Что такое платформы простыми словами

Тектоническое строение земли

Примеры географических платформ

Название платформы Описание
Google Earth Google Earth представляет собой глобальную платформу, которая позволяет просматривать и исследовать Землю с помощью снимков спутников, аэрофотографий и трехмерных моделей. Она также предлагает возможности создания маршрутов и добавления географической информации.
ArcGIS ArcGIS разработана компанией Esri и является одной из наиболее популярных географических платформ в мире. Она предлагает широкий спектр инструментов для анализа и визуализации пространственных данных, включая создание карт, анализ сложившихся ситуаций и принятие решений на основе географической информации.
QGIS QGIS – это бесплатная и открытая географическая платформа, которая предлагает функции картографии, геообработки и пространственного анализа. Она имеет дружественный интерфейс пользователя и поддерживает множество форматов географических данных.
OpenStreetMap OpenStreetMap – это коллективный проект, целью которого является создание бесплатной и свободной глобальной карты. Пользователи могут добавлять, редактировать и использовать географическую информацию, что делает OpenStreetMap полезной платформой для изучения и анализа географических данных.

Это лишь некоторые примеры географических платформ, которые широко используются и доступны для исследования и анализа географических данных.

Строение земной коры

Почти вся территория нашей страны расположена в пределах Еврази- атской литосферной плиты. Границы этой плиты находятся далеко от рубежей России (рис. 28). Всё это определяет геологическую стабильность на большей части территории страны. Только на самом востоке к Евразийской плите примыкают несколько как крупных плит (Северо-Американская и Тихоокеанская), так и относительно небольших (Охотоморская и Амурская). На границах литосферных плит идут сложные и разнообразные процессы, связанные со столкновением и раздвижением литосферных блоков. Но бо́льшая часть территории страны в геологическом отношении спокойна.

Однако были периоды, когда на территории России происходили значительные геологические события.

В протерозойское время территория нынешнего Среднесибирского плоскогорья была разбита системой глубоких трещин, по которым к поверхности Земли устремилось вещество мантии. Многие миллионы лет на огромной площади продолжались почти непрерывные вулканические извержения!

В каменноугольном периоде пришли в столкновение две литосферные плиты, которые образовали нынешнюю — Евразиатскую. В результате на их границе образовался огромный горный хребет, по высоте почти равный современным Гималаям. Где он сейчас? Стоит на том же месте, где и возник. Только силы выветривания полностью изменили его облик. На месте поднимавшихся к самым облакам заснеженных вершин теперь невысокие, сильно разрушенные горы — Уральские.

А в мезозое обширный участок суши, лежащий к востоку от Урала, опустился на 2-3 км, и на месте нынешней Западно-Сибирской равнины было огромное море.

Для характеристики истории формирования и строения земной коры используют тектонические карты. В основу этих карт положен возраст формирования тектонических структур (платформ и складчатых областей).

Навигационные платформы

Основными преимуществами навигационных платформ являются:

  • Высокая точность определения местоположения — благодаря использованию сигналов от нескольких спутников GPS, навигационные платформы могут определить местоположение с точностью до нескольких метров;
  • Широкий функционал — навигационные платформы позволяют не только определить местоположение, но и предлагают различные дополнительные функции, такие как построение маршрутов, отображение карт, информация о погоде и т. д.;
  • Постоянное обновление данных — благодаря возможности подключения к интернету, навигационные платформы могут постоянно получать актуальные данные о местоположении, дорожной обстановке и другой полезной информации;
  • Удобство использования — навигационные платформы обладают простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает их удобными в использовании даже для непрофессиональных пользователей.

В настоящее время существует множество различных навигационных платформ, предлагаемых различными производителями, и выбор наиболее подходящей зависит от конкретных потребностей и предпочтений пользователя.

Тектонические движения литосферы

Как вы думаете, земная кора имеет ровную поверхность, как воздушный шарик, или состоит из отдельных частей, «сшитых» вместе, и похожа на футбольный мяч?

Планета разделена на множество литосферных плит

Ученые считают, что со времени образования земной коры движение плит изменяло положение, очертания и размеры материков и океанов.

