Najväčšie pláne Ruska. Najväčšie pláne v Rusku: názvy, mapa, hranice, podnebie a fotografie

Rovina - pozemok, ktorého sklon nepresahuje 50 o a výšky sa nelíšia o viac ako 200 metrov. Ide o najbežnejší typ reliéfu na planéte, ktorý zaberá asi 64 % územia. Na území Ruskej federácie je asi 30 rovín, z ktorých najznámejšia je východoeurópska. Čo sa týka rozlohy, je na druhom mieste po Amazonskej nížine a je druhé na svete.

Pre Rusko majú roviny veľký význam, pretože takmer 75% krajiny sa nachádza na tomto type terénu. Historicky sa slovanská civilizácia rozvinula na rovinatých plochách: staroveké mestá a ciest, dochádzalo k politickým prevratom a vojnám. Úrodné pôdy rovín ľuďom nielen poskytovali potravu, ale aj prinášali unikátne vlastnosti do kultúry a priemyslu.

Východoeurópska nížina (4 milióny km2)

Jedna z najväčších rovín na planéte, ktorá pokrýva väčšinu východnej Európy, dostal druhé meno - ruský. Vzdialenosť medzi severnou a južnou hranicou presahuje 2500 km. A od západu na východ sa tiahne v dĺžke 2700 km. Hranice:

  • Na severozápade - škandinávske hory;
  • Na juhozápade - pohoria strednej Európy (Sudety);
  • Na juhovýchode - Kaukazské hory;
  • Na západe - rieka Visla;
  • Na severe - Biele a Barentsovo more;
  • Na východe - pohorie Ural a Mugodzhary.

Výška roviny nad hladinou mora nie je jednotná. Často sa vyskytujúce kopce sa nachádzajú v nadmorských výškach 200 – 300 m, resp. hlavné rieky, ako sú Volga, Dneper, Dunaj, Don, Západná Dvina a Visla. Pôvod veľkej väčšiny pahorkatín a nížin je tektonický.

Na úpätí planiny ležia dve dosky: ruská s prekambrickým kryštalickým podložím a skýtska s paleozoickým zvrásneným podložím. Reliéf nevyjadruje medzidlaždicovú hranicu.

Zaľadnenie malo významný vplyv na proces tvorby reliéfu, najmä na zmenu povrchu severných oblastí. Prechod ľadovca dal podnet k vytvoreniu mnohých jazier, ktorými je oblasť preslávená. Takto vznikli Biele, Chudskoje a Pskovské jazerá. V južnej časti sa slabo prejavuje činnosť zaľadnenia vplyvom eróznych procesov.

Stredosibírska plošina (asi 3,5 milióna km2)

Vo východnej časti Ruska sa nachádza ďalšia najväčšia rovinatá oblasť - Stredosibírska plošina. Zahŕňa oblasti Irkutská oblasť, Krasnojarské územie a Jakutsko.

  • Na juhu - horský systém Východné Sajany, ako aj hornaté oblasti Bajkalu a Transbaikalie;
  • Na západe - údolie rieky Yenisei;
  • Na severe - Severosibírska nížina;
  • Na východe je údolie rieky Lena.

Plošina sa nachádza na sibírskej plošine. Charakteristickým znakom sú striedajúce sa plošiny a vyvýšeniny. najvyšší vrch je Mount Stone (výška 1701 m n. m.), patriaci do stredného pohoria Putorana. Západný okraj náhornej plošiny pokrývajú členité pahorkatiny Jenisejského hrebeňa (najvyšší bod je Mount Enashimsky Polkan vysoký 1104 m). Územie centrálnej sibírskej plošiny sa vyznačuje najväčšími permafrostovými horninami na svete, ktorých výška dosahuje 1500 km.

Západosibírska nížina (2,6 milióna km²)

Rovina sa nachádza v severnej časti Ázie a pokrýva celé územie západnej Sibíri. Má charakteristický lichobežníkový tvar, ktorý sa smerom na sever zužuje. Dĺžka z juhu na sever je asi 2500 km a zo západu na východ sa pohybuje od 800 do 1950 km. Hranice:

  • Na západe - pohorie Ural;
  • Na východe - centrálna sibírska plošina;
  • Na severe - Karské more;
  • Na juhu - Kazašská pahorkatina;
  • Na juhovýchode - Západosibírska nížina a predhorí Altaja.

Povrch planiny je relatívne jednotný s malými zmenami nadmorskej výšky. Nízko položené oblasti sú sústredené v strednej a severnej časti a nízke nadmorské výšky sa nachádzajú pozdĺž východnej, južnej a západnom okraji(výška nepresahuje 250 m).

Barabská nížina (117 tis. km2)

Stéla Baraba sa nachádza v južnej časti západnej Sibíri medzi riekami Irtysh a Ob. Je to zvlnená rovina, v južnej časti ktorej sú bežné hrivy (rovnobežné vyvýšeniny). Na území nížiny sú Novosibirsk a Omská oblasť. Pozostáva z hrubých usadenín druhohorného a kenozoického veku.

V nižších oblastiach (výška 80-100 m), sladkých (Ubinskoye) a slaných (Chany, Tandovo a Sartlan) jazier sa vytvorili močiare vyplnené rašelinovým machom a polia solončaku. Pri prieskumných aktivitách na severe planiny boli objavené ložiská ropy a zemného plynu.

Kulundská nížina (100 tisíc km²)

Kuludinská nížina je južnou časťou Západosibírskej nížiny a pokrýva oblasti Altaj a Pavlodar. Jeho vzhľad je spojený s akumulačnou aktivitou veľkých riek - Irtysh a Ob. Na juhovýchode roviny susedí s úpätím Altaja. Najvyšší bod nepresahuje 250 m, nižšie položené oblasti zaberajú najmä centrálnu časť (100-120 m n. m.).

Reliéf sa vyznačuje striedaním vyvýšených chrbtov (50-60 m) a znížených plôch, ktoré ich oddeľujú. Cez nížinu prechádzajú údolia riek Burla, Kuchuk a Kulunda. Pre priemysel západnej Sibíri má nížina veľký význam kvôli uzavretým jazerám, z ktorých sa získava stolová a Glauberova soľ (jazerá Kuchuk a Kulunda), ako aj sóda (jazerá Petukhovskie).

Azov-Kuban (Kubansko-Azovská nížina) rovina (asi 50 tisíc km2)

Nížina sa nachádza v západnej časti Ciscaucasia a pokrýva územie Krasnodarského územia, Územie Stavropol a Rostovský región. Výška roviny nad hladinou mora nepresahuje 300 m.

  • Na juhu - rieka Kuban;
  • Na západe - Azovské more;
  • Na východe - depresia Kuma-Manych;
  • Na severe - rieka Yegorlyk.

Hlavná časť roviny sa nachádza v skýtskej doske. Horniny mezo-cenozoického veku, prevažne sedimentárneho pôvodu. Nížinatá oblasť susediaca s Čiernym morom je rozdelená veľkým počtom ramien rieky Kuban. V bažinatých oblastiach roviny sa nachádzajú záplavové oblasti (zaplavené záplavové oblasti riek) a ústia riek (zátoky, ktoré vznikajú, keď sa rieka vlieva do mora).

Rovina je typ reliéfu, čo je plochá, rozsiahla oblasť. Viac ako dve tretiny územia Ruska zaberajú roviny. Vyznačujú sa miernym sklonom a miernym kolísaním výšok terénu. Podobný reliéf sa nachádza aj na dne morských oblastí. Územie plání môže byť obsadené ľubovoľnými: púšťami, stepami, zmiešanými lesmi atď.

Mapa najväčších rovín Ruska

Väčšina krajiny sa nachádza na relatívne rovinatom type terénu. Priaznivé umožnilo človeku venovať sa chovu dobytka, stavať veľké osady a cesty. Na rovinách je najjednoduchšie vykonávať stavebné činnosti. Sústreďuje sa na nich veľa minerálov a iných, vrátane a.

