेटफार्मों ने बड़े पुनर्गठन का अनुभव किया है, जो सामान्य उत्थान, गहरे दोषों और एक दूसरे के सापेक्ष ब्लॉकों के बड़े ऊर्ध्वाधर आंदोलनों में व्यक्त किया गया है। इस तरह से फोल्ड-ब्लॉक पर्वत उत्पन्न हुए, जिसका एक उदाहरण टीएन शान पर्वत है, जहां पहाड़ी राहत का पुनरुद्धार अल्पाइन ऑरोजेनी के दौरान हुआ था।

पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास के दौरान, महाद्वीपीय क्रस्ट में प्लेटफार्मों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और जियोसिंक्लिनल जोन में कमी आई है।

बाहरी (बहिर्जात) प्रक्रियाएंसौर विकिरण के पृथ्वी पर पहुंचने के कारण। बहिर्जात प्रक्रियाएं अनियमितताओं, समतल सतहों को सुचारू करती हैं और अवसादों को भरती हैं। वे पृथ्वी की सतह पर खुद को विनाशकारी और रचनात्मक दोनों रूप में प्रकट करते हैं।

विनाशकारी प्रक्रियाएं -यह चट्टानों का विनाश है, जो तापमान के अंतर, हवा की क्रिया, पानी की धाराओं द्वारा कटाव, हिलते ग्लेशियरों के कारण होता है। रचनात्मकजलाशयों के तल पर भूमि अवसादों में पानी और हवा द्वारा किए गए कणों के संचय में प्रक्रियाएं प्रकट होती हैं।

सबसे कठिन बाहरी कारक अपक्षय है।

अपक्षय- प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक समूह जो चट्टानों के विनाश की ओर ले जाता है।

अपक्षय को सशर्त रूप से भौतिक और रासायनिक में विभाजित किया गया है।

मुख्य कारण भौतिक अपक्षयदैनिक और मौसमी परिवर्तनों से जुड़े तापमान में उतार-चढ़ाव हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप दरारें बन जाती हैं। पानी जो उनमें प्रवेश करता है, जम जाता है और पिघल जाता है, दरारें फैल जाती हैं। इस प्रकार चट्टान के किनारों को समतल किया जाता है, पेंच दिखाई देते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण कारक रासायनिक टूट फुटपानी भी है और उसमें घुले रासायनिक यौगिक। इसी समय, जलवायु की स्थिति और जीवित जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके अपशिष्ट उत्पाद पानी की संरचना और घुलने वाले गुणों को प्रभावित करते हैं। पौधों की जड़ प्रणाली में भी बड़ी विनाशकारी शक्ति होती है।

अपक्षय प्रक्रिया से चट्टानों के विनाश के ढीले उत्पादों का निर्माण होता है, जिन्हें कहा जाता है अपक्षय परत।यह उस पर है कि मिट्टी धीरे-धीरे बनती है।

अपक्षय के कारण, पृथ्वी की सतह लगातार अद्यतन हो रही है, अतीत के निशान मिट रहे हैं। इसी समय, बाहरी प्रक्रियाएं नदियों, हिमनदों और हवा की गतिविधि के कारण भू-आकृतियां बनाती हैं। ये सभी विशिष्ट भू-आकृतियाँ बनाते हैं - नदी घाटियाँ, घाटियाँ, हिमनद रूप, आदि।

हिमनदों द्वारा निर्मित प्राचीन हिमनद और भू-आकृतियाँ

सबसे प्राचीन हिमनदी के निशान उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स क्षेत्र में और फिर दक्षिण अमेरिका और भारत में पाए गए। इन हिमनदों के निक्षेपों की आयु लगभग 2 अरब वर्ष है।

दूसरे - प्रोटेरोज़ोइक - हिमनद (15,000 मिलियन वर्ष पूर्व) के निशान भूमध्यरेखीय और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पहचाने गए हैं।

प्रोटेरोज़ोइक (650-620 मिलियन वर्ष पूर्व) के अंत में, तीसरा, सबसे भव्य हिमनद हुआ - डॉक्सम्ब्रियन, या स्कैंडिनेवियाई। इसके निशान लगभग सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं।

हिमनद के कारणों के बारे में कई परिकल्पनाएँ हैं। इन परिकल्पनाओं को अंतर्निहित करने वाले कारकों को खगोलीय और भूवैज्ञानिक में विभाजित किया जा सकता है।

