Introduktion til geologi på Hf

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Jeopardy Bybilleder Steder med T Frankrig Mad
Advertisements

Energiforbrug og energikilder såsom Olie, Gas
Olie- og naturgasdannelse
Dannelse af solsystemet og universets alder Tom Sillesen Tak for billeder og inspiration til Michael Linden-Vørnle, Birgitta Nordström og Don Canfield.
Opgave, Sten Om lidt vises diasserien ”Hvad er det for en sten?” Serien består af 15 dias. Hvert dias vises i 45 sekunder og serien vises 4 gange.
Vulkanisme K. Segerstrom United States Geological Survey.
Vejret Vandet i luften.
Vand 2 Nedbør.
Danmarks geologiske historie
Isen, vandet og vinden formede Danmark
Atmosfæren.
Termisk energi -varmeenergi.
Råstoffer.
Vand En livets gave fra en kærlig Gud En fantastisk væske
Vigtige begreber i naturfag
Vind og vejr - klima Klimaet er et gennemsnit af temperatur, vind og nedbør målt over 30 år.
Vulkanudbrud og vulkantyper
Mineraler og bjergarter: Jordens byggesten
Energiforbrug og energikilder såsom Olie, Gas
Af Katrine Gottlieb.
Jordens indre, Pladetektonik og Vulkanisme
Istidslandskabet 1.Randmoræne 2.Bundmoræne 3.Dødislandskab
Energi 4 Klimaændringer Naturlige variationer Menneskets bidrag
Klimaændringer – kort version
Det største mysterium i astrofysik
Af Stefanie Harbo Christensen & Anne-Line Lyngsø Thomsen
Spørgsmål til Naturgeografi C
Regnskoven.
Hvordan kan man se forskel på et sort hul og en neutron-stjerne?
Svovl.
Turbiditaflejringer fra Pyrenæerområdet Fra artikel i Geologisk Nyt 6/07, Forfatter Johan Byskov Svendsen. Denne og de efterfølgende slides (4-15)
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.
Proteiner og massespektrometri
Sprogbaseret læring i naturfag Kursus i Greve Anette Vestergaard Nielsen.
Introduktion til geologi på Hf
Grundstoffer og kemiske forbindelser
(Natur)Historien om Hanstholmknuden og omegn. Eller: ca. 300 millioner år på 50 minutter.
Landskabsdannelsen i Thy Syd for linien: Isen Havet Vinden mennesket Nord for linien: Undergrundens bevægelser Isen Havet Vinden mennesket Med udgangspunkt.
- Sammensætningen og lymfesystemet. En voksen mand har 5-6 liter blod i kroppen. En voksen mand har 5-6 liter blod i kroppen. Plasma udgør ca. 60% og.
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.
Magmatiske protolither Lavaer og plutonitter  Lav porøsitet  Lav permeabilitet  Høj-temperatur mineraler Lavaer:  Finkornet/glas Plutonitter:  Grovkornet,
Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer
Protolither for metamorfe bjergarter & metamorfe bjergarter som kemiske systemer.
Bjergarter som kemiske og termodynamiske systemer Forelæsning 4.
Hallo …..Anybody out there …..?
Stjernerne Fødsel, liv og død.
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.
Naturvidenskabelig metode
Navngivning af metamorfe bjergarter
Bjergkæder.
Modellering af pladetektonik
Magnetisme Fysik – kemi i 9..
Geologi er læren om jordens udvikling, opbygning og materialer
Vejr, vind og luft.. Hvordan opstår vejret? Hvor kommer vinden fra?
Om energiomdannelser, energikilder og energibehov
Klima under forandring
Solsystemet Et multimedie show af: 2. x. Solsystemet Et multimedie show af: 2. x.
Fremstillingen af salt.
Danmark på overfladen Hvad har formet de danske landskaber?
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.
Præsentationens transcript:

Introduktion til geologi på Hf Af otto leholt

Vi kommer af stjernestøv … De materialer som vores solsystem består af blev dannet af en supernova - dvs. en kæmpestjerne som endte sit liv med gigantisk eksplosion Det tidlige solsystem – i centrum er solen dannet og ud af den sky af stof som kredser om vores stjerne dannes efterhånden planeterne i vores solsystem

Vores solsystem

Jordens tidligste historie Jorden blev dannet for ca. 4.6 mia. år siden I de første 4-500 mio. år var overfladen en glødende masse af smeltede bjergarter Samtidigt blev jorden bombarderet med meteorer fra det nyligt dannede solsystem Fra jordens glødende overfalde dampede gasser som kuldioxid, svovl, metan og vanddamp ud – og dannede jordens tidligste atmosfære

Jordens afkøling Fra jorden blev dannet har den været i gang med at afkøles Efter godt 500 mio. år var skorpen afkølet så meget at bjergarterne begyndte at størkne – og jorden fik en fast overflade Den fortsatte afkøling betød at vanddampen i atmosfæren blev fortættet og faldt som regn Således blev jorden dækket af flydende vand. Hermed var en af de vigtigste forudsætninger for udvikling af livet tilvejebragt. Aktualitetsprincippet : de processer som vi kan iagttage i dag – må også have gjort sig gældende tidligere

