Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://foroff.phys.msu.ru/phys/courses/cmsu24.htm
Дата изменения: Sun Jul 6 05:08:21 2008
Дата индексирования: Mon Oct 1 21:06:31 2012
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: внешние планеты
Кафедра физики Земли

Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
Кафедра физики Земли

Геомагнетизм,
основной специальный лекционный курс

профессор Трухин Владимир Ильич
8 семестр, 48 часов

Геомагнитное поле - одно из основных геофизических полей Земли - пронизывает всю Землю, океан и атмосферу, взаимодействует с солнечным ветром и космическими лучами.

В лекционном курсе рассматривается структура и теория главного магнитного поля, современные методы его представления и анализа, вековые вариации главного поля и других структурных составляющих геомагнитного поля. Далее идет изложение фундаментальных проблем аномального (локального) поля и методов его изучения, прямых и обратных задач геомагнетизма. Большое место отводится вопросам палеомагнетизма и его роли в современной физике континентов и дна океана.

Подробно рассматриваются современные теории генерации геомагнитного поля, эволюция главного поля и эволюция Земли.

Последний раздел курса посвящен внешним электромагнитным полям, ионосфере, строению магнитосферы, физике солнечно-земных связей, магнитным бурям и суббурям, пульсациям и эффектам солнечных вспышек.

Магнетизм горных пород,
основной специальный лекционный курс

профессор Трухин Владимир Ильич
9 семестр, 36 часов

Горные породы земной коры намагничиваются главным геомагнитным полем во время своего образования и являются источниками аномального поля. Геомагнитное поле оказывает влияние на структуру, состав, протекание химико-минералогических процессов. В свою очередь, естественная остаточная намагниченность и другие магнитные характеристики горных пород несут информацию об эволюции древнего поля. Естественная остаточная намагниченность является основным информативным параметром в палеомагнитном методе изучения древнего геомагнитного поля.

В лекционном курсе излагаются основные вопросы физики магнитных явлений, феноменологическая теория ферро-, антиферро-, и ферримагнетизма, магнетизм однодоменных частиц, магнитная вязкость. Большое внимание уделяется рассмотрению различных вопросов образования естественной остаточной намагниченности различных видов (термоостаточная, детритовая, вязкая и др.), проблеме самообращения намагниченности и нелинейным эффектам намагничивания.

Излагаются также основные вопросы магнитной минералогии, а также геофизические методы исследования, основанные на использовании различных магнитных параметров горных пород.

Магнитосфера Земли,
дополнительный специальный лекционный курс

профессор Алексеев Игорь Иванович
10 семестр, 32 часа

Солнечный ветер и межпланетное магнитное поле. Ударные волны и корональные выбросы плазмы как основной источник геомагнитной возмущенности.

Взаимодействие солнечного ветра с геомагнитным диполем. Головная ударная волна, переходный слой и магнитопауза. Хвост магнитосферы.

Пересоединение межпланетного и магнитосферного полей. Перенос энергии и импульса внутрь магнитосферы. Электрическое поле и конвекция магнитосферной плазмы. Плазменный слой. Плазмопауза.

Магнитосферно-ионосферное взаимодействие. Продольные токи. Авроральное ускорение и полярные сияния. Ионосферные токовые системы, авроральный и экваториальный электроджеты. Полярный ветер и ионосферные ионы в плазменном слое.

Глобальные магнитосферные токовые системы. Модели магнитосферы. Ускорение и захват энергичных частиц в геомагнитную ловушку. Радиационные пояса. Кольцевой ток.

Магнитные бури и суббури. Ионный состав кольцевого тока и механизмы инжекции и ускорения. Магнитные вариации, геомагнитные индексы и динамика магнитосферы.

Глобальная электрическая цепь. Относительная роль грозовой активности МГД генератора солнечного ветра, атмосферного динамо и вращения Земли в формировании глобальной электрической цепи Земли. Прогноз геомагнитной активности, мониторинг околоземного космического пространства и элементы космической погоды.

Физика Земли,
основной специальный лекционный курс

профессор Петрунин Геннадий Иванович
10 семестр, 48 часов

Задача курса - дать цельное представление о строении Земли, состоянии и свойствах ее внутренних оболочек, о современной проблематике физики недр Земли, о механизмах процессов, формирующих геофизические поля и обеспечивающих направленность ее общего развития. Основные вопросы программы курса следующие:

Классические механические модели Земли, принципы их построения. Масса и момент инерции Земли. Модули упругости, плотность, сила тяжести и давление внутри Земли. Собственные колебания. Приливы. Числа Ляве. Современные механические модели.

