Рельеф. Основные формы рельефа. Основные формы рельефа земли

Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

В зависимости от характера рельефа местность делят на равнинную, холмистую и горную. Рельеф местности слагается из различных сочетаний форм земной поверхности, к основным из которых относятся холм, котловина, хребет, лощина и седловина.

Холм, гора – выпуклая, конусообразная форма рельефа, возвышающаяся над окружающей местностью (рис. 3)

Рисунок 3 - Холм

Наивысшая точка горы или холма называется вершиной. От вершины во все стороны идут скаты; линия перехода скатов в окружающую равнину называется подошвой. Гора отличается от холма размерами и крутизной скатов; при высоте над окружающей местностью до 200 м подобная форма рельефа с пологими скатами называется холмом, а более 200 м с крутыми скатами –горой . Горы и холмы изображаются замкнутыми горизонталями с бегштрихами, направленными от вершины к подошве.

Котловина или впадина– противоположная горе (холму) форма рельефа, представляющая чашеобразное углубление земной поверхности (рис. 4).

Рисунок 4 - Котловина или впадина

Самая низкая точка котловины называется дном . Боковая поверхность состоит из скатов; линия их перехода в окружающую местность называется бровкой . Котловина, как и гора, изображается замкнутыми горизонталями, однако бегштрихи в этом случае направлены ко дну.

Хребет – вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении возвышенность (рис. 5).

Рисунок 5 - Хребет

Хребет обычно представляет собой ответвление от горы или холма. Линия, соединяющая самые высокие точки хребта, от которой в противоположные стороны отходят скаты, называется водоразделом . Хребет изображается выпуклыми горизонталями, направленными выпуклостью в сторону понижения местности.

Лощина – вытянутая или постепенно понижающаяся в одном направлении возвышенность (рис. 6).

Рисунок 6 - Лощина

Два ската лощины, сливаясь между собой в самой низкой ее части, образуют линию водослива или тальвег . Разновидностями лощины являются: долина – широкая лощина с поло­гими скатами; овраг – (в горной местности – ущелье ) – узкая лощина с обрывистыми обнаженными скатами. Лощина изо­бражается вогнутыми горизонталями, направленными вогнутостью в сторону понижения местности; обрывистые склоны оврага изображаются специальными условными знаками (рис. 7).

Рисунок 7 - Овраг

Седловина – пониженный участок местности, расположенный на хребте между соседними вершинами (рис. 8).

Рисунок 8 - Седловина

От седловины берут начало две лощины, распространяющиеся в противоположных направлениях. В горной местности седловины служат путями сообщения между противоположными склонами хребта и называются перевалами . Седловина изображается горизонталями, обращенными выпуклостями навстречу друг к другу.

Вершина горы, дно котловины, самая низкая точка седловины и точки перегиба скатов называются характерными точ­ками рельефа , а линии водораздела и водослива – харак­терными линиями рельефа .

Все формы рельефа образуются из сочетания наклонных по­верхностей – скатов, которые подразделяются на ровные, вы­пуклые, вогнутые исмешанные (рис. 9).

ровный скат выпуклый скат вогнутый скат смешанный скат

Рисунок 9 - Формы скатов

Как видно из рисунка 9, горизонтали, изображающие ровный скат, располагаются на одинаковых расстояниях друг от друга. При выпуклом скате расстояния между горизонталями у подошвы меньше, чем у вершины. При вогнутом скате горизонтали у подошвы отстоят друг от друга на большем расстоянии, чем у вершин. Следовательно, по характеру горизонталей на топографиче­ской карте или плане можно установить форму скатов.

Свойства горизонталей

Из сущности изображения рельефа горизонталями вытекают следующие основные их свойства:

1. Все точки, лежащие на одной и той же горизонтали, имеют одинаковую высоту.

2. Замкнутые в пределах карты или плана горизонтали обозначают холм или котловину.

3. Горизонтали на плане или карте должны быть непрерывными линиями.

4. Горизонтали не могут пересекаться и разветвляться. Исключение может составлять случай, когда горизонталями изобра­жается нависший утес. Поэтому для изображения на картах скал (в том числе и нависших утесов) установлен специальный условный знак.

5. Расстояние между горизонталями в плане (заложение) характеризует крутизну ската, т. е. угол наклона ската к горизонту v.

Как следует из рисунка 10,б угол наклона v 1 линии местности АВ, которой соответствует заложение Аb, больше угла наклона v 2 линии АС, заложение которой Ас>Аb, следовательно, при данной высоте сечения рельефа h крутизна линии тем больше, чем меньше ее заложение.

Рисунок 10 - Крутизна ската (разрез)

Заложение (рис. 11), нормальное к горизонталям и являющееся кратчайшим, называется заложением ската . За­ложению Ab = d соответствует линия местности АВ наибольшей крутизны, называемая линией ската , которая принимается за направление ската в данной точке А.

Рисунок 11 - Крутизна ската (план)

Отношение высоты сечений рельефа к заложению называется уклоном линии:

Уклоны линии выражаются в процентах либо промилле (ты­сячных долях единицы).

Например: h =1 м, d =40 м. Тогда i =1м / 40 м = 0,025= 25 0 / 00 = 2,5%.

Определив уклон линии местности, легко найти крутизну ската по данному направлению из выражения

6. Линии водоразделов и водосливов пересекаются горизон­талями под прямыми углами (рис.5, 6).

7. Горизонтали имеют отметки, кратные высоте сечения рельефа. Например, при высоте сечения рельефа h=1 м горизонтали будут иметь отметки 120; 121; 122; 123 м и т. д.; при h = 2,5 м - 120; 122,5; 127,5; 130 м и т. д.

При чтении карты или плана, а также при их составлении следует помнить, что все горизонтали, бергштрихи, подписи вы­сот и другие условные знаки, относящиеся к рельефу, изобража­ются коричневой тушью (сиеной жженой).

3.1.3 Проведение горизонталей по отметкам точек

В процессе топографической съемки на планшете получают плановое положение характерных точек рельефа местности с их отметками. На основании отметок этих точек изображается рельеф местности в горизонталях. Для этого, руководствуясь мас­штабами составляемого плана или карты и характером снимае­мой местности, в соответствии с требованиями инструкции выби­рают высоту сечения рельефа. Точки, лежащие на одном скате, соединяют прямыми линиями. Затем на каждой линии находят точки, отметки которых кратны высоте сечения рельефа; это дей­ствие называется интерполированием горизонталей.

Интерполирование горизонталей может выполняться «на глаз» либо графически. Интерполирование «на глаз» допуска­ется производить в процессе съемки при наличии у исполнителя соответствующих профессиональных навыков. Сущность графи­ческого интерполирования состоит в следующем.