खगोलीय कारकों के लिएपृथ्वी पर शीतलन का कारण हैं:

  • पृथ्वी की धुरी के झुकाव में परिवर्तन;
  • पृथ्वी का अपनी कक्षा से सूर्य से दूरी की ओर विचलन;
  • सूर्य से असमान तापीय विकिरण।

सेवा भूवैज्ञानिक कारकपर्वत निर्माण, ज्वालामुखी गतिविधि, महाद्वीपों की आवाजाही की प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

महाद्वीपीय बहाव परिकल्पना के अनुसार, पृथ्वी की पपड़ी के विकास के इतिहास के दौरान भूमि के विशाल क्षेत्र समय-समय पर गर्म जलवायु से ठंडी जलवायु में चले गए, और इसके विपरीत।

कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, ज्वालामुखी गतिविधि की तीव्रता से भी जलवायु परिवर्तन होता है: कुछ का मानना ​​​​है कि इससे पृथ्वी पर जलवायु गर्म होती है, जबकि अन्य - शीतलन के लिए।

ग्लेशियरों का अंतर्निहित सतह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे असमान इलाके को चिकना करते हैं और चट्टान के टुकड़े को ध्वस्त करते हैं, और नदी घाटियों को चौड़ा करते हैं। और इसके अलावा, ग्लेशियर विशिष्ट भू-आकृतियों का निर्माण करते हैं।

हिमनद की गतिविधि के कारण दो प्रकार की राहतें उत्पन्न हुई हैं: हिमनद क्षरण द्वारा निर्मित (अक्षांश से। एरोसियो- जंग, विनाश) (चित्र 4) और संचयी (अक्षांश से। संचय- संचय) (चित्र। 5)।

हिमनदों के कटाव ने कुंड, कार्ट, सर्कस, नक्काशी, लटकती घाटियाँ, "राम के माथे" आदि का निर्माण किया।

चट्टान के बड़े टुकड़ों को ले जाने वाले बड़े प्राचीन ग्लेशियर शक्तिशाली रॉक विध्वंसक थे। उन्होंने नदी घाटियों के तलों को चौड़ा किया और घाटियों के किनारों को चौड़ा किया जिसके साथ वे चले गए। प्राचीन हिमनदों की ऐसी गतिविधि के परिणामस्वरूप, ट्रोग्सया गर्त घाटियाँ -यू-आकार की प्रोफ़ाइल वाली घाटियाँ।

चावल। 4. हिमनद अपरदन द्वारा निर्मित भू-आकृतियाँ

चावल। 5. हिमनद राहत के संचयी रूप

दरारों में पानी जमने से चट्टानों के टूटने और नीचे खिसकने वाले हिमनदों द्वारा परिणामी टुकड़ों को हटाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ सज़ा- खड़ी चट्टानी ढलानों और धीरे-धीरे अवतल तल के साथ पहाड़ों के निकट-शीर्ष भाग में एक कुर्सी के आकार के कटोरे के आकार के अवकाश।

अंतर्निहित गर्त तक पहुंच वाली एक बड़ी विकसित कार को कहा जाता था हिमनद सर्कस।यह पहाड़ों में कुंडों के ऊपरी हिस्सों में स्थित है, जहाँ कभी बड़ी घाटी के ग्लेशियर मौजूद रहे हैं। कई सर्कस में खड़ी भुजाएँ कई दसियों मीटर ऊँची होती हैं। ग्लेशियरों द्वारा तैयार किए गए झील घाटियों की विशेषता सर्कस के नीचे है।

तीन या अधिक कार के विकास के दौरान लेकिन एक पर्वत के विभिन्न किनारों पर बनने वाले शिखर रूपों को कहा जाता है कार्लिंग्सअक्सर उनके पास एक नियमित पिरामिड आकार होता है।

उन स्थानों पर जहां बड़ी घाटी के हिमनदों को छोटे सहायक नदी हिमनद प्राप्त होते हैं, लटकती घाटियाँ।