Jordens opbygning Skorpen Straks efter at jorden blev dannet har de materialer som jorden bestod af lagt sig i forskellige lag – afhængigt af deres massefylde. De tungeste materialer i jordens midte (kernen) og De lettere materialer i jordens skorpe Jorden blev hermed opdelt i Kernen som består af tunge metaller som Jern (Fe) og Nikkel (Ni) samt en række radioaktive grundstoffer Kappen menes at består af delvis op smeltede bjergarter, og Skorpen består af lettere bjergarter med et stort indhold af silicium og oxygen (SiO2) kappen ydre kerne Indre kerne

Jorden er geologisk aktiv Fordi jordens kerne indeholder radioaktive grundstoffer og isotoper er kernen fortsat meget varm – ca. 4.500 ⁰ C Denne varme søger udad mod jordens kappe og skorpe Her fører varmeudstrømningen til at bjergarterne smelter = magma Når bjergarterne smelter, udvider de sig og massefylden bliver mindre hvorfor de smeltede bjergarter vil søge op mod jordens skorpe hvor trykket er mindre. Det ud strømmende magma danner vulkaner og magmaet kaldes nu for lava. 4.500 ⁰ C

De indre geologiske processer Skyldes varmeafgivelsen fra jorden kerne , som medfører At bjergarter i kappen smelter (=magma) hvorved deres massefylde bliver mindre og de stier opad mod jordens skorpe Hvis magmaet afkøles langsomt i skorpen vil der dannes bjergarten granit Kombinationen af høje temperaturer og højt tryk omdanner bjergarterne i jordens kappe og skorpe til metamorfe bjergarter Jordskælv, vulkanisme og bevægelser i jordens skorpe

De indre geologiske processer i praksis

De ydre geologiske processer Vind og vejr og ikke mindst nedbør => At bjergarterne på jordoverfladen nedbrydes / forvitrer og bjergenes langsomt eroderes bort De nedbrudte bjergarter (sedimenter) transporteres bort af vind , vand og is (gletsjere) , og aflejres på kontinentet eller i oceanerne Her vil de med tiden + trykket omdannes til sedimentære bjergarter Alle ting på jordens overflade er udsat for nedbrydning og forvitring

Ydre geologiske processer i billeder

Om bjergarterne - tre hovedtyper Definition: En bjergart er et produkt af de geologiske processer Der skelnes mellem tre hovedgrupper af bjergarter: Magmatiske bjergarter Sedimentære bjergarter , og Metamorfe (omdannede) bjergarter De tre typer – må derfor som følge af definitionen ovenfor - være et resultat af tre forskellige geologiske processer!!!

Hvad er det for en bjergart ? og hvad hedder de to eksempler her ? Bjergarterne Hvilke forskelle eller karakteristiske træk kan umiddelbart observeres i nedenstående bjergarter? Hvad er det for en bjergart ? og hvad hedder de to eksempler her ? Magmatiske bjergarter granitter basalter Grovkornet , dvs store tydelige mineraler ambifol (mørke) feldspat (røde) of kvarts (lyse) Mineralerne ligger uordnet / tilfældigt Skyldes langsom afkøling af magmaen Dybbjergart – eks dannet i magmakammer Finkornet bjergart - ambifol Skyldes hurtig afkøling af magmaen Dagbjergart – f.eks. afkølet under vand

Hvilke bjergarter er der tale om? og hvad hedder de to eksempler her ? Mere bjergarter Hvilke bjergarter er der tale om? og hvad hedder de to eksempler her ? Sedimentær bjergart Metamorf bjergart sandsten Gnejs Finkornet mineraler Tydelig lagdelt Grovkornet mineraler Mineralerne ligger i bånd/ ordnede

Det geologiske kredsløb En bjergart = et produkt af en geologisk proces Pilene i figuren viser de processer (forvitring, aflejring, tryk, varme , afkøling, hævning, etc.) som danner de tre bjergarter De forskellige processer resulterer i de tre overordnede typer af bjergarter Men – modellen viser ikke hvordan eller hvor disse processer finder sted !!!

Vind , vand og kulde/varme nedbryder langsomt bjergarterne Opgave: Prøv nu at forklare ved hvilke geologiske processer bjergarterne udsættes for stigende tryk og temperaturer? Samt hvordan bjergarterne igen hæves op fra dybet som det fremgår af det geologiske kredsløb her? Hvis magmaen størkner i dybet - f.eks i magma kammer dannes der nu granit (magmatisk / vulkansk bjergart) Løse sedimenter , f.eks sand aflejres lag på lag op til flere 100 meter tykke => stigende tryk => hærdning af de nederste lag Den sedimentære bjergart kan nu omdannes (metamorfose) til andre bjergarter , pga yderligere tryk og temperatur stigning. F.eks Kalksten -> Marmor Sand bliver til sandsten, kalk -> kaldsten ler -> lerskiffer etc . Yderligere opvarmning af bjergarterne kan betyde at de smelter helt – og dermed bliver til magma (=smeltet stenmasse)

Delkonklusion Bjergarterne har forskelligt udseende fordi de er resultat af forskellige geologiske processer Som illustreret med det geologiske kredsløb Hvor og hvordan finder disse geologiske processer så sted ? Dette får vi svar på med den pladetektoniske model, som jeg vender tilbage til i den næste PowerPoint