Наука, изучающая движение земной коры, называется тектоникой.

Как полагает большинство ученых, сначала на Земле образовалась кора океанического типа, затем под влиянием внутренних процессов она сминалась в складки, образуя горные участки. Толщина ее увеличивалась, формировались выступы материков.

История
История развития земной коры таит немало загадок. Существует множество гипотез и теорий. Одна из них — концепция дрейфа континентов — была сформулирована немецким геофизиком А. Вегенером в 1912 г. Она была положена в основу теории литосферных плит. Согласно ей литосфера не есть монолитный панцирь нашей планеты, а блок, состоящий из нескольких очень больших плит толщиной от 60 до 100 км.

Различные формы рельефа на платформах

  1. Ровные платформы – это широкие и плоские поверхности, которые отличаются от общего рельефа незначительной разницей высот. Часто встречаются в зонах с горной строительной породой, таких как горы и пустыни.
  2. Холмисто-горные платформы – это платформы с высокими холмами и горами, которые перемежаются с долинами и ущельями. Они образуются вследствие горообразовательных процессов, таких как фолдинг и вулканическая деятельность.
  3. Плосковершинные платформы – это платформы с плоскими вершинами, которые представляют собой горизонтальные или слегка наклонные поверхности. Они могут возникать из-за эрозионной деятельности или вследствие тектонических сил.
  4. Плоскодонные платформы – это платформы с плоскими донными почвами, которые простираются вдоль побережья. Они часто выступают в качестве пляжей или низкой возвышенности и формируются с помощью морской эрозии и накопления осадков.
  5. Ступенчатые платформы – это платформы с отчетливо видимыми ступенями, представляющими собой различные уровни высоты. Эти ступени могут быть образованы из-за поднятия и опускания земной коры.

В зависимости от местоположения и геологических процессов, различные формы рельефа на платформах могут быть очень разнообразными. Изучение этих форм помогает углубленно изучить и понять рельеф и его формирование на нашей планете.

Распределение устойчивых участков

Границы тектонических плит земной коры являются местами нашей планеты, где происходят перемещения плит. В результате таких перемещений образуются природные разломы – места разделения земной коры на части. Однако существуют устойчивые участки, где такие перемещения практически не происходят.

Устойчивые участки земной коры можно наблюдать на глобальном уровне. Например, на Скандинавском полуострове, Аравийском полуострове и на западе Австралии можно найти такие участки, где пластины не перемещаются или перемещаются очень медленно.

Такие участки обеспечивают стабильность и спокойствие региона. Здесь нет сильных землетрясений и вулканической активности, что делает их привлекательными для жизни и строительства.

Проявления устойчивых участков можно наблюдать и на более мелкой шкале. Например, внутри тектонических плит земной коры существуют отдельные «острова стабильности», которые выделяются по отсутствию активных горных процессов. Они характеризуются стабильными геологическими условиями и низким уровнем сейсмической активности.

Устойчивый участок Характеристики
Скандинавский полуостров Отсутствие сильных землетрясений и вулканической активности
Аравийский полуостров Медленное перемещение тектонических плит
Западная Австралия Стабильное геологическое строение и низкая сейсмическая активность

Такие устойчивые участки земной коры являются важными для мирового сообщества, так как они предоставляют возможность для жизни и экономического развития без постоянной угрозы отрывающихся от них пород и железнодорожных троговин.

Границы и континенты

Земная кора состоит из нескольких тектонических пластин, которые постоянно движутся и взаимодействуют друг с другом. Эти границы пластин называются тектоническими границами.

На природные границы пластин влияют силы, вызываемые перемещением литосферных пластин. В результате этих перемещений образуются разломы и деформации, приводящие к образованию различных геологических форм.

Наиболее известными границами пластин являются:

  • Гринвичско-антициклонический разлом;
  • Сан-Андреас;
  • Альпийский сложный магматический-метаморфический-разломный пояс;
  • Перу-Чилийская впадина;
  • Остров Кергелен;

Перемещение пластин уровня земной коры также влияет на формирование континентов и образование горных систем. Наиболее крупные континенты включают в себя Евразию, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и Антарктиду.