Пусть на линии 1 -2 (рис. 12), отметки точек которой 1 и 2равны, соответственно, 48,7 м и 51,2 м, требуется найти поло­жение точек с отметками, кратными выбранной высоте сечения рельефа h = 1 м, т. е. 49, 50 и 51 м.

Рисунок 12 - Графическое интерполирование горизонталей:

а - с помощью миллиметровки; б, в - с помощью палетки

На листе миллиметровой бумаги через одинаковое расстояние (например, 0,5 или 1,0 см) проводят ряд параллельных линий, которые оцифровываются согласно отметкам точек и принятому сечению рельефа.

Приложив лист миллиметровки к линии 1 -2, сносят точки 1и 2согласно их отметкам на миллиметровку. Соединив полученные точки 1 и 2прямой линией, получим профиль по линии 1-2. Отмечают точки пересечения линии 1" - 2" профиля с оцифрованными линиями миллиметровки (точки а, b, с). Спроектировав эти точки на линию 1 -2, получают положение точек, через которые должны проходить горизонтали с отметками 49, 50 и 51 см.

В практике вместо миллиметровки для графического интерполирования часто используют палетку – восковку (кальку) с рядом параллельных линий, проведенных через равные проме­жутки (например, через 0,5 см). Линии оцифровывают согласно выбранной высоте сечения рельефа и отметкам точек плана, между которыми производится интерполирование. Накладывают палетку, например, на линию 3-4(рис. 12) так, чтобы точка 3оказалась на соответствующей отметке палетки. Затем, прижав палетку в точке 3иглой, вращают палетку вокруг этой точки до тех пор, пока точка 4 не окажется на соответствующей отметке палетки (рис. 12). Точки пересечения линии 3 - 4линиями па­летки перекалывают на план и у каждой из точек подписывают соответствующую отметку. Аналогично производят интерполиро­вание всех других линий. Затем точки на плане с одинаковыми отметками соединяют плавными кривыми линиями и получают изображение рельефа горизонталями.

3.1.4 Определить отметку точки А, лежащей на горизонтали

Отметка точки, лежащей на горизонтали, равна отметке этой горизонтали. Следовательно, задача сводится к определению отметки горизонтали, на которой лежит заданная точка (рисунок 3). Если отметка горизонтали не подписана, определяется высота сечения рельефа как частное от деления разности двух подписанных горизонталей на число промежутков
между ними.

Рисунок 13 - Определение отметки точки, лежащей на горизонтали

h = (170, 0 – 160, 0) / 4 = 2, 5 м

Затем, по надписям горизонталей и бергштрихам определяется направление ската. Отметка точки равна отметке подписанной горизонтали плюс или минус высота сечения, умноженная на число промежутков.

H A = 160,0 м + 2,5м = 162,5 м

3.1.5 Определить отметку точки В, лежащей между горизонталями

Через заданную точку (рисунок 14) нужно провести вспомогательную линию, пересекающую горизонтали под прямым углом. Измеряют длину этой линии l mn и расстояние от точки В до ближайшей горизонтали l bn . Отметка точки определится, если к отметке горизонтали прибавить превышение h, вычисляемое из пропорции:

h"/h = l М B / l MN ,

откуда h" = (h · l МВ) : l MN ,

где h – высота сечений горизонталей;

l MN – длина проведенной вспомогательной линии;

l BN – расстояние от точки до ближайшей наименьшей горизонтали;

Рисунок 14 - Определение отметки точки, лежащей между горизонталями

l MN = 8 мм; l BN = 7 мм; h = 2,5 м;

h´ = (h ·l М B)/ l MN = (2,5 · 7)/15 = 1,16 м;

H В = 177,5м – 1,16 м= 176,34м.

Данные расчеты сделаны с учетом масштаба изображения.

Совокупность неровностей земной поверхности образуют её рельеф. Формы рельефа различаются по размерам, происхождению, истории развития. Рельеф земли, правильнее будет сказать, земной поверхности является результатом сложного взаимодействия внутренних и внешних сил. Внутренние силы, энергия которых обеспечивается за счёт внутренней энергии самой Земли, создают крупные неровности. Внешние силы эти неровности сглаживают, создавая более мелкие неровности.

Наиболее крупные формы рельефа Земли – выступы материков и впадины океанов. Их распространение определяется строением земной коры – наличием или отсутствием гранитного слоя. В настоящее время на Земле существует шесть материков. Суша по поверхности Земли распределена неравномерно. Можно выделить на планете два условных полушария – океанические и материковое. В центре первого расположен Тихий океан, в центре второго – Африка. Преобладающие высоты в пределах суши – около 800 м, средние глубины океана – около 3500 м. Поверхность суши и дна океана осложнена неровностями низшего порядка.

Главными формами рельефа суши являются горы и равнины. Около 60% поверхности суши занято равнинами. Это обширные участки земной поверхности с малым колебанием высот (около 200 м), относительно невысоко приподнятые над уровнем моря. По абсолютной высоте равнины делятся на низменности (высота от 0 до 200 м), возвышенности (200-500 м) и плоскогорья (выше 500 м). По характеру поверхности – на плоские, холмистые и ступенчатые. Равнинные территории наиболее заселены и освоены людьми. На них сосредоточены большинство городов и транспортных путей, основные массивы обрабатываемых земель.

Горами называют отчётливые возвышения на земной поверхности с высотами более 200 м, с хорошо выраженными склонами и подошвой. Горные области занимают около 40% поверхности суши. Большая часть гор на Земле протягивается во взаимно перпендикулярных направлениях, близких к субширотному либо к субмеридиональному. По высоте горы делятся на низкие (с высотами до 1000 м), средневысотные (1000-2000 м) и высокие (более 2000 м). В соответствии со строением горы бывают складчатые, складчато – глыбовые и глыбовые. По геоморфологическому возрасту выделяют молодые, омоложенные и возрождённые горы. На суше преобладают горы тектонического происхождения, в океанах – вулканического.

В пределах суши распределение горных и равнинных территорий определяется строением земной коры. На платформах, в связи с горизонтальным залеганием горных пород, расположены равнины. В складчатых областях горные породы залегают в виде складок, и в рельефе им соответствуют горы.

Строением земной коры определяется не только рельеф, но и размещение полезных ископаемых. Полезные ископаемые осадочного происхождения (нефть, газ, уголь, соли) сосредоточены в осадочных породах платформенного чехла. Полезные ископаемые магматического происхождения – в складчатых областях и кристаллическом фундаменте платформ. Наибольшее разнообразие полезных ископаемых характерно для древних платформ.

Остались вопросы? Хотите знать больше о рельефе земной поверхности? Зарегистрируйтесь.
Первый урок – бесплатно!

