Проект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской области

Раздел География
Класс -
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Есть
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

ОКРУЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ

СЕКЦИЯ "География"





Изучение рельефа Челно-Вершинского района





Авторы: Антонова Екатерина

Гусева Марина,

Ермолаева Мария,

учащиеся 6-Б класса

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины

Научный руководитель: Ермолаева Нина Леонидовна,

учитель географии первой

квалификационной категории





Челно-Вершины, 2014 г.

Оглавление:

Введение…………………………………………………………………………3-8

1. Географическое положение и рельеф Челно-Вершинского района………5-8

2. Основная часть……………………………………………………………...9-15

    1. 2.1. Современные нивелиры. Применение нивелирования……………..9-10

    2. 2.2.Определение относительной высоты местности…………………...11-13

    3. 2.3. Определение высоты холма Маяк с помощью школьного

    4. нивелира……………………………………………………………...13-15

  1. Природные процессы района…………………………………………….16-18

  2. Заключение……………………………………………………………………19

Список использованной литературы…………………………………………...20









Введение.

Проблема: Рельеф местности влияет на хозяйственную деятельность. Мы живём в Челно-Вершинском районе, поэтому нам необходимо изучить его рельеф.

Актуальность. Исследовательская работа проходит на территории Челно-Вершинского района. Это наша малая Родина. Мы должны знать особенности родной местности.

В нашей стране развёрнуто огромное строительство. Строятся новые заводы и фабрики, мощные электростанции, прокладываются каналы, железные и шоссейные дороги, сооружаются оросительные системы, проводятся различные мелиоративные работы, связанные с осушением болот, закреплением оврагов, облесением балок,

укреплением размывающихся склонов и т. д.

При выполнении этих и многих других работ производят измерения на поверхности земли и составляют топографический план местности. Не каждый из нас знает, какую профессию он приобретет в будущем, но благодаря выполнению практических работ при изучении географии, учащиеся обеспечивают себя необходимыми умениями и навыками, которые могут пригодиться в его будущей профессии.

Цель работы: Изучить рельеф Челно-Вершинского района и научиться определять относительную высоту холма.


Задачи работы:

1. Собрать информацию о рельефе Челно-Вершинского района;

2. Узнать, какие современные приборы используют для определения высоты местности;

3. Научиться определять относительную высоту холма с помощью самодельного нивелира;

4. Ознакомиться с процессами, изменяющими рельеф;

5. Создать брошюру «Рельеф Челно-Вершинского района».

Новизна и практическая значимость.

Учебники по географии для общеобразовательных школ содержат материал о рельефе России, Земли. Материал, собранный нами о рельефе Челно-Вершинского района, будет хорошим дополнением к учебникам и может быть использован учениками и учителями в учебном процессе для изучения географии родного края. Исследовательский метод в сочетании с практической деятельностью приводят к формированию умений и навыков, полезных в дальнейшей профессиональной деятельности.

Объект исследования: определение высоты местности.

Предмет исследования: способ измерения с помощью нивелира.

Материал исследования:

Рельеф Челно-Вершинского района.

Методы исследования: исследование, анализ, обобщение.


Только тот может быть патриотом своей Родины,

кто умеет ценить и любить природу родного края.


Л.Н.Толстой


1. Географическое положение и рельеф Челно-Вершинского района.

Наш Челно-Вершинский район расположен в юго-восточной части

Восточно-Европейской равнины, в северной части Самарской области,

в 145 км от областного центра - города Самары.

Протяженность района с севера на юг 60 км, с запада на восток 15 км. Челно-Вершинский район на севере и северо-западе граничит с республикой Татарстан, на востоке - с Шенталинским районам, на юге - с Кошкинским и Сергиевским районами.

Проект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской области

Абсолютные отметки от 130 до 300 м. В основании ее лежит двухэтажная Восточно-Европейская платформа, состоящая из кристаллического фундамента на глубине более 2000 м и осадочный чехол Пермского периода.

Рельеф и геоморфология

Рельеф поверхности - это совокупность неровных участков земляной поверхности; рельеф - это важнейший показатель, в целом, он показывает характер местности.

Муниципальный район Челно-Вершинский относится к провинции Высокого Заволжья и имеет холмистый рельеф, рассеченный долинами рек и балками. По рельефу район делится на две части: западную - низменную, и восточную - возвышенную, находящуюся в пределах западных отрогов Бугульмино-Белебеевской возвышенности.

Территория представляет собой обширную денудационную плиоценовую равнину, в пределах которой кроме поверхностей водораздела и водораздельных склонов рек Большой Черемшан и Сок, выделены аккумулятивные поверхности, в строении которых принимают участие аллювиальные отложения от хвалынских до современных. Абсолютные отметки поверхности составляют 88-200 м. Общее понижение отмечается с востока на запад. Рельеф плиоценовой денудационной равнины сформировался на песчано-глинистых отложениях татарского яруса и, в меньшей степени, на глинистых породах плиоцена.

