Как найти реки на геологической карте

О некоторых приемах чтения геологической карты при изучении крупных территорий говорилось выше. Поэтому рассмотрим лишь работу с геологической картой в. начале курса физической географии СССР. Ее представляют в такой же последовательности, как и тектоническую карту.

«Геологическая карта, — объясняет учитель, — показывает состав горных пород, время их образования, условия залегания». Учитель указывает, что породы самой молодой в история Земли кайнозойской эры изображены на геологической карте светлым цветом — желтым и темно-желтым. Затем он называет условные знаки наиболее древних горных пород, после чего по карте атласа или учебника предлагает ряд вопросов и заданий:

  1. Что можно узнать по геологической карте?
  2. Какие условные знаки используются в геологической карте?
  3. Каким цветом обозначены самые древние породы? Назовите участки нашей страны, сложенные ими. (Карелия, Восточный Саян, к югу от реки Алдан и др.)
  4. Найдите на геологической карте Западно-Сибирскую равнину. Породами какого возраста она сложена?
  5. Сравните возраст горных пород Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

Полезны задания на определение возраста горных пород, их происхождения на территории своего края.

Выполнение этих заданий дает учителю возможность сделать следующий вывод: при изображении горных пород на геологической карте осадочный чехол не показывают, за исключением мест, где лежащие ниже древние породы не изучены. Геологическая карта окрашена в разные цвета с помощью качественного фона, так как горные породы имеют неодинаковый возраст и происхождение. Геологические карты составляют геологи, но пользуются ими и ученые-географы, и строители при строительстве шахт, рудников, дорог,-Геологическая карта нужна и при изучении географии в школе.

Урок завершают вопросами:

  • Чем геологическая карта отличается от тектонической?
  • Что можно узнать о горных породах по геологической карте?

После чего, учащиеся делают в тетрадях следующую запись: что можно узнать о рельефе по тектонической и геологической картам:

  1. Определить возраст поверхности.
  2. Объяснить главные черты поверхности, различия в рельефе отдельных частей территории, размещение форм поверхности.
  3. Установить состав горных пород.

К этой записи полезно возвращаться, когда учащиеся затрудняются полно использовать возможности тектонической и геологической карт.

У многих учителей возникают вопросы: как работать с геохронологической таблицей? Надо ли школьникам знать эры и периоды? Как использовать данные таблицы об их продолжительности?

Учащимся, несомненно, необходимо знать название и последовательность геологических эр, их продолжительность. Эти сведения необходимы для определения возраста тектонических структур, горных сооружений, оснований платформ. Соотнесение геологических эр и областей складчатости делает геологические знания более точными. Запоминание геологических периодов необязательно, хотя учащиеся могут их называть .с помощью геохронологической таблицы и геологической карты.

При изучении гор целесообразно определить их примерный возраст, а не только указать эпоху горообразования, отсчитывая его со времени поднятия горных сооружений. Можно дать задание,, например, выяснить, сколько миллионов лет назад поднялись Кавказские горы, каков возраст Уральских гор и др. Особенно удобно делать такие подсчеты по геохронологической таблице учебника VII класса.

Страницы: 1 2

Полезные советы

Сказать точно, как глубоко под землей находится вода, без определенных исследований невозможно. На сколько метров бурить скважину для частного дома, вам помогут решить несколько полезных советов:

  • Обратитесь в специализированную компанию. Современные методы определения уровня залегания водоносного слоя помогут быстро и точно узнать, как глубоко следует проводить бурение.
  • Если вы не располагаете достаточными средствами для полноценного исследования, вам могут подсказать соседи. Если на соседних участках есть подобные источники, просто узнайте о месте их расположения. Однако стоит понимать, что даже наличие у соседа скважины не дает стопроцентной гарантии, что вы найдете у себя воду в том же месте.
  • Еще один достоверный способ определить глубину источника — бурить разведывательную скважину. Однако метод трудоемкий и затратный.
  • Не стоит проводить исследования и заказывать бурение в весенний период. Поскольку оттепель способствует значительному повышению уровня грунтовых вод, вероятность ошибиться с местом залегания очень высока. Также бурение в этот период может привести к сильному загрязнению.
  • Бурить шахту следует через весь водоносный горизонт и углубить ее в последующий грунтовый слой примерно на 0,5 метра. Соответственно, рассчитывать глубину следует исходя из данных параметров.
  • Наиболее выгодная цена установки скважины на даче под ключ будет зимой. В этот период компании не сильно загружены, поэтому могут проводить работы по сниженному тарифу.

Вне зависимости от глубины источника, прежде чем бурить, необходимо проверить качество воды. Особенно, если вы планируете пользоваться водоносным слоем на уровне менее 10 метров от поверхности.

Какой глубины может быть скважина на воду

Скважина на воду глубина зависит от того, какого качества и в каком количестве потребуется вода.Скважина может быть:

  • Разрешенной глубины.
  • Глубинную нужно регистрировать в соответствующих государственных организациях.
  • Разрешенной считается та глубина конструкции, которая не позволяет использовать природные и уникальные недра земли.
  • Глубина, которую потребуется регистрировать может быть довольно большой и по этой причине использование природных глубинных недр грунта требует регистрации и определенной оплаты.