"भेड़ माथे" -ये छोटी गोल पहाड़ियाँ और ऊपरी भाग हैं, जो घने आधारशिला से बने हैं, जिन्हें हिमनदों द्वारा अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है। उनके ढलान विषम हैं: ग्लेशियर की गति के नीचे का ढलान थोड़ा तेज है। अक्सर इन रूपों की सतह पर हिमनद छायांकन होता है, और धारियाँ ग्लेशियर की गति की दिशा में उन्मुख होती हैं।

हिमनद राहत के संचित रूपों में मोराइन पहाड़ियाँ और लकीरें, एस्कर, ड्रमलिन, सैंडर्स आदि शामिल हैं (चित्र 5 देखें)।

मोराइन लकीरें -कई दसियों मीटर ऊंचे, कई किलोमीटर चौड़े और, ज्यादातर मामलों में, कई किलोमीटर लंबे ग्लेशियरों द्वारा जमा किए गए चट्टानों के विनाश के उत्पादों के प्राचीर की तरह संचय।

अक्सर चादर ग्लेशियर का किनारा भी नहीं होता था, लेकिन काफी अलग-अलग लोबों में विभाजित होता था। संभवत: इन मोराइनों के निक्षेपण के दौरान ग्लेशियर का किनारा लंबे समय तक लगभग स्थिर (स्थिर) अवस्था में था। उसी समय, एक रिज का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि लकीरें, पहाड़ियों और घाटियों का एक पूरा परिसर बना।

ड्रमलिन्स- लम्बी पहाड़ियाँ, चम्मच के आकार की, उत्तल भुजा के साथ उलटी हुई। ये रूप जमा मोराइन सामग्री से बने होते हैं और कुछ (लेकिन सभी नहीं) मामलों में एक आधार कोर होता है। ड्रमलिन आमतौर पर बड़े समूहों में पाए जाते हैं - कई दर्जन या सैकड़ों भी। इनमें से अधिकांश भू-आकृतियां 900-2000 मीटर लंबी, 180-460 मीटर चौड़ी और 15-45 मीटर ऊंची हैं। उनकी सतह पर बोल्डर अक्सर बर्फ की गति की दिशा में लंबी कुल्हाड़ियों के साथ उन्मुख होते हैं, जो एक खड़ी ढलान से एक कोमल ढलान तक ले जाया जाता था। जाहिरा तौर पर, ड्रमलिन्स का निर्माण तब हुआ जब बर्फ की निचली परतों ने क्लैस्टिक सामग्री के साथ अतिभारित होने के कारण अपनी गतिशीलता खो दी और ऊपरी परतों को स्थानांतरित करके ओवरलैप किया गया, जिसने जमा किए गए मोराइन की सामग्री को संसाधित किया और ड्रमलिन के विशिष्ट रूपों का निर्माण किया। इस तरह के रूप बर्फ के आवरण के क्षेत्रों में मुख्य मोराइन के परिदृश्य में व्यापक हैं।

आउटलैंड मैदानपिघले हुए हिमनदों के पानी के प्रवाह द्वारा लाई गई सामग्री से बना है, और आमतौर पर टर्मिनल मोराइन के बाहरी किनारे से जुड़ा हुआ है। इन मोटे श्रेणीबद्ध निक्षेपों में रेत, कंकड़, मिट्टी और शिलाखंड शामिल हैं (जिसका अधिकतम आकार प्रवाह की परिवहन क्षमता पर निर्भर करता है)।

ओज -ये लंबी संकरी घुमावदार लकीरें हैं, जो मुख्य रूप से छांटे गए जमा (रेत, बजरी, कंकड़, आदि) से बनी होती हैं, जिनकी लंबाई कई मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक और ग्लेशियर के शरीर में 45 मीटर तक होती है।

कामी -ये छोटी, खड़ी ढलान वाली पहाड़ियाँ और क्रमबद्ध तलछट से बनी छोटी, अनियमित आकार की लकीरें हैं। राहत का यह रूप जल-हिमनद प्रवाह और बस बहते पानी दोनों द्वारा बनाया जा सकता है।

चिरस्थायी,या अनन्त फ्रॉस्ट- जमी हुई चट्टानों का स्तर जो लंबे समय तक नहीं पिघलता - कई वर्षों से लेकर दसियों और सैकड़ों हजारों वर्षों तक। पर्माफ्रॉस्ट राहत को प्रभावित करता है, क्योंकि पानी और बर्फ में अलग-अलग घनत्व होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जमने और पिघलने वाली चट्टानें विरूपण के अधीन होती हैं।