Nižšie sú uvedené mapy, charakteristiky a fotografie krajiny najväčších rovín v Rusku.

Východoeurópska nížina

Východoeurópska nížina na mape Ruska

Územie Východoeurópskej nížiny má rozlohu približne 4 milióny km². Prirodzenou severnou hranicou je Biele a Barentsovo more, na juhu pevniny ich obmýva Azovské a Kaspické more. Rieka Visla sa považuje za západnú hranicu a pohorie Ural za východnú.

Na základni planiny leží ruská platforma a skýtska doska, základ je pokrytý sedimentárnymi horninami. Tam, kde je základňa zvýšená, sa vytvorili pahorkatiny: Pridneprovskaya, Stredná Rus, Volga. V miestach, kde je základ hlboko znížený, ležia nížiny: Pechora, Čierne more, Kaspické more.

Územie sa nachádza v strednej zemepisnej šírke. Na rovinu prenikajú atlantické vzduchové masy, ktoré so sebou prinášajú zrážky. Západná časť je teplejšia ako východná. Minimálna teplota v januári je -14˚C. V lete dodáva vzduch z Arktídy chlad. Najväčšie rieky tečú na juh. Krátke rieky Onega, Severná Dvina, Pečora smerujú na sever. Neman, Neva a Zapadnaya Dvina vedú vody na západ. Všetky v zime zamrznú. Začínajú jarné povodne.

Polovica obyvateľov krajiny žije na Východoeurópskej nížine. Takmer všetky lesy sú vedľajším lesom, množstvom polí a ornej pôdy. Na území sa nachádza množstvo minerálov.

Západosibírska nížina

Západosibírska nížina na mape Ruska

Plocha roviny je asi 2,6 milióna km². západná hranica sú pohorie Ural, na východe sa rovina končí Stredosibírskou plošinou. Severnú časť obmýva Kara more. Južná hranica sa považuje za kazašské malé pieskovisko.

Na základni leží Západosibírska doska, sedimentárne horniny ležia na povrchu. Južná časť je vyššia ako severná a stredná. Maximálna výška je 300 m. Okraje planiny predstavujú planiny Ket-Tym, Kulunda, Ishim a Turín. Okrem toho je tu Nizhneeniseyskaya, Verkhnetazovskaya a Severná Sosvinskaya pahorkatina. Sibírske hrebene - komplex pahorkov na západe roviny.

Západosibírska nížina leží v troch oblastiach: arktická, subarktická a mierna. V dôsledku nízkeho tlaku na územie preniká arktický vzduch, na severe sa aktívne rozvíjajú cyklóny. Zrážky sú nerovnomerne rozložené, maximálny počet pripadá na stredná časť. Najviac zrážok spadne medzi májom a októbrom. V južnom pásme sa v lete často vyskytujú búrky.

Rieky tečú pomaly a na rovine sa vytvorilo veľa močiarov. Všetky nádrže majú rovinatý charakter, majú malý sklon. Tobol, Irtysh a Ob pochádzajú z horských oblastí, takže ich režim závisí od topenia ľadu v horách. Väčšina nádrží má severozápadný smer. Na jar prichádza dlhá povodeň.

Ropa a plyn sú hlavným bohatstvom roviny. Celkovo sa tu nachádza viac ako päťsto ložísk horľavých nerastov. Okrem nich sú v útrobách ložiská uhlia, rudy a ortuti.

Stepná zóna, ktorá sa nachádza na juhu roviny, je takmer celá rozoraná. Na čiernej pôde sú polia jarnej pšenice. Orba, ktorá trvala dlhé roky, viedla k vzniku erózie a prachových búrok. V stepiach je veľa slaných jazier, z ktorých sa získava kuchynská soľ a sóda.

Stredná Sibírska plošina

Stredosibírska plošina na mape Ruska

Plocha náhornej plošiny je 3,5 milióna km². Na severe hraničí so Severosibírskou nížinou. Východné Sajany sú prirodzenou hranicou na juhu. Na západe krajiny pochádzajú z rieky Jenisej, na východe končia v údolí rieky Lena.

V srdci náhornej plošiny leží Tichý oceán litosférická platňa. Zemská kôra sa kvôli nej výrazne zdvihla. Priemerná výška je 500 m. Náhorná plošina Putorana na severozápade dosahuje výšku 1701 m. Pohorie Byrranga sa nachádza v Taimyr, ich výška presahuje tisíc metrov. V strednej Sibíri sú len dve nížiny: Severná Sibírska a Stredná Jakutská. Je tu veľa jazier.

Väčšina území sa nachádza v arktických a subarktických zónach. Plošina je oplotená od teplých morí. Kvôli vysokým horám sú zrážky rozložené nerovnomerne. V lete padajú vo veľkom počte. Zem je v zime veľmi studená. Minimálna januárová známka je -40˚C. Suchý vzduch a nedostatok vetra pomáhajú vydržať takéto ťažké podmienky. V chladnom období sa tvoria silné anticyklóny. V zime je málo zrážok. V lete nastupuje cyklónový typ počasia. Priemerná teplota v tomto období je +19˚C.

Nížinou pretekajú najväčšie rieky Jenisej, Angara, Lena, Khatanga. Prechádzajú cez zlomy zemskej kôry, preto majú veľa prahov a roklín. Všetky rieky sú splavné. Stredná Sibír má obrovské zdroje vodnej energie. Väčšina veľkých riek sa nachádza na severe.

Takmer celé územie sa nachádza v zóne. V lesoch sú zastúpené druhy smrekovcov, ktoré na zimu zhadzujú ihličie. Borovicové lesy rastú pozdĺž údolí Lena a Angara. V tundre sú kríky, lišajníky a machy.

Na Sibíri je veľa minerálov. Sú tu ložiská rudy, uhlia, ropy. Na juhovýchode sú ložiská platiny. V centrálnej jakutskej nížine sú ložiská soli. Na riekach Nizhnyaya Tunguska a Kureika sú ložiská grafitu. Ložiská diamantov sa nachádzajú na severovýchode.

Veľké sídla sa kvôli ťažkým klimatickým podmienkam nachádzajú len na juhu. Ekonomická aktivitačlovek sa zameriava na ťažbu a ťažbu dreva.

Azovsko-kubánska rovina

Azovsko-kubánska rovina (Kubánsko-azovská nížina) na mape Ruska

Azovsko-kubánska nížina je pokračovaním Východoeurópskej nížiny, jej rozloha je 50 tisíc km². Rieka Kuban je južnou hranicou a severnou hranicou je rieka Yegorlyk. Na východe sa nížina končí depresiou Kuma-Manych, Západná strana ide do Azovského mora.

Rovina leží na skýtskej doske a je panenskou stepou. Maximálna výška je 150 m. V centrálnej časti planiny tečú veľké rieky Chelbas, Beisug, Kuban, je tu skupina krasových jazier. Rovina sa nachádza v kontinentálnom pásme. Teplé počasie zmierňuje miestnu klímu. V zime teplota zriedka klesne pod -5˚C. V lete teplomer ukazuje +25˚C.

Rovina zahŕňa tri nížiny: Prikubanskaya, Priazovskaya a Kuban-Priazovskaya. Rieky často zaplavujú osady. Na tamojšom území plynové polia. Región je známy svojimi úrodnými pôdami čiernej zeme. Takmer celé územie je vyvinuté človekom. Ľudia pestujú obilniny. Rozmanitosť flóry je zachovaná len pozdĺž riek a v lesoch.

Ak nájdete chybu, zvýraznite časť textu a kliknite Ctrl+Enter.

Čo je určené prevahou roviny. patrí k tým naj veľké formyúľava - geotektúry.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M.: Nedra. Editoval K. N. Paffengolts a kol.. 1978 .