Подробнее:

  • Как правило, и ту, и ту скважину нужно зарегистрировать.
  • Для их использования необходимо каждый год платить фиксированную сумму налога.
  • Только она напрямую зависит от того, какой глубины конструкция.

Есть скважины:

  • Верховодки.
  • На песок.
  • На гравий.
  • На известняк.
  • Артезианские.

Глубина скважины

Как правило, глубина бывает:

  • Верховодка — 5-6 м.
  • На песок — 8-10 м.
  • На гравий — 12-17 м.
  • На известняк — 15-45 м.
  • Артезианские — 50-80 м.

Рассмотрим подробнее:

  • Самой оптимальной для полива является верховодка. Вода в ней не очень чистая, но вполне пригодная для полива огорода или сада. При ее обустройстве нужно все равно использовать фильтровальное оборудование. Только оно должно быть с более грубыми фильтрами(см.Фильтр для скважины своими руками: как сделать правильно), чтобы абразивные частицы не привели его в негодность. Также не стоит забывать и о наносной станции, которая обеспечит подачу воду.
  • Более чистой считается скважина на песок. Обусловлено это тем, что песок является природным фильтром. Он не дает возможности проникать камням и примесям металлов в воду. Тут также рекомендовано использовать мощное фильтровальное оборудование.
  • На третьем месте по чистоте находится скважина на гравий. Он также считается фильтром. Вода идет уже без примесей определенных примесей и песка. В некоторых случаях бывает попадание песка в источник. Но это может свидетельствовать только о том, что скважина была пробурена неправильно или не так прокачивалась.
  • Более чистой считается скважина на известняк. Она идет не только без песка, но еще и без примесей металлов. Качество воды в несколько раз выше, чем у предыдущих типов конструкции. Она в некоторых регионах требует регистрации, так как является природным источником.
  • Артезианские глубинные скважины для воды считаются самыми чистыми. Они также требуют применения фильтровального оборудования. Используются конструкции такого типа только для промышленного производства. Из них добывается очищенная вода для изготовления продукции или на продажу. Вода из такого источника полезная. Она насыщенная йодом и имеет высокие технические показатели. Некоторые врачи используют артезианские источники для лечения больных и так далее.

Можно обойти все эти бюрократические процедуры и сделать артезианскую скважину своими руками и не регистрировать ее, только потом будут выставляться многочисленные штрафы за несоблюдение законодательства и прочие обязательное налоги.

Как найти место для колодца народными способами ↑

Как найти место, где копать колодец? Самый надежный способ – обратиться к специалистам, которые за относительно небольшие деньги найдут подходящий водоносный горизонт. Это желательно, но вовсе не обязательно, ведь можно справиться и самому.

Существует несколько народных примет, по которым можно найти водоносную жилу, залегающую близко к поверхности. На близость влаги указывают некоторые виды растений. Также нередко используют лозу или специальные рамки. Эти приспособления можно изготовить самостоятельно.

Места, где влага подходит совсем близко к поверхности, можно определить по простым признакам:

Туман. Если на участке есть зона, над которой появляется туман, то это верный признак повышенной влажности. Наблюдать стоит либо вечером перед заходом солнца, либо ранним утром. Лучше всего осмотреть участок на рассвете, когда туманную дымку видно особенно отчетливо. Если туман густой, значит, водоносная жила совсем не глубоко. Мошкара. Мелкие мошки роятся там, где чувствуют влагу. Если замечено, что они отдают предпочтение какому-то определенному месту на участке, здесь стоит копать колодец. Травы. Влаголюбивые растения растут только там, где могут получить достаточное количество воды из почвы

Стоит обратить внимание, есть ли на участке крапива, мать-и-мачеха, дикий щавель. Деревья

Надежными индикаторами могут быть и некоторые виды деревьев – ольха, бук, ива, береза

Зато яблони и вишни, наоборот, плохо себя чувствуют в местах, где близко расположены водоносные слои

Надежными индикаторами могут быть и некоторые виды деревьев – ольха, бук, ива, береза. Зато яблони и вишни, наоборот, плохо себя чувствуют в местах, где близко расположены водоносные слои.

Если на участке живут полевые мыши, расположение их гнезд может помочь с поисками места под колодец. Например, если полевки селятся прямо на земле, значит, водоносные слои глубоко в почве. Эти животные избегают повышенной влажности. Если они строят гнезда на нижних ветвях деревьев и кустарников, значит, влага близко от поверхности.

Домашняя птица тоже может указать, где копать колодец. Так, куры никогда не несутся в сырых местах, а вот гуси для обустройства гнезда специально подыскивают самые влажные зоны. Если домашняя гусыня несется в одном и том же месте, это верный сигнал, что рядом залегает как минимум один водоносный слой. Чаще всего гуси ищут места пересечения жил.

В летнюю жару животные стараются найти самые прохладные зоны. Если лошадь начинает бить копытом, а собака роет яму, вероятно, здесь самое влажное место на участке. Если животные выкапывают небольшие углубления в почве и ложатся в них, то здесь можно построить и колодец. Вода в нем будет некачественной, но для полива огорода и технических нужд сгодится.

