Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Jeopardy Bybilleder Steder med T Frankrig Mad
Advertisements

Foreningsudviklingstesten
Vulkanisme K. Segerstrom United States Geological Survey.
Vejret Vandet i luften.
Vand 2 Nedbør.
Pladetektonik & Jordskælv og vulkanisme
Isen, vandet og vinden formede Danmark
Eksamensspørgsmål Hvordan er levevilkårene langs Jordens pladegrænser? 1. Begrund problemstillingens relevans og aktualitet 2. Redegør for de centrale.
Geografi mellemniveau
Geografi C Vejr og Klima, time 3.
Atmosfæren.
Kort, satellitbilleder og GIS - 1
Radioaktivitet  - stråling: Består af en alfa partikel
Vind og vejr - klima Klimaet er et gennemsnit af temperatur, vind og nedbør målt over 30 år.
Kort, satellitbilleder og GIS - 1
Stedlinje er en linje på jorden hvorpå skibet befinder sig.
Vulkanudbrud og vulkantyper
Teori, begreber, faglige metoder og undersøgelsesmetode
Repetition af vulkantyperne
Vulkaners tektoniske placering
Af Katrine Gottlieb.
Jordens indre, Pladetektonik og Vulkanisme
Energi 4 Klimaændringer Naturlige variationer Menneskets bidrag
Spørgsmål til Naturgeografi C
Et petrologisk, geokemisk og vulkanologisk studie af Thirassia vulkankomplekset, Santorini Kandidatspeciale af Industri B. Sc. Kristian Kann A petrological,
Stående bølger.
Väder- och Klimatförändringar
Stående bølger.
Turbiditaflejringer fra Pyrenæerområdet Fra artikel i Geologisk Nyt 6/07, Forfatter Johan Byskov Svendsen. Denne og de efterfølgende slides (4-15)
Galakser 2014 F3.
Jeopardy Tidszoner Jorden Vejret Jorden m.m.
Fakta om Jorden 4,1 sekunder (ift. Stjerne) - Ækvatorradius: 6378 km
Granit Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter. Granit er en blanding af forskellige mineraler, og har ofte et rødligt skær.
Sprogbaseret læring i naturfag Kursus i Greve Anette Vestergaard Nielsen.
Introduktion til geologi på Hf
Landskabsdannelsen i Thy Syd for linien: Isen Havet Vinden mennesket Nord for linien: Undergrundens bevægelser Isen Havet Vinden mennesket Med udgangspunkt.
Stress Billedkilde: stress/?lang=da.
Gejsere Et geotermisk fænomen. Gejsere En gejser eller springkilde er en speciel form for varm kilde, som periodisk kommer i udbrud og sender en søjle.
Pladetektonik Wegener og kontinentaldriften Observationer og målinger fra moderne geofysik Kap. 3.
Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007 Klimaændringer Naturlige og menneskeskabte Præsentationen kan ses på
Klimatologi (2/3) Vejledning til klimaklassifikation og klimaanalyse opgaven mv ligger på
Hallo …..Anybody out there …..?
Stjernerne Fødsel, liv og død.
Bjergsnæs Efterskole Malthe Stenstrup
Dette er en kort præsentation af den opgave vi opgiver til eksamen
Lavet af Ajla og Kirtsine
UNIVERSET Om stjerner, galakser og Big-Bang.
Introduktion til geologi på Hf
Noter til Klimatologi otto.
Introduktion til geologi på Hf
Naturvidenskabelig metode
Bjergkæder.
Global opvarmning Noter.
Modellering af pladetektonik
Magnetisme Fysik – kemi i 9..
Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer
Forsøg til Håndværk og Design
Velkommen til Quiz om Rygning!!!.
Rumfang & Areal Lars Alexander Clark.
Jordens historie Fra big bang til nu.
Vejr, vind og luft.. Hvordan opstår vejret? Hvor kommer vinden fra?
Klima under forandring
Danmark på overfladen Hvad har formet de danske landskaber?
Island introduktion til geografidelen
Noter til Klimatologi otto.
Pladetektonik Bjergsnæs Efterskole.
Det gigantiske sammenstød - på engelsk "the giant impact hypothesis" - er den alment accepterede forklaring på Månens oprindelse, der indebærer et gigantisk.
Intro til Geografi FHF af Otto Leholt Intro til Geografi FHF.
Jeg er ved at lære, at få overblik over nogle særligt vigtige dele af orienteringsløbet der gør, at alle er med, og alle lærer noget. - for når alle kan.
Præsentationens transcript:

Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer Jordens opbygning og Pladetektonikken Udarbejdet af Otto

Kontinenternes kystlinjer Observationer Hvad kan vi observere på det fysiske verdenskort? Bjergkæderne Vulkanske øbuer Kontinenternes kystlinjer Oceanernes højderygge Udarbejdet af Otto Dybdegrave

Observationer Alfred Wegener (1915) fremsætterteori om kontinentaldrift – kystlinjerne, fosiler, skurestriber mv. Men kan ikke forklare kræfterne bag 1950 ‘erne – nye observationer af oceanbunden Ikke en flad slette af sendimenter, men med højderygge og dybdegrave Oceanbundens alder : yngst langs højderyggen, ældst langs kontinenterne (max 200-300 mio år) Men kontinenterne består af 2-3 mia år gamle bjergarter -> Nye spørgsmål ? Hvorfor er oceanerne langt yngre end kontinenterne ? Hvilke sammenhæng er der mellem observationerne af : hæjderygge, dybdegrave , vulkanske øbuer, bjergkæder, og kontinenternes kystlinjer ? Udarbejdet af Otto

Pladetektonikken Aktualitetsprincippet: Wegeners ideer om kontinentaldrift genoptages I 1960’erne fremstår teorien om pladetektonik som den samlende teori der forklarer de nye observationer Pladetektonikken kan endvidere forklare under hvilke geologiske processer de forskellige bjergarter dannes Aktualitetsprincippet: Siden 1860’erne det grundlæggende princip i geologien: De geologiske kræfter der virker i dag ( vind, nedbør, jordskælv, vulkanisme ) er de samme kræfter som altid har virket – men over ufattelige lange tidsrum -> Ved hjælp af disse langsomt virkende kræfter er de geologiske fænomener dannet. Udarbejdet af Otto

Jordens opbygning Mod jordens kerne stiger: Lithosfære (SiO2) Mod jordens kerne stiger: Astenosfære Tryk: fra 1 atmosfære til > 4 mio atmosfæres tryk Mesosfære Massefylden stiger fra ca 2.5 g til 12.5 g /cm3 Ydre kerne (Fe, Ni) Temperatur i kernen 5000 C° Indre kerne (Fe) Det er varmen fra jordens kerne som driver de indre geologiske processer : Vulkanisme , pladebevægelser og jordskælv Udarbejdet af Otto

Jordens skorpe Kontinentalskorpe (30-70 km) Oceanbundsskorpe (5-10km) Lithosfæren 70-100 km granitter Materialer: Basalt Silicium silikater Bemærk : det er lithosfære pladerne som bevæger sig Udarbejdet af Otto

Astenosfæren I astenosfæren er bjergarterne delvist op smeltede Nogle steder stiger varmestrømme op -> hvorved lithosfærenpladen kan brydes op og trækkes fra hinanden -> nyt ocean dannes Andre steder mødes varme-strømme under lithosfæren -> kollision af plader -> subduktion mv Oceanbund (!) og kontinentalskorpe Lithosfæren Astenosfæren Konvektionscelle Udarbejdet af Otto