Pozrite sa, čo znamená „KRAJINA PLAIN“ v iných slovníkoch:

    KRAJINA, veľká oblasť pridelená podľa geografická poloha a prírodné podmienky (napríklad rovinatá krajina Západosibírskej nížiny, hornatá krajina Kaukazu atď.); do politického geografickyúzemí s určitými Moderná encyklopédia

    Krajina- KRAJINA, veľké územie vyznačujúce sa zemepisnou polohou a prírodnými podmienkami (napríklad rovinatá krajina Západosibírska nížina, hornatá krajina Kaukazu atď.); politicky a geograficky územie, ktoré má určité ... ... Ilustrovaný encyklopedický slovník

    Tento článok neobsahuje žiadne ilustrácie. Môžete pomôcť projektu ich pridaním (v súlade s pokynmi pre obrázky). Ak chcete vyhľadať ilustrácie, môžete: skúste použiť nástroj ... Wikipedia

    Bagirmi- BAGIRMI, moslimský černošský sultanát v strede. Afrika, medzi Bornu a Vaday, na juh. v. z jazera Čad, pri rieke. Shari a ona majú pravdu. rukávy Batshikam. Zaberá 183 500 m2. km., s počtom obyvateľov 1,5 mil. Krajina je rovinatá. Hlavná mesto Masenya ...... Vojenská encyklopédia

    Estónsko- (Estónsko, estónsky Esti) EstoniaEsti, oficiálny názov. Estónska republika, nezávislá pobaltský štát na juh pobrežie Fínskeho zálivu, ohraničené na východe Ruskom a na juhu Lotyšskom; sq 45100 km štvorcových, 1573000 ľudí (1989); jazyky - ...... Krajiny sveta. Slovná zásoba

    Fínska republika, štát na severe Európy. Fin. názov krajiny Suomi (Suomi) krajina močiarov (od suo močiar, maa krajina). Švéd, názov Fínsko je krajina lovcov (od fin iný škandinávsky lovec, zem Švéd, zem, krajina). Tento názov sa používa... Geografická encyklopédia

    1) Vrchol, Pamír, Tadžikistan. Otvorené v roku 1932 1933 zamestnancov Tadžicko-pamírskej expedície Akadémie vied ZSSR a pomenovali Molotov Peak, podľa sov. postava V. M. Molotov (1890 1986). V roku 1957 premenovaný na Peak of Russia. 2) rusky...... Geografická encyklopédia

    Geografická encyklopédia

    Rusko Ruská federácia Ruskej federácie je rozlohou (17075,4 tis. km2) najväčšou krajinou na svete, demokratickou Federálny štát s republikánskej podobe doska. Prvá zmienka o tejto krajine pochádza asi z 10. storočia, v starej ruštine ... Geografická encyklopédia

    Dánske kráľovstvo, štát v severnej Európe. V prameňoch storočia V VI. sa spomínajú ďalší Germáni, kmeň Dánov, ktorí žili na Jutskom polostrove. V deviatom storočí v adm. zariadením pohraničných krajín impéria Karola Veľkého vznikla dánska značka Danmark (značka iných ... ... Geografická encyklopédia

Ministerstvo školstva Ruskej federácie

Štátna vzdelávacia inštitúcia vyššie

odborné vzdelanie

"Uralská štátna pedagogická univerzita"

Fakulta geografie a biológie

Kontrolná práca z geomorfológie na tému: "Znaky tvorby reliéfu v horských a nížinných krajinách"

Vykonané:

Študentská 204 skupina

Neotvorená Yana

Jekaterinburg 2011

1. Úvod 3

2. Tvorba reliéfu v horských krajinách 4

2.1 Klasifikácia pohorí podľa štruktúrnych znakov 6

3. Formácia reliéfu v rovinatých krajinách 8

3.1. Genetické typy rovín 11

4. Záver 14

5. Referencie 15

Príloha 16

1. Úvod.

Hlavnými formami Zeme sú hory a roviny. Hory zaberajú asi 40% zemskej pôdy a roviny - viac ako 60%.

Hory sú rozľahlé, vysoko vyvýšené nad okolitou oblasťou, silne a hlboko členité oblasti zemskej kôry so skladanou alebo skladanou blokovou štruktúrou. Hornaté krajiny pozostávajú z jednotlivých pohorí a medzihorských údolí a kotlín, ktoré ich oddeľujú.

Roviny sú rozsiahle oblasti zemského povrchu s malými (do 200 m) výškovými výkyvmi a miernymi svahmi. V tektonickom vzťahu zodpovedajú viac-menej stabilným platformám, ktoré v poslednom čase nevykazujú významnú aktivitu. 42% plání sa nachádza na starovekých plošinách.

Téma formovania reliéfu je pomerne úzko zvažovaná na univerzitách, v geografických a geologických odboroch. V 6. ročníku táto téma zohľadnené v lekciách „Hory“ a „Roviny“. A tak dookola školský kurz geografia na hodinách súvisiacich s témou „Reliéf“.

Cieľom mojej práce je identifikovať znaky formovania reliéfu v horských a nížinných krajinách.

Mojou úlohou je analyzovať literárnych prameňov, opísať proces vzniku pohorí, opísať proces vzniku rovín, identifikovať genetické typy rovín a opísať proces ich vzniku.

2. Formovanie reliéfu v horských krajinách.

Hornatá krajina je rozsiahla oblasť zemského povrchu s prudkými výkyvmi nadmorskej výšky, výrazne vyvýšená nad okolité roviny. Hornatá krajina zvyčajne vzniká ako výsledok jedinej etapy tektonický vývoj a pozostáva z niekoľkých horských systémov, ktoré sa líšia štruktúrou a vzhľad. Horské krajiny sa niekedy tiahnu niekoľko tisíc kilometrov a majú zložitú konfiguráciu.

Najvyššie pohoria na Zemi sú zvrásnené alebo regenerované pohoria. Mnohé pohoria vznikli ako stredne vysoké až nízke. Výška stúpajúcich hôr závisí od intenzity horských stavebných procesov. Postupne sa rozpadá pod akciou exogénne procesy, hory klesajú a čím sú vyššie, tým je ničenie intenzívnejšie. Ak nenastanú žiadne nové zdvihy, vysoké pohoria sa menia na stredne vysoké a stredné na nízke a potom sa na mieste pohorí objavuje denudačná rovina.

Hory sú rozdelené do 3 skupín podľa ich výšky:

-nízka(800 m n. m.): Severný Ural, výbežky Tien Shan, jednotlivé pohoria Zakaukazska;

- stredná nadmorská výška(do nadmorskej výšky 2000 m n. m.). Vyznačujú sa vyhladenými, mäkkými obrysmi vrcholov, miernymi svahmi (pohorie stredného Uralu). Sú pokryté lesmi a nevystupujú nad hranicu snehu. Veľmi zriedkavo majú tieto hory špicaté vrcholy, úzky zubatý hrebeň (polárny Ural, Khibiny, pohorie ostrova Novaya Zemlya);

-vysoký(viac ako 2000 m nad morom). Takéto hory majú strmé svahy, ich hrebene sú úzke, zubaté. Sú to pohoria Pamír, Tien Shan, Kaukaz, Himaláje, Kordillery, Andy.

Pohoria vznikajú v orogénno-geosynklinálnych vysoko mobilných zónach zemskej kôry, inak v geosynklinálnych (zvrásnených) pásoch, ktoré sa tiahnu vnútri kontinentov a pozdĺž ich okrajov. V prvom prípade sa nachádzajú medzi starovekými kontinentálnymi plošinami, v druhom prípade medzi plošinami a dnom oceánu. V počiatočných štádiách vývoja týchto zón (geosynklinálne štádium) dochádza k poklesu a akumulácii hrubých vrstiev sedimentárnych, sedimentárno-vulkanogénnych a vyvrelých hornín.