Изучение границ и перемещений земной коры имеет большое значение для понимания процессов, происходящих внутри нашей планеты и влияющих на геологические явления и изменения в природе.

Примеры устойчивых участков

В земной коре существуют различные устойчивые участки, которые не подвержены перемещению в результате тектонических процессов. Они играют важную роль в формировании границ между земными пластинами и обладают природными особенностями. Некоторые из примеров устойчивых участков:

  • Разломы: это специальные участки земной коры, где происходит перемещение пластин. Они являются частями границ тектонических пластин и могут иметь различные формы и размеры. Примером разлома является Сан-Андреас в Калифорнии.

  • Границы тектонических пластин: на этих участках земной коры соприкасаются различные тектонические пластины, которые могут передвигаться и вызывать землетрясения. Примером таких границ является Кольское кольцо на севере Евразийской платформы.

  • Природные уровни: это участки земной коры, которые имеют стабильное положение относительно морского уровня на протяжении длительного времени. Они могут быть на разных высотах относительно уровня моря. Примером может служить выходы морского дна у побережий.

Устойчивые участки земной коры играют важную роль в геологических процессах и имеют большое значение для изучения и понимания структуры нашей планеты.

Определение географического понятия «платформа»

Платформы часто имеют основное пространственное расположение на континенте, их поверхность может быть покрыта слоями седиментов и осадочных пород, что делает их подходящими для разведывательной добычи нефти и природного газа. Платформы характеризуются главным образом горизонтальным или слабо наклонным характером поверхности, отличающим их от районов с активной вулканической или сейсмической активностью.

Одним из примеров платформы является Саянская платформа в Сибири, которая занимает значительную часть южной Сибири и характеризуется главным образом плоскими равнинами и умеренными рельефными формами.

Использование термина «платформа» в географии позволяет описывать и классифицировать особенности структуры земной поверхности, а также предсказывать наличие полезных ископаемых и особенности климата и растительности в определенных географических областях.

Что такое географические платформы и зачем они нужны?

Географические платформы имеют широкий спектр применения в различных областях деятельности. Они используются в географии и геологии для исследования земных ресурсов и исследования климата. В градостроительстве и транспорте они помогают оптимизировать размещение инфраструктуры и обеспечить эффективное планирование городского развития. В сельском хозяйстве они помогают в управлении полями и оценке урожайности. В экологии географические платформы используются для мониторинга экосистем и оценки воздействия человека на окружающую среду и многое другое.

Преимущества использования географических платформ заключаются в том, что они снижают затраты на сбор и обработку данных, упрощают доступ к географической информации и повышают эффективность ее использования. Благодаря этим инструментам можно улучшить качество принимаемых решений и сократить время выполнения задач, связанных с анализом пространственных данных. Географические платформы также позволяют визуализировать данные с помощью различных типов картографии и создавать интерактивные карты для лучшего восприятия информации.

Что такое платформа в географии?

Платформа в географии — это геологический элемент рельефа, представляющий собой большую площадь с плоским или слабозаметным рельефом. Она часто выступает в качестве основы для различных географических образований, таких как горы, холмы и равнины. Платформы обычно имеют гладкую или слабо волнистую поверхность и могут быть составлены из различных геологических пород, таких как известняк, гранит или песчаник.

Платформы образуются в результате длительных геологических процессов, таких как эрозия, накопление и сдвиг пластов земли. Эти процессы могут занять миллионы лет. После образования платформы могут подвергаться другим процессам, таким как извержение вулканов, эрозия рек, нагон воды и др.

Платформы имеют важное значение в географии, так как они влияют на различные аспекты жизни на Земле. Они могут быть основой для развития сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и строительства населенных пунктов

Они также являются важными природными участками с высокой биологической разнообразностью.

В мире существуют различные платформы, такие как Сибирская платформа, Ангарская платформа и Североамериканская платформа. Каждая из них имеет свои особенности и значение для географии и природы.

В итоге, платформа в географии является важным геологическим элементом рельефа, который имеет значительное влияние на различные аспекты нашей жизни и окружающей среды.

Формы рельефа на платформах

Структура материков складывается в основном из платформ, что характеризуются меньшей сейсмичностью, легким тектоническим режимом и низким проявлением магматизма. В пределах каждой платформы можно проследить некую дифференциацию, амплитуду и скорость вертикальных колебаний, именно поэтому здесь формируется равнинный рельеф, менее разнообразный. Это результат однородности геологии платформенных участков коры земли. Платформенные равнины занимают больше половины всей суши планеты. Амплитуды высот тут могут насчитывать лишь несколько сотен метров. Также они характеризуются прямолинейными границами. Если говорить о бассейнах рек, то им принадлежит много площади и они имеют сильную разветвленность. Равнины могут быть и на плитах, щитах. Они классифицируются за ведущими экзогенными процессами и за мощностью, наличием четвертичного покрова.

Можно выделить такие виды:

  • аккумулятивные (низкие);
  • денудационные (с неровной поверхностью, возвышенные);
  • денудационно- аккумулятивные.

Поверхность равнин может быть:

  • горизонтальная;
  • выпуклая;
  • вогнутая;
  • наклонная.

Характер рельефа бывает:

  • плоский;
  • ступенчатый;
  • волнистый;
  • холмистый и так далее.

Равнины по высоте делятся на:

  • низменности (до 200 метров);
  • возвышенности (до 500 метров);
  • плоскогорья (до 1 000 метров).

Аллювиальные равнины формируются вследствие аккумулятивной деятельности рек. Их толщина может насчитывать десятки, сотни метров лишь с одной стороны (река По, Венгерская низменность, низовья Ганга), а с другой стороны располагаться они могут только как тонкая настилка по коренных породах. Примером равнин данного типа можно назвать Куро-Араксинскую равнину, Верхне-Рейнскую равнину и так далее. Формируются аккумулятивные равнины на различных впадинах платформ, в районах аккумуляции и прогибания. Они классифицируются на внутриконтинентальные и шельфовые равнины. Понятно, что шельфовые представители сформировались непосредственно на шельфе и имеют предрасположенность чувствовать незначительные отрицательные движения. Аккумулятивные равнины, что считаются наиболее известными: Амазонская низменность, Западно-Сибирская, Прикаспийская, Восточно-Европейская и другие. Денудационные внутриконтинентальные равнины приурочены к поднятиям платформ, а особенно к антеклизам. Поверхность платформ данного типа осложнена поднятиями и впадинами, что приводит к тектоническим деформациям.

Образование платформ

Под действием внешних сил горы любой высоты выравнивались. На их месте возникали платформы с равнинным рельефом. Их основанием — фундаментом — служат разрушенные горы. Из-за медленных опусканий отдельных участков фундамента на их поверхности горизонтальными слоями накапливались новые горные породы морского и континентального происхождения — осадочный чехол. Части платформ с осадочным чехлом называются плитами, а без осадочного чехла — щитами. В областях древнейших складчатостей сформировались древние платформы, во всех остальных — молодые. Сейчас на Земле существует 11 крупных древних платформ.

Географический блокнот

Архейская и протерозойская ары длились около 3,5 млрд лет, и внутренняя активность Земли в то далекое время была очень высокой. Поэтому в архее и протерозое сформировалась большая часть континентальной земной коры, которая в настоя щее время представляет собой древние платформы.

ГЕОФОКУС

Древние платформы составляют основу всех современных материков. В пределах каждого материка находится по одной древней платформе, по окраинам которой расположены области более молодых складчатостей. Только самый большой материк — Евразия имеет более сложное строение. В его составе 6 древних платформ, спаянных между собой складчатыми областями разного возраста.

Разломы земной коры и смещение её участков приводят к преобразованию платформенных равнин и формированию в их пределах глыбовых гор.

Мои географические исследования

Установите соответствие между строением земной коры и расположением крупных форм рельефа (см. атлас, с. 2-3, 4-5, 44-45, 52-53).

«ПОМОЩНИК»

Назовите древние платформы. Определите крупные формы рельефа, приуроченные к ним.