Поверхность водораздельного пространства имеет плоскую, местами грядовидную форму. Морфология склонов обусловлена составом пород и влиянием новейших тектонических движений. Развиты прямые, выпуклые и ступенчатые формы склонов. Водораздельные склоны расчленены ложбинами стока, балками и оврагами.

В пределах плиоценовой денудационной равнины, кроме вышеуказанных денудационных поверхностей водоразделов и склонов, выделены аккумулятивные поверхности, в строении которых принимают участие аллювиальные отложения (от хвалынских до современных). Аккумулятивные поверхности приурочены к долинам рек. На описываемой территории в долинах рек наблюдается резкая асимметрия бортов: правый - крутой, левый - пологий.

  • Самая высокая точка в Челно-Вершинском районе это гора Маяк, в окрестностях поселка Редкая Береза, сельского поселения Сиделькино. Ее высота составляла 167 м. Сейчас эта гора значительно ниже, из-за строительства новой дороги в село Редкая Береза, самую высокую точку срезали.

  • Самая низкая точка района - в селе Чистовка.

  • Перепад уклона в районе с севера на юг по абсолютным отметкам от 280-300 метров.

  • Самая высокая точка в райцентре Челно-Вершины - это район бывшего хлебзавода, улицы Шоссейной (абсолютные отметки от 158,3 до 159,8 метров.

  • Самая низкая точка в райцентре Челно-Вершины - это речка Челнинка - плотина с выходом на улицу Советскую и Октябрьскую (абсолютные отметка - 139,7 метров).

Тектоника

  • Основная часть муниципального района Челно-Вершинский располагается в пределах Волго-Уральской антеклизы, представляющей собой приподнятый участок древнего кристаллического фундамента, нарушенный многочисленными разломами, по которым отдельные части антеклизы испытали различные по амплитуде перемещения. Наиболее приподнятые участки фундамента - своды (Токмаковский, Татарский и др.) разделены впадинами.

  • Характерной чертой тектонической структуры платформенного чехла Волго-Уральской антеклизы являются небольшие по размерам валы, осложняющие структурный план антеклизы по фундаменту. Значительная часть таких наложенных структур нефтеносна.

  • На юго-востоке к Волго-Уральской антеклизе бортовой частью примыкает Прикаспийская синеклиза, осложненная серией разломов широтного простирания. Эти разломы образуют блоки, по которым происходит ступенчатое погружение докембрийского фундамента в южном направлении.

Геология

В геологическом отношении проектируемая территория образована отложениями четвертичной, пермской, неогеновой, каменноугольной систем.

Каменноугольная система представлена нижним, средним и верхним отделами. Отложения залегают в интервале глубин 450-1523 м и сложены доломитами, известняками, мергелями, гипсами, ангидритами, алевролитами, глинами. Мощность карбона 1073 м.

Пермская система представлена нижним и средним отделами. Отложения залегают в интервале глубин 176-450 м и сложены доломитами, мергелями, глинами, алевролитами, ангидритами, известняками, песчаниками, гипсами. Мощность системы 274 м.

Отложения неогеновой системы залегают в интервале глубин 10-176 м и сложены песками, глинами и алевролитами. Мощность системы 166 м.

Отложения четвертичной системы залегают в интервале глубин 0-10 м и сложены песками, суглинками и глинами. Мощность системы 10 м.




2.1. Современные нивелиры. Применение нивелирования.

Знать рельеф местности - это означает знать высотные отметки всех точек на местности.

Измерение высоты точек земной поверхности называют нивелирование.

Проект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской области

Для выполнения нивелирования используются нивелиры различных конструкций. Согласно принципу действия выделяют электронные, оптико-механические, лазерные и гидростатические нивелиры.

Главные части нивелира - это зрительная труба и уровень; они скрепляются между собой и соединяются при помощи подставки со штативом. Зрительная труба вращается в горизонтальной плоскости. Современные конструкции нивелиров предусматривают автоматическую компенсацию для установки зрительной оси в рабочее положение.

Нивелиры электронные принадлежат к классу высокотехнологичного измерительного оборудования, позволяющего значительно упростить и автоматизировать многочисленные рутинные измерения на строительных и геодезических объектах. Современный цифровой нивелир совмещает функции оптического нивелира высокой точности, устройства автоматического фиксирования и обработки полученных данных измерений, программных средств для исследования данных нивелирования на компьютере

Проект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской областиПроект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской области

. Высокая точность измерений с помощью нивелира обеспечивается минимальным воздействием человека на процесс нивелирования.

Все нивелиры разделяются на различные классы точности: высокоточные, точные и технические.