сайт, при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Я не раз с друзьями поднималась на Говерлу. С нее открывается потрясающий вид на Карпаты. Рассматриваешь горы и невольно задумываешься о том, какие прекрасные места существуют на планете, а главное - разнообразные. Где-то можно любоваться горами, где-то засматриваешься на равнины, а где-то не сводишь глаз с морской глади. Правда, удивительная штука рельеф!

Что представляет собой рельеф

Как я уже упоминала, поверхность планеты довольно разнообразная: на ней находятся горы, океаны, моря, равнины, впадины и т.д. Вот все эти неровности земной поверхности и называются рельефом. Каждая неровность когда-то появилась, росла и изменялась, прежде чем обрела вид, наблюдаемый сегодня. К слову, рельеф Земли продолжает свою трансформацию и дальше (и так будет продолжаться сотни и миллионы лет).


Формированием рельефа занимаются две «армии» - противоборствующие силы. Одна из них «атакует» земную поверхность изнутри, а другая - снаружи. Внутренние силы вызывают эндогенные процессы, а внешние - экзогенные. Война этих «армий» создала различные формы рельефа, которые могут рассказать о прошлом планеты или помогут предвидеть ее будущее.


Разнообразие форм рельефа Земли

Хоть все формы рельефа на Земле неповторимы, но и их можно классифицировать.

Стоит учесть, что рельеф бывает положительным (выдается над поверхностью) и отрицательным (углубляется в поверхность Земли). Таким образом, крупнейшими формами рельефа принято считать материки и впадины океанов. Именно на них можно наблюдать самый разнообразный рельеф:

  • горы;
  • равнины;
  • подводные хребты;
  • котловины.

Главный признак рельефа

Ученые классифицируют рельеф по разным критериям, учитывая возраст, форму, скорость образования и др. Однако, главным признаком рельефа принято считать его происхождение. Основными являются формы рельефа, созданные эндогенными процессами. Сюда относят рельеф тектонического и вулканического происхождения (морфоструктура), а его формы называют генетическими. Рельеф, порожденный экзогенными процессами именуют морфоскульптурой.

Формы рельефа Земли

Под рельефом подразумеваются различные неровности или совокупность форм горизонтального и вертикального расчленения земной поверхности. Рельеф играет огромную роль в формировании ландшафтов. От рельефа зависят характер стока, микроклимат, распределение почвенно-растительного покрова и так далее. В свою очередь и рельеф изменяется под воздействием этих факторов. Любые формы рельефа, от отдельной кочки до горного хребта, не остаются неизменными. Они создаются и уничтожаются разнообразными и непрерывными процессами, действующими на Земле.

Многообразные формы рельефа классифицируются в двух направлениях: по морфологическому и генетическому признакам.

По морфологической классификации во внимание принимаются внешние признаки и размеры форм рельефа без оценки их происхождения и взаимосвязи.

Эта классификация применяется в топографии и картографии, поскольку на топографических картах в первую очередь отображаются внешние очертания и размеры различных форм рельефа. Морфологической классификацией пользуются при первом знакомстве с формами рельефа в начальной школе.

Генетическая классификация форм рельефа производится на основе учета их генезиса (происхождения), возраста, взаимосвязи и динамики. Эта классификация дает возможность рассматривать формы рельефа, обобщая их в генетические ряды. Родственные формы могут быть не похожи по внешним признакам, но они представляют звенья одной цепи, хотя и находятся на разных стадиях своего развития. Например, маленькая промоина, овраг и облака очень различны по внешнему виду и размерам, но все они являются различным стадиями развития формы, обусловленной водно-эрозионным процессом.

Ни морфологический, ни генетический принцип классификации не может быть вполне «самостоятельным». Любые формы рельефа связаны с самыми различными процессами. Когда говорят, например, о карстовых или ледниковых формах рельефа, то этим подчеркивают лишь преобладающую роль какого либо фактора. Всякая форма рельефа – результат совокупной деятельности многих естественных процессов.

По морфологическому признаку самым элементарным является деление поверхности суши на горы и равнины. Внутри тех и других имеются свои микро-, мезо- и макроформы, а также положительные (выпуклые) и отрицательные (впадины) формы.

Важнейшие положительные формы – это холм, гора, хребет, нагорье, плоскогорье, плато.

Важнейшие отрицательные формы – это лощины, промоины, овраги, различные долины и котловины, каньоны и другие.

Рельеф, который полностью зависит от геологического строения – от состава горных пород, форм залегания их слоев – называется структурным. В последние годы в формировании рельефа огромную роль начинает играть человек. Например, добыча угля открытым способом приводит к формированию оврагов, создание путей сообщения в горах приводит к изменению облика горных стран. Все это способствует формированию антропогенного рельефа.

Твердая земная поверхность имеет неровности различного порядка. Величайшие (планетарные) формы рельефа - это океанические впадины и материки. Они являются основными элементами рельефа земной поверхности, возникающими в процессе образования и неравномерного развития земной коры, и соответствуют материковому океаническому типам ее строения. Планетарные элементы рельефа разделяются на формы рельефа второго порядка – мегаформы. К ним относятся горные сооружения и крупные равнины. В пределах мегаформ рельефа выделяют макроформы рельефа. Это горные хребты, горные долины, впадины больших озер и т.д. На поверхности макроформ существуют мезоформы – формы средней величины (холмы, овраги) и микроформы – мелкие формы рельефа с колебаниями высот в несколько метров и меньше (мелкие барханы, промоины).

Чтобы на плане или карте изобразить рельеф местности, необходимо измерить высоту различных участков нашей Земли. Абсолютной высотой называют превышение точки земной поверхности по отвесу над уровнем моря. В Республике Беларусь, как и в Российской Федерации, абсолютная высота отсчитывается от уровня Балтийского моря, принимаемого за 0 метров. В городе Кронштадте, расположенном на одном из островов в Балтийском море, располагается футшток – рейка с делениями. Абсолютная высота отсчитывается от нуля этого футштока. Эта высота может быть положительной и отрицательной. Если точка лежит выше уровня моря, то ее высота считается положительной (холмы, возвышенности, горы), а если ниже – отрицательной (океанические впадины). Отрицательную абсолютную высоту могут иметь и точки на суше (Прикаспийская низменность). На планах и картах абсолютная высота обозначается точкой, около которой помечают число метров. Такое обозначение называется отметкой высоты . Разность абсолютных высот точек показывает относительную высоту, то есть превышение одной точки земной поверхности относительно другой.

В разных частях Мирового океана, хотя все они соединяются как сообщающиеся сосуды, уровни не одинаковые. Так, уровень океана у Кронштадта выше, чем уровень вод Тихого океана у Владивостока на 1,8 метров. Причин этого несколько; одна из них связана с процессами, происходящими во время приливов и отливов. Для практических целей пользуются средним многолетним уровнем, который принимается за исходный уровень.