Методы определения глубины подземных вод

На самом деле, определить, на какой глубине есть пригодная для питья вода, можно только по ходу бурения скважины. При достижении водоноса, жидкость необходимо проверить на чистоту и соответствие санитарным нормам. Если анализ показывает отсутствие вредных и опасных примесей, значит, водоносный слой найден. Но есть и другие менее точные способы определения глубины подземных вод.

Как определить глубину залегающих водоносных источников:

  1. Влаголюбивые растения. Насаждения с избыточной потребностью во влаге отлично показывают расположение водоносных слоев. По типу влаголюбивых растений определяется заглубление водоносных жил. К примеру, камыш указывает на то, что влага находится на глубине от 1 до 3 метров, рогоза – около 1 метра, черный тополь – от 0,5 до 3 метров, полынь – от 3 до 7 метров, а люцерна – до 10 метров. Ольха и березняки тоже являются индикаторами близкого присутствия источника влаги.
  2. Деревья с длинным стержневым корнем. Данные индикаторы показывают на более глубокое залегание грунтовых вод. Сосна указывает, что скважина должна быть не менее 30 метров, сливы и яблони хорошо растут при глубине водоносного слоя 25-30 метров. Если фруктовые деревья растут плохо, то водоносный слой глубоко, а если растения гниют, то грунтовые воды слишком близко.
  3. Использование металлических рамок. Если реакцию специальных инструментов на наличие водоносного слоя можно объяснить магнитными колебаниями, то точный «метраж» в состоянии подсказать только развитая интуиция специалистов-рамочников.
  4. Ручное бурение. Данный способ подходит для земель с мягкими почвами. Бур нужно ввести в землю и последовательно на каждом этапе заглубления осматривать грунт на предмет влаги.
  5. Применение гидрографической карты водоносных слоев региона. С высокой точностью определить глубину залегания грунтовых вод поможет гидрографическая карта региона. Минусом подобного метода является отсутствие подтвержденных документально исследований почвенного грунта некоторых областей.
  6. С помощью барометра. Данный метод применяется на участках, где поблизости есть река или другие водоемы. Для этого требуется замерить давление при помощи барометра возле реки или озера, затем сравнить с показателями на участке. Таким образом, можно вычислить глубину залегания вод, пригодных для питья, вплоть до 1 метра.
  7. Наблюдения за природой и насекомыми. К примеру, если на определенной местности более густой туман, то грунтовые воды близко, также там часто роятся различные комары и мошки. Одним из вариантов может стать наблюдение за муравьями, которые делают свои гнезда очень глубоко и там, где вода располагается близко, их нет.

Можно воспользоваться косвенными признаками – например, когда по соседству есть другие скважины. Зная их характеристики, можно сделать предположения о глубине, на которую необходимо бурить. Однако данный способ может оказаться в корне неверным – водный горизонт не отличается постоянством и равномерностью глубины залегания. Не факт, что он будет расположен одинаково на разных участках.

Поэтому наиболее точный ответ может дать только разведывательное бурение. Вообще, разведка дает несколько положительных моментов:

  • точно определяется расстояние для бурения;
  • определяется состав грунтовых пластов;
  • можно взять воду на анализ.

Там, где вода находится в ближайшем доступе, подойдет колодец, в местах же, где водоносные жилы залегают глубоко, лучшим вариантом будет скважина.

Внимание! Скважина дает более качественную воду и является более стабильным источником. Чтобы найти воду на глубине от 25 (и больше) метров, традиционные народные приметы не подходят

Бесполезными будут и низкорослые растения-индикаторы повышенной влажности почвы (камыш, осока). На помощь гидрогеологам приходят многолетние деревья и разведочное бурение

Чтобы найти воду на глубине от 25 (и больше) метров, традиционные народные приметы не подходят. Бесполезными будут и низкорослые растения-индикаторы повышенной влажности почвы (камыш, осока). На помощь гидрогеологам приходят многолетние деревья и разведочное бурение.

Как узнать глубину уже пробуренной скважины

Для определения уровня расположения водоносного пласта можно использовать такие инструменты:

  • Специальный каротажный кабель, оснащенный мерным роликом. Его калибровка базируется на таком принципе: 1 метр глубины равен одной размотке.
  • Глубиномер ИУГС. С его помощью можно узнавать угол и глубину источника за счет посланного и отраженного от дна скважины эхо-сигнала.
  • Рулетка гидрогеологическая РГЛМ. С ее помощью можно измерить до 50 м глубины. Если такой рулетки нет, используют просто шнур с грузом (булыжником или металлическим элементом).

Эффективные способы поиска воды

Способов определения близости воды к поверхности существует более десятка. Поиск воды под скважину можно осуществить, используя один из приведенных ниже действенных способов.

Барометрический способ

Показания 0,1 мм ртутного столба барометра соответствуют разнице в перепаде высоты давления в 1 метр. Для работы с прибором необходимо сначала измерить его показания давления на берегу существующего поблизости водоема, а после вместе прибором переместиться в место предполагаемого обустройства источника добычи воды. На месте бурения скважины замеры давления воздуха делаются вновь, и высчитывается глубина залегания вод.

