🗊«Развитие форм рельефа» Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7» Сазончик Еленой Викторовной

Категория: География
Нажмите для полного просмотра!
«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №1«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №2«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №3«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №4«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №5«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №6«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №7«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №8«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №9«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №10«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №11«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №12«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №13«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №14«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №15«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №16«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать «Развитие форм рельефа» Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7» Сазончик Еленой Викторовной. Презентация содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





«Развитие форм рельефа»

Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»
Сазончик Еленой Викторовной
Описание слайда:
«Развитие форм рельефа» Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7» Сазончик Еленой Викторовной

Слайд 2





Термины урока:
Эндогенные процессы;
Экзогенные процессы;
Вулканизм, землетрясения, новейшие тектонические движения;
Физическое выветривание;
Химическое выветривание;
Биологическое выветривание;
Оледенение;
Морены;
Эоловый рельеф;
Дюны, осыпи, оползни, лавины, сели, эрозия.
Описание слайда:
Термины урока: Эндогенные процессы; Экзогенные процессы; Вулканизм, землетрясения, новейшие тектонические движения; Физическое выветривание; Химическое выветривание; Биологическое выветривание; Оледенение; Морены; Эоловый рельеф; Дюны, осыпи, оползни, лавины, сели, эрозия.

Слайд 3





Рельеф
Эндогенные (внутренние) процессы
Описание слайда:
Рельеф Эндогенные (внутренние) процессы

Слайд 4





Скала Труба Дьявола в Великобритании — пример того, что обычно называют формами выветривания. Известняк подвергся воздействию морозного выветривания, и осталась часть, наименее затронутая выветриванием 
Скала Труба Дьявола в Великобритании — пример того, что обычно называют формами выветривания. Известняк подвергся воздействию морозного выветривания, и осталась часть, наименее затронутая выветриванием
Описание слайда:
Скала Труба Дьявола в Великобритании — пример того, что обычно называют формами выветривания. Известняк подвергся воздействию морозного выветривания, и осталась часть, наименее затронутая выветриванием Скала Труба Дьявола в Великобритании — пример того, что обычно называют формами выветривания. Известняк подвергся воздействию морозного выветривания, и осталась часть, наименее затронутая выветриванием

Слайд 5






Вода, замерзая, увеличивается в объеме. Если замерзание происходит в замкнутом пространстве (например, в трещине), то на горную породу действует громадное давление, разрушающее ее. Это - морозное выветривание, происходящее на Земле повсюду, где есть вода, а температуры то выше, то ниже 00 С. 

Физическое выветривание может происходить не только в результате колебания температуры. Горные породы могут разрушаться водой и даже ветром.
Описание слайда:
Вода, замерзая, увеличивается в объеме. Если замерзание происходит в замкнутом пространстве (например, в трещине), то на горную породу действует громадное давление, разрушающее ее. Это - морозное выветривание, происходящее на Земле повсюду, где есть вода, а температуры то выше, то ниже 00 С. Физическое выветривание может происходить не только в результате колебания температуры. Горные породы могут разрушаться водой и даже ветром.

Слайд 6





Микроорганизмы (которых в выветренной горной породе содержится до миллиона на каждый грамм), корни деревьев, ходы земляных червей, лишайники – взаимодействуют с горной породой, дробя и растворяя ее. Эти процессы называют биологическим выветриванием.  
Микроорганизмы (которых в выветренной горной породе содержится до миллиона на каждый грамм), корни деревьев, ходы земляных червей, лишайники – взаимодействуют с горной породой, дробя и растворяя ее. Эти процессы называют биологическим выветриванием.  
На иллюстрации слева очень хорошо заметно, как волны подтачивают нижнюю часть скалы. Это физическое выветривание. Но можно заметить и деревья, разрушающие корнями горные породы, т.е. биологическое выветривание.
Описание слайда:
Микроорганизмы (которых в выветренной горной породе содержится до миллиона на каждый грамм), корни деревьев, ходы земляных червей, лишайники – взаимодействуют с горной породой, дробя и растворяя ее. Эти процессы называют биологическим выветриванием.  Микроорганизмы (которых в выветренной горной породе содержится до миллиона на каждый грамм), корни деревьев, ходы земляных червей, лишайники – взаимодействуют с горной породой, дробя и растворяя ее. Эти процессы называют биологическим выветриванием.  На иллюстрации слева очень хорошо заметно, как волны подтачивают нижнюю часть скалы. Это физическое выветривание. Но можно заметить и деревья, разрушающие корнями горные породы, т.е. биологическое выветривание.