Основные формы горного рельефа
Часть земной поверхности, высоко приподнятые над равнинами и сильно расчлененные, называются горами . От прилегающих равнин они отграничены четкой линией подошвы или имеют предгорья – переходную полосу с меньшими, чем у гор, высотами.

Горы очень разнообразны. Чаще всего они образуют горные страны , в которых можно найти вершины – отдельные горы, заметно возвышающиеся над общим уровнем горной страны. Например, Эльбрус на Кавказе, Джомолунгма в Гималаях, Белуха на Алтае. В Саянах, Забайкалье, на Дальнем Востоке горы часто имеют коническую форму со сглаженной или скалистой вершиной. Такие горы называются сопками . Особые горы, образовавшиеся в результате длительного разрушения, называются мелкосопочником и встречаются, например, в Центральном Казахстане. Для него характерны беспорядочно разбросанные сопки и небольшие гряды различной формы, иногда со слегка заостренными вершинами и широким основанием, относительной высотой 50 – 100 метров. Их разделяют широкие плоские котлованы, нередко занятые озерами, или долины.

Для рельефа горных стран типичны горные хребты – вытянутые на большие расстояния горные сооружения с хорошо выраженной осью в виде единой линии водораздела, вдоль которой сгруппировались наибольшие высоты. У горного хребта два склона, они часто несимметричны, нередко разной крутизны. Например, у Уральских гор восточный склон крутой, а западный пологий, что объясняется историческим развитием этой горной страны. Вершинная часть хребта называется горным гребнем. В зависимости от возраста горной страны и от ее геологического строения он бывает различным: вершины молодых гор чаще всего остроконечны, покрытые ледниками, а у старых – округленные и платообразные. Широкие понижения с пологими склонами называются горными перевалами. Если горный хребет не высок, имеет мягкие, округлые очертания вершин, то он называется горным кряжем. Обычно это остатки разрушенных древних гор. Например, Тиманский кряж, Енисейский кряж и другие.

Слабо расчлененное горное поднятие с четко выраженной подошвой, примерно одинаково вытянутое в длину и ширину, называется горным массивом. Например, плато Путорана в Восточной Сибири. Область пересечения двух или нескольких горных хребтов называется горным узлом. Обычно горы в горных узлах высокие, труднодоступные. Примером может служить горный узел Табын-Богдо-Ола на Алтае. Горные хребты, единые по происхождению, расположенные в едином порядке, составляют горные системы. Пониженные окраины таких горных систем называют предгорьями. Многие горы Африки имеют плоские вершины и крутые или ступенчатые склоны. Такие горы называются столовыми горами. Возникают они чаще всего при расчленении текущими водами пластовых равнин, вершины у таких гор образованы прочными отложениями. Постоянное покрытие снегом вершины гор называются белками (Алтай), а оголенные вершины, расположенные выше пределов растительности, - гольцами, которые обычно имеют куполообразную форму.

По высоте горы делятся на три группы:

Низкие горы, или низкогорье. Абсолютная высота их примерно равна 800 –1000 метров. Такие горы обычно имеют мягкие округлые очертания, у них слабо выражена высотная поясность. Это, например, Казахский мелкосопочник, Северный Урал, отроги Тянь-Шаня, отдельные хребты Закавказья.

Средне-высокие, горы или среднегорье. Они имеют абсолютную высоту до 2000 метров. Эти горы так же, как правило, имеют пологие очертания, округлые вершины. Часто они густо покрыты лесами, имеют пологие склоны, покрыты рыхлыми отложениями – продуктами выветривания. Такие горы поднимаются выше снеговой линии, поэтому их вершины редко покрыты снегом. Крайне редко эти горы имеют остроконечные пики, узкие и зазубренные гребни (Урал, Хибины, горы Новой Земли).

Высокие горы, или высокогорье. Абсолютная высота этих гор более 2000 метров над уровнем океана. Такие горы часто поднимаются выше снеговой линии, и поэтому их вершины часто покрыты снегом и ледниками. Они имеют крутые склоны, в верхних частях обнаженные, то есть не покрытые рыхлыми отложениями и лишенные растительности. Вершины их скалистые, много острых гребней и пиков (Памир, Гималаи, Анды, Кордильеры, Пиренеи, Альпы, Кавказские горы, Тянь-Шань и другие).

По происхождению горы можно разделить тектонические и вулканические. Тектонические горы возникли в результате перемещения земной коры. В подвижных зонах земной коры, чаще всего на краях литосферных плит, горные породы в результате тектонических движений сминаются в складки различной величины и крутизны. Так образуются складчатые горы. На суше складчатые горы – явление редкое, так как при подъеме над уровнем моря складки горных пород теряют пластичность и начинают разламываться, давая трещины со смещениями складчатости. Типичные горы этого вида сохранились лишь отдельными участками в Гималаях, возникших в эпоху альпийской складчатости.

При повторных тектонических движениях, когда потерявшие пластичность и затвердевшие складки горных пород подвергаются разломам на крупные блоки земной коры, которые поднимаются или опускаются, возникают складчато – глыбовые горы. Этот тип характерен для старых гор. Так складчатые горы Алтая, возникшие в байкальскую и каледонскую эпохи горообразования, вторично подвергались тектоническим движениям в герцинскую и мезозойскую эпохи складчатости. Во время альпийской складчатости они превратились в складчато – глыбовые горы, как и многие другие горные сооружения.

Вулканические горы сложены продуктами извержения вулканов, они имеют характерную коническую форму. Расположены они, как правило, у линии разломов или границы литосферных плит, где и происходит активный вулканизм.

Вулканические горы образуют своеобразные формы при разрушении под действием внешних агентов. Здесь, как и в других горах, образуются мощные накопления скал, камней, а по скалам спускаются «каменные потоки». Разница заключается в том, что «каменные потоки» спускаются не только по наружным склонам конуса, но и по внутренним склонам кратера. Ниже снеговой линии главным разрушителем являются дождевые потоки. Они прорезают рытвины и овраги, радиально расходящиеся от краев кратера по внутренним (кратерным) и внешним склонам. Эти рытвины носят название барранкосов. Сначала барранкосы бывают, многочисленны и неглубоки, но потом их глубина увеличивается. В результате роста внешних и внутренних барранкосов кратер расширяется, вулкан постепенно понижается и принимает форму блюдца, окруженного более или менее приподнятым валом. После извержения конус вулкана вновь поднимается и приобретает более резкие формы.

Эрозионные горы могут возникнуть в результате расчленения плоскогорий и плоских возвышенностей реками. Примером таких гор могут служить многие междуречные горы Средне-Сибирского плоскогорья (Вилюйские, Тунгусские, Илимские и другие). Для них характерны столовые формы и долины ящикообразного, а иногда и каньонообразного типа. Значительно чаще горы эрозионного происхождения наблюдаются в пределах среднегорий. Но это уже не самостоятельные горные системы, а части горных хребтов, возникших в результате расчленения этих хребтов горными потоками и реками.