Vyvíjajú sa aj skladané deformácie. Nasleduje zlom vo vývoji geosynklinály, ktorý sa prejavuje prechodom k celkovému zdvihu zóny, ktorý vstupuje do orogénneho štádia, t.j. etapa horskej výstavby. S touto fázou sa zhodujú najintenzívnejšie procesy vrásnenia a tvorby presuvov, metamorfizácie hornín a tvorby rúd. Geosynklinálne žľaby sa premieňajú na zvrásnené (vrásovo-blokové, vrásovo-pokryvné) horské stavby. Vytvárajú sa medzihorské žľaby a na hranici s nástupišťom okrajové žľaby. Korýtka sú plné produktov deštrukcie rastúcich hôr.

Proces formovania pohoria v dôsledku vývoja geosynklinály a vzniku vrásnených štruktúr prebiehal v rôznych geologické obdobia. Najstaršie orogénne procesy prebiehali už v archeanskom období a pokrývali obrovské rozlohy moderných kontinentov. Na pevnine Eurázie zaberajú oblasti archejského vrásnenia priestory medzi Jenisejom a Lenou a väčšinu severnej časti Európy.

Ale súčasné pohoria, vytvorené podľa uvedenej schémy, zahŕňajú len relatívne mladé, kenozoické, horské vyvýšeniny. Tie staršie boli už dávno zarovnané denudačnými procesmi a následne opäť vyvýšené vo forme klenieb a blokov najnovšími tektonickými pohybmi. Oblúkové a blokové a najčastejšie oblúkové blokové zdvihy viedli k vytvoreniu oživených hôr. Sú rozšírené ako pohoria tvorené mladým, kenozoickým, vrásnením.

2.1 Klasifikácia pohorí podľa znakov stavby.

Vrásne hory. Ide o primárne zdvihy pri ohýbaní zemských vrstiev tektonickými pohybmi, hlavne v geosynklinálnych oblastiach, v hĺbkach oceánov. Vo všeobecnosti sú na súši zvrásnené hory zriedkavým javom, pretože pri stúpaní nad morom strácajú záhyby hornín svoju plasticitu a začínajú sa lámať, vytvárajú trhliny s posunmi a narúšajú ideálne skladanie postupného a nepretržitého striedania synklinály. a antiklinály. Typické zvrásnené pohoria sa zachovali len v samostatných oblastiach v Himalájach, Kodani, Dagestane, teda v pohoriach, ktoré vznikli v alpskom vrásnení.

klenuté hory. V mnohých oblastiach nadobudli pevninské oblasti, ktoré pod vplyvom eróznych procesov prešli tektonickým zdvihom, horský vzhľad. Tam, kde k vyzdvihnutiu došlo na relatívne malej ploche a malo oblúkový charakter, sa vytvorili oblúkové pohoria, ukážkový príkladčo sú Black Hills v Južnej Dakote s priemerom cca. 160 km. Táto oblasť zaznamenala oblúkový zdvih a veľká časť sedimentu bola odstránená následnou eróziou a denudáciou. V dôsledku toho vystavený centrálne jadro, zložený z magmatických a metamorfovaných hornín. Je orámovaný hrebeňmi zloženými z odolnejších sedimentárnych hornín, kým údolia medzi hrebeňmi sú vypracované v menej odolných horninách.

Zvyšné hory (náhorná plošina). Pôsobením erózno-denudačných procesov sa na mieste akéhokoľvek vyvýšeného územia vytvárajú horské krajiny. So zničením vysokých náhorných plošín, ako je Colorado (na juhozápade Spojených štátov), ​​sa vytvára vysoko členitý hornatý terén. Colorado Plateau, široká stovky kilometrov, bola vyzdvihnutá do výšky cca. 3000 m.Erózno-denudačné procesy ju ešte nestihli úplne premeniť na horskú krajinu, avšak v rámci niektorých veľkých kaňonov napr. Grand Canyon R. Colorado, povstali hory vysoké niekoľko sto metrov. Ide o erózne zvyšky, ktoré ešte nie sú obnažené. Ako ďalší vývoj eróznych procesov bude náhorná plošina nadobúdať čoraz výraznejší horský vzhľad.

Hranaté hory (zložené-blokové). Ide o zdvihnutie zemskej kôry v dôsledku tektonické poruchy pri opakovaných vzostupoch (pohyboch) dávnych, zničených horských systémov (znovuzrodených pohorí). Hranaté pohoria sa často skladajú z vrstiev skál pokrčených do vrás, majú ploché povrchy vrcholov a strmé skalnaté svahy dolín.

sopečné hory. Sú rôzne typy. Sopečné kužele, bežné takmer vo všetkých oblastiach zemegule, sú tvorené nahromadením lávy a úlomkov hornín vyvrhnutých cez dlhé valcové prieduchy silami pôsobiacimi hlboko v útrobách Zeme. názorné príklady sopečné kužele - Mount Mayon na Filipínach, Fuji v Japonsku. Popol šišky majú podobná štruktúra, ale nie tak vysoké a zložené hlavne zo sopečnej trosky – poréznej vulkanickej horniny, ktorá vyzerá ako popol. Takéto kužele sa nachádzajú neďaleko Lassen Peak v Kalifornii a severovýchodnom Novom Mexiku. Štítové sopky vznikajú opakovanými výlevmi lávy. Zvyčajne nie sú také vysoké a nie sú také symetrické ako sopečné kužele. Na Havajských a Aleutských ostrovoch je veľa štítových sopiek. V niektorých oblastiach ohniská sopečné erupcie boli tak blízko seba, že vyvrelé horniny tvorili celé hrebene, ktoré spájali pôvodne izolované sopky. Tento typ zahŕňa pohorie Absaroka vo východnej časti Yellowstonský park vo Wyomingu. Reťaze sopiek sa stretávajú v dlhých úzkych zónach.

3. Formácia reliéfu v rovinatých krajinách.

Rovinatá krajina je rozsiahle územie na zemskom povrchu, ktorého geomorfologický vzhľad je determinovaný prevahou rovín. Patrí k najväčším tvarom terénu – geotektúram.

Reliéf rovín nie je veľmi rôznorodý. Je to spôsobené homogenitou geologická stavbaúseky nástupišťa kontinentálnej kôry a ich nízka mobilita. Výrazné zdvihnutie niektorých plošinových rovín (napríklad vo východnej Sibíri a Severnej Amerike), ktoré určuje veľkú hĺbku ich eróznej disekcie, je výsledkom neotektonických pohybov. Povrch plání môže byť vo všeobecnosti horizontálny, naklonený, konvexný, konkávny. Celkový charakter jeho reliéfu je rôznorodý: plochý, kopcovitý, zvlnený, stupňovitý atď.

Absolútnou výškou sa vyznačujú tieto roviny:

- nížiny- ich absolútna výška je od 0 do 200 m (amazónčina);

- kopcoch- od 200 do 500 m nad hladinou oceánu (stredná ruština);

- náhorných plošinách- nad 500 m nad hladinou oceánu (stredosibírska plošina);

- depresie- roviny ležiace pod hladinou oceánu (kaspické).

Medzi hlavné geomorfologické procesy na rovinách patria fluviálne, glaciálne a eolické procesy.

Povrchovo tečúca voda je jedným z najdôležitejších faktorov premeny reliéfu Zeme. Súhrn geomorfologických procesov uskutočňovaných tečúcimi vodami sa nazýva fluviálne. Vodné toky vykonávajú deštrukčné práce - eróziu, presun a akumuláciu materiálov a vytvárajú vyvinuté (erózne) a akumulačné formy terénu. Obe spolu úzko súvisia, keďže to, čo voda odniesla na jedno miesto, sa ukladá niekde inde. Erozívna práca - náročný proces a skladá sa z niekoľkých súkromných procesov:

Od unášania klastického horninového materiálu vstupujúceho do koryta zo zvetraných strmých svahov doliny;

Z brúsenia alebo škrabania (korózie) dna kanála pevným materiálom ťahaným pozdĺž neho (piesok, kamienky, balvany);

Z rozpúšťania niektorých hornín (vápence, dolomity, sadrovca) vodou, odkrytých v koryte.