Наличие и глубину залегания подземных вод успешно определяется также с помощью обычного барометра анероида

Например: показания барометра на берегу реки составляют 545,5 мм, а на участке – 545,1 мм. Уровень залегания грунтовых вод рассчитывается по принципу: 545,5-545,1=0,4 мм, т. е. глубина скважины будет составлять не менее 4 метров.

Разведочное бурение

Пробное разведочное бурение является одним из самых надежных способов по поиску воды для скважины.

Разведочное бурение позволяет не только обозначить наличие и уровень залегания вод, но также и определить характеристику грунтовых слоев, залегающих до и после водоносного слоя

Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину его ручки. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя. Влажный серебристый песок можно наблюдать уже на глубине около 2-3 метров.

Место под обустройство скважины должно располагаться не ближе, чем 25-30 метров относительно дренажных траншей, компостных и мусорных куч, а также других источников загрязнения. Самое удачное размещение скважины – на возвышенном участке.

Повторяющие рельеф местности водоносные слои на возвышенных местах являются источником более чистой отфильтрованной воды

Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.

Метод сейсмической разведки

Метод поиска основан на «простукивании» энергетическим устройством земной коры посредством воздействия звуковых волн и улавливании ответных колебаний с помощью сейсмочувствительного прибора.

В зависимости от структуры и материала слоев земной коры волны по-разному проходят сквозь них, возвращаясь затухающими отраженными сигналами, по свойствам и силе которых судят о породах представляющих эти слои, о пустотах и наличии водоносных слоев, о скоплении вод между прочными водоупорными пластами. Учитывают не только силу возвращенного колебания, но и время, за которое волна приходит обратно.

Тестирование осуществляется в нескольких точках участка, все показатели вносятся в компьютер и обрабатываются специальной программой для выяснения места присутствия водоноса.

Сравнивают полученные данные, собранные в местах со сходной геологией, непосредственно поблизости от водоемов, с данными, собранными на предполагаемом участке бурения. Либо выясняют стандарт сейсмосигнала, характерный для большинства точек конкретного места и по отклонению от этого стандарта выявляют предполагаемый участок залегания водоносного слоя. Артезианские воды дают высокий сейсмический фон, в разы превышающий стандартный.

Метод электрического зондирования

Метод позволяет с помощью приборов зафиксировать наличие воды по показателям удельного сопротивления слоев земли. Используется специальная зондирующая аппаратура.

В почву забивают четыре трубы-электрода длиной до полутора метров. Две из них являются создающими поле электрического напряжения, а две другие выполняющими роль тестирующих устройств.

Их последовательно разводят в стороны. При этом фиксируют данные, по которым измеряют удельное сопротивление, выясняют разность потенциалов, таким образом, последовательно выявляя показатели на разных уровнях земной коры.

Так электроразведка выясняет недоступную сейсмоспектральному методу информацию, будучи менее затратным способом поиска.

Недостаток метода в том, что если местность поиска обогащена ископаемыми металлами или находится в близости к железнодорожным путям, то зондирование станет невозможным.

Водоносные слои

Чтобы ответить на вопрос — на какую глубину бурить скважину, необходимо разобраться с разнообразием водоносных горизонтов и их особенностями.

Различают три основных водоносных пласта, из которых производится забор воды для гигиенических и хозяйственных потребностей:

  1. Глубина верховодки колеблется в пределах 4-7 метров. Из-за отсутствия стойкого водоупорного слоя, эта вода преимущественно используется для технических нужд, полива. Из этого пласта вода часто идет мутная, с песком и прочими примесями.
  2. Глубина залегания грунтовых вод 10-18 метров, но может быть и значительно выше. Используемая в быту и питьевая вода чаще берется именно из этой жилы. Грунтовые воды, прошедшие фильтры в скважине, имеют более высокое качество, чем колодезная. Однако это не исключает наличия в ней вредных и опасных примесей. Воду из любого водоносного слоя нужно проверять на соответствие требованиям СЭС в специальных лицензированных лабораториях.
  3. Третий водоносный горизонт — артезианские воды. Точной информации, какая должна быть глубина природного запасника артезианской воды нет. Принято считать, что глубина залегания слоя колеблется в пределах 25-40 метров, но может углубляться до 60 м. Многое зависит от рельефа местности. Вода из третьего водоносного слоя, именуемая природной, самая чистая и полезная.

Подземные воды запасы подземных вод, ресурсы подземных вод.

Подземные воды являются частью гидросферы планеты (2 % от объема) и участвуют в общем круговороте воды в природе. Запасы подземных вод еще до конца не разведаны. Сейчас в официальных данных фигурирует цифра в 60 млн кубических километров, но гидрогеологи уверены в том, что в недрах Земли находятся колоссальные неразведанные месторождения подземных вод и общее количество воды в них может исчисляться сотнями миллионами кубометров.

Подземные воды встречаются в буровых скважинах на глубине до нескольких километров. В зависимости от условий, в которых залегают подземные воды (таких как температура, давление, виды горных пород и т.п.), они могут быть в твердом, жидком и газообразном состоянии. По данным В.И. Вернадского, подземные воды могут существовать до глубины 60 км в связи с тем, что молекулы воды даже при температуре 2000о С диссоциированы всего на 2%.