Главнейшие факторы, которые воздействуют на горы, поднимающиеся выше снеговой границы, - это морозное выветривание и работа снега и льда. Наличие крутых склонов помогает продуктам выветривания быстро скатываться вниз и обнажать поверхность каменных пород для дальнейшего выветривания. Большую роль в разрушении высоких гор играют ветры, скорость которых с высотой сильно возрастает. Поэтому ветры здесь способны сдувать не только мелкие частицы, но и более крупные обломки.

Разнообразие пород, слагающие горы, приводит к неравномерному выветриванию. В результате участки, сложенные более прочными породами, оказываются высоко приподнятыми над участками, сложенными менее прочными породами. При дальнейшем выветривании высоко поднятые участки принимают форму острых вершин, пиков и скал. Формы рельефа высокогорья впервые стали изучаться в Альпах. Поэтому все высокие горы с острыми вершинами, пиками, острыми зубчатыми гребнями, снегами, карами и ледниками стали называть горами альпийского типа.

В горах средней высоты морозное выветривание играет очень небольшую роль. Правда, здесь интенсивнее протекает химическое и органическое выветривание, но площади распространения этого выветривания сравнительно невелики, так как склоны гор отлоги – продукты выветривания остаются на месте и задерживают дальнейшие выветривание. Здесь главнейшими разрушителями являются текучие воды. Для гор характерно большое количество рек и всякого рода водотоков. Даже в пустынных странах горы всегда богаты водой, потому, что количество осадков с высотой обычно увеличивается. Реки гор обычно отличаются большим уклоном своих русел, бурным течением, обилием порогов, каскадов и водопадов, что обуславливает их большую разрушительную силу. Это приводит к тому, что склоны гор прорезаются большим количеством поперечных долин. Верховья горных потоков, врезаясь в склоны, доходят до водораздельных гребней и встречаются с верховьями рек противоположного склона. Долины их мало по малому соединяются и разрезают хребты на части. При дальнейшей работе рек горные цепи распадаются на отдельно стоящие горы, которые в свою очередь распадаются на части. В конце концов, на месте горных хребтов, в результате работы одних только текучих вод, могут получиться холмистые страны. Чем ниже становятся горы, тем отложе делаются их склоны, и реки, стекающие со склонов, уменьшают свою разрушительную силу. Тем не менее, они продолжают свою работу, отлагая продукты разрушения на дне долин и подмывая склоны. В конечном итоге горы могут быть разрушены до основания, и на их месте остаётся выровненная, слабо всхолмленная поверхность. Только редкие отдельно стоящие горы, которые называют останцевыми горами или свидетелями, могут напоминать о бывшей здесь когда-то горной стране.

Процесс разрушения происходит настолько быстро, что если бы горы не поднимались, то они оказались бы разрушенными до основания в течении одного - двух геологических периодов. Но этого не происходит, так как рост гор под воздействием внутренних сил Земли продолжается долгое время. Например, если бы Уральские горы, возникшие как высокая горная страна в конце палеозойской эры, не испытывали дальнейших поднятий, они давно бы исчезли. При разрушении гор, возможно, что поднятие гор происходит медленнее, чем их разрушение. При этих условиях высота гор будет уменьшаться. Когда поднятие гор протекает быстрее разрушения, тогда горы повышаются.

Равнины
Слово «равнина» или выражение «ровное место» хорошо известно каждому. Все знают, что абсолютно ровных мест не бывает, что равнины могут иметь наклон, всхолмленность и так далее. В географии под равнинными областями подразумевают обширные пространства, у которых высоты соседних участков мало отличаются друг от друга. Примером одной из наиболее совершенных равнин может служить Западносибирская низменность и особенно ее южная часть. В северной части Западносибирская низменность всхолмлена, здесь встречаются поднятия, достигающие 200 метров абсолютной высоты. Но далеко не все равнины имеют стол выровненную поверхность. Например, в пределах Восточно-Европейской (Русской) равнины имеются возвышенности до 300 метров и более абсолютной высоты и понижения, абсолютная высота которых ниже уровня океана (Прикаспийская низменность). Тоже самое можно сказать и о других крупных низменностях (Амазонской, Миссисипской, Лаплатской и других).

К равнинным областям относятся не только низменности, но и многие плоскогорья: Средне-Сибирское, Аравийское, Деканское, Лаплатской и другие. Из-за большой абсолютной высоты их поверхность довольно сильно расчленена текучими водами. Пока мы говорили о равнинах довольно крупных размеров. Но кроме них имеется много более мелких равнин, расположенных в основном по берегам рек, озер, море. Равнины по своему характеру, строению и происхождению не одинаковы. Поэтому они разделяются на группы по тем или иным признакам. Если принимать за основу абсолютную высоту, то равнины делятся на низменности (от 0 до 200метров), возвышенности (до 300 – 500 метров) и плоскогорья (свыше 500 метров). В зависимости от рельефа выделяют равнины плоские, наклонные, чашеобразные, волнистые и другие. Однако форма, характер и многие другие особенности равнины определятся ее происхождением. Поэтому при рассмотрении равнин земного шара их делят на группы, основываясь на генетическом принципе.

Обширные равнины, вышедшие из-под уровня моря, называют первичными равнинами. Ни сложены преимущественно горизонтально залегающими пластами, которые и определяют основную форму поверхности этих равнин, что даёт основания первичные равнины называть структурными. Наиболее типичным примером молодой первичной равнины может служить Прикаспийская низменность, которая стала сушей только в конце четвертичного периода. Ее поверхность почти не расчленена реками. Примерами более древних первичных равнин являются Восточно-Европейская равнина, и Средне-Сибирское плоскогорье. Они образовались в мезозойское и даже в палеозойское время. Эти равнины сильно изменены последующими процессами. Например, поверхность Средне-Сибирского плоскогорья сильно расчленена реками, долины которых сильно врезаны на глубину 250 – 300 метров. Отдельные участки рассеченного реками плоскогорья в зависимости от их размеров носят различные названия. Обширные участки с более или менее плоской поверхностью носят названия плато. Участки меньших размеров в зависимости от высоты называют столовыми горами или столовыми возвышенностями. Плоская верхняя поверхность столовых гор обычно обусловлена более стойкой породой верхних пластов (кварциты, лавовые покровы и так далее).