Spoločným znakom eróznej práce vodných tokov je jej selektívny, selektívny charakter. Počas vývoja kanála voda akoby odhaľuje najpoddajnejšie oblasti na rezanie, prispôsobuje sa odkryvom ľahšie erodovaných hornín. Kde kinetická energia ("živá sila") tečúca voda Prudko klesá v dôsledku poklesu sklonu alebo prietoku vody, prebytok prepravovaného pevného materiálu sa ukladá v koryte vodného toku alebo na rovnej vodorovnej ploche, na ktorú rieka vyúsťuje z pohoria: dochádza k sedimentácii alebo akumulácii. Okrem riečnych údolí sa vplyvom erózie vytvárajú rokliny a rokliny (erózne formy vznikajúce prerušovanými vodnými tokmi a často tvoriace komplexné rozvetvené systémy).

Ako príklady rovín, na ktorých sú jedným z hlavných geomorfologických procesov fluviálne procesy, možno uviesť Ruskú nížinu, nížinu Mississippi.

Procesy tvorby ľadovcového reliéfu sú spôsobené činnosťou ľadu. Predpoklad pre rozvoj takýchto procesov je zaľadnenie, t.j. dlhodobá existencia masy ľadu v danej oblasti zemského povrchu. Počas geologická história Na Zemi sa viac ako raz vyskytli podmienky, za ktorých sa vytvorili najväčšie pokrývky kontinentálneho ľadu, ktoré sa rozprestierali na mnohých miliónoch štvorcových kilometrov.

Ľadovec vykonáva denudačné, transportné a akumulačné práce. Ničenie hornín sa nazýva exarace. Na rovinách dominuje ľadovcová akumulácia. Materiál unášaný ľadovcom sa hromadí tam, kde prevláda prúdenie ľadu topením a vyparovaním. Tento materiál je nahromadený na okraji ľadovca vo forme hrebeňa, ktorý sa opakuje z hľadiska obrysu okraja. Hrebeň je zvyčajne zakrivený vo forme podkovy a nazýva sa terminálna moréna. Intenzívnym topením a ústupom ľadovca vzniká niekoľko terminálnych morén. V dôsledku topenia ľadovca sa spod ľadu odkryje spodná moréna; Nachádza sa tu hrubá pokrývka sutinových nánosov, nazývaná hlavná moréna.

Ľadovcový reliéf je charakteristický pre severonemeckú a poľskú nížinu, ruskú nížinu.

Eolické procesy sú spojené s vplyvom vetra na reliéf. Vietor zachytáva, oddeľuje od povrchu a nesie neviazané častice pôdy. Tento proces sa nazýva deflácia. O niečo menšiu denudačnú úlohu zohráva vyrazenie slabo viazaných častíc a deštrukcia hornín v dôsledku dynamických rázov prúdenia vzduchu spolu s tými, ktoré sa v tomto prúde pohybujú. pevné častice- eolická korózia.

3.1. Genetické typy rovín.

Primárne pláne alebo morské akumulačné pláne- rozlohou najrozsiahlejšia. Vznikajú ako dôsledok morskej akumulácie pri dočasnom zaplavení plôch plošín priestupmi plytkých epikontinentálnych morí s ich následnou premenou na pevninu pri oscilačnom kladnom pohybe. Predstavujú morské dno obnažené spod vody, pokryté sedimentárnymi morskými nánosmi, zvyčajne už pokryté vrstvou eluvia alebo niektorými inými kontinentálnymi formáciami (ľadovcovými, fluviálnymi, eolickými), často definujúcimi sekundárny mikro- a mezoreliéf týchto rovín. Roviny európskej časti môžu slúžiť ako príklady morských akumulačných rovín. bývalý ZSSR, Západosibírska nížina, Kaspická nížina.

Aluviálne pláne vznikajú v dôsledku akumulačnej činnosti riek a sú zložené z vrstevnatých riečnych sedimentov z povrchu. Jeho hrúbka môže v niektorých prípadoch dosahovať veľmi významnú hrúbku - niekoľko desiatok až stoviek metrov (dolné toky rieky Gangy, údolie rieky Pád, maďarská nížina), v iných - tvorí len tenkú podlahu nad erodované podložie. Prvý sa odohráva v deltách riek a v oblastiach tektonického poklesu povodia riek, druhá - v normálnych záplavových oblastiach vyspelých riečnych údolí. K aluviálnym rovinám patrí Kura-Araks, Horný Rýn a ďalšie roviny.

fluvioglaciálne pláne. Môže sa tiež uskutočniť prenos, triedenie a opätovné ukladanie pevného klastického materiálu na veľké plochy roztopená vodaľadovce vytekajúce spod ich koncov alebo okrajov. Tieto vody väčšinou nemajú charakter pravidelných stálych tokov v blízkosti ich výstupu, často menia svoju vodnosť a smer prúdenia od miesta výstupu spod ľadu. Sú preťažené premytým klastickým materiálom morén, triedia ho podľa veľkosti, prepravujú a ukladajú, hojne ho roznášajú pri svojich potulkách pred frontom ľadovca. Príklady zahŕňajú Mníchovskú a iné nížiny na severnom úpätí Álp, Kubánska, Kabardinská, Čečenská nížina na severnom úpätí Veľkého Kaukazu.

jazerné pláne predstavujú ploché dná bývalých jazier, vyschnuté buď v dôsledku klesania riekami z nich vytekajúcich, alebo v dôsledku zániku hrádze, alebo v dôsledku naplnenia ich kúpeľov sedimentom. Pozdĺž ich okrajov sú takéto jazerné pláne často načrtnuté starovekom pobrežia, vyjadrené v podobe nízkych obrusných ríms, pobrežných chrbtov, pobrežných dunových chrbtov alebo jazerných terás, naznačujúcich bývalú hladinu jazera. Vo väčšine prípadov majú pláne jazerného pôvodu zanedbateľnú veľkosť a majú oveľa menšiu veľkosť ako prvé tri typy. Príkladom jednej z najrozsiahlejších jazerných rovín je rovina štvrtohorného ľadovcového jazera Agassiz v Severnej Amerike. K jazerným rovinám patria aj pláne Turaigyr-kobo, Jalanash a Kegen v Kazachstane.

Zvyškové alebo okrajové pláne. Tieto názvy znamenajú priestory, ktoré mali pôvodne veľ absolútna nadmorská výška a výrazný reliéf, predstavujúci možno kedysi až hornatú krajinu, ktorá nadobudla rovinatý charakter až v dôsledku dlhodobého pôsobenia exogénnych faktorov deštrukcie a demolácie - pppa.ru. Tieto roviny sú teda v záverečnej fáze klesajúceho vývoja hornatej krajiny, ktorá predpokladá predĺžený stav relatívneho tektonického pokoja, ktorý sa zdá byť zriedkavo realizovaný. Ako príklad okrajovej roviny, už do istej miery modifikovanej následnými procesmi, možno uviesť Severná Amerika zvažujúca sa rovina mierne sa zvažujúca na východ.

Vulkanické náhorné plošiny. Vznikajú vtedy, keď sa trhlinami v zemskej kôre vylievajú na povrch obrovské masy prevažne zásaditej lávy. Šíri sa vďaka svojej veľkej pohyblivosti po rozsiahlych oblastiach, láva vypĺňa a pochováva pod seba všetky nepravidelnosti primárneho reliéfu a vytvára obrovské lávové plošiny. Príkladom je kolumbijská čadičová plošina v Severnej Amerike, náhorná plošina na severozápade Deccanu a niektoré časti Zakaukazskej vysočiny.