जमी हुई मिट्टी की विकृति का सबसे आम प्रकार ठंड के दौरान पानी की मात्रा में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। परिणामी सकारात्मक भू-आकृतियों को कहा जाता है सूजन धक्कों।उनकी ऊंचाई आमतौर पर 2 मीटर से अधिक नहीं होती है। यदि पीट टुंड्रा के भीतर हीलिंग टीले बनते हैं, तो उन्हें आमतौर पर कहा जाता है पीट के टीले।

गर्मियों में, पर्माफ्रॉस्ट की ऊपरी परत पिघल जाती है। अंतर्निहित पर्माफ्रॉस्ट पिघले पानी को नीचे रिसने से रोकता है; पानी, अगर इसे नदी या झील में प्रवाह नहीं मिलता है, तो शरद ऋतु तक, जब यह फिर से जम जाता है, तब तक बना रहता है। नतीजतन, पिघला हुआ पानी नीचे से पर्माफ्रॉस्ट की एक जलरोधी परत और नए मौसमी पर्माफ्रॉस्ट की एक परत के बीच होता है जो धीरे-धीरे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है। एलएसडी पानी से ज्यादा जगह लेता है। पानी, बर्फ की दो परतों के बीच अत्यधिक दबाव में होने के कारण, मौसमी रूप से जमी हुई परत में से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है और उसमें से टूट जाता है। यदि यह सतह पर उंडेलता है, तो एक बर्फ क्षेत्र बनता है - ठंढ।यदि सतह पर काई-घास का घना आवरण या पीट की परत हो, तो हो सकता है कि पानी उसमें से न टूटे, बल्कि उसे ऊपर उठाये,
उसके पार फैल रहा है। जमने के बाद, यह टीले के बर्फीले हिस्से का निर्माण करता है; धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ऐसी पहाड़ी 200 मीटर तक के व्यास के साथ 70 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ऐसे भू-आकृतियों को कहा जाता है हाइड्रोलैकोलिथ्स(चित्र 6)।

चावल। 6. हाइड्रोलैकोलिथ

बहते जल का कार्य

बहने वाले पानी का मतलब है कि जमीन की सतह के नीचे बहने वाले सभी पानी, बारिश या हिमपात के दौरान होने वाली छोटी धाराओं से लेकर अमेज़ॅन जैसी सबसे बड़ी नदियों तक।

बहते पानी सभी बाहरी कारकों में सबसे शक्तिशाली हैं जो महाद्वीपों की सतह को बदलते हैं। चट्टानों को नष्ट करना और उनके विनाश के उत्पादों को कंकड़, रेत, मिट्टी और घुले हुए पदार्थों के रूप में ले जाना, बहता पानी लाखों वर्षों में उच्चतम पर्वत श्रृंखलाओं को जमीन पर समतल करने में सक्षम है। उसी समय, उनके द्वारा समुद्र और महासागरों में ले जाने वाली चट्टानों के विनाश के उत्पाद मुख्य सामग्री के रूप में काम करते हैं जिससे नई तलछटी चट्टानों के शक्तिशाली स्तर उत्पन्न होते हैं।

बहते पानी की विनाशकारी गतिविधि रूप ले सकती है फ्लैट फ्लशया रैखिक धुंधला।

भूवैज्ञानिक गतिविधि फ्लैट फ्लशयह इस तथ्य में निहित है कि ढलान से बहने वाला बारिश और पिघला हुआ पानी छोटे अपक्षय उत्पादों को उठाता है और उन्हें नीचे ले जाता है। इस प्रकार, ढलानों को चपटा कर दिया जाता है, और धोने के उत्पादों को तल पर जमा किया जाता है।

नीचे रैखिक धुंधलाएक निश्चित चैनल में बहने वाली जल धाराओं की विनाशकारी गतिविधि को समझ सकेंगे। रेखीय अपरदन के कारण घाटियों और नदी घाटियों द्वारा ढलानों का विखंडन होता है।

उन क्षेत्रों में जहां आसानी से घुलनशील चट्टानें हैं (चूना पत्थर, जिप्सम, सेंधा नमक), कार्स्ट रूप- फ़नल, गुफाएँ, आदि।

गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण होने वाली प्रक्रियाएं।गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण होने वाली प्रक्रियाओं में मुख्य रूप से भूस्खलन, भूस्खलन और ताल शामिल हैं।

चावल। अंजीर। 7. भूस्खलन की योजना: 1 - ढलान की प्रारंभिक स्थिति; 2 - ढलान का अबाधित हिस्सा; 3 - भूस्खलन; 4 - फिसलने वाली सतह; 5 - रियर सीम; 6 - भूस्खलन की कगार; 7 - भूस्खलन तलवों; 8- वसंत (स्रोत)

चावल। 8. भूस्खलन तत्व: 1 — फिसलने वाली सतह; 2 - भूस्खलन शरीर; 3 - स्टाल की दीवार; 4 - भूस्खलन मिश्रण से पहले ढलान की स्थिति; 5 - आधारशिला ढलान

पृथ्वी का द्रव्यमान बमुश्किल बोधगम्य गति से ढलानों को नीचे गिरा सकता है। अन्य मामलों में, अपक्षय उत्पादों के मिश्रण की दर अधिक होती है (उदाहरण के लिए, प्रति दिन मीटर), कभी-कभी बड़ी मात्रा में चट्टानें एक्सप्रेस ट्रेन की गति से अधिक गति से ढह जाती हैं।

गिरस्थानीय रूप से होते हैं और तीव्र रूप से विच्छेदित राहत के साथ पहाड़ों की ऊपरी पट्टी तक सीमित होते हैं।

भूस्खलन(चित्र 7) तब होता है जब प्राकृतिक प्रक्रियाएं या लोग ढलान की स्थिरता का उल्लंघन करते हैं। मिट्टी या चट्टानों की संयोजकता बल किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल से कम हो जाते हैं, और पूरा द्रव्यमान हिलने लगता है। भूस्खलन तत्वों को अंजीर में दिखाया गया है। आठ।

कई पर्वतीय जंक्शनों में, बहा के साथ, पतन प्रमुख ढलान प्रक्रिया है। पहाड़ों की निचली पेटियों में, भूस्खलन उन ढलानों तक सीमित होते हैं, जो जलकुंडों द्वारा सक्रिय रूप से धुल जाते हैं, या युवा विवर्तनिक असंतुलनों तक सीमित होते हैं, जिन्हें खड़ी और बहुत खड़ी (35° से अधिक) ढलानों के रूप में राहत में व्यक्त किया जाता है।

रॉकफॉल विनाशकारी, खतरे में डालने वाले जहाज और तटीय समुदाय हो सकते हैं। सड़कों के किनारे भूस्खलन और चीख-पुकार परिवहन के संचालन में बाधा डालती है। संकरी घाटियों में, वे प्रवाह को बाधित कर सकते हैं और बाढ़ का कारण बन सकते हैं।

रोड़ीपहाड़ों में काफी आम है। शेडिंग हाइलैंड्स के ऊपरी बेल्ट की ओर बढ़ता है, और निचले बेल्ट में यह केवल जलकुंडों द्वारा धोए गए ढलानों पर दिखाई देता है। बहा के प्रमुख रूप पूरे ढलान या उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से के "छीलने" के साथ-साथ चट्टानी दीवारों से ढहने की अभिन्न प्रक्रिया है।

पवन कार्य (ईओलियन प्रक्रियाएं)

हवा के काम को चलती हवा के जेट के प्रभाव में पृथ्वी की सतह में बदलाव के रूप में समझा जाता है। हवा चट्टानों को तोड़ सकती है, छोटी-छोटी हानिकारक सामग्री ले जा सकती है, इसे कुछ जगहों पर इकट्ठा कर सकती है या पृथ्वी की सतह पर एक समान परत में जमा कर सकती है। हवा की गति जितनी अधिक होगी, उसके द्वारा किया गया कार्य उतना ही अधिक होगा।

पवन गतिविधि के परिणामस्वरूप बनी रेत की पहाड़ी है टिब्बा

जहां भी ढीली रेत सतह पर आती है, वहां टिब्बा आम हैं, और हवा की गति उन्हें स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है।

उनके आयाम आने वाली रेत की मात्रा, हवा की गति और ढलानों की स्थिरता से निर्धारित होते हैं। टिब्बा आंदोलन की अधिकतम गति लगभग 30 मीटर प्रति वर्ष है, और ऊंचाई 300 मीटर तक है।