Lithosfære pladerne Konstruktiv pladerand eller spredningszone Destruktiv pladerand med subduktionszoner Bevarende pladerand Kortet viser de plader som lithosfæren er opdelt i Samt tre typer af pladegrænser / - rande : Konstruktive , destruktive og bevarende pladerand tallene angiver bevægelseshastighed i cm pr år. Udarbejdet af Otto

Pladegrænser Identificer de enkelte lag i tegningerne! Astenosfære, Lithosfære , oceanbund Konstruktiv pladerand 3 typer af destruktive pladerande: Oceanbund under oceanbund Oceanbund under kontinent Kontinent mod kontinent Bevarende pladerand Hvilke geologiske fænomener optræder i forbindelse med de enkelte typer af pladerande? Udarbejdet af Otto

Destruktive pladerande Ja det bliver en gentagelse – men tegningerne her er bare lidt bedre end dem der er vist i geografibogen. Hvad tror du en ’trench’ betyder..? Ok – forklar lige igen hvad der sker på de tre figurer! Giv konkrete eksempler på hvor vi i dag kan iagttage de tre processer som vist på figurene! Udarbejdet af Otto

Udvikling af konstruktiv pladerand Magma strømmer op fra astenosfæren - kontinentalskorpen hæves og begynder at sprække op Konvektionsstørmme i astenosfæren begynder nu at trække kontinentet fra hinanden -> der skabes en gravsænkning Se f.eks Rift Valley i Kenya / Østafrika Fuldt udviklet ocean med oceanhøjderyg / konstruktiv pladerand / spredningszone Se f.eks Atlanterhavet Vand strømmer ind i gravsænkningen Og et hav er under dannelse – se f.eks Det Røde Hav Udarbejdet af Otto

Opsummering Linje signaturen viser Konstruktive - og destruktive Pladegrænser og pladernes bevægelsesretning Forkastninger (begyndende opsplitning af kontinent) Opsummering Fladesignaturen på kortet viser Kontinenternes geologiske alder: Gamle kontinenter (grundfjeldsskjolde og sedimentdækket grundfjæld, Prækambrinsk = ældre end 500 mio år) Modne kontinenter (kaledoniske og hercyniske foldninger)og Unge bjergkæder (Alpine foldning) Dybdegrave langs de destruktive pladerande Udarbejdet af Otto

Opsummering Hvilke bjerge er højest ? De gamle eller de unge ? Begrund svaret..! Hvilke steder er de mest geologisk aktive steder..? Og hvordan kan man egentlig observere det ? Svar: de unge bjerge er højest de destruktive pladegrænser er mest geologisk aktive Det kan ses på hastigheden af pladebevægelserne Og udbredelse af jordskælv og vulkanisme Udarbejdet af Otto

Hotspots Fra astenosfæren strømmer magma op i et afgrænset område -> Der dannes en vulkan – f.eks Hawaii Med tiden driver vulkanen væk fra Hotspot’et pga lithosfærepladens bevægelse Vulkanerne er nu ikke længere aktive – og med tidens tand nedbrydes de af vind og vejr. F.eks Kejser Øerne nordvest for Hawaii. Udarbejdet af Otto

Jordskælv Kortet viser udbredelsen af jordskælv og vulkanisme Ja - hvad er så forklaringen på udbredelsen af jordskælv og vulkanisme? Udarbejdet af Otto

Fysisk verdenskort Bedste fysiske kort på www Det er selvfølgelig vigtigt at du kan udpege oceaner, bjergkæder, vulkanske ø-buer mv. som er relevante i f.h.t. pladetektonikken ! Kig nu på et fysisk verdenskort – og prøv at se hvilke geologiske /fysiske fænomener som optræder langs de forskellige pladegrænser. Brug hellere et vægkortet eller et Atlas. Udarbejdet af Otto

Webgeologi Se webanimation af pladeteknologien på http://ansatte.uit.no/kare.kullerud/webgeology/webgeology_files/danmark/pladetektonik.html Udarbejdet af Otto