4. Záver

V dôsledku písania práce som sa zoznámil s procesmi, ktoré formovali hlavné formy tvoriace reliéf Zeme – hory a roviny. Oboznámte sa s literatúrou na túto tému.

Toto dielo je možné použiť v vzdelávacie aktivity(nielen škola, ale aj univerzita).

Vo všeobecnosti náuka o pôvode rovín a moderné formy ich povrch má veľmi dôležitý hospodársky význam, keďže nížiny sú husto osídlené a vyvinuté človekom. Majú veľa osady, hustá sieť komunikácií, veľké lesy a poľnohospodárska pôda. Práve s rovinami sa treba vysporiadať pri rozvoji nových území, projektovaní výstavby sídiel, komunikačných liniek a priemyselných podnikov.

5. Referencie

1. Leontiev, O.K. Všeobecná geomorfológia / O.K. Leontiev, G.I. Páky. - M .: Vyššie. škola, 1988. - 319 s.

2. Lyubushkina, S.G. Všeobecná geografia: učebnica. príspevok pre študentov. vyššie učebnica prevádzkarne na špeciálnych "Geografia" / S.G. Lyubushkina, K.V. paškang; vyd. A.V. Černov. – M.: Osveta, 2004. – 288 s.

3. Milkov F.N. Všeobecná geografia: učebnica. pre stud. geograf. špecialista. univerzity / F.N. Milkov. - M .: Vyššie. škola, 1990. - 335 s.

4. Rychagov, G.I. Všeobecná geomorfológia: učebnica. 3. vydanie, prepracované. A navyše. / G.I. Páky. - M.: Moskovské vydavateľstvo. un-ta.: Nauka, 2006. - 416 s.

5. Inžinierska geológia [Elektronický zdroj] : vedecký referenčný zdroj / Režim prístupu: http://www.pppa.ru/geology/about02/. Dátum návštevy: 03.07.2011

DODATOK

Dodatok 1.


Príloha 2. Kolízia plošín a úklon zemskej kôry na ja etapa éry skladania


Príloha 3. Vznik pohorí. II skladací stupeň.

Najčastejšie používanou a takmer všeobecne akceptovanou jednotkou tektogénneho radu je krajina. Mnohí autori ho nazývajú fyzicko-geografickým a niektorí dokonca krajinným. Prvý výraz je príliš široký, pretože všetky taxonomické jednotky jednostranných aj krajinných GC sú fyziografické. Aby sa však obmedzili nezhody v terminológii, používanie názvu „fyzicko-geografická krajina“ je prijateľné, zatiaľ čo výraz „krajinná krajina“ sa javí ako úplne neprijateľný (pozri nižšie).

Krajiny sú tiež stále veľkými časťami kontinentov (niekedy aj dvoma susednými kontinentmi). Existujú aj ostrovné krajiny. Vedúcim faktorom izolácie krajín sú najvšeobecnejšie a najvýraznejšie rozdiely v neotektonickom režime v rámci subkontinentov. Ukazovateľom tejto tektogénnej jednotky je prevaha rovinatých resp hornatý terén rovnaký genetický typ. V dôsledku toho krajina zvyčajne zodpovedá buď plochej oblasti platformy alebo horskej oblasti vrásového pásu určitého neotektonického režimu a veku vrásnenia. Napríklad západosibírska krajina (obr. 10) zodpovedá rovnomennej nížine, ktorá je ohraničená mladou (epipaleozoickou) platformou, neotektonicky takmer stabilnou (neotektonické zdvihy a poklesy veľmi malej amplitúdy - pozri FGAM, 1964) .

Ale často krajiny, najmä horské, kombinujú dva alebo viac morfoštrukturálnych regiónov pre viac nízka hodnosť. Krajina blízkoázijskej vysočiny sa teda skladá z Malej Ázie, Arménska a Iránu. Toto je konkrétny príklad implementácia metódy kombinovania „malých“ GC, pretože podľa najmenej, prvé dve vysočiny (možno Iránska vysočina je špeciálna krajina), ktoré majú množstvo významných tektogénnych podobností, samostatne nespĺňajú kritérium zložitosti krajiny. V iných prípadoch nás nesplnenie tohto kritéria núti pri výbere krajín použiť metódu vstupu do „malej“ GC. Príkladom je východoeurópska krajina, ktorá pozostáva nielen z rozľahlej rovnomennej roviny na prekambrickej zvrásnenej základni, zodpovedajúcej kritériu zložitosti krajiny, ale aj z relatívne malej a monotónnej roviny, ktorá je ohraničená do paleozoickej skýtskej (juhoruskej) dosky; tato planina je "maly" GC.

Už z vyššie uvedeného vyplýva, že krajiny sa delia na nížinné a horské. Avšak tak spoločné deleniečasto nestačí. Vzhľadom na to, že v horských krajinách sú oblasti s plochým reliéfom a v rovinách - s hornatým, a úloha roviny alebo horského reliéfu môže byť odlišná, nížinné krajiny sú rozdelené nami na roviny vlastné a hornaté roviny a horské krajiny na vlastné hornaté.a rovinaté-horské. Pri použití tejto klasifikácie možno slovo „správne“ v názvoch nížinných a horských krajín vynechať (pozri obr. 10).

V nížinných krajinách horské oblasti buď chýbajú, alebo majú malú rozlohu a zaberajú malú časť krajiny (napríklad Východoeurópska nížina). V horských krajinách rovnakú úlohu rovinaté územia(príklad – stredoázijská hornatá krajina). V hornato-rovinných krajinách so všeobecnou prevahou plochého reliéfu je významná úloha horských oblastí, medzi ktorými sú veľké. Príkladom je severoeurópska hornatá rovinatá krajina. Okrem prevládajúcich suterénnych plání Baltského štítu zahŕňa škandinávsku blokovú vysočinu. V nížinno-horských krajinách je pomer rovinatého a horského reliéfu inverzný v porovnaní s hornatou rovinou (napríklad rovinatá hornatá krajina severovýchodnej Sibíri).

Pri identifikácii krajín je obzvlášť dôležité, aby spĺňali kritérium zložitosti, pretože kombinovaná taxonomická jednotka sa v tomto štádiu zónovania nepoužíva. Dôvodom je najmä skutočnosť, že krajina slúži ako najväčšia jednotka usporiadania fyzického a geografického materiálu v texte charakteristickom pre Občiansky zákonník ( oddiel VII, 2) a v rámci krajiny sú popísané nielen tektogénne jednotky nižšieho rangu, ale aj krajinné HA. Vzhľadom na túto funkciu krajiny je nevyhnutné, aby krajiny boli porovnateľné z hľadiska veľkosti a zložitosti štruktúry.

Pri identifikácii súladu krajiny s kritériom zložitosti je potrebné mať na pamäti, že vyššie uvedený znak nie je použiteľný pre túto jednotku: rozdelenie na najmenej dve GC priamo nižšej úrovne. Faktom je, že ďalšia jednotka – podkrajina – nie je povinná, keďže niektoré krajiny nie sú rozdelené na podkrajiny. Pri identifikácii súladu vyčlenených územných celkov s kritériom zložitosti krajiny teda zostáva len jedna cesta: ich porovnanie s referenčnými a krajnými GK. daná hodnosť. Pre krajiny je tento základný spôsob zisťovania súladu s kritériom zložitosti (pozri oddiel II, 6) použiteľný, pretože pri prideľovaní týchto GK, najmä na území ZSSR, sovietski geografi už dosiahli výraznú jednotu.