Cтроение земной коры континентов и океанов. Системы рифтов, островные дуги. Движения земной коры, изостазия, физическая природа движений. Процессы в литосфере и астеносфере. Сейсмичность. Физика Землетрясений. Магматические явления. Вулканизм. Глобальность геопроцессов и их роль в формировании коры и экологической обстановки.

Мантия, ее строение. Вещество Земли в условиях высоких давлений и температур. Фазовые превращения и природа сейсмических границ в мантии. Вязкость мантии. Медленные процессы в оболочке Земли. Диссипативные характеристики земных недр. Физическая интерпретация зон неупругости. Электропроводность Земли, способы оценки. Механизмы проводимости вещества оболочки. Источники тепла в недрах . Термическая история Земли, гипотезы горячего и холодного происхождения. Температура коры и мантии. Термодинамические параметры мантии.

Ядро Земли. Строение, физическое состояние, состав ядра и тенденции эволюции.

Ранние гипотезы развития Земли. Основные положения концепции тектоники плит, их физическое обоснование. Современная структура Земли, как результат развития.

Теплофизика минералов и горных пород,
основной специальный лекционный курс

профессор Петрунин Геннадий Иванович
7, 8 семестры,36+32 часов

Химический и минералогический состав вещества оболочки Земли . Классификация горных пород по структуре, составу и происхождению.

Основы кристаллографии. Принципы организации и описания сложных структур. Правила Полинга.

Типы структур многоатомных природных соединений, их классификация. Структуры основных породообразующих минералов - силикатов, карбонатов, шпинелей и окислов.

Дефекты кристаллических структур, их типы, концентрация. Природные аморфные структуры (гели, вулканическое стекло, минералоиды).

Типы межатомных связей, их физическая природа. Ионно-ковалентный характер межатомных связей в минералах оболочки Земли. Эмпирическое соотношение Полинга. Энергия решетки кристаллов и методы ее оценки.

Фазовые равновесия многокомпонентных систем. Уравнение Клаузиуса-Клайперона. Изоморфизм и образование смешанных кристаллов. Изоструктурные серии минералов и области существования в них твердых растворов.

Структурные и химические превращения вещества коры и мантии (Общие характеристики превращений, их типы. Фазовые превращения в веществе оболочки Земли. Реакции серпентинизации, эклогитизации и др.)

Структура расплавов и термодинамическое описание расплавов и стекол.

Коэффициенты термического и калорического уравнений состояния. Механизм теплового расширения. Теория теплоемкости кристаллического диэлектрика. Теплоемкость электронов проводимости в металлах. Сжимаемость, тепловое расширение и теплоемкость породообразующих минералов. Правила Грюнайзена . Модуль сжатия, температура Дебая и теплоемкость веществ в недрах Земли. Процессы теплопередачи в минералах. Перенос тепла колебаниями решетки. Радиационный механизм передачи тепла. Теплопроводность металлов и полупроводников. Влияние состава, структуры и ТД-условий на величину и поведение теплофизических характеристик минералов и горных пород. Особенности механизма решеточной теплопроводности реальных многоатомных минеральных соединений. Модели распределения фононной теплопроводности и температуропроводности в коре и мантии.

Механика деформируемых сред,
основной специальный лекционный курс

доцент Смирнов В. Б.
7 семестр, 64 часа

Курс является базовым для спецкурсов, касающихся механических процессов в недрах Земли. Состоит из двух частей: классической теории упругости с приложением к теории волн и реологии, включая основы теории разрушения материалов. Рассматриваются перечисленные ниже темы. Деформация, тензор деформаций. Малые деформации, тензор Коши. Соотношения Сен-Венана. Природа напряжений, принцип Коши, тензор напряжений. Площадки максимальных напряжений. Упругость, обобщенный закон Гука, упругий потенциал. Упругие модули, термоупругость. Уравнения движения сплошной среды. Уравнения Ламе. Упругие волны, их свойства (скорости, поляризация). Волны в анизотропной среде. Поверхностные волны. Элементарные реологические тела Гука, Ньютона, Прандтля, оценка вязкости астеносферы. Линейные упруго-вязкие тела Кельвина-Фойгта, Максвелла, Пойнтинга-Томпсона, Бюргерса, обобщенные тела: определяющие соотношения, комплексные модули, волны, оценки эффективных вязкостей вещества Земли. Ползучесть, тело Ломница. Механизм вязкости: диффузионная ползучесть, вязкость по границам зерен. Критерии прочности, кинетическая концепция прочности, концентрационный критерий разрушения. Тело Бингама, сейсмичность, теория разломообразования.