На сегодняшний день ввиду необычайно быстрого развития технологий, для нивелирования поверхности могут использоваться различные технологии:

- лазерные, в основу, которых положено считывание параметров поверхности с помощью лазерного сканера;

- ультразвуковые, главным элементом которых является ультразвуковой датчик, испускающий волны;

- GPC-технологии, которые связаны с получением данных через спутниковую связь. Такая технология обеспечивает высочайшую точность нивелирования.

Применение нивелирования.

Нивелирование применяют при топографической съёмке местности, при изучении движений земной коры, для фиксации колебаний уровня океанов или морей, при строительстве различных объектов, монтаже стен и различных инженерных коммуникаций, при разбивки и планировке земельных участков, а также при дорожных и ландшафтных работах.


2.2 Определение относительной высоты местности.

Всем известно, что земная поверхность неровная. На ней есть поднятия и понижения, холмы, овраги, горы. Для изображения на плане или карте неровностей земной поверхности необходимо знать высоту возвышений и глубину понижений земной поверхности.

Чтобы определить на местности высоту, например холма, необходимо измерить расстояние по вертикали от его подошвы до вершины. Это можно сделать с помощью самодельного нивелира.

НПроект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской областиивелир - простой прибор

в виде вертикальной рейки

высотой 1 м с отвесом

и горизонтальной планкой



Способ измерения высоты нивелиром показан на рисунке.

Проект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской области




  • Чтобы с помощью нивелира определить высоту холма. Например, на какой высоте от уровня воды в реке находится какая-то точка, поступают так. Устанавливают нивелир у самой воды и по отвесу проверяют - вертикально ли он стоит. Затем один из учащихся «прицеливается» и замечает то место, куда он «прицелился». Другой ученик вбивает в эту точку колышек. Если высота нивелира равна 1 м, то точка, куда вбит колышек, будет на 1 метр выше того места, где стоит нивелир. Теперь нивелир следует перенести туда, где был вбит колышек, и найти вторую точку, которая будет уже на 2 метра выше уровня воды в реке.

  • Так, пройдя весь склон, можно точно определить относительную высоту нужного места. С помощью нивелира нетрудно также измерить высоту холма от подошвы до вершины.

  • Относительная высота показывает, на какое расстояние по вертикали одна точка земной поверхности выше другой. Для определения относительной высоты используют нивелир.

  • Так, один учащийся визирует, другой вбивает колышки вбивает колышки, третий следит за тем, чтобы нивелир был в вертикальном положении, и ведет записи в таблице. В обязанности первого и второго учеников входит также измерение также измерение рулеткой расстояния от верхней планки нивелира до точки, на которую визировали.

Превышение одной точки земной поверхности над другой называется относительной высотой.

Измерение высоты точек земной поверхности называют нивелирование.

Проект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской области

Проект Изучение рельефа Челно-Вершинского района Самарской области

Линии, соединяющие точки с одинаковой высотой, называют горизонталями.

С помощью нивелира можно измерить высоту холма, берега реки над водой, высоту склона оврага над его дном и т.п.

2.3. Определение высоты холма Маяк с помощью самодельного нивелира

Для исследовательских работ была совершена экскурсия в составе 6-Б класса в окрестности сельского поселения села Сиделькино Челно-Вершинского района

Работу выполняем в такой последовательности:

1. Класс разбивается на 3 группы; для работы используются, компас для определения направлений склонов холма, школьный нивелир, мерная лента;

2. Каждой группе дается задание пройти от уреза реки в определенном направлении (например, в северо-западном, другой - северо-восточном и т.д.) и пронивелировать склон, результаты нивелирования записывают в таблицу.

3. Поясним значение цифр, приведенных в таблице. В первой графе ставится номер точки (этих точек в каждой группе будет одинаковое количество), во второй - относительная высота от уровня воды в реке). В третьей графе указывается расстояние от верхней планки нивелира до точки, на которую было проведено визирование. Как известно, если склон крутой, то расстояние это небольшое (около метра); если пологий - значительное (3-4 метра и более). Расстояние определяют рулеткой или мерной лентой, разделенной на метры и дециметры. Рулетка (веревка) при этом должна быть натянута. В последней графе это расстояние указывается в выбранном масштабе.

Результат работы определения относительной высоты холма Маяк

Пологий склон

Номер точки

Относительная высота, в метрах

Расстояние между точками, в метрах

1

0

2м 75см

2

1

2м 40см

3

2

1м 90см

4

3

1м 45см

5

4

1м 29см

6

5

1м 40см

7

6

90см

Крутой склон

Номер точки

Относительная высота, в метрах

Расстояние между точками, в метрах

1

0

1м 30см

2

1

1м 15см

3

2

1м 05см

4

3

95см

В результате измерений мы пришли к выводу, что при нивелировании склонов подтверждается закономерность: чем круче склон, тем меньше точек визирования, но расстояние от одной точки до другой больше.

В ходе работы мы провели нивелирование поймы реки Черемшан и установили:

  • В пойме реки Большой Черемшан выделяется два уровня. Низкая пойма, заливная, с относительной высотой уступа над уровнем воды 1,5-2,0 м, имеет локальное распространение. Её ширина составляет 100-300 м. Высокая пойма имеет высоту уступа 4-6 м, ширину до 500 м, заливается периодически - через 4-5 лет. Высокая пойма часто заболочена и имеет многочисленные старицы.

  • В долине реки Большой Черемшан на рассматриваемой территории выделяется одна надпойменная терраса. Морфологически терраса выражена достаточно хорошо, высота уступа достигает 10 м.





3. Природные процессы района

В результате проведённой работы мы выяснили, что в границах исследования заметно выражены современные опасные природные (геологические) процессы: водная и ветровая эрозия, карст, оползни, затопление паводковыми водами.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны. Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы. Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

1. крутизны и длины склона;

2. состава слагающих пород;

3. режима атмосферных осадков;

4. интенсивности весеннего снеготаяния;

5. характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Развитие карста (растворение природными водами горных пород: известняков, гипсов, каменной соли и др.) обусловлено наличием в литологическом комплексе исследуемой территории карбонатных и сульфатных пород верхнего карбона и перми, в частности, значительного количества прослоев и линз гипса. При воздействии на них слабо минерализованных атмосферных вод и хозяйственно-бытовых сточных вод населенных пунктов, вследствие утечек из водонесущих коммуникаций, явления выщелачивания резко усиливаются.

Проявления карста наблюдаются, в основном, на водоразделах, склонах и в речных долинах. Процессы карстообразования особенно выражены в части р.Кондурча. Карст создает помехи при строительстве зданий и сооружений, проведении водоснабжения и прочих хозяйственных мероприятиях.

Питьевая вода в районах распространения карста отличается повышенной жесткостью за счет примесей более глубоких минерализованных вод.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Долины рек Б. Черемшан и Кондурча подвержены паводковому подпору, подтоплению и затоплению паводковыми водами. Горизонталь затопления паводком 1 % обеспеченности в границах района проходит:

  • от р. Кондурча: на входе в район по отметкам БС - 120 м, на выходе 90 м;

  • от р. Большой Черемшан: на входе в район - 95 м, на выходе 90.







Заключение.

В результате нашей исследовательской работы мы собрали интересный материал о рельефе Челно-Вершинского района. Мы узнали:

  • Самая высокая точка в Челно-Вершинском районе это гора Маяк, в окрестностях поселка Редкая Береза, сельского поселения Сиделькино. Ее высота составляла 167 м. Сейчас эта гора значительно ниже, из-за строительства новой дороги в село Редкая Береза, самую высокую точку срезали.

  • Самая низкая точка района - в селе Чистовка.

  • Перепад уклона в районе с севера на юг по абсолютным отметкам от 280-300 метров.

  • Самая высокая точка в райцентре Челно-Вершины - это район бывшего хлебзавода, улицы Шоссейной (абсолютные отметки от 158,3 до 159,8 метров.

  • Самая низкая точка в райцентре Челно-Вершины - это речка Челнинка - плотина с выходом на улицу Советскую и Октябрьскую (абсолютные отметка - 139,7 метров).

Мы выяснили, что измерение высоты точек земной поверхности называют нивелирование. В настоящее время существует разнообразие нивелиров, такие как электронные, оптико-механические, лазерные и гидростатические нивелиры.

Мы научились измерять относительную высоту местности с помощью самодельного нивелира.

Мы выяснили, что в границах исследования заметно выражены современные опасные природные (геологические) процессы: водная и ветровая эрозия, карст, оползни, затопление паводковыми водами.

Мы издали брошюру «Рельеф Челно-Вершинского района», материал которой будет хорошим дополнением к учебникам и может быть использован учениками и учителями в учебном процессе при изучении географии родного края.

Список использованной литературы.


  1. Я познаю мир. Естествознание. Энциклопедия. /Под редакцией Щигель Д.С., М., «Астрель», 2003 г.

  2. Мишняева Е.Ю., О.Г.Котляр «Геогрфия. Планета-Земля (тетрадь-практикум)», 5-6 кл., М. «Просвещение», 2012.

  3. Воронин В.В., Гавриленкова В.А. «География Самарской области», СИПКРО, 2008 г.

  4. Зинченко В.Н «Самарская область (официальный справочник)», Самара: корпорация «Фёдоров»,1997 г.

  5. «Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», Самара: изд. ГУП институт «ТеррНИИ гражданпроект», 2007

20

© 2010-2022