При оценке подземных вод, кроме понятия «запасы подземных вод» используется термин «ресурсы подземных вод», характеризующий питание водоносного горизонта.

Классификация запасов и ресурсов подземных вод:

1. – объем гравитационной воды, заключенной в порах и трещинах водовмещающих пород. – количество подземных вод, поступающих в водоносный горизонт в естественных условиях путем инфильтрации атмосферных осадков, фильтрации из , перетекания из выше- и нижерасположенных водоносных горизонтов.

2. — это объем подземных вод в пласте, сформировавшийся в результате орошения, фильтрации из водохранилищ, искусственного пополнения подземных вод. – это расход воды, поступающей в водоносный горизонт при фильтрации из каналов и водохранилищ, на орошаемых площадях.

3. – это расход воды, поступающей в водоносный пласт при усилении питания подземных вод, вызванном эксплуатацией водозаборных сооружений.

4. Понятия и являются, в сущности, синонимами. Под ними понимается то количество подземных вод, которое может быть получено рациональными в технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требованиям в течение всего расчетного срока водопотребления.

Мировые запасы подземных вод. Карта.

ЮНЕСКО опубликовала карту мира запасов пресных подземных вод.

www.whymap.org – полная версия карты запасов подземных вод.

  • Синие области на карте – территории, богатые грунтовыми водами,
  • Коричневые – зоны, где ощущается нехватка подземных пресных вод.

Как видно по карте, Россия относится к числу стран со значительными запасами подземных вод. Недостатка в подземных водах также не испытывают Бразилия и страны Центральной и Южной Африки, где проливные тропические ливни способствуют круглогодичному пополнению запасов подземных вод. Но не везде на земном шаре запасы подземных вод являются возобновимыми. Например, в Северной Африке и на Аравийском полуострове резервуары подземных вод заполнились 10 000 лет назад, когда в этом районе был более влажный климат.

Во всем мире запасы подземных вод активно используются, но в некоторых странах подземные воды являются практически единственным источником водопотребления.

  • В Евросоюзе уже 70% всей воды, используемой водопотребителями, берётся из подземных водоносных слоёв.
  • В засушливых странах вода практически полностью берётся из подземных источников (Марокко – 75%, Тунис – 95%, Саудовская Аравия и Мальта – 100%)

Ищем воду дедовские способы

Если вы не знаете, как найти воду на участке, то сначала попробуйте использовать все проверенные старые способы

Если вы не знаете, как найти воду на участке, то сначала попробуйте использовать все проверенные старые способы. Ведь давным-давно наши прародители использовали наблюдения за природой и безошибочно могли определить местонахождение воды на даче или участке своими руками и глазами. А колодцы, возведенные еще нашими дедами, в некоторых случаях служат и до сих пор.

Наблюдение за растениями

Для начала стоит присмотреться к растительности на участке. Как правило, если в грунте имеется вода и расположена она на глубине от 3 до 15 метров, участок дачи будет богат на сочную и яркую зелень.

  • Так, если грунтовая вода-верховодка на участке проходит высоко (близко к поверхности), то основными растениями здесь будут хвощ, полынь, осока, мать-и-мачеха, крапива и пр. При этом земля будет выглядеть достаточно влажной даже летом в зной. Также для близкого расположения грунтовой воды на даче характерно наличие таких растений как тополь, камыш, тростник.
  • Если же на территории участка имеется солодка, то водичка здесь ушла на глубину до 5 метров.
  • Деревья также являются индикаторами глубины и наличия воды на участке. Так, стоит знать, что березки, ольха, клен и верба всегда растут вдоль водоносной жилы. Причем уклон всегда делают в её сторону.
  • Дуб же всегда располагается только на пересечении водоносных жил.

Кстати, сосна и другие хвойные деревья, растущие на участке в хаотичном порядке, наоборот, свидетельствуют о том, что грунтовые воды здесь ушли глубоко.

Наблюдаем за насекомыми

Эти крылатые маленькие особи также отлично докладывают о наличии воды в грунте. Если вы решили самостоятельно своими руками обнаружить жилу, то присмотритесь днем и вечером к участку внимательно. Там где расположилась вода под землей, скопление летающих мошек или комаров будет неизменным. Всегда будет складываться впечатление, что над землей висит своеобразная тучка из мошкары.

Наблюдаем за животными

Домашние животные тоже могут дать подсказки, как найти воду на участке. Так, собака чаще всего выберет в жару более увлажненное место. То есть, там, где копает и укладывается собака, находится жила. В свою очередь конь также будет в жару бить копытом в место расположения водоносного слоя.

Не глупыми оказались в этом вопросе и куры с гусями. Курица уходит от влаги, и никогда не будет нестись над водоносным пластом, особенно если он расположен высоко. Гусь де, наоборот, любит более влажные места.

Наблюдаем за погодой

Можно попробовать определить нахождение грунтовой воды и по туману. Так, после жаркого знойного дня или после проливного дождя ближе к вечеру, а также на рассвете над водоносным пластом начнет стелиться и клубиться туман. Это земля отдает лишнюю влагу. При этом, чем туман гуще и больше, тем ближе к поверхности расположилась вода.