टिब्बा का आकार हवा की दिशा और स्थिरता के साथ-साथ आसपास के परिदृश्य (चित्र 9) की विशेषताओं से निर्धारित होता है।

टिब्बा -रेगिस्तानों में रेत की गतिशील संरचनाएँ, हवा से उड़ती हैं और पौधों की जड़ों द्वारा तय नहीं होती हैं। वे तभी होते हैं जब प्रचलित हवा की दिशा पर्याप्त रूप से स्थिर होती है (चित्र 10)।

टीले आधे मीटर से 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वे आकार में घोड़े की नाल या दरांती से मिलते जुलते हैं, और क्रॉस सेक्शन में उनके पास एक लंबी और कोमल हवा की ओर ढलान और एक छोटी सी ढलान है।

चावल। 9. हवा की दिशा के आधार पर टीलों के रूप

चावल। 10. टिब्बा

पवन शासन के आधार पर, टीलों का संचय विभिन्न रूप लेता है:

  • प्रचलित हवाओं या उनके परिणाम के साथ फैली हुई टीले की लकीरें;
  • टिब्बा श्रृंखला परस्पर विपरीत हवाओं के लिए अनुप्रस्थ;
  • टिब्बा पिरामिड, आदि।

तय किए बिना, हवाओं के प्रभाव में टिब्बा आकार बदल सकते हैं और प्रति वर्ष कई सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर की गति से मिल सकते हैं।

गठन के क्षण से लेकर आज तक, पृथ्वी की पपड़ी दो बलों के निरंतर प्रभाव में है: आंतरिक - अंतर्जात और बाहरी - बहिर्जात।

अंतर्जात प्रक्रियाएं- यह पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, जो इसकी गहराई में उत्पन्न होती है। आंतरिक प्रक्रियाओं में शामिल हैं: टेक्टोनिक, मैग्मैटिक और मेटामॉर्फिक। आंतरिक बल पृथ्वी की सतह के आकार को बदलते हैं: वे अवसाद और उत्थान के रूप में अनियमितताएं पैदा करते हैं, और इस तरह राहत के विपरीत देते हैं।

बहिर्जात प्रक्रियाएंपृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी की पपड़ी में उथली गहराई पर होते हैं। बहिर्जात बलों के स्रोत सौर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण की क्रिया और जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि हैं। बाहरी ताकतें आंतरिक ताकतों द्वारा बनाई गई असमानता को दूर करना चाहती हैं; वे पृथ्वी की सतह को कमोबेश समतल आकार देते हैं, पहाड़ियों को नष्ट करते हैं, अवसादों को विनाश उत्पादों से भरते हैं।

आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं को एक सामान्य नाम से जोड़ा जाता है भूवैज्ञानिक.

राहत गठन की अंतर्जात प्रक्रियाएं

पृथ्वी की पपड़ी के विवर्तनिक आंदोलन

पृथ्वी की पपड़ी या उसके अलग-अलग हिस्सों के सभी प्राकृतिक आंदोलनों को कहा जाता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स.

पृथ्वी की पपड़ी में विवर्तनिक गतियाँ लगातार प्रकट होती हैं। कुछ मामलों में, वे धीमी गति से, मानव आंख (आराम का युग) के लिए मुश्किल से ध्यान देने योग्य होते हैं, दूसरों में - तीव्र अशांत प्रक्रियाओं (टेक्टोनिक क्रांतियों) के रूप में। पर्वत निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में विवर्तनिक आंदोलनों से जुड़े हैं। पृथ्वी की सतह के विनाश का रूप, चरित्र और तीव्रता, अवसादन, और भूमि और समुद्र का वितरण भी इन आंदोलनों पर निर्भर करता है।

पृथ्वी की पपड़ी की गतिशीलता काफी हद तक इसकी विवर्तनिक संरचनाओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। सबसे बड़ी संरचनाएं प्लेटफॉर्म और जियोसिंक्लाइन हैं।

प्लेटफार्मों- स्थिर, कठोर, निष्क्रिय संरचनाएं। प्लेटफार्मों को समतल भू-आकृतियों की विशेषता है। वे पृथ्वी की पपड़ी (क्रिस्टलीय आधार) के एक कठोर, गैर-तह खंड से मिलकर बने होते हैं। उन्हें एक ऊर्ध्वाधर प्रकृति के शांत धीमी गति से आंदोलनों की विशेषता है।