Слайд 7





Деятельность ветра
Описание слайда:
Деятельность ветра

Слайд 8





Пустыня - господство ветра. Известно, что ветер формирует песчаные холмы (барханы), перенося песок. Но большинство песчинок не поднимается выше 1.5 - 2 метров, так как достаточно тяжелы, а сильный ветер бывает редко. Именно в приземном слое больше всего песчинок, которые, как пилой, источили подножие скалы (фото слева). 
Пустыня - господство ветра. Известно, что ветер формирует песчаные холмы (барханы), перенося песок. Но большинство песчинок не поднимается выше 1.5 - 2 метров, так как достаточно тяжелы, а сильный ветер бывает редко. Именно в приземном слое больше всего песчинок, которые, как пилой, источили подножие скалы (фото слева).
Описание слайда:
Пустыня - господство ветра. Известно, что ветер формирует песчаные холмы (барханы), перенося песок. Но большинство песчинок не поднимается выше 1.5 - 2 метров, так как достаточно тяжелы, а сильный ветер бывает редко. Именно в приземном слое больше всего песчинок, которые, как пилой, источили подножие скалы (фото слева). Пустыня - господство ветра. Известно, что ветер формирует песчаные холмы (барханы), перенося песок. Но большинство песчинок не поднимается выше 1.5 - 2 метров, так как достаточно тяжелы, а сильный ветер бывает редко. Именно в приземном слое больше всего песчинок, которые, как пилой, источили подножие скалы (фото слева).

Слайд 9





Химическое выветривание связано с тем, что многие минералы, оказавшись у поверхности Земли, вступают в химические реакции с водой и кислородом. Объем их при этом увеличивается, и горная порода разрушается. Это похоже на то, как ржавеет железо. 
Химическое выветривание связано с тем, что многие минералы, оказавшись у поверхности Земли, вступают в химические реакции с водой и кислородом. Объем их при этом увеличивается, и горная порода разрушается. Это похоже на то, как ржавеет железо. 
Китайские специалисты приступили к «косметической» чистке лица самого высокого в мире каменного Будды в юго-западной китайской провинции Сычуань. Основная причина - кислотные дожди, разъедающие статую. Такое разрушение материала и называется химическим выветриванием.
Описание слайда:
Химическое выветривание связано с тем, что многие минералы, оказавшись у поверхности Земли, вступают в химические реакции с водой и кислородом. Объем их при этом увеличивается, и горная порода разрушается. Это похоже на то, как ржавеет железо. Химическое выветривание связано с тем, что многие минералы, оказавшись у поверхности Земли, вступают в химические реакции с водой и кислородом. Объем их при этом увеличивается, и горная порода разрушается. Это похоже на то, как ржавеет железо. Китайские специалисты приступили к «косметической» чистке лица самого высокого в мире каменного Будды в юго-западной китайской провинции Сычуань. Основная причина - кислотные дожди, разъедающие статую. Такое разрушение материала и называется химическим выветриванием.