Знакомимся с соседями

Вполне достоверным источником о местонахождении слоя с водой может стать и информация от соседей. Можно пройтись и узнать уровень зеркала воды в колодцах товарищей по даче. Кроме того, возможно кто-то из них делал геодезическую экспертизу, имеет готовую карту участка и поделится знаниями. Кстати, карта в этом случае является достоверным источником информации.

Растения как показатель водоносного слоя

Самыми распространенными среди них являются:

  1. Люцерна. Этот вид укореняется даже на сухих почвах, поэтому в местах его произрастания подземный источник может находиться на глубине до 15 м.
  2. Полынь растет там, где наблюдается пониженная влажность, а водонос располагается на уровне 7 м. Для песчаной полыни этот показатель соответствует 10 м.
  3. Кустарник сарсазан сообщает о прохождении воды на глубине 5 м.
  4. Черный тополь свидетельствует о залегании подземного русла на уровне 3 м ниже поверхности земли.
  5. Камыш песчаный. Глубина при бурении скважин в местах его произрастания может достигать 1-3 м.
  6. Заросли болотных трав семейства Рогозовые указывают на присутствие водоноса на глубине до 1 м.

Растения-показатели водоносного слоя.

Ежевику или крушину находят там, где максимальная глубина протекания вод составляет до 5 м. Орешник, можжевельник и толокнянка концентрируются в местах залегания источника на уровне 5-10 м. Ольха и березняки тоже являются индикаторами близкого присутствия источника влаги.

Ориентиром служат только большие группы растений, поскольку одиночные представители вида всходят из случайных семян.

Общей приметой присутствия воды, на которую указывают деревья и кустарники, является особенность их корневой системы. Стержневой корень присущ тем культурам, которые находятся над глубоким подземным источником, а растительность с маленькими корнями является признаком небольшой глубины залегания жидкости.

Если поблизости от вероятного участка прохождения подземного русла растут сосны, можно рассчитывать на обустройство скважины глубиной 25-30 м, для слив и яблонь расстояние до подземного водоноса составляет 15-20 м.

Условия составления карты.

Масштаб.
Карта вычерчивается в масштабе, т.е.
численном выражении отношения расстояния
на плане к расстоянию на местности.
Записывается масштаб таким выражением:
1:200000, т.е. одному сантиметру плана
соответствует 200000 см на местности, а
читать следует сокращенно: «масштаб
200000».

Рис.1

Кроме
численного масштаба, на геологической
карте обязательно дается и линейный
масштаб. По нему можно определить
расстояние, если под рукой нет масштабной
линейки (любой линейки с делениями). Для
этого следует взять бумажную полоску,
на ней отметить карандашом крайние
пункты измеряемой длины, а затем приложить
к линейному масштабу, не забывая, что
ноль на нем отмечен на втором сантиметре,
а не в начале.

Важное
значение линейный масштаб имеет в
случаях деформации (изменения размеров)
карты, например, после работы с ней в
поле в сырую погоду, а также при
использовании фотокопий, изготовление
которых в принятых масштабах затруднительно.

Геологические
карты составляются в различных масштабах.
Мелкомасштабные или обзорные
государственные карты составляются в
масштабах 1:7500000, 1:5000000, 1:2500000; районные
карты – в масштабе 1:200000, 1:100000, 1:50000;
детальные карты составляются для
отдельных участков строительств,
месторождений полезных ископаемых и
т.п., в масштабах 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:1000 и
более крупных. Чем мельче масштаб, тем
менее подробна будет геологическая
карта.

Основа
карты.
При
составлении геологических карт пользуются
обычной топографической картой, так
называемой основой, на которой нанесены
моря, озера, реки, населенные пункты,
пути сообщения и другие детали.
Иногда
карта имеет горизонтали рельефа или
отдельные высотные отметки в метрах.

Топографические
знаки, относящиеся к основе, не включаются
в условные обозначения геологической
карты и их нужно знать дополнительно.
Эти знаки приводятся в приложении, но
здесь следует подчеркнуть, что главное
значение для геологических карт имеет
рельеф местности, который на планах
изображается горизонталями (высотными
линиями) всегда коричневого
цвета.

Содержание геологической карты.

Общая
геологическая карта отражает строение
земной коры какого-либо района. Земная
кора слагается горными породами, которые
по способу образования разделяются на
три генетические группы: магматические,
осадочные и метаморфические породы.
Основная задача при составлении карты
в том и состоит, чтобы показать характер
распространения и условия залегания
каждой группы породы. При этом применяются
различные методы условного изображения,
которые рассматриваются по группам
пород и которые студенту необходимо
усвоить.

1. Осадочные горные породы.

Образуются
осадочные горные породы из осадков чаще
в прибрежной зоне морских бассейнов,
реже – в континентальных условиях в
долинах речных систем. Исходным материалом
для осадочных пород являются продукты
выветривания, представленные обломками
пород и минералов, истинными и коллоидными
растворами.

За
длительную историю существования земной
коры осадочных пород накопилось около
100 км по мощности. Эта огромная толща
пород по содержанию руководящих остатков
фауны и флоры разделена на стратиграфические
единицы, по которым составлена
геохронологическая таблица (табл.1).