Pri určovaní súladu tektogénnych HA s uvažovaným kritériom je potrebné vziať do úvahy, že zložitosť ich štruktúry je určená nielen ich tektonicko-geomorfologickou, ale aj zonálnou a sektorovou zložitosťou. Toto je vysvetlené nasledovne. Za prejavy tektogénnej diferenciácie možno oprávnene považovať tie znaky zonálnych a sektorových GC, ktoré sú determinované znakmi tektoniky a topografie územia, t.j. sú týmto znakom geneticky podriadené. Jedným z nich je napríklad to, že v horských krajinách sa pásma nevyjadrujú priamo, ale prostredníctvom typov nadmorskej zonality. Tie posledné nie sú nič iné ako horské tektogénne varianty zodpovedajúcich zón rovín. Ale aj v nížinných krajinách sú zóny a podzóny zastúpené špeciálnymi tektogénnymi variantmi. Východoeurópska nížina sa teda vyznačuje pomerne dobre odvodnenou tajgou a západosibírska krajina je oveľa močaristejšia. Čím viac zón, subzón, sektorov, subsektorov krajina pretína, tým viac tektogénnych variantov týchto klimatogénnych HA je v jej hraniciach a tým je jej štruktúra zložitejšia.

Zložitosť štruktúry tektogénnych HA tiež do istej miery závisí od ich oblasti. Väčšie krajiny sa zvyčajne prekrývajú Vysoké číslo zónové a sektorové GC. Ale aj pri rovnakej zónovej a sektorovej zložitosti sú tie veľké tektogénne HA, ktoré sú relatívne jednoduché z hľadiska tektoniky a geomorfológie, porovnateľné v zložitosti a rozmanitosti. prírodné podmienky pričom GC zaberajú menšiu plochu, ale vyznačujú sa komplexnejším reliéfom. Aj pomerne jednotný reliéf v jednotlivých častiach veľkého územia sa mení, čo vedie k určitej heterogenite aj ostatných zložiek a následne zvyšuje „celkovú“ rôznorodosť jeho charakteru.

Tektonicko-geomorfologické, zonálne, sektorové a „areálové“ zložky komplexnosti štruktúry fyzickogeografických krajín sa môžu takpovediac vzájomne kompenzovať. Hornaté krajiny by teda vo všeobecnosti mali byť rozlohou menšie ako rovinaté. Je legitímne označovať krajiny ako horské alebo rovinaté hornaté územia, ktoré nemajú veľká výška a rôznorodá topografia, ako aj rozsiahla oblasť, ale komplexná v zonálnych alebo ešte viac v zonálnych a sektorových vzťahoch. Príkladom je Novozemsko-uralská nížinno-horská krajina, ktorá sa nachádza v siedmich zónach a dvoch sektoroch (porov. obr. 10, 7, 2). Ďalej tektogénna krajina nemôže byť zonálne homogénna, pretože inak by sa zmenila na krajinný celok – región. Vysokohorské a nížinno-horské krajiny s komplexným reliéfom však môžu byť sektorovo-zonálne jednoduché, najmä sa nachádzajú len v dvoch alebo troch zónach a dokonca prevažne v jednej z nich. Príkladom je stredoázijská hornatá krajina, ktorá nepresahuje hranice jedného sektora a leží z väčšej časti v pásme subtropických polopúští a púští.

Nedodržanie kritéria zložitosti nám neumožňuje považovať veľkú tektogénnu HA za krajinu. Napríklad na rozdiel od množstva autorov (FGAM, 1964) medzi krajiny nezaraďujeme Jakutskú kotlinu. Nachádza sa v rámci jedného podsektora, jednej zóny a navyše hlavne v rámci tej istej - strednej tajgy - podzóny. Okrem toho kotlina nemá komplexný reliéf a svojou rozlohou je horšia ako mnohé hornaté krajiny (podobné úvahy zrejme platia aj pri prideľovaní subkontinentov. Ale keď sa vezme do úvahy zonálna zložitosť týchto jednotiek, nie zóny, ale geografické zóny).

Pri identifikácii tektogénnych krajín a konštrukcii ich hraníc sa hlavný význam pripisuje nie neotektonickým, ale paleotektonickým podobnostiam a rozdielom, ak, samozrejme, prejavujú sa v modernej topografii, petrografickom zložení hornín a aspoň v niektorých ďalších geokomponentoch. Prioritu paleotektoniky v tomto prípade vysvetľuje niekoľko dôvodov. Po prvé, štrukturálne a petrografické črty mnohých území sú prevažne alebo z veľkej časti spojené s paleotektonikou. A tieto vlastnosti zohrávajú dôležitú reliéfnu a krajinotvornú úlohu. Po druhé, paleotektonické jednotky sa zvyčajne zhodujú s paleogeografickými jednotkami, ktoré sa líšia bežným vývojom v geologickej minulosti. Preto sú paleotektonické jednotky vhodné na charakterizáciu histórie formovania moderného reliéfu krajín, ktorých korene často siahajú ďaleko do hlbín geologickej minulosti. Po tretie, krajina je tektogénna jednotka, najvhodnejšia na zohľadnenie paleotektonických podobností a rozdielov území v priebehu fyzického a geografického členenia. Subkontinenty sú na tento účel nevhodné, pretože sú z paleotektonického hľadiska heterogénne. Pri identifikácii tektogénnych jednotiek s hodnosťou pod krajinou sú možnosti zohľadnenia paleotektonických znakov pri zonácii oveľa menšie, keďže priame väzby medzi paleo- a neotektonikou sú v týchto jednotkách oveľa menej bežné ako v krajinách. Posledne menované zodpovedajú hlavným typom morfoštruktúr, pri výbere ktorých IP Gerasimov a Yu.A. Meshcheryakov (FGAM, 1964) pripisujú dôležitú úlohu paleotektonike.

Opäť však treba zdôrazniť, že v tomto prípade rozprávame sa nie o nejakých paleotektonických podobnostiach a rozdieloch, ale len o tých, ktoré sú vyjadrené v reliéfe, teda korigované neotektonikou. Ak sa ten istý typ paleotektonických štruktúr výrazne líši v neotektonickom režime, potom ich, samozrejme, nemožno spojiť do jednej krajiny. Týka sa to napríklad paleozoických štruktúr horského systému Tien Shan a kazašskej pahorkatiny. Prvý z nich zažil intenzívne a vysoko diferencované neotektonické pohyby; po druhé, neotektonický režim bol bližší charakteristike rovín.

Preto je označenie priority paleotektoniky pri identifikácii krajín do istej miery svojvoľné a v podstate nie je v rozpore s neotektonickým vedúcim faktorom pri izolácii týchto tektogénnych HA. Prednosť treba chápať len v tom zmysle, že prednosť majú paleotektonické znaky, ak sú zónované územia s viac-menej podobnými morfometrickými charakteristikami reliéfu. Transuralská poloniina má teda prechodný charakter od východného úpätia Uralu k vrstevnatým rovinám Západosibírskej nížiny. Aj keď topografia poloniny je vo všeobecnosti bližšie k rovinám ako k horám, na základe priority paleotektoniky by mala byť poloniina zaradená do hornatej nížiny Novej Zeme-Ural. V jeho medziach prevládajú v povrchovom výskyte horniny uralsko-tiensko-šanskej paleozoickej geosynklinály, ktorej štrukturálne a petrografické črty sa prejavujú v reliéfe a v niektorých ďalších aspektoch charakteru penelánu (bližšie pozri: Prokaev, 1973, kde sú uvedené ďalšie príklady, ako aj výnimky z pravidla). Hranice Novej Zeme-Uralu a západnej Sibíri sú zakreslené tam, kde hercynidy Uralu prekrývajú kenozoické voľné usadeniny na väčšine územia a už nie sú vyjadrené v reliéfe a iných geokomponentoch.

Uvažované metodické ustanovenia nie sú ničím iným ako implementáciou genetického prístupu pri výbere krajín. Dôležité je, že v tomto prípade to tak nie je všeobecné postavenie, ale špecifikované vo forme konkrétnej metodiky. Vychádza jednak z objektívnej úlohy paleotektonických a neotektonických rozdielov v separácii tektogénnych HA, ale najmä z účelného systému zohľadňovania týchto rozdielov pri regionalizácii, teda v konečnom dôsledku z princípu porovnateľnosti jej výsledkov. .

To, čo bolo povedané o krajine, možno zhrnúť do nasledujúcej definície tejto najdôležitejšej jednotky tektogénneho radu. Krajina je veľký tektogénny geokomplex, ktorý sa zvyčajne obmedzuje na rovnú plochu plošiny alebo hornatú oblasť zloženého pásu určitého neotektonického režimu a veku vrásnenia. Pri všeobecnej prevahe horského alebo plochého reliéfu jedného genetického typu môžu byť v rámci krajiny veľké oblasti, ktoré sa výrazne líšia od typických neotektonických pohybov a reliéfu (oblasti horského reliéfu v nížinných krajinách a roviny v horských krajinách; úloha oboch plochý a hornatý reliéf). Jednota krajiny z hľadiska tektoniky a geomorfológie určuje špecifický charakter zonálnosti v jej hraniciach, izolovanosť špecifických variantov zón a subzón, ktoré krajinu prechádzajú.

Mnohí sovietski geografi považujú krajinu nie za jednostrannú tektogénnu, ale za krajinnú GC (napríklad „Fyzicko-geografické členenie ZSSR“, 1968). Okrem toho argumentujú, že krajina sa vyznačuje nielen tektonickou a geomorfologickou zhodou, ale aj sektorovou jednotou, ako aj určitým súborom horizontálnych zón a typov nadmorskej zonality štruktúry (tu a nižšie, keď hovoríme o iných názoroch, zvyčajne sa používa naša terminológia a nie terminológia zodpovedajúcich autorov. Tým sa výklad podstatne skracuje, pretože význam našich pojmov je už čitateľovi známy). Inými slovami, podľa týchto vedcov je krajina skutočne komplexnou jednotou, keďže pri jej rozlišovaní sa berú do úvahy nielen morfoštruktúrne, ale aj sektorové, zónové a výškové črty.

S vyššie uvedenými úvahami však nemožno súhlasiť. Krajiny sú často sektorovo heterogénne a zaberajú časti dvoch alebo niekedy troch sektorov. Napríklad hranica miernych kontinentálnych a kontinentálnych sektorov Eurázie len na území ZSSR prechádza cez západosibírske, novsko-uralské, východoeurópske a krymsko-kaukazské krajiny (porov. obr. 2 a 10).

Prítomnosť určitého súboru zón v rámci každej krajiny nie je v žiadnom prípade dôkazom toho, že krajina je krajinnou jednotou. Súbor zón je napokon charakteristický pre každé veľké územie, aj keď je ohraničené politickými, administratívnymi alebo akýmikoľvek inými neprirodzenými hranicami. Súbor zón je determinovaný nie tektonickým a geomorfologickým podkladom krajiny, ale jej polohou v r. planetárny systém zóny a sektory, ktorý je do značnej miery nezávislý od morfoštruktúr. Preto sú hranice fyzickogeografických krajín úplne v rozpore s hranicami zón, sú nimi pretínané.

Krajiny sa síce od seba líšia charakterom rovnakých zón, je to však prejav nie zonálnej, ale tektogénnej diferenciácie. Prítomnosť špecifických tektogénnych variantov zón v rámci každej z krajín preto nemožno považovať za znak ich zónovej homogenity. Podľa skutočných zónových charakteristík prírody, v dôsledku planetárnych rozdielov v množstve a pomere tepla a vlhkosti, sú krajiny heterogénne. Konkrétne, najvýznamnejšie prvky pozadia ich pôd, vegetácie a voľne žijúcich živočíchov sú spojené so zonálnymi a sektorovými charakteristikami území. V dôsledku toho sú krajiny, ktoré sa vyznačujú homogénnosťou hlavných znakov tektonicko-geomorfologickej zložky, heterogénne z hľadiska najdôležitejších vlastností klímy a biozložiek. Preto vo vzťahu k danej fyzickogeografickej jednotke nemožno hovoriť o porovnateľnej homogenite všetkých geokomponentov (príklad už bol uvažovaný v časti II, 2).

Zastavme sa krátko pri ďalšej jednotke tektogénneho radu - podkrajine alebo skupine kraisov (uprednostňuje sa krstný názov: je konštruovaný rovnako ako názvy mnohých iných zonačných jednotiek (pozri bežne používané „podoblasť“, „obvod“ atď.)). Podkrajina – najväčšia, orograficky prehľadná samostatná časť krajiny (horský systém, vysočiny atď.). Napríklad v stredoázijskej hornatej krajine sú podkrajinami Tien Shan, Pamir-Alay, Hindu Kush; v Malej Ázii - Malá Ázia, Arménska a prípadne (pozri str. 68) Iránska vysočina. Každý z týchto regiónov je porovnateľný v zložitosti geologickej stavby a reliéfu s niektorými krajinami, napríklad s Novou Zemlya-Ural. Preto sa tektogénne oblasti, krajinné oblasti a provincie, ak sú vyčlenené priamo v rámci takýchto krajín, ukazujú v tektonickej a geomorfologickej zložitosti ako neporovnateľné s podobnými celkami krajín, ktoré sú orograficky relatívne jednoduché. Preto je potrebné vyčleniť pomenované jednotky v rámci podkrajín, ktoré v tomto prípade akoby nahrádzajú krajiny. Podkrajiny sú nevyhnutné aj pre textovú fyzicko-geografickú charakteristiku krajín pozostávajúcich z niekoľkých veľkých orografických celkov.

Na záver časti o krajine sa dotknime zložitej a málo rozvinutej otázky postavenia ostrovov v sústave krajín (resp. podkrajín) pevniny. Zdá sa, že pevninské ostrovy by sa mali považovať za osobitnú krajinu, ak ich súhrn spĺňa obe kritériá pre hodnosť tejto jednotky (napríklad hornatá krajina Filipínsko-malajských ostrovov). Ak takáto korešpondencia neexistuje, pevninské ostrovy by mali byť zahrnuté do tých krajín, ktoré sú im podobné v tektonike a geomorfológii. Napríklad súostrovie Zem Františka Jozefa je súčasťou východoeurópskej rovinatej krajiny, cca. Newfoundland je súčasťou Apalačskej nížiny.

Pri určovaní poradia skupín oceánskych ostrovov je potrebné široko používať metódy kombinovania a spájania „malých“ GC, ako aj kombinovanú taxonomickú jednotku. Početné malé ostrovy Polynézie, ktoré zaberajú obrovskú vodnú plochu Tichého oceánu, možno teda považovať za kombinovanú jednotku - subkontinentovú krajinu (samotnú Polynéziu zrejme nemožno považovať za subkontinent kvôli malej celkovej ploche. ostrovov a ich významná genetická uniformita, pozri FGAM, 1964). Ostrovy východnej Mikronézie, ktoré sa rovnako ako ostrovy Polynézie nachádzajú v starovekej oceánskej platforme (thalassocraton), sú pravdepodobne podkrajinou polynézskeho subkontinentu. Západná Mikronézia, ktorá je súčasťou pacifického geosynklinálneho pásma, je subkrajinou buď filipínsko-malajských alebo východoázijských hornatých ostrovných krajín, alebo je medzi ne rozdelená (táto problematika si vyžaduje špeciálne štúdium).

Otázka rozdelenia svetového oceánu na veľké tektogénne GC, ktoré sa nachádzajú v niekoľkých geografických zónach a zodpovedajú fyzickým a geografickým krajinám krajiny, ešte nie je vyriešená ( Fyziografia Svetový oceán, 1980).