Сколько литосферных плит на земле?

Литосферных плит большого размера 7, если учитывать Индо-Австралийскую платформу как одно целое. Эту часть земной поверхности принято разделять на Индостанскую и Австралийскую плиты. Тогда крупных блоков 8.

Подведём итог. Литосфера – земная кора и верхняя подвижная часть мантии. Земная основа бывает материковой и океанической. Земная поверхность разделена на части – литосферные плиты. Они дрейфует по мантии, как плывучие айсберги в океане. Смотрите рисунок 5 – Крупнейшие литосферные плиты на карте Мира. Ответ на вопрос о количестве литосферных плит на Земле, можно сформулировать так: Всего различают 8 крупных литосферных платформ – площадью более 20 млн. км². и большое количество малых платформ – площадью менее 20 млн. км². Процессы взаимодействия плит между собой влияют на структуру поверхности Земли, которые изучает наука – тектоника литосферных плит.

Платформы и их строение

Платформа — это крупный, относительно устойчивый и тектонически спокойный участок земной коры, имеющий двухъярусное строение. Нижний ярус платформы — кристаллический фундамент, верхний — осадочный чехол (рис. 5). Кристаллический фундамент — древнее основание платформы, сложенное магматическими и метаморфическими породами. Осадочный чехол — верхний ярус платформы, сложен обычно более молодыми осадочными горными породами. Средняя мощность чехла на платформе составляет 5—6 км, максимальная достигает более 10 км (Прикаспийская низменность).

Платформы — это основные элементы тектонической структуры материков. Платформы характеризуются равнинным рельефом. Для них характерны отсутствие или редкие проявления вулканической деятельности, очень слабая сейсмичность.

В пределах платформ выделяют плиты и щиты. Платформенные плиты — крупные (сотни и даже тысячи километров в поперечнике) части платформы, перекрытые осадочным чехлом. Плиты занимают основную площадь древних и молодых платформ, для них характерен мощный сформировавшийся чехол (например, Северо-Американская и Восточно-Европейская плиты). В рельефе платформенным плитам соответствуют равнины.

Щиты — это участки платформ, на которых кристаллический фундамент выходит на поверхность Земли, обнажается. Это части древних платформ, которые в течение длительного геологического времени поднимались, подвергаясь разрушению. Примерами таких образований являются Балтийский (равнины Скандинавии), Украинский (Подольская возвышенность) щиты в пределах Восточно-Европейской платформы, Канадский щит (Лаврентийская возвышенность) на Северо-Американской платформе.

В пределах щитов выявлены крупные месторождения рудных полезных ископаемых: золота, марганцевых, урановых и железных руд, алмазов. С осадочным чехлом в пределах плит связаны месторождения осадочных полезных ископаемых: нефти, природного газа, каменного угля, калийных солей и др.

По времени образования кристаллического фундамента платформы делятся на древние и молодые. Древние платформы занимают до 40 % площади материков.

Древние платформы подразделяются на 3 типа: лавразийский, гондванский и переходный. К первому типу относятся Северо-Американская, Восточно-Европейская и Сибирская платформы, образованные в результате распада суперконтинента Лавразия. Они преимущественно погружаются, и для них характерны шельфовые моря. Ко второму типу относятся Южно-Американская, Африкано-Аравийская, Индийская, Австралийская и Антарктическая платформы, бывшие в составе Гондваны. В них поднятия преобладают над погружениями, в результате чего осадочный чехол еще не сформировался и распространен ограниченно. К третьему переходному типу относится Китайская платформа, разделенная на отдельные блоки и отличающаяся молодостью, неустойчивостью и повышенной сейсмичностью.

К древним платформам примыкают молодые: Западно-Сибирская, Патагонская, Туранская платформы. Фундамент их образован на более поздних стадиях развития земной коры и имеет складчатое строение. Он сложен в основном осадочно-вулканическими породами. Молодые платформы занимают лишь 5 % всей площади континентов. (Покажите на карте «Строение земной коры» расположение платформ на Земле.)

Влияние платформ и равнин на климат и растительность

Платформы и равнины имеют значительное влияние на климат и растительность в разных регионах мира. Эти географические особенности определяют особенности атмосферных условий и типы растительности, которые могут существовать в этих областях.

Климат

Платформы и равнины могут влиять на климат в разных аспектах. Во-первых, они могут влиять на циркуляцию воздуха и ветровые потоки. Например, платформы могут создавать барьеры для ветров, что может приводить к образованию областей с низкой скоростью ветра и низкой циркуляцией воздуха. Это может приводить к образованию затяжных периодов безветрия и низкой влажности воздуха.

Во-вторых, платформы и равнины могут влиять на формирование осадков. Например, горные платформы могут вызывать орографические осадки, когда влажный воздух поднимается в горах и конденсируется, образуя облака и осадки. Это может приводить к образованию более влажных и зеленых областей на склонах гор, в то время как равнины могут быть более сухими и засушливыми.

Растительность

Платформы и равнины также оказывают влияние на типы растительности, которые могут существовать в этих областях. Различные климатические условия и почвенные характеристики на платформах и равнинах создают разнообразные экосистемы.

На платформах, где климат более сухой и ветры сильнее, может преобладать степная растительность, характеризующаяся низкорослыми травами и кустарниками. В то же время, на равнинах с более влажным климатом и более плодородными почвами, может процветать лесная растительность с высокими деревьями и густыми зарослями.

Кроме того, платформы и равнины могут быть также местом образования уникальных экосистем, таких как пустыни на платформах с низкими осадками или болота на равнинах с высокой влажностью.

В целом, платформы и равнины играют важную роль в формировании климата и растительности в разных регионах мира. Изучение этих географических особенностей помогает нам лучше понять и оценить разнообразие и уникальность нашей планеты.

Геоинформационные системы

Основным преимуществом ГИС является возможность интеграции различных типов географической информации и их анализа в единой системе. Это позволяет улучшить понимание пространственных взаимосвязей и визуализировать данные на карте, что упрощает принятие решений в различных сферах деятельности.

ГИС находят широкое применение в различных отраслях: геологии, геодезии, экологии, топографии, городском планировании, сельском хозяйстве, геофизике и многих других. Они используются для изучения территорий, пространственного планирования, прогнозирования и моделирования, а также для поддержки принятия решений в различных сферах деятельности.

Важно отметить, что ГИС имеют различные уровни сложности и функциональности, что позволяет выбрать подходящую платформу в зависимости от конкретных задач и бюджета. Некоторые ГИС доступны бесплатно и имеют открытый исходный код, что позволяет пользователям модифицировать и дополнять функциональность системы

Использование ГИС становится все более востребованным в современном мире, поскольку они предоставляют важную информацию для принятия стратегических решений и оптимизации работы организаций. Благодаря ГИС, возможно более эффективно использовать географическую информацию и принимать обоснованные решения на основе пространственных данных.

Платформы и их строение

Платформа — это крупный, относительно устойчивый и тектонически спокойный участок земной коры, имеющий двухъярусное строение. Нижний ярус платформы — кристаллический фундамент, верхний — осадочный чехол (рис. 5). Кристаллический фундамент — древнее основание платформы, сложенное магматическими и метаморфическими породами. Осадочный чехол — верхний ярус платформы, сложен обычно более молодыми осадочными горными породами. Средняя мощность чехла на платформе составляет 5—6 км, максимальная достигает более 10 км (Прикаспийская низменность).

Платформы — это основные элементы тектонической структуры материков. Платформы характеризуются равнинным рельефом. Для них характерны отсутствие или редкие проявления вулканической деятельности, очень слабая сейсмичность.

В пределах платформ выделяют плиты и щиты. Платформенные плиты — крупные (сотни и даже тысячи километров в поперечнике) части платформы, перекрытые осадочным чехлом. Плиты занимают основную площадь древних и молодых платформ, для них характерен мощный сформировавшийся чехол (например, Северо-Американская и Восточно-Европейская плиты). В рельефе платформенным плитам соответствуют равнины.