Стратиграфические
таблицы должны отчетливо выделяться
на геологической карте. По предложению
крупнейшего русского геолога академика
А.П. Карпинского в 1881г. на Международном
геологическом конгрессе в Болонье была
утверждена международная цветовая
шкала для геологических систем. Сейчас,
после некоторых дополнений стратиграфических
единиц, системы окрашиваются следующими
цветами:

четвертичная
– светло-серым или светло-зеленым;

неогеновая
– желтым;

палеогеновая
– оранжевым;

меловая
– зеленым;

юрская
– синим;

триасовая
– фиолетовым;

пермская
– кирпично-красным;

каменноугольная
– голубовато-серым;

девонская
– коричневым;

силурийская
– зеленовато-коричневым;

ордовикская
– темно-зеленым;

кембрийская
– светло-лиловым;

протерозой
– светло-розовым;

археозой
– темно-розовым, цветом.

Раскраска
отделов (приведена в табл.1) производится
различными тонами основного цвета,
принятого для системы. Например, нижний
(древний) отдел юрской системы окрашивается
синим цветом, средний (моложе) –
светло-синим, а верхний (молодой) –
голубым цветом. Такая раскраска позволяет
легко отличать на карте породы по их
относительному возрасту, т.е. какая
порода моложе, а какая древнее, и видеть
характер складчатого залегания.

Дополнительно
к цветному обозначению, каждой
стратиграфической единице придается
индекс. Для стратиграфического индекса
берется начальная буква названия
системы, написанная латинским шрифтом,
а для сходных индексов добавляется
следующая за ней согласная. Например,
буквой C
обозначается каменноугольная система,
а начинающиеся с этой же буквы названия
кембрийской и меловой систем обозначаются
соответственно Cm
и
Cr.
Как читать латинские буквы указано в
приложении 2.

Таблица
1

Соседние файлы в папке инженерная геология

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Как читать геологическую карту

На чтение 7 мин. Просмотров 50 Опубликовано 06.06.2021

Геологические карты могут быть наиболее концентрированной формой знания, когда-либо изложенной на бумаге, сочетанием правды и красоты.

Карта в бардачке вашего автомобиля не соответствует ‘ На нем много всего, кроме автомагистралей, городов, береговых линий и границ. И все же, если вы посмотрите на это внимательно, вы увидите, насколько сложно уместить все эти детали на бумаге, чтобы они были полезными. Теперь представьте, что вы хотите также включить полезную информацию о геологии этой же области.

Содержание

  1. Топография на картах
  2. Контурные карты
  3. Символы топографической карты
  4. Символизация геологии
  5. Контакты, неисправности, забастовки и провалы
  6. Символы геологического возраста и формации
  7. Цвета геологической карты

Топография на картах

Что важно для геологов? Во-первых, геология – это форма земли – где лежат холмы и долины, структура ручьев, угол наклона склонов и так далее. Для такого рода подробностей о земле вам нужна топографическая или контурная карта, например, опубликованная правительством.

На иллюстрации выше из Геологической службы США (USGS) показано, как ландшафт (вверху ) переводится в контурную карту. Формы холмов и долин изображены на карте тонкими линиями, которые являются контурами – линиями одинаковой высоты. Если вы представите, как море поднимается, эти линии показывают, где будет береговая линия через каждые 20 футов глубины. (Конечно, они могут одинаково хорошо представлять метры.)

Контурные карты

На этой контурной карте 1930 года, выпущенной Министерством торговли США, вы можете увидеть дороги, ручьи, железные дороги, названия мест и другие элементы любой подходящей карты. Форма горы Сан-Бруно изображена 200-футовыми контурами, а более толстый контур обозначает 1000-футовый уровень. На вершинах холмов отмечены высоты. Немного попрактиковавшись, вы сможете получить хорошее представление о том, что происходит в ландшафте.

Обратите внимание: даже если карта представляет собой плоский лист, вы все равно можете вычислить точные числа для склонов холмов и градиенты из данных, закодированных в изображении. Вы можете измерить расстояние по горизонтали прямо на бумаге, а расстояние по вертикали указано в контурах. Это простая арифметика, подходящая для компьютеров. Геологическая служба США взяла все свои карты и создала трехмерную цифровую карту для 48 нижних штатов, которая таким образом воссоздает форму земли. Карта затеняется с помощью другого расчета, чтобы смоделировать, как солнце будет ее освещать.

Символы топографической карты

Топографические карты содержат гораздо больше, чем просто контуры. Этот образец карты 1947 года из Геологической службы США использует символы для обозначения типа дорог, важных зданий, линий электропередач и дополнительных деталей.. Синяя штрихпунктирная линия представляет прерывистый поток, пересыхающий часть года. Красный экран указывает на землю, покрытую домами. Геологическая служба США использует сотни различных символов на своих топографических картах.

Символизация геологии

Изолинии и топография – это только первая часть геологической карты. Карта также отображает типы горных пород, геологические структуры и многое другое на печатной странице с помощью цветов, узоров и символов.