Кроме первичных равнин, встречаются равнины иного происхождения. Обычно эти равнины имеют значительно меньшую площадь. Равнины, образованные наносами и отложениями речных вод, носят общее название аллювиальных равнин. Среди аллювиальных равнин различают речные и дельтовые. Равнины же, образованные отложениями рыхлых материалов. Приносимых талыми ледниковыми водами, называют флювиогляциальными. Если равнины возникают на месте бывших озер, то они называются озерными. Эти равнины являются плоскими днищами озер, которые исчезли в результате спуска их реками или заполнения озерных котловин наносами. По берегам морей часто образуются полости низменностей. В одних случаях эти равнины получаются в результате накопления отложений (аккумулятивные равнины), в других – обусловлены абразионной деятельностью моря (абразионные равнины).

Излившиеся основные лавы могут образовывать значительные ровные пространства, которые называют лавовые плато. Лавовые плато с трудом поддаются разрушению. Долины рек имеют здесь каньонообразный характер. В дальнейшем равнины расширяются, и плато разбивается на столовые горы. На вертикальных склонах нередко можно видеть столбчатую структуру базальтов. В результате длительного разрушения гор могут образовываться выровненные, слабо всхолмленные поверхности, известные под общим названием выровненных поверхностей или пенепленов. В отличи от равнин, образовавшихся путем накопления, эти равнины сложены твердыми породами, залегание которых может быть весьма разнообразно. Пониженные участки среди гор являются местом накопления продуктов разрушения. В результате образуются обширные приподнятые равнины, которые называют нагорными плато (Гоби, Тибет и другие).

На первый взгляд может показаться, что подземные воды не могут сильно влиять на земную поверхность. Однако поземные воды производят значительную геологическую работу. Они растворяют соли, уносят мелкие частицы, а в некоторых случаях прокладывают подземные русла. Хотя деятельность подземных вод и протекает медленно, но ее результаты заметно сказываются на характере земной поверхности.

Оползни и оползневый рельеф. Иногда оползневые явления проявляются очень ярко. Например, в 1839 году село Федоровка, расположенное недалеко от Саратова, целиком сползло к Волге. В 1884 году в Саратове часть берега сползла к реке, и здания, расположенные по склону, разрушились. Подобные случаи часто наблюдаются и в других местах, главным образам по берегам рек. Они носят название оползней. Приведенные примеры относятся к тем случаям, когда сползающие участки берегов приводили к разрушениям построек. На самом деле оползание берегов и склонов наблюдается значительно чаще. Следы оползней можно наблюдать почти на каждой реке с высокими берегами, особенно если берега сложены глинами. Оползневые берега бывают неровными, ступенчатыми и как бы изрытыми углублениями различной величины и форм. В углублениях можно наблюдать ключи, болота и небольшие озерца.

Причиной оползней чаще всего бывают грунтовые воды. Если пласты пород, слагающие высокие берега или склоны, имеют некоторый уклон, то грунтовые воды будут течь в сторону склона. При большом количестве грунтовых вод (в дождливые годы) и при наличии водоупорных пластов, сложенных глинами, вышележащие пласты могут отрываться и сползать вниз по гладкой, обильно смоченной поверхности глин. Осадки ускоряют этот процесс еще и тем, что напитывают грунты водой и увеличивают их вес и подвижность. При обильных дождях оползни могут получиться и горизонтально залегающих глинистых породах. Напитанные водой глинистые массы благодаря увеличившемуся весу легко сползают. Оползень обычно имеет вид полуцирка, открытая сторона которого обращена в сторону долины. Края оползня выступают вперед, а дно оползня обычно снижается в сторону склонов. Микрорельеф дна обычно бывает очень сложным. Ширина полуцирка (от мыса до мыса) может быть очень различна – от нескольких метров до первых километров. Если оползневые процессы развиты очень сильно, то соседние цирки сливаются, и образуется так называемая оползневая терраса, которая характеризуется неровностью своей поверхности. Оползневые явления очень затрудняют строительство различных сооружений.

Просадные формы. В мощных толщах рыхлых отложений (особенно лесса) при незначительном увлажнении могут образовываться местные просадки грунта. Талые снеговые воды здесь собираются в понижениях и медленно просачиваются через грунт. При этом вода растворяет соли и уносит мелкие частицы пароды. В результате этого процесса на поверхности образуются значительные понижения. Наиболее распространенными из них являются поды или степенные «блюдца», имеющие округлую форму с очень отлогими склонами. Глубина их обычно не превышает 5 – 7 метров, а ширина – 50 – 100 метров. Изредка встречаются степные блюдца шириной до нескольких километров. Поды широко распространены в Западной Сибири, на лессовых равнинах Украины, в Перекопской степи и других районах. Если река прорезает лессовые толщи, то питающие ее подземные воды ведут особенно энергичную работу. В результате на поверхности вдоль подземных потоков возникают цепи воронок, а иногда могут образовываться даже провалы. Эти формы широко распространены в среднеазиатских районах.

Карст и карстовые формы рельефа. Известняки, гипс и другие родственные им породы почти всегда имеют большое количество трещин. Дождевые и снеговые воды по этим трещинам уходят вглубь земли. При этом они постепенно растворяют известняки и расширяют трещины. В результате вся толща известняковых пород оказывается пронизанной большим количеством различных ходов.

Здесь бросаются в глаза воронкообразные углубления, естественные колодца и шахты, вытянутые, но замкнутые со всех сторон понижения различной величины и формы. Подобные участки называют карстовыми областями или просто карстом. Для карстовых областей характерно отсутствие поверхностных вод, что обуславливает слабое развитие растительности. В карстовых областях широко распространены подземные реки, мощные источники, небольшие, но глубокие озера с чистой водой и так далее.

Главнейшими формами рельефа, характерными для карстовых областей, являются: карры, воронки, карстовые колодца и шахты, вытянутые замкнутые котловины (слепые долины) и пещеры.

Мелкие потоки атмосферных вод, протекая по наклонной поверхности известняков, смывают продукты выветривания и одновременно растворяют породу. В результате на поверхности известняков образуются узкие борозды, глубина которых колеблется от нескольких сантиметров до одного – двух метров. Участки, покрытые этими бороздками, носят название карров, а большие пространства карров называют каровыми полями. В дальнейшем борозды карров углубляются, гребни, разделяющие борозды распадаются на отдельные глыбы. Подобная «руинная» поверхность известняков характерна для большинства карстовых областей земного шара.

Рельеф океанического дна
Главнейшим способом изучения рельефа дна морей и океанов является измерение глубин. Глубины мелководных бассейнов, как известно, измеряются при помощи простого лота. Однако большие глубины морей и океанов измерить подобным лотом нельзя, так как вес троса будет значительно больше веса груза. Наиболее простым прибором для измерения морских глубин является лот Брука. Он состоит из железной трубки, на которую одевается груз. Как только трубка коснется дна, груз автоматически отделяется, и трубка всплывает, или извлекается на поверхность. В настоящее время стальная струна, на которой укреплен лот, спускается при помощи специального прибора, который называется глубомером. Глубомер позволят механически измерять длину троса. В тот момент, когда лот касается дна, счетчик автоматически выключается и показывает глубину. Трубка лота захватывает пробу грунта. Одновременно помещенный в трубке термометр фиксирует придонную температуру воды. Основным недостатком измерения глубины с помощью лотов является длительность операции. Например, чтобы спустить лот на глубину четыре километра, затрачивается около одного часа, а на шесть километров – около двух часов. Подъем лота совершается еще более медленно, и каждое измерение требует длительного стояния судна. Поэтому применятся способ измерения глубин с помощью эхолота. Как известно звук в воде распространяется со скоростью около 1500 метров в секунду. Если на поверхности воды произвести сильный звук, то звуковая волна, достигнув дна, отразится и с той же скоростью направится к поверхности воды. Отметив точно момент возникновения звука и момент возвращения отраженной волны, легко вычислить глубину данного места. Этот способ измерения глубин требует очень мало времени и измерения можно вести, не останавливая судна. В настоящее время для измерения глубины пользуются ультразвуковыми волнами с частотой около 200 000 колебаний в секунду. Ультразвуковые волны посылаются и улавливаются с помощью специальных приборов, которые автоматически вычерчивают подробный профиль дна по пути следования корабля. Эхограмма дает также возможность получить представление о характере грунта на дне моря. Если дно сложено илистым грунтом,- штрихи эхограммы широкие, если грунт твердый,- узкие.

Список использованной литературы
1. А.А.Половинкин «Физическая география» Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР. Москва – 1959 год;
2. Н.С.Ратобыльский, П.А.Лярский “Общее земеведение и краеведение” Минск “Вышэйшая школа” – 1987 год.

  • Географические координаты
  • Плоские прямоугольные геодезические координаты (зональные)
  • Полярные координаты
  • Системы высот
  • 1.5. Вопросы для самоконтроля
  • Лекция 2. Ориентирование на местности
  • 2.1. Понятие об ориентировании
  • 2.2. Дирекционные углы и осевые румбы, истинные и магнитные азимуты, зависимость между ними
  • Магнитные азимуты и румбы
  • 2.3. Прямая и обратная геодезические задачи
  • 2.3.1. Прямая геодезическая задача
  • 2.3.2. Обратная геодезическая задача
  • 2.4. Связь между дирекционными углами предыдущей и последующей линий
  • 2.5. Вопросы для самоконтроля
  • Лекция 3. Геодезическая съемка. Рельеф, его изображение на картах и планах. Цифровые модели местности
  • 3.1. Геодезическая съемка. План, карта, профиль
  • 3.2. Рельеф. Основные формы рельефа
  • 3.3. Изображение рельефа на планах и картах
  • 3.4. Цифровые модели местности
  • 3.5. Задачи, решаемые на планах и картах
  • 3.5.1. Определение отметок точек местности по горизонталям
  • 3.5.2. Определение крутизны ската
  • 3.5.3. Построение линии с заданным уклоном
  • 3.5.4. Построение профиля по топографической карте
  • 3.6. Вопросы для самоконтроля
  • 4.1. Принцип измерения горизонтального угла
  • 4.2. Теодолит, его составные части
  • 4.3. Классификация теодолитов
  • 4.4. Основные узлы теодолита
  • 4.4.1. Отсчетные приспособления
  • 4.4.2. Уровни
  • 4.4.3. Зрительные трубы и их установка
  • 4.5. Предельное расстояние от теодолита до предмета
  • 4.6. Вопросы для самоконтроля
  • 5.1. Виды измерений линий
  • 5.2. Приборы непосредственного измерения линий
  • 5.3. Компарирование мерных лент и рулеток
  • 5.4. Вешение линий
  • 5.5. Порядок измерения линий штриховой лентой
  • 5.6. Вычисление горизонтальной проекции наклонной линии местности
  • 5.7. Косвенные измерения длин линий
  • 5.8. Параллактический способ измерения расстояний
  • 5.9. Вопросы для самоконтроля
  • 6.1. Физико – оптические мерные приборы
  • 6.2. Нитяный оптический дальномер
  • 6.3. Определение горизонтальных проложений линий измеренных дальномером
  • 6.4. Определение коэффициента дальномера
  • 6.5. Принцип измерения расстояний электромагнитными дальномерами
  • 6.6. Способы съемки ситуации
  • 6.7. Вопросы для самоконтроля
  • 7.1. Задачи и виды нивелирования
  • 7.2. Способы геометрического нивелирования
  • 7.3. Классификация нивелиров
  • 7.4. Нивелирные рейки
  • 2Н-10кл
  • 7.5. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты нивелирования
  • 7.6. Вопросы для самоконтроля
  • 8.1. Принцип организации съемочных работ
  • 8.2. Назначение и виды государственных геодезических сетей
  • 8.3. Плановые государственные геодезические сети. Методы их создания
  • 8.4. Высотные государственные геодезические сети
  • 8.5. Геодезические съемочные сети
  • 8.6. Плановая привязка вершин теодолитного хода к пунктам ггс
  • 8.7. Вопросы для самоконтроля
  • 9.1. Тригонометрическое нивелирование
  • 9.2. Определение превышения тригонометрическим нивелированием с учетом поправки за кривизну Земли и рефракции
  • 9.3. Тахеометрическая съемка, её назначение и приборы
  • 9.4. Производство тахеометрической съемки
  • 9.5. Электронные тахеометры
  • 9.6. Вопросы для самоконтроля
  • 10.1. Понятие о мензульной съемке
  • 10.2. Комплект мензулы.
  • 10.3. Съемочное обоснование мензульной съемки.
  • 10.4. Съемка ситуации и рельефа местности.
  • 10.5. Вопросы для самоконтроля
  • 11.1. Фотограмметрия и её назначение
  • 11.2. Аэрофотосъемка
  • 11.3. Аэрофотосъемочная аппаратура
  • 11.4. Аэрофотоснимок и карта. Их отличие и сходство
  • 11.5. Летносъемочные работы
  • 11.6. Масштаб аэрофотоснимка
  • 11.7. Смещение точки на снимке за счет рельефа.
  • 11.8. Трансформирование аэрофотоснимков
  • 11.9. Сгущение планово – высотного обоснования аэросъемки
  • 11.10. Дешифрирование аэрофотоснимков
  • 11.11. Создание топографических карт по аэрофотоснимкам
  • 11.12. Вопросы для самоконтроля
  • 3.2. Рельеф. Основные формы рельефа

    Рельеф – форма физической поверхности Земли, рассматриваемая по отношению к её уровенной поверхности.

    Рельефом называется совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. При проектировании и строительстве железных, автомобильных и других сетей необходимо учитывать характер рельефа – горный, холмистый, равнинный и др.

    Рельеф земной поверхности весьма разнообразен, но все многообразие форм рельефа для упрощения его анализа типизировано на небольшое количество основных форм (рис. 28).

    Рисунок 28 - Формы рельефа:

    1 - лощина; 2 - хребет; 3, 7, 11 - гора; 4 - водораздел; 5, 9 - седловина; 6 - тальвег; 8 - река; 10 - обрыв; 12 - терраса

    К основным формам рельефа относятся:

    Гора – это возвышающаяся над окружающей местностью конусообразная форма рельефа. Наивысшая точка её называется вершиной. Вершина может быть острой – пик, или в виде площадки – плато. Боковая поверхность состоит из скатов. Линия слияния скатов с окружающей местностью называется подошвой или основанием горы.

    Котловина – форма рельефа, противоположная горе, представляющая собой замкнутое углубление. Самая низкая точка её – дно. Боковая поверхность состоит из скатов; линия их слияния с окружающей местностью называется бровкой.

    Хребет – это возвышенность, вытянутая и постоянно понижающаяся в каком – либо направлении. У хребта два склона; в верхней части хребта они сливаются, образуя водораздельную линию, или водораздел .

    Лощина – форма рельефа, противоположная хребту и представляющая вытянутое в каком – либо направлении и открытое с одного конца постоянно понижающееся углубление. Два ската лощины; сливаясь между собой в самой низкой части её образуют водосливную линию или тальвег , по которой стекает вода, попадающая на скаты. Разновидностями лощины являются долина и овраг: первая является широкой лощиной с пологими задернованными скатами, вторая – узкая лощина с крутыми обнаженными скатами. Долина часто бывает ложем реки или ручья.

    Седловина – это место, которое образуется при слиянии скатов двух соседних гор. Иногда седловина является местом слияния водоразделов двух хребтов. От седловины берут начало две лощины, распространяющиеся в противоположных направлениях. В горной местности через седловины обычно пролегают дороги или пешеходные тропы; поэтому седловины в горах называют перевалами.

    3.3. Изображение рельефа на планах и картах

    Для решения инженерных задач изображение рельефа должно обеспечивать: во-первых, быстрое определение с требуемой точностью высот точек местности, направления крутизны скатов и уклонов линий; во-вторых, наглядное отображение действительного ландшафта местности.

    Рельеф местности на планах и картах изображают различными способами (штриховкой, пунктиром, цветной пластикой), но чаще всего с помощью горизонталей (изогипсов), числовых отметок и условных знаков.

    Горизонталь на местности можно представить как след, образованный пересечением уровенной поверхности с физической поверхностью Земли. Например, если представить холм, окружённый неподвижной водой, то береговая линия воды и есть горизонталь (рис. 29). Лежащие на ней точки имеют одинаковую высоту.

    Допустим, что высота уровня воды относительно уровенной поверхности 110 м (рис. 29). Предположим теперь, что уровень воды упал на 5 м и часть холма обнажилась. Кривая линия пересечения поверхностей воды и холма будет соответствовать горизонтали с высотой 105 м. Если последовательно снижать уровень воды по 5 м и проектировать кривые линии, образованные пересечением поверхности воды с земной поверхностью, на горизонтальную плоскость в уменьшенном виде, то получим изображение рельефа местности горизонталями на плоскости.

    Таким образом кривая линия, соединяющая все точки местности с равными отметками, называется горизонталью .

    Рисунок 29 - Способ изображения рельефа горизонталями

    При решении ряда инженерных задач необходимо знать свойства горизонталей:

    1. Все точки местности, лежащие на горизонтали, имеют равные отметки.

    2. Горизонтали не могут пересекаться на плане, поскольку они лежат на разных высотах. Исключения возможны в горных районах, когда горизонталями изображают нависший утес.

    3. Горизонтали являются непрерывными линиями. Горизонтали, прерванные у рамки плана, замыкаются за пределами плана.

    4. Разность высот смежных горизонталей называется высотой сечения рельефа и обозначается буквой h .

    Высота сечения рельефа в пределах плана или карты строго постоянна. Её выбор зависит от характера рельефа, масштаба и назначения карты или плана. Для определения высоты сечения рельефа иногда пользуются формулой

    h = 0,2 мм · М,

    где М – знаменатель масштаба.

    Такая высота сечения рельефа называется нормальной.

    5. Расстояние между соседними горизонталями на плане или карте называется заложением ската или склона . Заложение есть любое расстояние между соседними горизонталями (см. рис. 29), оно характеризует крутизну ската местности и обозначается d .

    Вертикальный угол, образованный направлением ската с плоскостью горизонта и выраженный в угловой мере, называется углом наклона ската ν (рис. 30). Чем больше угол наклона, тем круче скат.

    Рисунок 30 - Определение уклона и угла наклона ската

    Другой характеристикой крутизны служит уклон i . Уклоном линии местности называют отношение превышения к горизонтальному проложению. Из формулы следует (рис. 30), что уклон безразмерная величина. Его выражают в сотых долях (%) или тысячных долях – промиллях (‰).

    Если угол наклона ската до 45°, то он изображается горизонталями, если его крутизна более 45°, то рельеф обозначают специальными знаками. Например, обрыв показывается на планах и картах соответствующим условным знаком (рис. 31).

    Изображение основных форм рельефа горизонталями приведено на рис. 31.

    Рисунок 31 - Изображение форм рельефа горизонталями

    Для изображения рельефа горизонталями выполняют топографическую съемку участка местности. По результатам съемки определяют координаты (две плановые и высоту) для характерных точек рельефа и наносят их на план (рис. 32). В зависимости от характера рельефа, масштаба и назначения плана выбирают высоту сечения рельефа h .

    Рисунок 32 - Изображение рельефа горизонталями

    Для инженерного проектирования обычно h = 1 м. Отметки горизонталей в этом случае будут кратны одному метру.

    Положение горизонталей на плане или карте определяется с помощью интерполирования. На рис. 33 приведено построение горизонталей с отметками 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 м. Горизонтали кратные 5 или 10 м проводят на чертеже утолщенными и подписывают. Подписи наносят таким образом, чтобы верх цифр указывал сторону повышения рельефа. На рис. 33 подписана горизонталь с отметкой 55 м.

    Там, где заложения больше, наносят штриховые линии (полугоризонтали ). Иногда, чтобы сделать чертеж более наглядным, горизонтали сопровождают небольшими черточками, которые ставятся перпендикулярно горизонталям, по направлению ската (в сторону стока воды). Эти черточки называются бергштрихи .



    Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!
    Читайте также
    Урок-лекция Зарождение квантовой физики Урок-лекция Зарождение квантовой физики Сила равнодушия: как философия стоицизма помогает жить и работать Кто такие стоики в философии Сила равнодушия: как философия стоицизма помогает жить и работать Кто такие стоики в философии Использование страдательных конструкций Использование страдательных конструкций