Щиты — это участки платформ, на которых кристаллический фундамент выходит на поверхность Земли, обнажается. Это части древних платформ, которые в течение длительного геологического времени поднимались, подвергаясь разрушению. Примерами таких образований являются Балтийский (равнины Скандинавии), Украинский (Подольская возвышенность) щиты в пределах Восточно-Европейской платформы, Канадский щит (Лаврентийская возвышенность) на Северо-Американской платформе.

В пределах щитов выявлены крупные месторождения рудных полезных ископаемых: золота, марганцевых, урановых и железных руд, алмазов. С осадочным чехлом в пределах плит связаны месторождения осадочных полезных ископаемых: нефти, природного газа, каменного угля, калийных солей и др.

По времени образования кристаллического фундамента платформы делятся на древние и молодые. Древние платформы занимают до 40 % площади материков.

Древние платформы подразделяются на 3 типа: лавразийский, гондванский и переходный. К первому типу относятся Северо-Американская, Восточно-Европейская и Сибирская платформы, образованные в результате распада суперконтинента Лавразия. Они преимущественно погружаются, и для них характерны шельфовые моря. Ко второму типу относятся Южно-Американская, Африкано-Аравийская, Индийская, Австралийская и Антарктическая платформы, бывшие в составе Гондваны. В них поднятия преобладают над погружениями, в результате чего осадочный чехол еще не сформировался и распространен ограниченно. К третьему переходному типу относится Китайская платформа, разделенная на отдельные блоки и отличающаяся молодостью, неустойчивостью и повышенной сейсмичностью.

К древним платформам примыкают молодые: Западно-Сибирская, Патагонская, Туранская платформы. Фундамент их образован на более поздних стадиях развития земной коры и имеет складчатое строение. Он сложен в основном осадочно-вулканическими породами. Молодые платформы занимают лишь 5 % всей площади континентов. (Покажите на карте «Строение земной коры» расположение платформ на Земле.)

Платформа в географии: определение и значение

Платформа – это один из основных геологических компонентов земной коры, представляющий собой горизонтально или незначительно слегка наклоненный, огромный слой осадочных горных пород, простирающийся на большие расстояния. Такой горизонтальный слой образуется на поверхности, без особых причинных последовательностей; например, плавные разливы рек и собирания тигельных конусов. Следует отметить, что платформы не образуются только под воздействием естественных процессов, оседания или эрозии. Они могут быть также результатом горной деятельности или даже отрицательным моментом выявления скрытых покровных отложений. Платформы являются ключевым составляющим элементом рельефа земной поверхности.

Платформы, почти всегда, характеризуются плоскими горизонтами, которые, иногда, в конкретных случаях, достигают сотен километров. Также они могут быть сравнительно низкими, но это не правило, а исключение. Во все эти факторы также может влиять модуль забастовок. Для правильного представления платформы остается напомнить нам о геологической компоненте отложений, принадлежностей, составляющих ее существенные элементы.

Платформы играют важную роль, в первую очередь, в формировании рельефа земной поверхности и ее уровней. Они также являются характерной особенностью неразорванных заводских типов, которые в конечном счете образуют устойчивую и продолжительную единицу характеристик. Месторождения полезных ископаемых также связаны с платформами

Вообще, важно отметить, что платформы признаны в Геосферных исследованиях практически как главнейшая цель, исследованию структуры, истории и развитию земной коры через физические и химические методы

3. Развитие земной коры

Со­вре­мен­ной по­ло­же­ние ли­то­сфер­ных плит, их гра­ни­цы, очер­та­ние, раз­ме­ры из­ме­ня­лись на про­тя­же­нии мно­гих лет, на про­тя­же­нии всей гео­ло­ги­че­ской ис­то­рии. В это время участ­ки зем­ной коры тоже из­ме­ня­лись, на­при­мер: оке­а­ни­че­ская зем­ная кора рас­ши­ря­лась за счет под­ня­тия ман­тий­но­го ве­ще­ства в рай­о­нах среди оке­а­ни­че­ских хреб­тов (см. рис.7),  в мел­ко­вод­ных морях про­ис­хо­ди­ло на­коп­ле­ние осад­ков.