Вот небольшой образец реальной геологической карты. Вы можете увидеть основные элементы, о которых говорилось ранее, – береговые линии, дороги, города, здания и границы – серым цветом. Там же изображены контуры коричневого цвета, а также символы различных водных объектов синим цветом. Все это есть в основе карты. Геологическая часть состоит из черных линий, символов, меток и цветных областей. Линии и символы содержат большой объем информации, собранной геологами за годы полевых исследований.

Контакты, неисправности, забастовки и провалы

Линии на карте очерчивают различные скальные образования или образования. Геологи предпочитают говорить, что линии показывают контакты между различными породами. Контакты показаны тонкой линией, если контакт не определен как неисправность, прерывистость настолько резкая, что становится ясно, что что-то там переместилось.

Короткие линии с цифрами рядом с ними – это чеканка. -dip символы. Это дает нам третье измерение слоев горной породы – направление, в котором они уходят в землю. Геологи измеряют ориентацию горных пород везде, где они могут найти подходящее обнажение, с помощью компаса и транзита. В осадочных породах они ищут плоскости напластования, которые являются слоями отложений. В других породах признаки слоистости могут быть стерты, поэтому вместо этого измеряется направление слоистости или слоев минералов.

В любом случае ориентация регистрируется как простирание и окунать. Удар по слою или слоистости скалы – это направление горизонтальной линии, пересекающей ее поверхность, то есть направление, в котором вы будете идти, не поднимаясь или спускаясь с горы. Угол наклона показывает, насколько круто спускается пласт или слоистость пласта. Если вы изобразите улицу, идущую прямо по склону холма, нарисованная центральная линия дороги – это направление падения, а нарисованный пешеходный переход – это удар. Эти два числа – все, что вам нужно для характеристики ориентации скалы. На карте каждый символ обычно представляет собой среднее значение многих измерений.

Эти символы могут также показывать направление линии с дополнительной стрелкой. Линейность может быть набором складок, гладкой стороной, вытянутыми минеральными зернами или аналогичным элементом.. Если вы представите случайный лист газеты, лежащий на этой улице, линия – это печать на нем, а стрелка показывает направление, в котором он читается. Число представляет собой врезание или угол падения в этом направлении.

Полная документация символов геологической карты определяется Федеральным комитетом по географическим данным.

Символы геологического возраста и формации

Буква символы обозначают название и возраст горных пород в районе. Первая буква относится к геологическому возрасту, как показано выше. Остальные буквы относятся к названию формации или типу породы. Геологическая карта Род-Айленда – хороший пример того, как используются символы.

Некоторые символы возраста необычны; например, так много возрастных терминов начинаются с P, что нужны специальные символы, чтобы их не было видно. То же самое верно и для C, и действительно, меловой период символизируется буквой K от немецкого слова Kreidezeit . Вот почему удар метеора, который отмечает конец мелового периода и начало третичного периода, обычно называют «событием K-T».

Другие буквы в символе формации обычно относятся к типу породы. Пачку, состоящую из сланцев мелового периода, можно обозначить «Кш». Отряд со смешанными типами пород может быть отмечен сокращением его названия, поэтому формация брюквы может быть “Kr.” Вторая буква также может быть возрастным термином, особенно в кайнозое, так что единица олигоценового песчаника будет помечена как «Tos».

Цвета геологической карты

Вся информация на геологической карте, например, нанесение и падение, наклон и падение, относительный возраст и толща породы – получены упорным трудом и натренированными глазами геологов, работающих в этой области. Но настоящая красота геологических карт – а не только информация, которую они представляют – заключается в их цветах.

Вы можете получить геологическую карту без использования цветов, только линии и буквенные символы в черно-белом цвете. Но это было бы неудобно, как рисование по номерам без краски. Какие цвета использовать для разных возрастов пород? В конце 1800-х годов возникли две традиции: гармоничный американский стандарт и более произвольный международный стандарт. Знакомство с разницей между ними позволяет с первого взгляда понять, где была составлена ​​геологическая карта.

Эти стандарты – только начало. Они применимы только к наиболее распространенным породам, которые являются осадочными породами морского происхождения. Земные осадочные породы используют ту же палитру, но добавляют узоры. Магматические породы группируются вокруг красных цветов, в то время как плутонические породы имеют более светлые оттенки и случайные узоры многоугольной формы. Оба темнеют с возрастом. Метаморфические породы используют насыщенные вторичные цвета, а также ориентированные линейные узоры. Вся эта сложность делает проектирование геологической карты специальным искусством.

У каждой геологической карты есть свои причины отклоняться от стандартов. Возможно, породы определенных периодов времени отсутствуют, поэтому другие единицы могут отличаться по цвету, не добавляя путаницы; возможно, цвета плохо расходятся; возможно, компромисс со стоимостью печатных сил. Это еще одна причина того, почему геологические карты так интересны: каждая представляет собой индивидуальное решение для определенного набора потребностей. В любом случае одна из этих потребностей заключается в том, чтобы карта была приятной для глаз. Геологические карты, особенно те, которые все еще печатаются на бумаге, представляют собой диалог между истиной и красотой.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти давление кислорода в баллоне
  • Как составить стейк
  • Как найти объем раствора исходного раствора
  • Как найти витрину иллюстраций
  • Как найти натуральные вещи