Слайд 10





Скорость выветривания зависит от множества факторов - влажности, температуры, химического состава породы и т.д. Измерить ее не просто. Никакого универсального метода для этого придумать нельзя – слишком разные процессы объединяем мы словом «выветривание». Но можно разыскать образцы горных пород, про которые достоверно известно – когда они оказались на поверхности, и посмотреть, насколько они разрушились за прошедшее время. Например, для известняковых надгробий в Эдинбурге (столице Шотландии) на разрушение слоя камня в один дюйм (2,54 см) уходит от двухсот пятидесяти до пятисот лет (в зависимости от разновидности известняка). 
Скорость выветривания зависит от множества факторов - влажности, температуры, химического состава породы и т.д. Измерить ее не просто. Никакого универсального метода для этого придумать нельзя – слишком разные процессы объединяем мы словом «выветривание». Но можно разыскать образцы горных пород, про которые достоверно известно – когда они оказались на поверхности, и посмотреть, насколько они разрушились за прошедшее время. Например, для известняковых надгробий в Эдинбурге (столице Шотландии) на разрушение слоя камня в один дюйм (2,54 см) уходит от двухсот пятидесяти до пятисот лет (в зависимости от разновидности известняка).
Описание слайда:
Скорость выветривания зависит от множества факторов - влажности, температуры, химического состава породы и т.д. Измерить ее не просто. Никакого универсального метода для этого придумать нельзя – слишком разные процессы объединяем мы словом «выветривание». Но можно разыскать образцы горных пород, про которые достоверно известно – когда они оказались на поверхности, и посмотреть, насколько они разрушились за прошедшее время. Например, для известняковых надгробий в Эдинбурге (столице Шотландии) на разрушение слоя камня в один дюйм (2,54 см) уходит от двухсот пятидесяти до пятисот лет (в зависимости от разновидности известняка). Скорость выветривания зависит от множества факторов - влажности, температуры, химического состава породы и т.д. Измерить ее не просто. Никакого универсального метода для этого придумать нельзя – слишком разные процессы объединяем мы словом «выветривание». Но можно разыскать образцы горных пород, про которые достоверно известно – когда они оказались на поверхности, и посмотреть, насколько они разрушились за прошедшее время. Например, для известняковых надгробий в Эдинбурге (столице Шотландии) на разрушение слоя камня в один дюйм (2,54 см) уходит от двухсот пятидесяти до пятисот лет (в зависимости от разновидности известняка).

Слайд 11





Деятельность ледника
В антропогеновый (четвертичный) период из-за похолодания на территории земного шара появились покровные ледники. Центрами были Скандинавия, Полярный Урал, Плато Путорана и горы Бырранга. Ледник двигался на юг изменяя рельеф Земли.
Дойдя до своей южной границы ледник растаял, образовал из принесенного рыхлого материала холмы – морены в состав которых входили валуны, щебень, гравий и др.
Моренный рельеф имеют Валдайская возвышенность, Северные Увалы, Смоленско-Московская возвышенность.
ЗАДАНИЕ. Найдите на карте эти объекты и нанесите их на контурную карту как ледниковые формы рельефа.
Описание слайда:
Деятельность ледника В антропогеновый (четвертичный) период из-за похолодания на территории земного шара появились покровные ледники. Центрами были Скандинавия, Полярный Урал, Плато Путорана и горы Бырранга. Ледник двигался на юг изменяя рельеф Земли. Дойдя до своей южной границы ледник растаял, образовал из принесенного рыхлого материала холмы – морены в состав которых входили валуны, щебень, гравий и др. Моренный рельеф имеют Валдайская возвышенность, Северные Увалы, Смоленско-Московская возвышенность. ЗАДАНИЕ. Найдите на карте эти объекты и нанесите их на контурную карту как ледниковые формы рельефа.

Слайд 12


«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Формы ледникового рельефа
При таянии ледника вода переносила песок, из которого образовались водно-ледниковые равнины на окраинах ледника, их называют «зандровые».
На севере под тяжестью ледника продавливалась северная оконечность Евразии и стала дном Северного Ледовитого океана. Ледник углубил и тектонические прогибы, на северо-западе Русской равнины талые ледниковые воды заполнили углубления и образовались тысячи озер Карелии и Кольского полуострова. Самые крупные из них - Ладожское и Онежское.
Задание. Нанесите эти озера на контурную карту как озера с ледниковой котловиной.
Описание слайда:
Формы ледникового рельефа При таянии ледника вода переносила песок, из которого образовались водно-ледниковые равнины на окраинах ледника, их называют «зандровые». На севере под тяжестью ледника продавливалась северная оконечность Евразии и стала дном Северного Ледовитого океана. Ледник углубил и тектонические прогибы, на северо-западе Русской равнины талые ледниковые воды заполнили углубления и образовались тысячи озер Карелии и Кольского полуострова. Самые крупные из них - Ладожское и Онежское. Задание. Нанесите эти озера на контурную карту как озера с ледниковой котловиной.

Слайд 14





Формы ледникового рельефа
Описание слайда:
Формы ледникового рельефа

Слайд 15





В результате избытка влаги в поверхностном слое происходят оползни и обвалы.
Описание слайда:
В результате избытка влаги в поверхностном слое происходят оползни и обвалы.

Слайд 16


«Развитие форм рельефа»   Разработана учителем географии ТМОУ «Дудинская средняя школа №7»  Сазончик Еленой Викторовной, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Д/З. *На основе схемы 
создайте карту.
Описание слайда:
Д/З. *На основе схемы создайте карту.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию