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나라는 평평하다. 러시아 최대 평원: 이름, 지도, 국경, 기후 및 사진

평야에는 어떤 종류가 있나요?

세계의 넓은 평원은 전문가들의 연구 대상입니다. 평원은 그 아름다움과 웅장함에 정말 놀랐습니다. 이는 지도에서뿐만 아니라 이런 지역을 본 모든 사람이 확인합니다.

세계에서 가장 큰 평원이 어디에 있는지, 어느 평원이 가장 넓은지 아는 사람은 거의 없습니다. 평원은 고도가 약간 변동하는 지형 유형입니다. 모든 평원은 저지대, 고원 및 구릉지로 구분됩니다. 저지대는 주요 해수면에서 최대 200m 떨어진 곳에 위치해 있습니다. 언덕은 주요 해수면에서 500m 이상 떨어진 곳에 위치해 있습니다. 이 수준 사이의 모든 것은 정체 상태입니다.

아마존 저지대와 고비 평원

지리 교사들은 세계에서 가장 크고 장엄한 평원이 아마존 저지대라는 것을 알고 있습니다. 그 면적은 5백만 평방킬로미터가 넘습니다. 평야는 주요 해수면보다 10-100m 높습니다. 아마존 저지대는 다음과 같습니다. 남아메리카대서양에서 세계에서 가장 깊은 강인 아마존까지 뻗어 있습니다. 평야의 거의 모든 지역이 습기로 가득 차 있습니다. 적도 숲. 두 번째로 긴 곳은 같은 이름의 사막의 이름을 딴 고비 평원입니다.

고비평원(Gobi Plain)은 중앙아시아에 위치하고 있다. 그것은 고원이며 사방이 산맥으로 둘러싸여 있습니다. 고비족의 영토에는 바위 표면과 식물이 자라는 표면이 모두 있는데, 이 곳에서만 볼 수 있습니다. 지구. 평원이 해발 약 1000m 고도에 위치해 있기 때문에 지역 기후는 매우 가혹합니다. 사하라 사막에는 매우 넓은 평원이 있습니다. 사하라는 지구상에서 가장 큰 사막이다. 면적은 약 800만 평방킬로미터로 호주 같은 대륙과 맞먹는다. 사하라의 전체 영토는 마른 강바닥이 교차하는 평원으로 구성되어 있습니다.

동아프리카 고원

아프리카 대륙에서 가장 큰 평원은 동아프리카 고원이다. 길이는 17,000km가 넘습니다. 서부 시베리아 저지대도 더 넓습니다. 그것은 이전 북극해의 분지였습니다. 평원에는 호수와 늪이 많이 있습니다. 이는 주로 그 기원과 주요 해수면 위 10-12m 거리에 위치한다는 사실 때문입니다. 러시아에서 가장 유명한 석유 및 가스전이 모두 여기에 있다는 점은 주목할 만합니다. 동유럽 평원은 "러시안(Russian)"이라고도 불립니다. 근처에 위치하고 있어요 우랄 산맥. 그 영토에는 풍부한 광물 매장지도 포함되어 있습니다.

가장 큰 퇴적물은 쿠르스크 자기 이상입니다. 각 대륙은 해당 대륙에서 가장 큰 평원을 찾을 수 있습니다. 그들 모두는 과학 연구자들로부터 어느 정도 관심을 받을 가치가 있습니다. 그들 중 일부는 장엄한 평야의 최소한 작은 부분을 자신의 눈으로 보고 싶어하는 아름다움으로 수천 명의 관광객을 끌어들입니다. 그렇기 때문에 일부 고원을 통과하는 관광 루트를 마련하는 것이 매우 인기가 있습니다.

세계에서 가장 큰 평원은 기쁨과 감탄을 불러일으킵니다. 여행을 좋아하는 사람들은 선택하는 것이 좋습니다 관광 루트, 이 평원 중 하나를 통과합니다.


약간의 약어를 사용하여 출판됨

편평한 기복은 종종 방해받지 않는 침구로 인해 발생합니다. 바위, 레이어가 수평으로 있거나 약간 기울어져 있지만 항상 서로 평행한 경우입니다. 이 평원 범주에는 주로 원래의 평원, 즉 기본 평원이 포함됩니다. 지각, 그 전에는 바다 밑바닥이었고 해양 퇴적물이 퇴적 된 장소였으며 후생 과정의 결과로 구조를 방해하지 않고 솟아 올라 육지로 변했습니다. 그들은 테이블 국가의 유전적 유형 중 하나를 나타내는 바다 고원이라고도 불릴 수 있습니다.
해양 고원에는 지구상에서 가장 넓은 평원이 포함됩니다. 여기에는 예를 들어 대부분의 사하라 사막, 북유럽과 아시아의 넓은 지역 등이 포함됩니다. 사하라 사막은 서쪽 부분에 노출된 침식된 고대 고생대 습곡을 제외하고 자오선 방향으로 뻗어 있으며 해양 고원입니다. 고생대와 백악기 시대; 가장자리를 따라 일부 장소에는 3차 매장지도 있습니다. 사하라 고원은 수많은 단층으로 인해 분리되어 일부 지역은 매우 다양한 높이그러나 건조한 기후와 상대적으로 약한 침식해부로 인해 식사국가로서의 성격을 잃지 않고 있다.
북아메리카에서는 해양고원의 성격을 지닌 지역이 애팔래치아 산맥과 로키산맥 사이의 대륙 중앙부 전체를 차지하고 있다. 동부에서는 애팔래치아 산맥의 경사면에서 서쪽으로 미시시피까지 고생대 고원이 확장됩니다. 이 고원은 미시시피 방향으로 점차 눈에 띄지 않게 감소합니다. 고도 차이는 300~400m에 불과합니다. 미시시피강 서쪽에는 동쪽으로 완만하게 내려가는 백악층으로 구성된 젊은 초원 고원이 있습니다. 미시시피에서 고원은 점차 로키산맥으로 올라가서 그 기저부에서 상당한 높이에 도달합니다. 여기에는 고도 1600-1800m의 지점이 있습니다.
대부분의 경우 국가의 식당은 소위 슬래브 또는 플랫폼으로 표시됩니다. 판이란, 지질학자들이 말하는 지각의 영역은 지구 역사의 초기에도 연성 전위(접힌 부분으로 모아짐)를 겪으면서 동시에 화성암의 노두에 의해 변성되고 관통된 지각 영역을 의미합니다. 이 점에서 그들은 가소성을 상실하고 단단하고 경직된 블록 상태로 변했습니다. 나중에 산을 건설하는 과정은 더 이상 새로운 주름으로 부서지지 않고 그 안에 결함이 형성되어 결과적으로 말과 그라벤이 발생할 수 있습니다. 후생발생적 성격의 수직 이동은 판의 개별 부분이 바다에 의해 범람할 수 있으며, 이로 인해 고대의 접힌 지하실에 부적합하게 누워 있는 해양 퇴적물의 수평 층이 퇴적될 수 있습니다. 2차 융기와 육지로의 변형 이후, 판의 그러한 부분의 퇴적층 덮개는 완전히 변태되지 않은 상태로 유지되었으며 원래의 수평 또는 그러한 발생과 매우 가까운 상태를 유지했습니다. 수평으로 놓인 층의 두께는 고대 접힌 기초의 낮은 부분이 있는지 아니면 상대적으로 높은 부분이 있는지에 따라 동일한 판의 개별 부분에서 매우 다를 수 있습니다.
소련의 유럽 지역은 거의 전적으로 동유럽 또는 러시아 판 내에 위치하고 있으며 대부분의 지역은 바다 고원입니다. 다른 시간해수면 아래에서 솟아나므로 표면의 퇴적암으로 구성됩니다. 다양한 연령대의. 주로 결정질 편암과 편마암으로 형성된 선캄브리아기의 접힌 지층은 판의 여러 영역에서 표면으로 직접 나타납니다. 1) 북서쪽 - 발트해 지역 크리스탈 쉴드(소련 카렐리야, 핀란드 콜라 반도); 2) 남쪽 - Azov-Podolsk (우크라이나) 결정질 대산 괴 형태 및 3) 보로네시 지역- Pavlovsky 및 Vogucharsky 지역.
Azov-Podolsk 대산괴와 Voronezh 지역에서 고대 기초는 수평 퇴적층 덮개의 나중에 침식으로 인해 장소에서만 노출됩니다. 동유럽 판의 일부 지역에서는 선캄브리아기 기초가 표면에 직접 도달하지 않지만 일부 데이터는 수평 층의 두께 아래에서 얕은 발생을 시사합니다. 이러한 지하 괴물에는 우랄의 우파 고원, 카스피해와 아랄해 사이의 우스튜르트 고원, 스타브로폴 고원이 포함됩니다. 북코카서스. 얕은 선캠브리아 기저 지역에서는 표면 퇴적층이 주로 수평으로 존재하는 것이 특징입니다. 반대로, 선캄브리아기 기저층이 깊은 곳(후자의 함몰부)에서는 그것을 덮고 있는 비변성 퇴적층의 두꺼운 지층이 일부 장소에서 극도로 넓고 평평한 배사습곡의 형태로 약간의 탈구를 겪었습니다. (샤프트) 및 동일한 동기식 골짜기(도랑). 선캄브리아기 지층의 고대 전위와 퇴적층의 약한 젊은 전위의 영향으로 동유럽 평원이 더 높은 지역과 낮은 지역으로 구분됩니다. 첫 번째에는 볼가 및 중앙 러시아 고지대, 포돌스크 고원 등이 포함됩니다. 두 번째 - Oksko-Tsna 우울증, 카스피 저지대(해수면 아래에 있음) 등. 그러나 고도의 변동은 작으며 해당 지역의 일반적인 평평한 특성을 방해하지 않습니다. 사실, 여기에는 아직 완전한 평탄함이 없습니다. 북쪽에서는 홍적세 빙하로 인해 교란이 발생하여 빙퇴석 풍경이 만들어지고 남쪽에서는 흐르는 물에 의한 침식이 발생했습니다. 동시에, 강이 표면을 더 깊게 깎을 수 있는 더 높은 지역에서는 침식적이고 언덕이 많은 지형이 생성되었습니다.
게다가 소련 내의 또 다른 광대한 바다 고원은 상대적으로 어린 나이, 서부 시베리아 저지대를 나타냅니다. 올리고세부터 마른 땅이 되었습니다. 유럽 ​​연합 지역에 비해 절대 높이가 낮고 따라서 침식 해부가 덜 깊기 때문에 서부 시베리아 저지대는 이상적인 평원에 훨씬 더 가깝습니다. 북쪽으로는 매우 완만한 경사를 갖고 있고, 남쪽에서는 또 다른 광대한 함몰지인 아랄로카스피안 분지(절대 높이 300-500m)와 아랄-이르티시 유역(절대 높이 300~500m)으로 분리되어 있습니다. Aral-Irtysh 유역의 동쪽 부분은 다소 변성된 고생대 및 결정질 암석으로 구성된 헤르시니아 습곡의 관통형 지역을 나타냅니다. 우랄 산맥과 티엔샨 산맥 사이의 공간을 채우고 있는 이러한 습곡은 아마도 서시베리아 저지대의 기초를 형성했을 것입니다. 후자는 백악기 후기, 에오세, 올리고세 시대에 아랄로카스피안 분지와 마찬가지로 바다로 덮여 있었습니다. 서쪽 Aral-Irtysh 유역(서시베리아해와 Aral-Caspian 분지를 연결하는 투르가이 해협). 중신세 시대에 서시베리아해는 담수호로 변해 점차 말라갔습니다. 제3기 이후(북한) 해양 범법은 북쪽에서 멀지 않은 곳, 즉 북극권까지만 확장되었습니다.
남쪽과 북쪽 사이의 약간의 고도 차이(160m에서 200m)로 인해 주요 강은 북쪽의 주요 경사면을 따라 천천히 흐릅니다. 지류의 경우 평야의 표면 형성이 수평으로 발생하기 때문에 구조가 수로 형성에 직접적인 영향을 미칠 수 없기 때문에 방향이 매우 다양합니다. 수로는 결과적으로 생성된 경사면의 붕괴를 따릅니다. 이전에 형성된 강의 침식(순차적 수로 네트워크). 약간의 낙하로 인해 침식이 닿지 않습니다. 큰 사이즈, 그리고 국가는 완전히 평면적인 성격을 유지합니다.
전형적인 바다 고원은 다른 유형의 테이블 국가로 일련의 전환을 제공하며, 접힌 바닥은 호수, 강, 풍화 작용 또는 화산 활동의 eolian 산물과 같은 다양한 유형의 대륙 형성이 수평으로 놓여져 있습니다.
이러한 전이 지역의 예로는 도나우 중부 저지대를 들 수 있습니다. 후자의 부지에는 한때 알프스 산맥과 카르파티아 산맥이 이어지는 산악 국가가 있었습니다. 단층 균열을 따라 파편화되고 고르지 않은 침하가 발생했습니다. 바다가 결과 분지를 범람시켰습니다. 바다 분지는 원래 여기에서 멀리 동쪽으로 카스피해와 아랄해까지 확장되었습니다. 그 후, 이 바다는 여러 부분으로 나뉘었고 다뉴브 저지대는 별도의 기수 분지(팬팝 해)를 나타냈습니다. 점차적으로 그것은 일련의 신선한 호수로 변했고 결국 여기에 저지대 평원이 생겼습니다. 이후에 해양 제3기, 홍적세, 현대의 충적 및 바람 퇴적물로 채워졌던 이 우울증의 원래 바닥이 고르지 않은 것이 특징입니다. 하강은 고르지 않았습니다. 많은 말들이 여전히 헝가리 평원의 수준보다 높습니다. 퇴적물은 표면을 평평하게 만들었으므로 그 두께는 장소에 따라 다릅니다. 분지의 서쪽 가장자리에서 불과 7km에 걸쳐 퇴적물의 두께는 0~700m로 다양하며, 분지 외곽의 트라이아스기로 구성된 드레이호터 산(Dreyhotter Mountain)이 400m 솟아 있기 때문에 이는 1100m의 원래 트라이아스기 기지 수준의 차이.
단층의 결과로 형성된 함몰 지역은 해양 홍적세와 현대의 강 퇴적물로 채워져 있는 롬바르디아 저지대입니다. 알파인 강과 아펜니노 강은 많은 잔해, 모래 및 기타 산 파괴 산물을 이곳으로 가져오고 저지대를 아드리아 해로 계속 밀어냅니다. 중국 저지대는 황하 퇴적물로 가득 찬 광대한 유역 형태의 침강 지역의 일부입니다. 벵골 저지대도 비슷한 기원을 가지고 있습니다.
일부 저자(Lukashevich)는 암석 풍화 생성물로 구호 함몰을 채워 건조한 기후의 산악 국가에 형성된 축적 평야를 테이블 국가로 분류하는 경향이 있습니다. 이러한 지역의 배수로 인해 이러한 생성물은 국외의 강을 통해 운반되지 않으며 엄청난 양이 축적될 수 있습니다. 예를 들어, 이는 중국 Chizh 및 Shansi 지방 북부의 황토 골짜기입니다. 이 골의 가장자리와 중앙 사이의 높이 차이는 상당히 클 수 있지만 경사가 너무 완만하여 눈이 이러한 차이를 인식하지 못합니다. 완전히 대칭적인 유역 옆에는 황토 퇴적물이 유역의 한 경사면에만 기대어 있고 다른 경사면은 거의 수평인 바닥에서 더 가파르게 솟아오르는 유역도 있습니다. 건조한 기후 지역(예: 티베트, 타림 분지, 고비 사막)의 많은 분지는 최근 호수 퇴적물로 채워져 있습니다. 고비에 관해서는 이전부터 끝까지 가정되어 왔습니다. 백악기그것은 Dzungarian Gate를 통해 Aralocaspian 분지와 연결된 바다에 의해 점유되었으며, 기후가 더 건조해지면서 증발의 희생자가 되었습니다. 그러나 최근에는 제3기 초기로 거슬러 올라가며 육상 동물군을 포함하고 있다는 의심할 여지가 없는 호수 퇴적물이 이곳에서 발견되었습니다. 이 호수 퇴적물은 주로 기존의 함몰부를 채웠고, 그 위에만 바람에 의한 퇴적물이 퇴적되었습니다. 한편으로는 함몰된 곳을 메우고 유역 능선이 풍화되고 낮아지는 덕분에 다른 한편으로는 고지와 저지대의 차이가 점점 줄어들고 국가는 더욱 평평한 성격을 띠게 됩니다. 동부 투르키스탄, 고비 사막, 티베트 내륙 지역과 파미르 지역은 바다로 배수되지 않는다는 점을 명심해야 합니다. 강은 내부 배수 유역으로 끝나서 강물을 채우는 데 기여합니다. 여기 침식 기지가 위치한다는 사실로 인해 높은 레벨호수, 강의 침식은 심각할 수 없습니다. 따라서 동투르키스탄에서는 타리마강 상류 지역의 고도가 1300m이고, 침식 기저부인 로브노르 호수(Lake Lob-Nor)는 해발 고도 800m에 있습니다.
또한, 고르지 않은 초기 표면을 용암 덮개로 덮거나 일반적으로 화산 폭발의 산물로 요철을 채우는 결과로 평야가 형성될 수도 있습니다. 우리는 미국 서부의 컬럼비아 강과 스네이크 강을 따라 약 600,000 평방미터에 달하는 광대한 용암층을 발견합니다. km, 그리고 그러한 덮개 면적이 400,000 평방 미터 이상인 데칸 북서부에서도 마찬가지입니다. km, 일부 지역의 두께는 1800m에 이릅니다. 동부 시베리아에서는 예니세이와 레나 사이의 트랩 덮개도 거대한 영역을 차지합니다. 아르메니아 고원의 동일한 표지가 이미 위에서 언급되었습니다.
화산 산물이 퇴적되어 평평해진 산악 지역을 화산 고지대 고원이라고 합니다.

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러시아 연방 교육부

주립 고등교육기관

직업 교육

"우랄 주립 교육 대학"

지리 및 생물학 학부

"산간 및 저지대 국가 내 구호 형성의 특징"이라는 주제에 대한 지형학 테스트 작업

수행:

그룹 204의 학생

네포차티크 야나

에카테린부르크 2011

1. 소개 3

2. 산악 국가 내 구호 조직 4

2.1 구조적 특징에 따른 산의 분류 6

3. 저지대 국가 내 구호 조직 8

3.1. 평원의 유전형 11

4. 결론 14

5. 참고문헌 15

부록 16

1. 소개.

지구의 주요 지형은 산과 평야입니다. 산은 세계 대륙의 약 40%를 차지하고 평야는 60% 이상을 차지합니다.

산은 광대하고 주변 지역보다 높게 솟아 있으며 접혀 있거나 접힌 블록 구조로 지각의 강하고 깊게 해부된 영역입니다. 산악 국가는 개별 산맥과 이를 분리하는 산간 ​​계곡 및 분지로 구성됩니다.

평원 – 광대한 지역 지구의 표면작은 (최대 200m) 높이 변동과 약간의 경사가 있습니다. 구조적 측면에서 이들은 상당한 활동을 보이지 않았던 다소 안정적인 플랫폼에 해당합니다. 현대. 평원의 42%는 고대 플랫폼에 위치해 있습니다.

구호 형성 주제는 대학, 지리 및 지질 전문 분야에서 매우 밀접하게 논의됩니다. 6학년 때 이 주제"산"과 "평원" 단원에서 다룹니다. 그리고 "구호"주제와 관련된 수업의 학교 지리 과정 전반에 걸쳐 동일합니다.

내 작업의 목적은 산악 및 저지대 국가 내 구호 형성의 특징을 확인하는 것입니다.

내 작업의 목적은 문학 자료를 분석하고, 산이 형성되는 과정을 설명하고, 평원이 형성되는 과정을 설명하고, 평원의 유전적 유형을 식별하고 형성 과정을 설명하는 것입니다.

2. 산악 국가 내 구호 조직.

산악 국가는 지구 표면의 광대 한 지역입니다. 급격한 변동주변 평원보다 상당히 높은 높이입니다. 일반적으로 산악 국가는 단일 단계의 지각 발달의 결과로 형성되며 구조와 모양이 다른 여러 산 시스템으로 구성됩니다. 때로는 산악 국가가 수천 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있고 복잡한 구성을 가지고 있습니다.

제일 높은 산들지구상에서 이것은 접혀 있거나 재생된 산입니다. 많은 산들이 중간 높이나 심지어 낮은 높이로 형성되었습니다. 솟아오르는 산의 높이는 산을 만드는 과정의 강도에 따라 달라집니다. 외인성 과정의 영향으로 점차적으로 무너지면서 산은 내려 가고, 높을수록 파괴가 더욱 강해집니다. 새로운 융기가 발생하지 않으면 높은 산이 중간 높이로, 중간 높이가 낮은 산으로 변하고, 산 대신에 벌채 평야가 나타납니다.

산은 높이에 따라 세 그룹으로 나뉩니다.

-낮은(해발 800m): 북부 우랄, Tien Shan의 박차, Transcaucasia의 개별 능선;

-중간 높이(해발 최대 2000m). 그들은 봉우리의 부드럽고 부드러운 윤곽, 완만 한 경사 (중간 우랄 산)가 특징입니다. 그들은 숲으로 덮여 있으며 눈선 위로 올라가지 않습니다. 매우 드물게 이 산에는 뾰족한 봉우리, 좁고 들쭉날쭉한 능선(Polar Urals, Khibiny, 섬 산)이 있습니다. 새로운 지구);

-높은(해발 2000m 이상). 그러한 산은 경사가 가파르고 능선이 좁고 들쭉날쭉합니다. 이들은 Pamirs, Tien Shan, Caucasus, Himalayas, Cordillera, Andes의 산입니다.

산은 지각의 이동성이 높은 조산-지동기 지역에서 유래하며, 그렇지 않으면 대륙 내부와 그 가장자리를 따라 뻗어 있는 지동기(접힌) 벨트에서 유래합니다. 첫 번째 경우에는 고대 대륙 플랫폼 사이에 위치하고 두 번째 경우에는 플랫폼과 해저 사이에 위치합니다. 이 지역의 발달 초기 단계(지동기 단계)에서는 퇴적암, 퇴적화산암 및 화성암의 두꺼운 지층이 침하되고 축적됩니다.

접힌 변형도 발생합니다. 다음은 조산 단계에 들어가는 지대의 일반적인 융기로의 전환으로 표현되는 지오싱라인 발달의 전환점이 됩니다. 산 건설 단계. 습곡 및 추력 형성, 암석의 변성, 광석 형성의 가장 강렬한 과정이 이 단계와 일치합니다. 지동기저점은 접힌(접힌 블록, 접힌 덮개) 산 구조로 변합니다. 산간 골짜기가 형성되고 플랫폼과의 경계에 가장자리 골짜기가 형성됩니다. 우울증은 산이 자라면서 파괴된 산물로 가득 차 있습니다.

지동선의 발달과 습곡구조의 형성으로 인한 산의 형성과정은 다양한 지역에서 발생하였다. 지질시대. 가장 오래된 조산 과정은 시생 시대에 발생하여 현대 대륙의 광대한 지역을 덮었습니다. 유라시아 본토에서 시생의 접힌 지역은 예니세이와 레나 사이의 공간과 유럽의 북부 지역을 차지합니다.

그러나 주어진 계획에 따라 형성된 현재의 산에는 상대적으로 젊은 신생대의 융기된 산만 ​​포함됩니다. 더 오래된 것들은 오래 전에 벗겨지는 과정에 의해 평평해졌고, 그런 다음 최근의 지각 운동에 의해 아치와 블록의 형태로 다시 솟아올랐습니다. 아치와 블록, 그리고 대부분의 경우 아치형 블록이 융기되어 부활한 산이 형성되었습니다. 그들은 신생대의 습곡으로 형성된 산만큼 널리 퍼져 있습니다.

2.1 구조적 특징에 따른 산의 분류.

접힌 산. 이는 주로 지동사 지역, 해양 깊이에서 지각 운동에 의해 지구층이 구부러지는 동안의 주요 융기입니다. 일반적으로 육지의 접힌 산은 해수면 위로 올라갈 때 암석의 접힌 부분이 가소성을 잃고 부서지기 시작하고 변위로 균열이 발생하고 일관되고 연속적인 동기식 교대로 이상적인 접힘이 중단되기 때문에 드문 현상입니다. 배사. 전형적인 습곡산은 히말라야, 코펜하겐, 다게스탄의 고립된 지역, 즉 알파인 습곡 중에 발생한 산에서만 보존되었습니다.

아치 산맥. 많은 지역에서 지각 융기를 경험한 토지 지역은 침식 과정의 영향으로 산처럼 보입니다. 융기가 상대적으로 작은 지역에 걸쳐 발생하여 아치형 성격을 띠는 곳에서는 아치형 산이 형성되었으며, 빛나는 예사우스 다코타의 블랙 힐스(Black Hills)입니다. 160km. 이 지역은 아치 융기를 겪었고 퇴적층 덮개의 대부분은 후속 침식과 박리로 제거되었습니다. 그 결과 화성암과 변성암으로 구성된 중심핵이 노출됐다. 이 지역은 저항력이 더 강한 퇴적암으로 구성된 능선으로 둘러싸여 있으며, 능선 사이의 계곡은 저항력이 덜한 암석으로 이루어져 있습니다.

남은 산(고원).침식 및 박리 과정의 작용으로 인해 고지대에 산 풍경이 형성됩니다. 콜로라도(미국 남서부)와 같은 고지대가 파괴되면 고도로 분산된 산악 지형이 형성됩니다. 수백 킬로미터 너비의 콜로라도 고원은 약 1000m 높이까지 융기되었습니다. 3000m의 침식-박탈 과정은 아직까지 그랜드 캐니언과 같은 일부 대규모 협곡 내에서 산악 지형으로 완전히 변형되지 않았습니다. 콜로라도에는 수백 미터 높이의 산이 생겼습니다. 이는 아직 벗겨지지 않은 침식 잔해입니다. 처럼 추가 개발침식 과정으로 인해 고원은 점점 더 뚜렷한 산의 모습을 갖게 될 것입니다.

블록 산(접힌 블록 산).이는 고대의 파괴된 산계(부활된 산)가 반복적으로 융기(움직임)되는 동안 지각 단층의 결과로 지각이 융기된 것입니다. 블록 산은 종종 접힌 암석층으로 구성되며, 평평한 윗면과 가파른 바위 계곡 경사면을 가지고 있습니다.

화산. 다양한 유형이 있습니다. 지구의 거의 모든 지역에서 흔히 볼 수 있는 화산 원뿔은 지구 내부 깊은 곳에서 작용하는 힘에 의해 긴 원통형 통풍구를 통해 분출된 용암과 암석 조각이 쌓여 형성됩니다. 예시적인 예화산 원뿔 - 필리핀의 마욘산, 일본의 후지산. 화산재콘은 비슷한 구조를 가지고 있지만 그다지 높지 않으며 화산재처럼 보이는 다공성 화산암인 화산송이로 주로 구성되어 있습니다. 그러한 원뿔은 캘리포니아의 라센 피크(Lassen Peak)와 뉴멕시코 북동부 근처에서 발견됩니다. 순상화산은 용암이 반복적으로 분출되면서 형성됩니다. 그들은 일반적으로 화산추보다 키가 크지 않고 덜 대칭적인 구조를 가지고 있습니다. 하와이와 알류샨 열도에는 순상화산이 많이 있습니다. 일부 지역에서는 화산 폭발의 초점이 너무 가까워서 화성암이 처음에 고립된 화산을 연결하는 전체 능선을 형성했습니다. 이 유형에는 와이오밍 주 옐로스톤 공원 동부의 압사로카 산맥이 포함됩니다. 화산 사슬은 길고 좁은 지역에서 발생합니다.

3. 저지대 국가 내 구호 조직.

평탄한 국가는 지구 표면의 광대한 영토로, 평야의 우세에 따라 지형학적 외관이 결정됩니다. 가장 큰 구호 형태인 지오텍스처를 나타냅니다.

평원의 구호는 그다지 다양하지 않습니다. 이는 동질성 때문이다. 지질 구조플랫폼 섹션 대륙 지각그리고 낮은 이동성. 일부 플랫폼 평원(예: 동부 시베리아 및 북미)의 상당한 고도로 인해 더 큰 깊이그들의 침식 절단은 신구조론적 움직임의 결과이다. 평야의 표면은 일반적으로 수평, 경사, 볼록 또는 오목일 수 있습니다. 구호의 일반적인 성격은 평평함, 언덕이 많음, 물결 모양, 계단식 등 다양합니다.

절대 높이를 기준으로 다음 평원이 구별됩니다.

- 저지대- 절대 높이는 0~200m(아마존)입니다.

- 언덕- 해발 200~500m(중앙 러시아)

- 고원- 해발 500m 이상(중앙 시베리아 고원)

- 우울증- 해수면 아래에 있는 평원(카스피해).

평원의 주요 지형학적 과정에는 하천, 빙하 및 바람 과정이 포함됩니다.

지표면에 흐르는 물은 지구의 지형을 변화시키는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 흐르는 물에 의해 수행되는 일련의 지형학적 과정을 하천이라고 합니다. 수로는 침식, 물질 이동 및 축적과 같은 파괴적인 작업을 수행하고 소진(침식) 및 누적 형태의 구호를 생성합니다. 한 곳에서 물에 의해 운반된 것이 다른 곳에 퇴적되기 때문에 둘 다 서로 밀접하게 관련되어 있습니다. 침식 작업은 복잡한 프로세스이며 다음과 같은 여러 특정 프로세스로 구성됩니다.

풍화로 인해 하상으로 유입되는 쇄설암 물질을 물에 의해 제거하는 것으로부터 가파른 경사계곡;

단단한 물질(모래, 자갈, 바위)을 따라 끌린 채널 바닥의 연삭 또는 긁힘(부식)으로부터;

강바닥에 노출된 일부 암석(석회석, 백운석, 석고)이 물에 의해 용해되어 발생합니다.

수로 침식 작업의 일반적인 특징은 선택적 특성입니다. 수로를 굴착할 때 물은 더 쉽게 침식되는 암석의 노두에 적응하면서 절단에 가장 취약한 영역을 드러냅니다. 어디 운동 에너지(“생명력”) 흐르는 물이 물의 경사나 유속의 감소로 인해 급격하게 떨어지면, 운반된 잉여 물질이 수로 바닥이나 강이 흘러나오는 평평한 수평 표면에 퇴적됩니다. 산: 퇴적물 퇴적 또는 축적이 발생합니다. 게다가 강 계곡침식의 영향으로 계곡과 도랑이 형성됩니다(간헐적인 수로에 의해 생성되고 종종 복잡한 가지 시스템을 형성하는 침식 형태).

하천작용이 주요 지형학적 과정 중 하나인 평야의 예로는 러시안 평야(Russian Plain)와 미시시피 저지대(Mississippi Lowland)가 있습니다.

빙하 기복 형성 과정은 얼음 활동으로 인해 발생합니다. 그러한 과정의 개발을 위한 전제조건은 빙하작용입니다. 지구 표면의 특정 영역 내에 얼음 덩어리가 장기간 존재합니다. 지구의 지질 학적 역사 동안 가장 큰 덮개가 형성되는 조건이 두 번 이상 발생했습니다. 대륙의 얼음, 수백만 평방 킬로미터에 걸쳐 확장됩니다.

빙하는 벗겨짐, 운송 및 축적 작업을 수행합니다. 암석이 파괴되는 것을 가우징(gouge)이라고 합니다. 빙하 축적은 평원에서 우세합니다. 빙하에 의해 운반된 물질은 녹고 증발을 통한 얼음 소비가 우세한 곳에 축적됩니다. 이 물질은 능선 형태로 빙하 가장자리에 축적되어 평면에서 가장자리의 윤곽을 반복합니다. 능선은 일반적으로 말굽 모양으로 구부러져 있으며 말단 빙퇴석이라고 불립니다. 빙하가 심하게 녹고 후퇴하면서 여러 개의 말단 빙퇴석이 형성됩니다. 빙하가 녹은 결과, 빙하와 기반암의 접촉으로 형성된 바닥 빙퇴석이 얼음 아래에서 노출됩니다. 측면 (빙하 측면 가장자리의 파편)과 중간 빙퇴석이 그 위에 돌출됩니다. . 주요 빙퇴석이라고 불리는 두꺼운 쇄설성 퇴적물이 나타납니다.

빙하 구호는 북독일과 폴란드 평야, 러시아 평야의 특징입니다.

바람 과정은 바람이 지형에 미치는 영향과 관련이 있습니다. 바람은 표면을 포착하여 들어 올려 느슨한 토양 입자를 운반합니다. 이 과정을 디플레이션이라고 합니다. 다소 작은 노출 역할은 약하게 결합된 입자가 녹아웃되고 공기 흐름에서 움직이는 고체 입자와 함께 공기 흐름의 동적 충격으로 인한 암석 파괴(바람 부식)에 의해 수행됩니다.

3.1. 평원의 유전적 유형.

1차 평원 또는 해양 집적 평원- 면적이 가장 넓습니다. 그것들은 얕은 서대륙 바다의 침범에 의해 플랫폼 지역이 일시적으로 범람하는 동안 해양 축적의 결과로 형성되며, 진동하는 긍정적인 움직임 동안 육지로 변형됩니다. 그들은 물 아래에서 노출된 해저를 나타내며 퇴적 해양 퇴적물로 덮여 있으며 일반적으로 이미 용루층 또는 일부 다른 대륙 지형(빙하, 하천, 바람)으로 덮여 있으며 종종 이 평원의 2차 미세 및 중층 기복을 결정합니다. 해양 축적 평원의 예로는 구소련의 유럽 지역 평원이 있습니다. 서부 시베리아 평원, 카스피해 저지대.

충적평야하천의 활동이 누적되어 형성되며, 표면에는 층상 하천 퇴적물로 구성됩니다. 어떤 경우 후자의 두께는 수십, 심지어 수백 미터 (Ganga 강 하류, Po 강 계곡, 헝가리 저지대)의 매우 중요한 두께에 도달 할 수 있으며 다른 경우에는 얇은 덮개 만 형성합니다. 침식된 기반암. 첫 번째는 강 삼각주와 지각 침강 지역에서 발생하며 일부를 덮습니다. 강 유역, 두 번째 - 성숙한 강 계곡의 정상적인 범람원에서. 충적 평야에는 Kura-Araks, Upper Rhine 및 기타 평야가 포함됩니다.

Fluvioglacial 평야. 넓은 지역에 걸친 고형 쇄설성 물질의 이동, 분류 및 재침전은 끝이나 가장자리 아래에서 흐르는 빙하의 녹은 물에 의해 생성될 수도 있습니다. 이러한 물은 일반적으로 출구 근처에 규칙적인 영구 수로의 특성을 갖지 않으며 종종 얼음 아래에서 나오는 물의 함량과 흐름 방향을 변경합니다. 그들은 떠내려온 조각난 빙퇴석 물질을 잔뜩 싣고 크기별로 분류해 운반하고 퇴적시키며 빙하 앞을 돌아다니면서 널리 퍼뜨린다. 그 예로는 뮌헨과 알프스 북쪽 기슭의 기타 평원, 대코카서스 북쪽 기슭의 쿠반, 카바르디안, 체첸 평원이 있습니다.

레이크 플레인스그들은 강이 흘러 내리거나 댐이 사라지거나 욕조가 퇴적물로 채워져 말라 버린 이전 호수의 평평한 바닥을 나타냅니다. 가장자리를 따라 이러한 호수 평야는 흔히 고대의 지형으로 윤곽이 그려져 있습니다. 해안선, 낮은 마모 선반, 해안 성벽, 해안 사구 능선 또는 호수 테라스의 형태로 표현되어 이전 호수 수준의 위치를 ​​나타냅니다. 대부분의 경우 호수 기원 평야는 크기가 미미하며 처음 세 가지 유형보다 크기가 훨씬 작습니다. 가장 광범위한 호수 평원 중 하나의 예는 북미의 제4기 주변빙하 호수 아가시즈(Agassiz) 평원입니다. 호수 평야에는 카자흐스탄의 Turaigyr-kobo, Jalanash 및 Kegen 평야도 포함됩니다.

잔존 또는 한계 평원. 이 이름은 원래 높은 절대 높이와 ​​날카롭게 정의된 구호를 가진 공간을 의미합니다. 아마도 한때는 산악 국가를 대표하기도 했으며, 외부 파괴 및 철거 요인에 장기간 노출된 결과로 평평한 특성을 얻었습니다. - pppa.ru . 따라서 이 평원은 산악 국가의 하강 개발의 마지막 단계에 있으며, 거의 발생하지 않는 상대적 지각 정지 상태가 계속 유지된다고 가정합니다. 후속 과정에 의해 이미 어느 정도 수정된 주변 평원의 예는 애팔래치아 산맥의 동쪽 기슭을 따라 뻗어 있는 곳입니다. 북아메리카경사진 평원, 동쪽으로 완만한 경사를 이룬다.

화산 고지대 고원. 이는 주로 염기성 용암의 거대한 덩어리가 지각의 균열을 통해 표면으로 흐르는 경우에 발생합니다. 광대한 공간에 대한 뛰어난 이동성으로 인해 퍼져나가는 용암은 1차 부조의 모든 울퉁불퉁함을 채우고 묻어 거대한 면적의 용암 고원을 형성합니다. 그 예로는 북아메리카의 컬럼비아 현무암 고원, 데칸 북서부의 함정 고원, 트랜스코카서스 고원의 일부가 있습니다.

4. 결론

작품을 쓰면서 지구의 지형을 구성하는 주요 형태인 산과 평야가 형성되는 과정에 익숙해졌습니다. 나는 이 주제에 관한 문헌을 읽었습니다.

이 작품은 다음에 사용될 수 있습니다 교육 활동(학교뿐만 아니라 대학도).

일반적으로 평원의 기원에 대한 연구와 현대적인 형태그들의 표면은 매우 중요합니다 경제적 중요성, 평원은 인구가 밀집되어 인간에 의해 개발되었기 때문이다. 그들은 많은 것을 포함합니다 정착지, 밀집된 통신 경로 네트워크, 대규모 숲이 우거진 지역그리고 농경지. 새로운 영토를 개발하고 정착지 건설, 통신 경로 및 산업 기업을 설계할 때 우리가 다뤄야 할 곳은 평원입니다.

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애플리케이션

부록 1.


부록 2. 플랫폼 충돌 및 지각 침강 접는 시대의 단계


부록 3. 산의 출현. II 접는 무대.

지구 표면의 광대한 영토로 지형학적 외관이 우세에 의해 결정됩니다. 평원가장 큰 지형을 말합니다 - 지오텍스처.

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6. 우리는 선택해야 합니다 – 우리는 대학의 국가입니까, 아니면 Enteo의 국가입니까?33 – 러시아 인도주의 지식, 특히 과학 및 대학 교육의 현재 상태를 어떻게 평가합니까? – 과학 지식은 국제적이며 어디에 있는지에 달려 있지 않습니다. 과학자가 산다

평원의 운명

문학신문 6358(2012년 6호) 책에서 발췌 작가 문학신문

평범한 운명 평범한 운명 시 블라디미르 안드리예프(Vladimir ANDREEV) 하르코프(Kharkov) 출생. 저는 벨고로드 지역에서 어린 시절과 청소년기를 보냈습니다. 그는 토목 공학 연구소를 졸업한 후 오렌부르크 지역의 오르스크에서 근무했습니다. 문학 연구소에서 결석으로 졸업했습니다. 오전.

Natalya Tolstaya 평평한 표면, 육류 및 유제품 생산

The Outback 책에서 발췌(2007년 11월) 작가 러시아 생활잡지

Natalya Tolstaya 평평한 표면, 육류 및 유제품 생산 독일 관광객에 대한 공격

엘레나 안토노바 우주의 나라, 그리스도의 나라

책에서 내일 신문 756(2008년 20일) 저자 자브트라 신문

엘레나 안토노바 우주의 나라, 그리스도의 나라 조화는 러시아 성격의 초석입니다. 러시아의 지리(위치, 기후, 광활하고 가혹한 지역)가 이러한 특성을 키워왔습니다. 동지애와 협력 없이는 러시아인들은 살아남을 수 없었습니다. 그렇기 때문에 이러한 특성은

구조발생 시리즈의 가장 일반적이고 거의 보편적으로 받아들여지는 단위는 국가이다. 많은 작가들은 그것을 물리적-지리적이라고 부르고 일부는 심지어 풍경이라고 부릅니다. 일방적 및 가로형 GC의 모든 분류 단위가 지리학적이기 때문에 첫 번째 용어는 너무 광범위합니다. 그러나 용어의 불일치를 줄이기 위해 “물리적·지리적 국가”라는 명칭의 사용은 허용되는 반면, “경관 국가”라는 용어는 전혀 허용되지 않는 것으로 보입니다(아래 참조).

또한 국가는 여전히 대륙(때로는 인접한 두 대륙)의 큰 부분을 차지합니다. 섬나라도 있습니다. 국가를 고립시키는 주요 요인은 아대륙 내 신구조 체제의 가장 일반적이고 중요한 차이입니다. 이 구조 단위의 지표는 평지 또는 산악 지형이 우세하다는 것입니다. 하나의 유전적 유형.결과적으로 국가는 일반적으로 플랫폼의 평평한 영역이나 특정 신구조 체제 및 접는 시대의 접힌 벨트의 산악 지역에 해당합니다. 예를 들어, 서부 시베리아 국가(그림 10)는 같은 이름의 저지대에 해당하며, 신구조론적으로 거의 안정적인 젊은(Epipaleozoic) 플랫폼에 국한되어 있습니다(신구조론적 융기 및 매우 작은 진폭의 침강 - FGAM, 1964 참조). .

그러나 종종 국가, 특히 산악 국가에서는 하위 순위의 두 개 이상의 형태 구조 지역을 통합합니다. 따라서 서아시아 고원 국가는 소아시아, 아르메니아 고원, 이란 고원으로 구성됩니다. 이것은 "작은" GC를 결합하는 방법의 구현에 대한 구체적인 예입니다. 왜냐하면 여러 가지 중요한 구조적 유사성을 가지고 있는 적어도 처음 두 개의 고지대(이란 고지대는 아마도 특별한 국가일 수 있음)가 개별적으로 기준을 충족하지 않기 때문입니다. 국가 복잡성. 다른 경우에는 이 기준을 충족하지 못하면 국가를 식별할 때 "소형" 민법 가입 방법을 사용해야 합니다. 예를 들어 동유럽 국가는 국가의 복잡성 기준에 해당하는 선캄브리아기 습곡 기반 위에 동일한 이름의 광대한 평원뿐만 아니라 다음 지역에 국한된 상대적으로 작고 단조로운 평원으로 구성되어 있습니다. 고생대 스키타이(남부 러시아) 판; 이 일반은 "작은" GC를 나타냅니다.

위에서부터 국가는 저지대와 산악지로 나뉘어져 있습니다. 그러나 이러한 일반적인 구분은 부족한 경우가 많습니다. 산악 국가에는 평평한 지형이 있는 지역이 있고 평평한 지역에는 산악 지역이 있고 평평한 지형 또는 산악 지형의 역할이 각각 다를 수 있기 때문에 저지대 국가를 평야와 산악 평야로 나눕니다. , 산악 국가를 산악 국가로 전환합니다. 이 분류를 사용하는 경우 저지대 및 산간지방의 명칭에서는 'actually'라는 단어를 생략할 수 있다(Fig. 10 참조).

저지대 국가에서는 산악 지역이 없거나 크기가 작으며 국가의 작은 부분을 차지합니다(예: 동유럽 저지대 국가). 산악 국가에서는 저지대의 역할이 동일합니다(예: 중앙아시아 산악 국가). 평탄한 지형이 일반적으로 우세한 산지 국가에서는 산지의 역할이 중요하며 그 중 큰 산지가 발견됩니다. 북유럽의 산악지대 국가가 그 예이다. 발틱 순상 지역의 주요 지하 평야 외에도 스칸디나비아의 블록형 고지도 포함됩니다. 평탄한 산악 국가에서는 평지와 산악 지형의 비율이 산악 평야(예: 시베리아 북동부의 평평한 산악 국가)에 비해 반대입니다.

국가를 식별할 때 복잡성 기준을 준수하는 것이 특히 중요합니다. 왜냐하면 이 지역화 단계에서는 결합된 분류 단위 기술이 사용되지 않기 때문입니다. 이는 주로 국가가 GC의 텍스트 특성(섹션 VII, 2)에서 지형 자료 배열의 가장 큰 단위 역할을 하며 국가 내에서 하위 순위의 구조 단위가 설명되어 있다는 사실에 의해 주로 설명됩니다. 랜드스케이프 GC. 국가의 이러한 기능을 고려할 때 국가의 규모와 구조의 복잡성이 비교 가능해야 합니다.

국가가 복잡성 기준을 충족하는지 여부를 식별할 때 위의 기준이 이 단위에 적용되지 않는다는 점을 명심해야 합니다. 즉, 바로 낮은 순위의 민법을 두 개 이상으로 구분합니다. 사실은 일부 국가가 하위 국가로 구분되지 않기 때문에 다음 단위인 하위 국가가 필수가 아니라는 것입니다. 따라서 식별된 영토 단위가 국가의 복잡성 기준에 부합하는지 확인할 때 유일한 방법은 주어진 순위의 표준 및 극단적 민법과 비교하는 것입니다. 국가의 경우 복잡성 기준(섹션 II, 6 참조) 준수를 결정하는 이 주요 방법이 적용 가능합니다. 왜냐하면 특히 소련 영토에서 이러한 민법을 식별할 때 소련 지리학자들이 이미 상당한 통일성을 달성했기 때문입니다.

지각 형성 GC가 고려 중인 기준을 충족하는지 여부를 결정할 때 구조의 복잡성은 지각-지형학적뿐만 아니라 구역 및 부문별 복잡성에 의해 결정된다는 점을 고려해야 합니다. 이는 다음과 같이 설명됩니다. 영토의 구조론 및 지형의 특성에 의해 결정되는 구역별 및 부문별 GC의 특징, 즉 유전적으로 이러한 특징에 종속되는 특징은 구조적 분화의 징후로 정당하게 간주될 수 있습니다. 예를 들어, 그 중 하나는 산악 국가에서 구역이 직접적으로 표현되지 않고 고도 구역 지정 유형을 통해 표현된다는 것입니다. 후자는 평야의 해당 지역의 산 구조적 변종에 지나지 않습니다. 그러나 저지대 국가에서도 구역과 하위 구역은 특별한 구조적 변이체로 표시됩니다. 따라서 동유럽 평원은 상대적으로 배수가 잘 되는 타이가가 특징인 반면, 서부 시베리아 국가는 훨씬 더 늪지대입니다. 국가가 더 많은 구역, 하위 구역, 부문 및 하위 구역을 통과할수록 이러한 기후 유발 GC의 구조적 변종은 더 많이 국경 내에 존재하고 구조는 더 복잡해집니다.

지각 형성 HA의 구조의 복잡성은 해당 영역에 따라 어느 정도 달라집니다. 더 큰 국가는 일반적으로 중복됩니다. 큰 수지역 및 부문 별 민법. 그러나 동일한 구역 및 부문별 복잡성에도 불구하고 구조적-지형학적 측면에서 상대적으로 단순한 대규모 구조적 GC는 복잡성과 다양성 측면에서 비교할 수 있습니다. 자연 조건 GC는 더 작은 영역을 차지하지만 더 복잡한 지형이 특징입니다. 넓은 영토의 개별 부분에서 상대적으로 균일한 구호도 다양하므로 다른 구성 요소의 특정 이질성이 발생하고 결과적으로 해당 특성의 "전체"다양성이 증가합니다.

물리적-지리적 국가 구조의 복잡성에 대한 구조적-지형학적, 구역별, 부문별 및 "면적" 구성요소는 그대로 서로를 보상할 수 있습니다. 따라서 일반적으로 산악 국가는 평지 국가보다 면적이 더 작아야 합니다. 고도와 구호의 다양성, 광활한 지역이 없지만 구역 또는 더욱 나아가 구역 및 부문별 용어가 복잡한 산악 지역 또는 평야 지역으로 국가를 분류하는 것이 옳습니다. 예를 들어 7개 구역과 2개 구역에 위치한 Novaya Zemlya-Ural 평야 산악 국가가 있습니다(그림 10, 7, 2 참조). 또한, 구조적 국가는 구역적으로 균질할 수 없습니다. 그렇지 않으면 경관 단위, 즉 지역으로 바뀔 것이기 때문입니다. 그러나 지형이 복잡한 고산간 및 저지대 산악 국가는 부문별 구역 측면에서 단순할 수 있으며, 특히 2~3개 구역에만 위치하며 심지어 그 중 하나에 주로 위치할 수도 있습니다. 예 - 중앙아시아 산악 국가는 한 구역을 벗어나지 않고 대부분 아열대 반사막 및 사막 지역에 위치합니다.

복잡성 기준을 충족하지 못하면 대규모 지각생성 GC가 국가로 간주되는 것을 허용하지 않습니다. 예를 들어, 여러 저자(FGAM, 1964)와는 달리 우리는 국가에 야쿠트 분지를 포함하지 않습니다. 그것은 하나의 하위 구역, 하나의 구역, 그리고 또한 주로 동일한-중간 타이가-하위 구역 내에 위치합니다. 또한 유역에는 복잡한 지형이 없으며 많은 산악 국가보다 면적이 훨씬 작습니다 (분명히 아대륙 식별에도 유사한 고려 사항이 적용됩니다. 그러나 구역이 아닌 이러한 단위의 구역 복잡성을 고려할 때 지리적 영역을 고려해야 합니다).

지각 형성 국가를 식별하고 경계를 구성할 때 신구조론이 아니라 고생물 구조의 유사점과 차이점이 가장 중요합니다. 그것들은 현대적인 구호, 암석의 암석 구성 및 적어도 일부 기타 지질 구성 요소로 표현됩니다.이 경우 고생물학의 우선순위는 여러 가지 이유로 설명됩니다. 첫째, 많은 지역의 구조적, 암석학적 특징은 주로 고생물학과 연관되어 있습니다. 그리고 이러한 특징은 중요한 구호와 풍경 형성 역할을 합니다. 둘째, 고생물구조 단위는 일반적으로 고지리 단위와 일치하는데, 이는 지질학적 과거의 일반적인 발전이 다릅니다. 따라서 고생물학 단위는 국가의 현대 구호 형성 역사를 특성화하는 데 편리하며 그 뿌리는 종종 지질 학적 과거까지 거슬러 올라갑니다. 셋째, 국가는 구조적 단위로, 물리적 및 지리적 구역 설정 중 영토 간의 고생물적 유사점과 차이점을 고려하는 데 가장 편리합니다. 아대륙은 고생물학적인 측면에서 이질적이기 때문에 이러한 목적에 적합하지 않습니다. 국가 아래 순위의 지각 단위를 식별할 때, 고지구조와 신구조 사이의 직접적인 연결이 국가보다 이러한 단위의 특징이기 때문에 구역화 시 고생물 구조 특징을 고려할 기회가 훨씬 적습니다. 후자는 I. P. Gerasimov 및 Yu. A. Meshcheryakov(FGAM, 1964)에 의해 식별된 형태구조의 주요 유형에 해당합니다. 중요한 역할고생물학에 속한다.

그러나 이 경우에는 다시 한 번 강조할 필요가 있다. 우리 얘기 중이야고생물학의 유사점과 차이점에 관한 것이 아니라 안도감으로 표현되는 것, 즉 신구조론에 의해 수정된 것에 대해서만 그렇습니다. 동일한 유형의 고생물 구조가 신구조 체제에서 크게 다른 경우 당연히 하나의 국가로 결합할 수 없습니다. 예를 들어, 이는 Tien Shan 산계와 카자흐스탄 작은 언덕의 고생대 구조에 적용됩니다. 전자는 강렬하고 고도로 차별화된 신구조론적 움직임을 경험했습니다. 둘째, 신구조 체제는 평원의 특성에 더 가깝습니다.

따라서 국가를 식별할 때 고생물학의 우선순위를 표시하는 것은 다소 임의적이며 본질적으로 이러한 지각구조적 GC를 격리하는 신구조론적 선도 요인과 모순되지 않습니다. 우선순위는 기복의 형태학적 특성이 다소 유사한 지역이 구역화되는 경우 고생물구조적 특성이 우선시된다는 의미에서만 이해되어야 합니다. 따라서 Trans-Ural 주변 지역은 우랄 산맥의 동쪽 산기슭에서 서쪽 시베리아 저지대의 지층 평야까지의 과도기적 성격을 띠고 있습니다. 반평원의 구호는 일반적으로 산악 지형보다 평탄한 지형에 더 가깝지만, 고생물학의 우선순위에 따라 반평원은 Novaya Zemlya-Ural 평야-산간 국가에 포함되어야 합니다. 그 경계 내에서는 Ural-Tien-Shan 고생대 지동사선의 암석이 표면 발생에서 우세하며, 후자의 구조적 및 암석학적 특징은 부조와 주변평원의 성격에 대한 일부 다른 측면에서 나타납니다(자세한 내용은 , 참조: Prokaev, 1973, 다른 예가 제공되고 규칙에 대한 예외도 표시됨). Novaya Zemlya-Ural 및 서부 시베리아 국가의 경계는 Urals의 Hercynides가 신생대 느슨한 퇴적물로 대부분의 지역을 덮고 있으며 더 이상 부조 및 기타 지질 구성 요소에 표현되지 않는 곳에 그려져 있습니다.

고려된 방법론적 조항은 국가를 식별할 때 유전적 접근 방식을 구현하는 것에 지나지 않습니다. 이 경우 일반적인 입장을 나타내지 않고 특정 방법론의 형태로 지정되는 것이 중요합니다. 이는 지각 형성 GC의 분리에서 고생물 구조 및 신구조 구조 차이의 객관적인 역할, 특히 구역화 시 이러한 차이를 고려하기 위한 적절한 시스템, 즉 궁극적으로 결과의 비교 가능성 원칙에 기반을 두고 있습니다. .

국가에 관해 언급된 내용은 지각 형성 시리즈의 가장 중요한 단위에 대한 다음 정의로 요약될 수 있습니다. 국가는 일반적으로 플랫폼의 평평한 영역이나 특정 신구조 체제 및 접는 시대의 접힌 벨트의 산악 지역에 국한된 대규모 구조적 지질 복합체입니다. 국가 내에서 한 가지 유전적 유형의 산악 또는 평지 구호가 일반적으로 우세하기 때문에 신조구조 운동 및 구호의 전형적인 특성과 크게 다른 넓은 지역이 있을 수 있습니다(저지 국가의 산악 구호 지역, 산악 국가의 저지대, 산악 지역의 저지대). -평원 및 평야 지역 국가에서는 평탄한 지형과 산악 지형 모두 중요한 역할을 합니다. 구조적-지형학적 측면에서 국가의 통일성은 국경 내 구역 설정의 특정 성격, 국가를 횡단하는 구역 및 하위 구역의 특정 변형의 격리를 결정합니다.

많은 소련 지리학자들은 이 나라를 일방적인 지구 구조가 아니라 경관 GC로 봅니다(예: "소련의 물리적-지리적 구역 설정", 1968). 더욱이 그들은 국가가 구조적-지리적 통일성뿐만 아니라 부문별 통일성, 특정 수평 지대 및 고도 구조 유형의 특징을 가지고 있다고 주장합니다 (여기와 아래에서 다른 관점을 논의 할 때 우리는 해당 저자의 용어가 아닌 용어가 일반적으로 사용됩니다. 이는 우리 용어의 의미가 이미 독자에게 알려져 있기 때문에 프레젠테이션을 크게 단축시킵니다. 즉, 이 과학자들에 따르면 국가는 형태 구조뿐만 아니라 부문별, 구역별 및 고도별 특징도 고려되기 때문에 국가가 진정으로 복잡한 단일체라고 합니다.

그러나 우리는 위의 고려 사항에 동의할 수 없습니다. 국가들은 부문별로 이질적인 경우가 많으며 두 개, 때로는 세 개 부문의 일부를 차지합니다. 예를 들어, 소련 영토에서만 온대 대륙과 유라시아 대륙 부문의 경계는 서부 시베리아, 노바야제믈랴-우랄, 동유럽 및 크림-백인 국가를 가로지릅니다(그림 2 및 10 참조).

각 국가 내에 특정 구역 세트가 존재한다고 해서 해당 국가가 하나의 경관 통일체라는 증거는 결코 아닙니다. 결국, 일련의 구역은 정치적, 행정적 또는 기타 비자연적 경계 내에 포함되어 있더라도 큰 영토의 특징입니다. 구역 세트는 국가의 구조적-지형학적 기반이 아니라 주요 특징이 형태구조와 무관한 구역 및 섹터의 행성 시스템에서의 위치에 따라 결정됩니다. 따라서 물리적, 지리적 국가의 경계는 구역의 경계와 완전히 일치하지 않으며 교차합니다.

동일한 지역의 성격이 국가마다 다르지만 이는 지역적 분화가 아니라 구조적 분화의 표현입니다. 따라서 각 국가 내에서 특정 지각변형 지역이 존재한다는 것은 지역 동질성의 표시로 간주될 수 없습니다. 열과 습기의 양과 비율의 행성 차이로 인해 발생하는 자연의 실제 구역 특성 측면에서 국가는 이질적입니다. 즉, 토양, 식생 및 야생동물의 가장 중요한 배경 특징은 영토의 구역 및 부문별 특성과 연관되어 있습니다. 결과적으로, 지각-지형학적 구성 요소의 주요 특징의 동질성으로 구별되는 국가는 기후 및 생물 구성 요소의 가장 중요한 특징이 이질적입니다. 따라서 주어진 물리적-지리적 단위와 관련하여 모든 지리 구성 요소의 비교 가능한 동질성을 말할 수 없습니다(예는 이미 섹션 II, 2에서 논의되었습니다).

하위 국가 또는 가장자리 그룹과 같은 지각 형성 시리즈의 추가 단위에 대해 간략히 살펴 보겠습니다. (첫 번째 이름이 바람직합니다. 다른 여러 구역 단위의 이름과 동일한 방식으로 구성됩니다 (일반적으로 사용되는 참조) '소지역', '소지구' 등)). 하위국가(subcountry)는 해당 국가에서 가장 크고 지형학적으로 명확하게 고립된 지역입니다( 산악 시스템, 고원 등). 예를 들어, 중앙아시아 산악 국가의 하위 국가는 Tien Shan, Pamir-Alai, Hindu Kush입니다. 서아시아-소아시아, 아르메니아 및 아마도 (68 페이지 참조)이란 고원. 이러한 각 지역은 지질 구조와 지형의 복잡성이 Novaya Zemlya-Ural과 같은 일부 국가와 비슷합니다. 따라서 구조적 가장자리, 경관 지역 및 지방은 해당 국가 내에서 직접 식별되는 경우 구조적 지형학적 복잡성 측면에서 상대적으로 지형학적으로 단순한 국가의 동일한 이름의 단위와 비교할 수 없는 것으로 판명됩니다. 이로 인해 우리는 하위 국가 내의 명명된 단위를 구별해야 하며, 이 경우 국가를 대체하는 것으로 보입니다. 하위 국가는 여러 개의 큰 지형 단위로 구성된 국가의 문자적 물리적, 지리적 특성에도 필요합니다.

국가에 관한 섹션의 끝에서 우리는 토지의 국가(또는 하위 국가) 시스템에서 섬의 ​​위치에 대한 복잡하고 거의 개발되지 않은 문제를 다룰 것입니다. 그것은 나타납니다 본토 섬전체가 해당 유닛의 순위에 대한 두 기준을 모두 충족하는 경우(예: 필리핀-말레이 섬 고원 국가) 특별 국가로 간주되어야 합니다. 그러한 서신이 없으면 본토 섬은 구조적 및 지형학적 측면에서 유사한 국가에 포함되어야 합니다. 예를 들어, Franz Josef Land 군도는 약 동유럽 저지대 국가의 일부입니다. 뉴펀들랜드는 애팔래치아 저지대 국가의 일부입니다.

해양 섬 그룹의 순위를 결정할 때 "소형" GC와 결합된 분류 단위를 결합하고 결합하는 방법을 널리 사용할 필요가 있습니다. 따라서 폴리네시아의 수많은 작은 섬들은 거대한 물 영역을 차지하고 있습니다. 태평양, 결합 된 단위-아대륙 국가로 간주 될 수 있습니다 (폴리네시아 자체는 섬의 전체 면적이 작고 유전 적 균일 성으로 인해 아대륙으로 간주 될 수 없습니다. FGAM, 1964 참조). 폴리네시아 섬과 마찬가지로 고대 해양 플랫폼(탈라소크라톤) 내에 위치한 동부 미크로네시아 섬은 아마도 폴리네시아 아대륙 국가의 하위 국가일 것입니다. 태평양 지동기 벨트의 일부인 서부 미크로네시아는 필리핀-말레이 또는 동아시아 산악 섬 국가의 하위 국가이거나 두 국가로 나누어져 있습니다(이 문제에는 특별한 연구가 필요합니다).

세계 해양을 여러 지리적 구역에 위치하고 물리적-지리적 육지 국가에 해당하는 대규모 구조적 GC로 나누는 문제는 아직 해결되지 않았습니다(세계 해양의 물리적 지리학, 1980).