जियोसिंकलाइन्स- पृथ्वी की पपड़ी के मोबाइल भाग। वे प्लेटफार्मों के बीच स्थित हैं और उनके मोबाइल कनेक्शन हैं। Geosynclines विभिन्न प्रकार के विवर्तनिक आंदोलनों, भूकंपीय घटनाओं और ज्वालामुखी की विशेषता है।

पृथ्वी की पपड़ी के विवर्तनिक आंदोलनों को तीन मुख्य परस्पर संबंधित प्रकार के आंदोलनों में विभाजित किया गया है:

थरथरानवाला;

मुड़ा हुआ;

असंतत।

कंपनगतियाँ वे गतियाँ हैं जिनमें, सबसे पहले, गति की दिशा लंबवत होती है, और दूसरी बात, गति की दिशा समय-समय पर बदलती रहती है (अर्थात, दोलन आंदोलनों के दौरान, पृथ्वी की पपड़ी का एक ही खंड बारी-बारी से नीचे या ऊपर उठने का अनुभव करता है)। वे चट्टानों के मूल बिस्तर की तीव्र गड़बड़ी का कारण नहीं बनते हैं।

पृथ्वी की पपड़ी के विकास के सभी भूवैज्ञानिक चरणों में ऑसिलेटरी मूवमेंट हुए और अभी भी हो रहे हैं।

पर मुड़ा हुआटेक्टोनिक प्रक्रियाओं के प्रभाव में चट्टानों की गति को सिलवटों में कुचल दिया जाता है। आर्टिसियन भूजल घाटियों का निर्माण और तेल क्षेत्रों का निर्माण पृथ्वी की पपड़ी के मुड़े हुए आंदोलनों से जुड़ा हुआ है।

पर टूटनेवालाआंदोलनों से दरारें पैदा होती हैं। विवर्तनिक असंतुलन अपरूपण या वियोज्य दोष हैं। असंतत आंदोलन अयस्क शिराओं और खनिज स्प्रिंग्स के निर्माण में योगदान करते हैं, लेकिन वे खनिजों के विकास को भी जटिल करते हैं।

ऑसिलेटरी मूवमेंट्स

पृथ्वी की पपड़ी की दोलन गतियाँ सबसे सामान्य प्रकार की विवर्तनिक गतियाँ हैं। यह स्थापित किया गया है कि पृथ्वी की पपड़ी का एक भी खंड पूर्ण विश्राम की स्थिति में नहीं होगा।

थरथरानवाला आंदोलनों को धीमी ("धर्मनिरपेक्ष") द्वारा व्यक्त किया जाता है, पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों के असमान ऊर्ध्वाधर उत्थान और उनके बगल में स्थित अन्य को कम करना। आंदोलन के संकेतपरिवर्तन, और वे क्षेत्र जो पहले ऊपर की ओर, सकारात्मक आंदोलनों का अनुभव करते थे, नीचे की ओर, नकारात्मक आंदोलनों का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। जिसके चलते, ऑसिलेटरी मूवमेंट्सएक निरंतर परिवर्तनशील, लेकिन दोहराव नहीं, लहर जैसी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात, एक के बाद एक उतार-चढ़ाव समान क्षेत्रों को कवर नहीं करते हैं, लेकिन हर बार वे अंतरिक्ष में तरंग की तरह चलते हैं।

समय के साथ परिवर्तन और आंदोलन को गति. जियोसिंक्लाइन के भीतर, यह एक सेंटीमीटर से कई यूनिट सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और प्लेटफार्मों के भीतर, एक मिलीमीटर के अंश से 1.0 सेमी/वर्ष तक भिन्न होता है। पहले और दूसरे दोनों क्षेत्रों में ऑसिलेटरी मूवमेंट धीरे-धीरे, शांति से होते हैं, एक व्यक्ति और मौजूदा डिवाइस उन्हें महसूस नहीं करते हैं। आंदोलनों की उपस्थिति केवल उनके परिणामों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके स्थापित की जाती है।

विकास के क्षेत्रधीमी दोलन गति भिन्न हो सकती है। कभी-कभी वे विशाल (दसियों और सैकड़ों-हजारों वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रों को कवर करते हैं, और फिर उत्थान बड़े, लेकिन बहुत ही कोमल मेहराब की उपस्थिति की ओर ले जाते हैं, और नीचे की ओर समान अवसादों का निर्माण होता है।

बड़े तहखानों और गड्ढों को कहा जाता है पहले क्रम की संरचनाएँ।छोटे क्षेत्रों में खुद को प्रकट करने वाले आंदोलन दूसरे क्रम की संरचनाओं द्वारा प्रथम-क्रम संरचनाओं की जटिलता की ओर ले जाते हैं। बदले में, तीसरे क्रम की संरचनाएं दूसरे क्रम की संरचनाओं पर उत्पन्न होती हैं, और इसी तरह।

ऊर्ध्वाधर आंदोलनों की दिशा में बदलाव से समुद्री घाटियों, झीलों की रूपरेखा, उनकी भूवैज्ञानिक गतिविधि की दिशा, साथ ही अन्य बहिर्जात कारकों की गतिविधि में परिवर्तन होता है। जब मुख्य भूमि डूबती है, तो समुद्र कभी-कभी भूमि के विशाल क्षेत्रों को कवर करता है (अपराध),और कभी-कभी केवल नदी घाटियों की सीमा पर आक्रमण करता है (प्रवेश)।जब मुख्य भूमि उगती है, समुद्र पीछे हटना, सुशी का आकार बढ़ रहा है।

प्रतिगमन उथले वाले द्वारा गहरे पानी के तलछट के एक ऊर्ध्वाधर परिवर्तन की विशेषता है (मिट्टी को रेत से, रेत को कंकड़ से बदल दिया जाता है)। उल्लंघन के दौरान, तस्वीर उलट जाती है - गहरे पानी वाले लोगों द्वारा उथले-पानी के तलछट का परिवर्तन।

धीमी गति से उत्थानसमुद्री छतों को इंगित करते हैं, जो समुद्र के काम के परिणामस्वरूप विकसित एक तटीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नॉर्वे में इन छतों की चौड़ाई दसियों मीटर में मापी जाती है। वर्तमान में पृथ्वी की पपड़ी के धीमे उत्थान के परिणामस्वरूप, कुछ प्राचीन बंदरगाह तट से काफी महत्वपूर्ण दूरी पर थे, द्वीपों को भूमि पुलों द्वारा महाद्वीप से जोड़ा गया था।

पर गोताखोरी केपृथ्वी की पपड़ी के अलग-अलग खंड पानी से भरे तटीय छतों, नदियों के मुहाने पर पानी के नीचे नदी घाटियों की उपस्थिति (अमेज़ॅन, कांगो), नदियों के बाढ़ वाले मुहाने - मुहाना (काला सागर तट), बाढ़ वाले जंगल, पीट बोग्स, सड़कों का संकेत देते हैं। मानव बस्ती।

आधुनिक उत्थान का एक उदाहरण स्कैंडिनेविया (25 मिमी/वर्ष) है। नॉर्वे में लगभग पाँच प्राचीन तटीय छतें देखी गई हैं। फ़िनलैंड का उत्तरी भाग प्रति वर्ष 1 सेमी की दर से बढ़ रहा है। फ़िनलैंड का क्षेत्रफल 100 वर्षों में लगभग 1000 किमी 2 बढ़ जाएगा।

सबसिडेंस विशेष रूप से नीदरलैंड (40-60 मिमी / वर्ष) के लिए विशिष्ट है। निवासी बांधों, बांधों की एक जटिल प्रणाली के साथ देश को बाढ़ से बचाते हैं, लगातार उनकी सुरक्षा की निगरानी करते हैं। नीदरलैंड का 2/3 भाग समुद्र तल से नीचे है।

रूस में, कुर्स्क (3.6 मिमी / वर्ष), मध्य रूसी अपलैंड (1.5-2 मिमी / वर्ष), नोवाया ज़ेमल्या और उत्तरी कैस्पियन के क्षेत्र बढ़ रहे हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग (3.7 मिमी / वर्ष) के बीच के क्षेत्र में, आज़ोव-क्यूबन अवसाद (3–5 मिमी / वर्ष), टवर अवसाद (5–7 मिमी / वर्ष) और अन्य स्थानों में सबसिडी होती है।