Физические основы прогноза землетрясений,
дополнительный специальный лекционный курс

доцент Смирнов В. Б.
10 семестр, 32 часа

Закономерности разрушения литосферы Земли и теории прочности (критерии прочности, механика трещин, кинетическая концепция прочности, теория прочности, теория трения). Механика разломов и физика очага землетрясения. Сейсмический режим: статистические закономерности и их природа. Физическое и компьютерное моделирование сейсмичности. Физико-математические модели сейсмического режима. Предвестники землетрясений. Физические основы, принципы и алгоритмы прогноза землетрясений.

Сейсмология: строение Земли по сейсмическим данным,
основной специальный лекционный курс

доцент Смирнов В. Б. 
8,9 семестр,36+32 часов

Волны в безграничной среде, применимость теории упругости к недрам Земли. Отражение сейсмических волн от границы полупространства. Поверхностные волны в слоистых средах. Поляризация и дисперсия волн Рэлея и Лява. Уравнения сейсмического луча и годографа. Годографы преломленных и отраженных волн, их особенности (петли и разрывы). Обращение годографа: метод Гутенберга, формула Герглотца-Вихерта. Проблема обращения годографа при наличии волновода и для глубинного источника. Собственные колебания Земли. Принципы и реализация систем сейсмологических наблюдений. Методические особенности интерпретации разночастотных сейсмических данных. Структура коры, верхней и нижней мантии, внешнего и внутреннего ядра Земли по скоростям сейсмических волн. Современные модели Земли.

Внутреннее строение и физика Земли,
дополнительный специальный лекционный курс

Доцент Воронина Елена Викториновна
9 семестр, 36 часов, (кафедра геофизики геологического факультета)

Теоретическое изучение основных физических полей и процессов, происходящих в твердой Земле, анализ современных моделей внутреннего строения с целью ознакомления в фундаментальными задачами геофизики.

Знания о параметрах глобальных геофизических процессов и их вариациях во времени и пространстве.

Астрономические и геодезические свойства Земли. Гравитационное поле геоида. Момент инерции. Изостазия и гравитационные аномалии. Сейсмические волны, сейсмическая томография, современные модели строения. Собственные колебания Земли: типы, частоты и затухание. Вязкость мантии, реологические модели земной коры и верхней мантии. Тепловое поле Земли: кондуктивная передача тепла в недрах Земли, тепловая конвекция. Горячие точки планеты. Физическая природа магнитного поля Земли, основные силовые параметры. Вековые вариации. Модели геомагнитного потенциала вблизи поверхности Земли и на границе ядро-мантия. Вариации палеомагнитных полюсов и динамика тектонических плит. Модели электропроводности коры и мантии Земли. Свойства литосферы и астеносферы Земли: напряжения, деформации, возраст. Модели океанической и континентальной литосфер.

Механика очага землетрясения, дополнительный специальный лекционный курс

Доцент Воронина Елена Викториновна
9 семестр, 36 часов

Изучения очага землетрясения как модели разрыва сплошности упругой среды с цель понимания физических процессов и определения основных параметров вспарывания.

Знания по кинематическим и динамическим проблемам теории очага землетрясения; практические навыки по построению механизма очага и определению магнитуды, энергии, снимаемым напряжениям и другим, практически важным характеристикам сейсмического источника

Типы сейсмических источников. Основные параметры, характеризующие сейсмический источник и теоремы динамической теории упругости. Сейсмическая энергия и способы ее определения. Различные шкалы магнитуд и соотношения между ними. Подвижка по разрыву и эквивалентные силовые модели очага. Функция Грина. Сейсмический момент и его тензор. Разложение тензора сейсмического момента по типам механизма очага. Анализ смещений, напряжений и деформаций для центра расширения, сдвигового разрыва и трещины отрыва. Функции направленности излучения сейсмических волн в ближней и дальней зонах. Угловые параметры подвижки по разрыву и тектоническая интерпретация процесса вспарывания. Модель одностороннего вспарывания и определение размеров очага. Спектры импульса смещения в низкочастотной и высокочастотной областях. Кинематическая модель очага Гаскелла. Фазы зарождения и остановки разрыва. Динамика распространяющегося разрыва. Интенсивность напряжений. Критерии разрушения Силы сцепления. Барьерная модель очага.

Общая геофизика и экология (раздел "физика твердой Земли"),
общий лекционный курс

профессор, член-корр. РАН Глико А.О.
3 семестр, 12 часов

Основные представления о происхождении солнечной системы. Планеты земной группы, основные черты их внутреннего строения. Ранняя (догеологическая) история Земли Данные геологии.

Сейсмичность Земли, ее особенности, основные представления о генезисе землетрясений. Очаг, его характеристики. Классификация землетрясений, связь с процессами в глубинах Земли, внешние проявления. Экология и сейсмичность

Сейсмические волны, их типы. Методы сейсмического изучения внутреннего строения Земли. Собственные колебания.

Гравиметрические методы изучения Земли. Фигура Земли. Гравитационное поле Земли, нормальное поле, масса, момент инерции, аномалии. Строение земной коры и мантии. Изостазия.

Тепловое поле Земли, методы изучения. Энергетика земных глубин, Конвекция в мантии, Вулканизм, Проблемы прогноза землетрясений и вулканических извержений. Вопросы экологии.

Геологические свойства вещества Земли, движения в глубинах Земли, движения земной коры и экология. Модели Земли. Вещество Земли при высоких давлениях, температурах и длительных нагрузках. Фазовые переходы. Физико-химия недр Земли. Земное ядро. Металлизация.

Магнитное поле Земли. Магнитосфера. Главное и аномальное поля. Вековые вариации магнитного поля, магнитные карты, магнетизм горных пород и минералов. Палеомагнетизм. Происхождение магнитного поля Земли. Геофизические и геологические данные об эволюции Земли. Геотектонические гипотезы. Геофизические методы. Разведка и разработка полезных ископаемых. Экологические проблемы.

Геотермия,
основной специальный лекционный курс

профессор, член-корр. РАН Глико А.О.
9 семестр, 36 часов

Геотермические измерения. Теплоперенос в континентальной коре и определение плотности теплового потока на континентах. Поправки на основные возмущающие факторы. Региональные вариации континентального теплового потока.

Источники тепла в коре и мантии Земли. Распределение радиогенных источников тепла в континентальной коре. Данные по структуре Вредефорт и другим структурам с выведенными на поверхность фрагментами верхней и нижней коры. Стационарные тепловые модели и континентальные геотермы.

Морские геотермические измерения. Теплоперенос в океанической коре и определение плотности теплового потока через дно океанов. Тепловые модели океанической литосферы. Совместная интерпретация результатов геотермических измерений и данных по батиметрии и гравитационному полю. Гидротермальная циркуляция и тепловой режим осевых зон срединно-океанических хребтов. Термические напряжения в молодой океанической литосфере. Интегральные потери тепла на континентах и океанах.

Магматическая деятельность и метаморфические процессы как показатель температуры земных глубин. Условия плавления в мантии Земли. Общие представления о минеральной геотермометрии и геобарометрии, исследования ксенолитов. Диаграммы Р-Т- t и их интерпретация.

Процессы тепломассопереноса в мантии Земли. Задача о возникновении конвективной неустойчивости в слое вязкой жидкости, нагреваемой снизу. Основные характеристики конвективного тепломассопереноса. Глобальные конвективные модели и распределение температуры в мантии.

"Горячие точки" как проявление взаимодействия мантийных "плюмов" с литосферой. Структура мантийных "плюмов" по данным теоретического и лабораторного моделирования. Результаты моделирования в свете петрологических данных.

Тепловой режим континентальных рифтовых зон, эволюционные модели.

Тепловые модели зон субдукции и областей коллизии. Моделирование эволюции глубинных надвиговых зон.

Термические модели литосферы осадочных бассейнов. Палеотермические данные и их использование для реконструкции эволюции осадочных бассейнов и оценки перспектив нефтегазоносности.

Тепловой режим магматических камер и охлаждения интрузивных тел. Характеристики наиболее известных гидротермальных систем. Результаты геофизических исследований и научного бурения в гидротермальных областях.

Физика гидротермальных систем. Конвективный тепломассоперенос в пористой проницаемой среде. Двухфазная конвекция и модели гидротермальных резервуаров.

Гидротермальные системы дна океанов. Черные и белые курильщики. Моделирование тепломассопереноса в системах курильщиков.

Сейсмометрия,
основной специальный лекционный курс

старший научный сотрудник Феофилактов В.Д.
7 семестр, 30 часов

Классификация типов сейсмических станций и приборов. Сейсмические сети и группы. Основные принципы работы сейсмометра. Основная задача сейсмометрии. Математическое описание сейсмометрического канала и его элементов с использованием общих принципов теории электрических цепей. Электромеханические аналогии и контурное изображение механических схем. Частотные характеристики сейсмометра и гальванометра. Схема гальванометрической регистрации. Общие принципы описания передаточных функций сейсмографов. Анализ сейсмометрических цепей и параметрическое представление передаточных функций. Цифровая регистрация и ее особенности. Система метрологических параметров сейсмического канала. Современные цифровые сейсмические станции и сети.

Физическая геология с основами геотектоники.

профессор Рябухин Анатолий Георгиевич
6,7 семестр, 68 часов

Основной целью курса является изучение геологических моделей Земли и ее оболочек, сопоставление и оценка их взаимодействия с геофизическими моделями в процессе становления общих представлений о строении и возрасте Земли. Задача курса заключается в ознакомлении с основными методами геологических исследований, изучении вещественного состава земной коры - минералов и горных пород, условий их образования, оценке характера взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов в становлении современного лика Земли, рассмотрении важнейших структурных элементов Земли, их строения и эволюции.

Рассматриваются основные сведения о строении Земли, земной коры и методах их изучения, вещественный состав земной коры, приводятся общие сведения о геохронологии. Дается характеристика основных эндогенных и экзогенных процессов, анализируется их роль в становлении земной коры и формировании ее вещественного состава. Далее изучаются модели коровых складчато-разрывных дислокаций и характер их отображения на геологических картах. Приводятся сведения об основных структурных элементах земной коры и литосферы, их строении и развитии. Обсуждаются принципы тектонического районирования и составления тектонических карт, значение тектонических карт для прогноза полезных ископаемых. Рассматриваются смена тектонических гипотез в истории Земли и современные тектонические концепции.

Современные геофизические методы исследования дна океана,
дополнительный специальный лекционный курс

профессор Шрейдер Анатолий Александрович
9 семестр,36 часов

Введение. Значение геофизических исследований океана для совершенствования представлений об особенностях строения Земли. Современные интегральные системы навигации в океане.

Геоморфологические исследования дна океана. Аппаратурные принципы и методика измерений глубин океана. Многолучевые эхолоты. Основные черты геоморфологии дна океана.

Исследования сейсмичности дна океана. Аппаратурные принципы и методика изучения землетрясений в океане. Основные черты распределения эпицентров и гипоцентров землетрясений в океанических областях. Характеристика напряженного состояния в очагах землетрясений для различных океанических структур . Прогноз землетрясений.

Изучение теплового потока через дно океана. Аппаратурные принципы и методика морских измерений. Характеристика теплового потока для основных структур океанского дна. Кондуктивный и конвективный переноса тепла в дне океана.

Изучение строения коры и верхней мантии океана. Аппаратурные принципы и методика морских исследований методами ГСЗ, ГСП,НСП. Строение коры и верхней мантии основных структур дна океана.

Исследования поля силы тяжести в океане. Аппаратурные принципы и методика морских гравиметрических исследований. Распределение аномалий силы тяжести в разных редукциях над основными структурами дна океана. Спутниковая альтиметрия

Электромагнитные исследования в океане. Аппаратурные принципы и методика проведения электромагнитных исследований в океане. Основные результаты электромагнитных зондирований.

Магнитные исследования в океане. Аппаратурные принципы и методика измерений модуля и составляющих вектора напряжённости магнитного поля Земли в океане. Главные особенности аномального магнитного поля океана. Принципы палеомагнитной интерпретации аномалий магнитного поля в океане. Основные представления о формировании инверсионного магнитоактивного слоя океана и его эволюции во времени. Принципы составления хронологической шкалы линейных магнитных аномалий. Основные черты распределения инверсий магнитного поля Земли в Фанерозое. Инверсии магнитного поля Земли и изменения природной среды.

Глубоководные исследования. Аппаратурные принципы и методика использования глубоководных геофизических буксируемых комплексов, глубоководных обитаемых и необитаемых аппаратов для изучения дна океана. Геологическое опробование дна океана драгами и в процессе глубоководного бурения. Геофизические измерения в скважинах глубоководного бурения.

Анализ данных наблюдений. Основные принципы комплексирования геофизических методов при исследовании природы дна океана. Основы комплексной интерпретации данных геолого-геофизических исследований океана.

Экологические последствия проведения набортных геофизических и глубоководных исследований с помощью обитаемых и необитаемых подводных аппаратов и бурения дна океана. Экологический мониторинг среды.

Ранняя эволюция и гравитационное поле Земли,
основной специальный лекционный курс

Вед. н. с. .Макалкин Андрей Борисович
8-ой семестр, 32 часа

Земля как планета. Информация о глобальном внутреннем строении Земли по данным о ее полях (гравитационном, магнитном) и по сейсмическим наблюдениям. Вещество Земли и его происхождение. Данные о валовом химическом составе Земли. Сравнительный анализ вещества Солнца, примитивных метеоритов (хондритов) и примитивных мантийных ксенолитов.

Земля и планеты земной группы. Сравнение основных физических характеристик планет. Гравитационные и магнитные поля, моменты инерции.

Сходство и различие внутреннего строения и химического состава планет. Сходства и различия методов построения моделей Земли и планет.

Образование и ранняя эволюция Солнечной системы. Образование малых тел.

Основные стадии образования Земли и планет; продолжительность процесса образования.

Процессы в растущей Земле. Кратерообразование, ударный нагрев, перемешивание вещества падающими телами. Влияние на первичную структуру и состав Земли размеров падавших на нее тел и вариаций их строения и химического состава. Гравитационная дифференциация Земли на стадиях ее роста и ранней эволюции. Образования земного ядра. Процессы ранней дифференциации мантии.

Понятие о космо- и геохронологии. Роль изотопных методов для определения возраста Солнечной системы, Земли, возрастов ее основных оболочек и характерных времен их образования.

Начальное тепловое состояние Земли. Вклад ударного нагрева, гравитационной дифференциации, адиабатического сжатия и распада радиоактивных изотопов (короткоживущих и долгоживущих). Роль конвекции.

Эволюция основных оболочек Земли (химический и изотопный состав, дифференциация и конвективное перемешивание). Влияние раннего состояния Земли на ее современное состояние. Сравнение с другими планетами земной группы.

Ускорение и потенциал силы тяжести Земли. Нормальное гравитационное поле.

Внешнее гравитационное поле Земли по спутниковым данным. Аномалии ускорения силы тяжести и фигура Земли.

Понятие об изостазии. Лунные и солнечные приливы.

Происхождение Луны и эволюция системы Земля-Луна.

Геодинамика,
дополнительный специальный лекционный курс

Вед.н.с. Трубицын Александр Петрович
10-й семестр, 32 часа

Основные понятия о реологическом расслоении твердой оболочки Земли. Зависимость свойств вещества от масштаба времени происходящих в нем процессов. Понятие об основных механизмах текучести твердых тел. Литосфера, астеносфера и нижележащие слои мантии. Связь реологии с температурой и давлением в недрах Земли и составом ее вещества. 2Литосферные плиты. Основные понятия тектоники плит. Срединно-океанические хребты и зоны субдукции. Палеомагнетизм и доказательства движения плит. Инверсии геомагнитного поля и полосовые магнитные аномалии. Цикл Вильсона. Столкновения континентов. Связь тектоники плит с вулканизмом и сейсмичностью. Понятие о движущем механизме тектоники плит. Деформации и напряжения в упругой литосфере Земли. Изгиб литосферы под действием вертикальных нагрузок. Деформации океанической литосферы под островными цепями и вблизи океанических желобов. Изгиб континентальной литосферы под осадочными бассейнами. Связь изгибных деформаций литосферы с изостазией.

Движения в мантии Земли и механика вязкой жидкости. Уравнения движения вязкой жидкости и простейшие примеры их применения. Послеледниковые поднятия и вязкость мантии.

Неустойчивость слоя тяжелой жидкости, лежащего поверх более легкой, и ее связь с явлениями диапиризма.

Тепловая конвекция. Уравнения движения неравномерно нагретой вязкой жидкости в приближении Буссинеска. Начало конвекции, неустойчивость и число Релея. Развитая конвекция, погранслои, плюмы. Динамическое распределение вязкости в мантии Земли. Проблема движущего механизма тектоники плит.

Реологическое поведение литосферы и его изменения с глубиной. Разломы и трение на них, теория разломобразования Андерсона. Скачкообразное скольжение, упругая отдача и землетрясения. Взаимодействие движений на разломах с астеносферой.