Рис. 7. Под­ня­тие ман­тий­но­го ве­ще­ства (Ис­точ­ник)

И  если такие участ­ки по­па­да­ли в зону сдви­же­ния ли­то­сфер­ных плит, то они под­ни­ма­лись, сми­на­лись в склад­ки и вме­сто мел­ко­вод­ных морей об­ра­зо­вы­ва­лись горы, на­при­мер Кав­каз. (см. рис.8)

Рис. 8. Столк­но­ве­ние ли­то­сфер­ных плит и об­ра­зо­ва­ние гор­ных хреб­тов (Ис­точ­ник)

Под­ни­ма­ясь, горы по­сте­пен­но раз­ру­ша­ют­ся из-за воз­дей­ствия на них био­ло­ги­че­ских про­цес­сов. С те­че­ни­ем вре­ме­ни, ско­рость под­ня­тия гор, может за­мед­лять­ся, а ско­рость раз­ру­ше­ния, на­о­бо­рот уве­ли­чи­вать­ся. В ре­зуль­та­те об­ра­зу­ет­ся от­но­си­тель­но невы­со­кая тер­ри­то­рия (уча­сток раз­ру­шен­ной внеш­ни­ми си­ла­ми гор­ной стра­ны), сло­жен­ная гор­ны­ми по­ро­да­ми, ко­то­рые уже не могут смять­ся в склад­ки.

Даль­ней­шее раз­ви­тие дан­но­го участ­ка зем­ной коры идет по од­но­му из путей. Пер­вый путь:  в  зем­ной коре об­ра­зу­ют­ся раз­ло­мы и тре­щи­ны, по ко­то­рым блоки на­чи­на­ют дви­гать­ся вверх или вниз на фоне об­ще­го под­ня­тия тер­ри­то­рии.  В ре­зуль­та­те об­ра­зу­ют­ся склад­ча­тые и глы­бо­вые горы. К таким горам от­но­сят­ся горы Урала. (см. рис. 9)

Рис. 9. Раз­рез склад­ча­то-глы­бо­вых гор (Ис­точ­ник)

 Во вто­ром слу­чае ин­тен­сив­ных бло­ко­вых дви­же­ний не на­блю­да­ет­ся, тер­ри­то­рия за­тап­ли­ва­ет­ся морем,  на­кап­ли­ва­ют­ся толщи оса­доч­ных пород и на месте моря об­ра­зу­ет­ся плос­кая вы­ров­нен­ная тер­ри­то­рия, на­при­мер  За­пад­но-Си­бир­ская рав­ни­на.

Главные виды географических платформ

1. Географические информационные системы (ГИС)

ГИС — это программный инструмент, который объединяет информацию о географическом положении объектов на Земле с атрибутивными данными. Они позволяют визуализировать пространственные данные на карте и проводить анализ, моделирование и взаимодействие с этими данными.

2. Картографические сервисы

Картографические сервисы представляют собой онлайн-платформы, которые позволяют пользователям создавать, просматривать и работать с картами веб-браузере. Они обычно предоставляют возможности для добавления и редактирования географических данных, создания маршрутов и поиска мест на карте.

3. Глобальные системы позиционирования (ГНСС)

ГНСС — это глобальные навигационные спутниковые системы, такие как GPS или ГЛОНАСС. Они предоставляют точную информацию о местоположении объектов на Земле с использованием спутников и приемников. ГНСС платформы широко используются в навигации, геодезии и других приложениях, требующих точного позиционирования.

4. Геопространственные облачные платформы

Геопространственные облачные платформы — это сервисы, которые предоставляют возможность хранить, анализировать и обрабатывать географические данные в облаке. Они позволяют пользователям работать с данными и инструментами ГИС через интернет, обеспечивая гибкость и масштабируемость работы с пространственными данными.

5. Мобильные географические платформы

Мобильные географические платформы — это приложения и сервисы, предназначенные для использования на мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты. Они позволяют пользователям получать доступ к географическим данным и функциям ГИС непосредственно на своих мобильных устройствах, улучшая мобильность и доступность работы с пространственными данными.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ГЕО-АС
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: