Кто такой геолог, что он делает, плюсы и минусы профессии

Содержание:

Ключевая разница:

Два поля совершенно разные, но имеют пересекающийся аспект: Земля. Эти две области связаны с изучением различных аспектов Земли.В основном, геология больше связана с процессами, которые вступили в игру для создания Земли, а также с тем, из чего она состоит, в основном из различных типов горных пород. География занимается всем остальным. Технически это относится к планировке земли, рек, гор и долин. А также влияние людей на землю.

Многие люди думают о картах, странах и столицах, когда думают о географии; однако, карты и местоположения мест и стран — фактически картография, которая является только одним аспектом географии. География намного больше, чем это. Официально география занимается изучением пространственного и временного распределения явлений, процессов и особенностей, а также взаимодействия людей и окружающей их среды.

Проще говоря, изучение географии имеет два аспекта. Он изучает природную среду, а также то, как организмы, климат, почва, вода и рельеф образуют и взаимодействуют. Это составляет аспекты физической географии. Он также изучает, как люди создают, видят, управляют и влияют на пространство. Это составляет географию человека. Третья область, география окружающей среды, объединяет физическую и человеческую географию и изучает, как люди взаимодействуют с окружающей средой и влияют на нее.

Географию часто называют междисциплинарной, что означает, что она влияет на различные другие области. Фактически, аспекты географии оказывают влияние на различные темы, такие как экономика, здоровье, климат, растения и животные.

Геология, с другой стороны, изучает историю Земли, в основном типы камней, которые составляют землю, а также процесс, который создал эти камни и меняет их. Именно благодаря геологии мы знаем о тектонике плит, эволюционной истории жизни и прошлых климатических условиях. Изучая прошлое, мы также можем надеяться предсказывать и готовиться к будущему.

Следовательно, хотя эти две темы разные и изучают разные аспекты Земли, истина заключается в том, что они обе одинаково важны, так как они помогают нам понять работу Земли и то, как мы, как вид, влияем на нее.

Сравнение географии и геологии:

география

геология

Определение (Оксфордские словари)

Изучение физических характеристик Земли и ее атмосферы, а также человеческой деятельности, которая влияет на них и зависит от них, включая распределение населения и ресурсов, а также политическую и экономическую деятельность.

Наука, которая имеет дело с физической структурой и веществом Земли, их историей и процессами, которые на них воздействуют.

Филиал исследования

география

науки о Земле

Описание

Физические, человеческие и биологические системы на земле.

Изучение твердых особенностей любого небесного тела

Область исследования

Где физические аспекты земли расположены как горы и реки? Как люди влияют на физические особенности Земли, формируя страны, миграцию и т. Д.? Как местоположение влияет на различные биологические системы?

Как образовалась земля и из чего она состоит.

Области исследования

Физическая география, география человека, комплексная география, геоматика, региональная география и др.

Минералогия, структурная геология, планетология, геоморфология, инженерная геология и др.

Изображение предоставлено: play.google.com, cottonexpressions.com

Описание

Фация это Пласт или свита пластов, отличающиеся на всём протяжении одинаковыми литологическими свойствами и включающие одинаковые органические ископаемые осадки.

Фации, составляющие толщу одновозрастных пород в пределах площади распространения, могут быть различными. Восстановление условий образования древних осадков во всей совокупности характерны для признаков получило название фациального анализа. Изучение фаций позволяет оконтурить области сноса (питающие провинции) и области седиментации (водная и воздушная), климат, рельеф дна и глубину морского бассейна, солевой и газовый состав, температуру воды, характер движения среды осадконакопления, возраст и прочее.

Важным показателем климатических условий осадконакопления служат соленосные толщи. Выпадение солей из растворов происходило и происходит в условиях жаркого и засушливого климата. На тропический климат прошлых эпох указывает большое разнообразие окаменелостей флоры и фауны (в полярном климате оно в 30-40 раз меньше). Присутствие кораллов в осадках свидетельствует о наличии в тот период тёплых и неглубоких морей.

Физико-географические условия отложения осадочной породы (например: озёрные, лагунные, морские, ледниковые)

Фация метаморфизма — совокупность метаморфических горных пород различного состава, но с одинаковыми условиями образования.

Комплекс горных пород, образующихся в строго определённых физико-географических условиях и характеризирующихся специфическими литологическими, палеонтологическими и другими особенностями.

Земной магнетизм.

Обычно считается, что магнитное поле создается внутри Земли, однако механизм его возникновения недостаточно ясен. Магнитное поле не может быть результатом постоянной намагниченности железного ядра Земли, поскольку температура уже на глубине нескольких десятков километров значительно ниже точки Кюри – температуры, при которой вещество утрачивает свои магнитные свойства. Кроме того, гипотеза постоянного магнита в фиксированном положении противоречит отмечаемым изменениям магнитного поля в настоящее время и в прошлом.

Остаточная намагниченность сохраняется в осадочных и вулканических породах. Частички магнетита, осаждающиеся в спокойных водоемах, а также магнитные минералы в лавовых потоках при температуре ниже точки Кюри остывают и ориентируются по направлению силовых линий локального магнитного поля, существовавшего во время образования пород. Палеомагнитные исследования горных пород позволяют установить положение магнитных полюсов, которые существовали во время осадконакопления и оказывали воздействие на ориентировку магнитных частиц. Полученные результаты свидетельствуют о том, что либо магнитные полюса, либо участки земной коры со временем существенно меняли свое положение по отношению к оси вращения Земли (первое представляется маловероятным). Имеются также веские доказательства того, что материки перемещались относительно друг друга. Например, положения магнитного полюса, определенные по палеомагнитным данным для пород одного и того же возраста в Северной Америке, Европе и Австралии, пространственно не совпадают. Эти факты подтверждают гипотезу, согласно которой материки образовались из единого праматерика в результате его деления на отдельные части и последующего их раздвижения. См. также ГЕОМАГНЕТИЗМ.

Чем занимается специалист прикладной геологии

Спектр задач, которые стоят перед специалистами геологии, огромен. Начиная от построения планов, выполнения технических задач в лаборатории, и заканчивая исследованиями других планет, их минерально-сырьевой базы. Работа этой отрасли важна для экономики, строительства, экологии и даже безопасности людей.

Основные виды прикладной геологии:

  • Геологическая разведка;
  • Исследование материалов;
  • Оценка ресурсного потенциала;
  • Оценка экономической эффективности;
  • Космическо-астрономическая геология;
  • Проектирование и вычисление;
  • Исследование геологического характера;

Кем работать в прикладной геологии человек может выбрать сам, но чаще всего это связано с постоянными исследованиями и вычислениями. Вид деятельности человека может даже значительно отличаться от первоначального представления о самой профессии – например, подсчет месячной сметы на разработку месторождения.

Исследовательско-разведывательная деятельность

Эта наука имеет очень много задач, которые ложатся на плечи работников. Чаще их задачи связаны с минерально-сырьевой базой планеты. Спектр их загруженности можно разделить на несколько областей – прогнозирование и разведка, изыскания и оценка. Первой их целью является изучение земной коры на предмет возможного расположения месторождения полезных ископаемых. Изначально всегда делается геологическая разведка, забираются образцы, оценивается местность. После получения достаточного количества материалов, специалисты занимаются лабораторными исследованиями.

Например, специалисты прикладной геологии по примерам горной породы могут определить, какие процессы здесь происходили миллионы лет назад, как они повлияли на инфраструктуру коры. Очень часто они используют геологические разрезы, изучают скважины по слоям и составляют прогноз. Определяется тип формирования – магматический, метаморфический или осадочный, с помощью которого можно предположить залежи каких ископаемых здесь находятся и в каком количестве. Это основной вид деятельности геологии, особенно если специалист находится непосредственно на месте разведки.

Также в его обязанности входит и составление плана раскопки. Он определяет плотность породы, рентабельность задействования тех или иных способов разработки, подбирает технику. Конечно, этим не занимается один специалист – это работа для научно-исследовательской группы.

Но поиск полезных ископаемых и прогнозирование рентабельности разработки их месторождений – это не единственная задача, с которой предстоит столкнуться геологу. Их работа важна и в строительстве, когда изучается тип территории, на которой должны вестись работы. От вердикта профессионала зависит, подходит ли выбранная территория для построения здания или транспортных коммуникаций.

Исследование явлений геологического характера

Важность их исследования в том, что при неправильном расположении строительства, это может стать причиной разрушений и даже гибели людей. Они оценивают сейсмическую активность, плотность пластов земной коры и ее состав

Также изучению подлежат и подземные воды, которые могут стать причиной затопления. Работа геологов помогает предотвратить катастрофы.

Также в задачи этой науки входит изучения геологического характера местности. Сейчас за каждым потенциально опасным местом земной коры ведется пристальное наблюдение геологов, чтобы исключить трагедии. Землетрясения, цунами, извержения вулканов – эти явления также изучаются учеными прикладной геологии.

Оценка экологического состояния территории

В результате деятельности человека экологическая ситуация на Земле постоянно нарушается. Разработка месторождения приводит не только к истощению коры, но и может стать причиной изменения биома. Чтобы свести к минимуму все побочные явления, ученые изучают возможные пути решения возникших проблем.

Оценка экономической эффективности работы

Помимо всех вышеперечисленных задач, специалист области геологии должен обладать экономическими знаниями. Его расчеты по финансовым затратам очень важны при построении плана разработки месторождения. Именно он должен рассчитать, сколько ресурсов нужно потратить для развертывания работ на местности, и окупится ли она в дальнейшем.

Под его руководством будет создаваться большой проект, в котором будет задействовано много людей, техники и других ресурсов, а если это окажется напрасной тратой, страна понесет колоссальные убытки. Также геологи могут решить проблемы, выдвигая альтернативные варианты разработки месторождений, сравнивая из в реальном времени, чтобы выбрать оптимальный для данного вида местности.

Горные породы

Горная порода

Горная порода — это природная совокупность минералов и минералоподобных веществ, называемых минералоидами. Когда материал затвердевает или кристаллизуется из лавы или магмы — это магматическая порода. Далее магматическая может стать осадочной, благодаря действию ветра и разрушению. На последней ступени порода под воздействием тепла и давления изменяет свое минеральное содержание и становится метаморфической. Но круг с третьей ступени может пойти заново, если камень начнет еще раз таять.

Большая часть исследований в области геологии связана с изучением горных пород, потому что именно они несут в себе всю историю Земли.

Типы горных пород

Существует три главных типа:

  1. магматические;
  2. осадочные;
  3. метаморфические.

Каждая порода в свою очередь имеет в своей структуре определенные минералы. Каждый минерал имеет определенные физические свойства, и существует множество тестов для определения каждого из них.

Образцы могут быть проверены на:

  • сияние: качество света, отраженного от поверхности минерала;
  • цвет: в основном каждый минерал имеет характерный цвет, на который ориентируются при диагностике, но примеси могут изменить внешний вид вещества;
  • прожилки: выполняется царапанием образца на фарфоровой тарелке. Цвет полосы может помочь назвать минерал;
  • твердость: устойчивость минерала к царапинам;
  • схема разрушения: у минерала может быть трещина или расщепление, причем первый вариант — это разрыв неровных поверхностей, а второй — разрыв вдоль близко расположенных параллельных плоскостей;
  • удельный вес: вес определенного объема минерала;
  • шипение: требуется закапывать соляную кислоту в минерал, чтобы проверить на шипение;
  • магнетизм: использование магнита для проверки на магнетизм;
  • вкус: минералы могут иметь отличительный вкус, например, галит на вкус как поваренная соль;
  • запах: у минералов может быть характерный запах. Например, сера пахнет тухлыми яйцами;

Физическая география

Физическая география

Физическая география это отрасль естествознания, которая занимается изучением процессов и закономерностей в природной среде, такой как атмосфера, гидросфера, биосфера и геосфера. Физическая география делится на несколько областей.

Геоморфология

Геоморфология — область, связанная с пониманием поверхности Земли, и процессов, благодаря которым она формируется как в настоящем, так и в прошлом. Геоморфология в свою очередь делится на несколько других направлений, которые изучают уже конкретные формы рельефа — к примеру, существует пустынная геоморфология или речная. Но все эти направления имеют общие процессы и методы, которые объединяют их в одну дисциплину. Геоморфология стремится понять историю и динамику рельефа и прогнозировать будущие изменения с помощью комбинации полевого наблюдения, физического эксперимента и численного моделирования (геоморфометрия).

Гидрология

Гидрология — область, которая изучает воду в любом ее проявлении и в любом месторасположение. Таким образом настоящая дисциплина охватывает воду в реках, озерах, водоносных горизонтах и, в некоторой степени, ледниках. Наука изучает все процессы и динамику развития этих водоемов.

Биогеография

Биогеография — наука, которая изучает географические закономерности распределения животных видов и процессы, которые влияют на формирование подобных закономерностей. Биогеография возникла как область исследований в результате работы Альфреда Рассела Уоллеса, хотя область до конца двадцатого века в основном рассматривалась как историческая с точки зрения перспективы и описательная с точки зрения подхода.

Климатология

Климатология — область, которая изучает климат. Дисциплина изучает все процессы и явления, связанные с погодными условиями в различные периоды времени. Климатология изучает как природу микро (локального), так и макро (глобального) климата, а также природные и антропогенные воздействия на них. Ориентируется на долгосрочное прогнозирование погоды.

Метеорология

Метеорология — область, которая исследует атмосферу и фокусируется на прогнозировании на краткосрочный период. Метеорологические явления —это наблюдаемые погодные явления, которые освещают и объясняются наукой о метеорологии.

Почвоведение

Почвоведение — область, которая направлена на изучения почв в их естественной среде. В основном занимается педогенезом, морфологией почвы, классификацией почвы.

Палеогеография — область, которая изучает материалы в стратиграфической записи, чтобы понять формирование континентов в их географическом развитии.

Прибрежная география

Прибрежная география — область, изучающее динамическое взаимодействие между океаном и сушей. Направление включает как физическую географию, так и человеческую.

Океанография

Океанография — область, которая изучает моря и океаны на поверхности Земли. Охватывает широкий круг вопросов, включая морские организмы и динамику экосистем (биологическая океанография); океанические течения, волны и динамику геофизической жидкости (физическая океанография); тектонику плит и геологию морского дна (геологическая океанография); и потоки различных химических веществ и физических явлений, происходящих в океане и вблизи его границ (химическая океанография).

Геоматика

Геоматика — область, которая отвечает за технологическое развитие географии, то есть за распространение информации, интерпретацию полученных данных и их хранение.
Четвертичная геология — область, отвечающая за изучение последних 2,6 миллионов лет существования Земли, с целью понимания последних экологических изменений.

Плюсы и минусы профессии

Плюсы

Работа нешаблонная, аналитическая и творческая; высокая оплата труда. В природе не бывает двух совершенно одинаковых месторождений. Поэтому геологу приходится учитывать многие факторы, по существу, проводить каждый раз научные исследования.

Профессия геолога принадлежит к числу тех немногих профессий, которые считаются романтическими и имеет свои привлекательные стороны для людей разных интересов. Для любителей путешествий — романтика работы в таежных, полярных, пустынных, высокогорных условиях, возможность побывать в разных регионах России. Для любителей экстрима — полевые работы в трудных условиях на суше, на море и в воздухе: нестерпимая жара пустынь или морозы севера в десятки градусов, мириады комаров в тайге и в заболоченных районах требуют героической выносливости. Жизнь в палатке, ежедневные многокилометровые маршруты в течение всего полевого сезона дают возможность испытать себя на прочность.

Минусы

Вахтовый метод — геологи на несколько недель уезжают в экспедицию, где работают в очень интенсивном режиме без выходных. Недостаток бытовых удобств, трудности походной жизни, ограниченный коллектив можно отнести к минусам профессии.

Ключевой момент геологии

Ключевой момент, который нужно запомнить, – это различие между минералом и горной породой. Минерал-это чистое вещество с определенным составом и структурой, в то время как горная порода обычно представляет собой смесь нескольких различных минералов (хотя некоторые типы горных пород могут включать только один тип минерала). Примерами минералов являются полевой шпат, кварц, слюда, галит, кальцит и амфибол.

Примерами горных пород являются гранит, базальт, песчаник, известняк и сланец.

Как и все остальное во Вселенной, Земля состоит из различных пропорций 90 природных элементов: водорода, углерода, кислорода, магния, кремния, железа и так далее. В большинстве геологических материалов они соединяются различными способами для получения веществ.

Минералы

Минерал-это естественная комбинация определенных элементов, расположенных в определенной повторяющейся трехмерной структуре или решетке. Например, у минерала галита атомы натрия (Na: фиолетовый) чередуются с атомами хлора (Cl: зеленый) во всех трех измерениях, и углы между связями составляют все 90°. Даже в крошечном кристалле, как обычная соль в солонке, решетки простираются во всех трех направлениях на тысячи повторений.

Существуют тысячи минералов. В природе минералы содержатся в горных породах, и подавляющее большинство горных пород состоит, по крайней мере, из нескольких различных минералов. Хотя кусок гранита размером с ладонь может содержать тысячи отдельных минеральных кристаллов, обычно существует лишь несколько различных минералов. Кристаллы варьируются от 0,1 до 3 мм в диаметре. Большинство из них имеют неправильные очертания, но некоторые прямоугольные.

Порода

Горная порода может образовываться различными способами. Магматические породы образуются из магмы (расплавленной породы), которая либо медленно охлаждается под землей (например, при получении гранита), либо быстро охлаждается на поверхности после извержения вулкана (например, базальт).

Осадочные породы, такие как песчаник, образуются, когда продукты выветривания других пород накапливаются на поверхности и затем погребаются другими отложениями. Метаморфические породы образуются, когда магматические или осадочные породы нагреваются и сжимаются до такой степени, что некоторые из их минералов становятся нестабильными, а новые минералы формируются для создания другого типа горных пород. Примером может служить сланец.

Основные принципы и методы

Первая геологическая карта У. Смита, 1815 год

Геология — наука историческая, и важнейшей её задачей является определение последовательности геологических событий. Для выполнения этой задачи с давних времён разработан ряд простых и интуитивно очевидных признаков временных соотношений пород.

  • Принцип актуализма постулирует, что геологические силы, действующие в наше время, аналогично работали и в прежние времена. Джеймс Хаттон сформулировал принцип актуализма фразой «Настоящее — ключ к прошлому».
  • Принцип первичной горизонтальности (англ. principle of original horizontality) утверждает, что морские осадки при их образовании, как правило, залегают горизонтально.
  • Принцип суперпозиции (англ. the principle of superposition) заключается в том, что породы находящиеся в не нарушенном складчатостью и разломами залегании, следуют в порядке их образования, породы залегающие выше моложе, а те которые находятся ниже по разрезу — древнее.
  • Принцип последовательности (англ. law of faunal succession) постулирует, что в одно и то же время в океане распространены одни и те же организмы. Из этого следует, что палеонтолог, определив набор ископаемых остатков в породе, может найти одновременно образовавшиеся породы.
  • Принцип обеспечения непрерывности (англ. principle of lateral continuity) гласит, что строительный материал, образующий слои, растягивается по поверхности земли, если только какая-то другая масса его не ограничит.
  • Интрузивные взаимоотношения представлены контактами интрузивных пород и вмещающих их толщ. Обнаружение признаков таких взаимоотношений (зоны закалки, даек и т. п.) однозначно указывает на то, что интрузия образовалась позже, чем вмещающие породы.
  • Секущие взаимоотношения также позволяют определить относительный возраст. Если разлом рвёт горные породы, значит он образовался позже, чем они.
  • Ксенолиты и обломки попадают в породы в результате разрушения своего источника, соответственно они образовались раньше вмещающих их пород, и могут быть использованы для определения относительного возраста.

Геологические науки используют описательный метод в изучении размещения и состава геологических тел, в том числе их форма, размер, взаимоотношение, последовательность залегания.

Земля как гигантский метеорит.

Предполагают, что метеориты представляют собой обломки ранее существовавших планет, по своему составу и строению имевших сходство с Землей. Существует несколько типов метеоритов. Наиболее известны и довольно часто встречаются железные метеориты, состоящие из металлического железа и железо-никелевых сплавов, которые, как полагают, составляли ядра существовавших планет и по аналогии должны быть идентичны земному ядру по плотности, составу и магнитным свойствам.

Второй тип – каменные метеориты, состоящие преимущественно из железо-магнезиальных силикатных минералов. Они более распространены по сравнению с железными метеоритами и по своей плотности соответствуют породам, слагающим мантию. По составу каменные метеориты очень близки к ультраосновным породам Земли.

Третий тип – смешанные метеориты, имеющие в своем составе металлы и силикаты, что указывает на их генезис из переходного (от мантии к ядру) слоя ранее существовавшей планеты.

Виды фаций

На основании фациальных исследований в составе земной коры выделяют отдельные фации. Фации осадочных пород по месту их образования принято делить на три основные группы:

  1. морские фации
  2. переходные фации: лагунные фации; дельтовые фации
  3. континентальные фации — Континентальные отложения.
Морские фации

Основная статья: Морские фации

Переходные фации

Лагу́нные фа́ции — подгруппа переходной группы фаций, делятся на:

  • фации опреснённых бассейнов — фации, которые формируются в условиях гумидного климата и представлены песчано-глинистыми породами с остатками пресноводных моллюсков и рыб, органогенными (торф, известняки, ракушечники) и хемогенными (карбонаты);
  • фации осолоненных бассейнов — фации, которые формируются в условиях аридного климата и сложены галоидными солями, гипсом, ангидритом, доломитом и др., органические остатки отсутствуют.
Дельтовые фации

Фа́ции де́льт и эстуа́риев — подгруппа переходной группы фаций.

Они образованы косослоистыми песками и глинами, пачки которых залегают линзообразно. Характерны фаунам опреснённых бассейнов, остатки наземной фауны и флоры, залежи угля и нефтематеринских пород.

Континентальные фации

В России континентальные фации в ледниковых отложениях впервые выделил В. В. Докучаев. Он называл их полосы или зоны

Континентальные фации очень разнообразны и изменчивы как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. В континентальных фациях мало органических остатков, в основном это кости позвоночных, пыльца и оболочки спор растений. В них широко распространены окисные соединения железа, придающие осадкам красно-бурую окраску.

Существуют две группы континентальных фаций:

  • Флювиальные — образующиеся в условиях водной среды (речные, озёрные, болотные и др.);
  • Образующиеся на суше, в наземных условиях (эоловые, гравитационные, элювиальные коры выветривания, флювиогляциальные и др.).

Гравитационное поле Земли.

Гравитационными исследованиями установлено, что земная кора и мантия под воздействием дополнительных нагрузок прогибаются. Например, если земная кора всюду имела бы одинаковую мощность и плотность, то следовало бы ожидать, что в горах (где масса пород больше) действовала бы бóльшая сила притяжения, чем на равнинах или в морях. Однако примерно с середины 18 в. было замечено, что гравитационное притяжение в горах и вблизи них меньше предполагаемого (если допустить, что горы представляют собой просто дополнительную массу земной коры). Этот факт объяснялся наличием «пустот», которые интерпретировались как разуплотнившиеся при нагревании породы или как соляное ядро гор. Такие объяснения оказались несостоятельными, и в 1850-х годах были предложены две новые гипотезы.

В соответствии с первой гипотезой, земная кора состоит из блоков пород разных размеров и плотности, плавающих в более плотной среде. Основания всех блоков располагаются на одном уровне, а блоки, характеризующиеся низкой плотностью, должны быть большей высоты, чем блоки, имеющие высокую плотность. Горные сооружения принимались за блоки низкой плотности, а океанические бассейны – высокой (при одинаковой общей массе тех и других).

Согласно второй гипотезе, плотность всех блоков одинакова и плавают они в более плотной среде, а различная высота поверхности объясняется их разной мощностью. Она известна как гипотеза горных корней, поскольку чем выше блок, тем глубже он погружен во вмещающую среду. В 1940-х годах были получены сейсмические данные, подтверждающие представление об утолщении земной коры в горных областях. См. также ТЯГОТЕНИЕ (ГРАВИТАЦИЯ).

Примечания

  1. Иностранцев А. А. Геология // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  2. Геология // Российская геологическая энциклопедия. — М., СПб.: издательство ВСЕГЕИ, 2010. — С. 319.
  3. ↑ Геология //  :  / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  4. Richard de Bury. Philobiblon. Cologne: Quarto, 1473. iii, 237 p.
  5. Большая Российская энциклопедия. 2006. Т. 6. С. 609.
  6. Рябухин А. Г. Геология // Российская геологическая энциклопедия. М., СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2010. С. 319—320.
  7. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. Геогнозия // Геологический словарь: в 2-х томах. — Недра (рус.). — М., 1978.. // Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.
  8. Диплом С.-Петербургского университета от января 1884 г. В Собрании сочинений В. В. Докучаева. М.: Изв-во АН СССР. Т. 9. 1961. С. 160.
  9. Геологія и геогнозія // Горный журнал. 1842. Ч. 2. Кн. 4. С. 1-43.
  10. Соколов Д. И. Успехи геогнозии в старой орфографии Успехи геогнозии // Горный журнал. 1825. Книга 1. С. 3-27.
  11. Тургенев И. С. Главы 16 и 23 // Отцы и дети. 1862.
  12. История геологии / отв. ред. И. В. Батюшкова. М.: Наука, 1973. С. 7.
  13. Холодов В. Н. О главном направлении развития литологии и работе Междуведомственного литологического комитета // Обзор концептуальных проблем литологии. М.: ГЕОС, 2012. С. 106—119.
  14. «The Saracens themselves were the originators not only of algebra, chemistry, and geology, but of many of the so-called improvements or refinements of civilization, such as street lamps, window-panes, fireworks, stringed instruments, cultivated fruits, perfumes, spices, etc.» (Fielding H. Garrison, An introduction to the history of medicine, W.B. Saunders, 1921, p. 116)
  15. Dalrymple, G.B. The Age of the Earth. — California: Stanford University Press (англ.)русск., 1991. — ISBN 0-8047-1569-6.

Оплата труда

Зарплата на 11.08.2020

Россия 58000—180000 ₽

Москва 45000—90000 ₽

Заработная плата геолога зависит от профессионального уровня, занимаемой должности и состоит, как правило, из твердого оклада и надбавок к нему: районный коэффициент, полевое довольствие, коэффициент за работу в высокогорных, безводных и др. сложных условиях.

Ступеньки карьеры и перспективы

Понятие карьерного роста в геологии подразумевает успешные научные экспедиции, в результате которых произошло открытие того или иного месторождения полезных ископаемых. Построить карьеру можно и в сфере науки. Например, получить должность руководителя лаборатории или стать заведующим кафедрой.Карьерный рост возможен при наличии отличных знаний, диплома о высшем образовании и нестандартном или инновационном подходе к решению поставленных задач.

Знаменитые и великие геологи:

Губкин Иван Михайлович

Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945), чл. През. (с 1929 г.) АН СССР

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945)

Зонов Валентин Иванович (1932-1996)

Портрет современного геолога:

Около 100 лет назад у международных геологических конгрессов был девиз «Умом и молотком». Некоторые дополняли:«Глазами и ногами». В настоящее время в распоряжении геолога космические снимки, электронный микроскоп, буровой станок, разнообразная геофизическая аппаратура, компьютеры. Современный геолог должен в совершенстве владеть этими средствами труда. Однако глаза и ноги, молоток и ум сохраняют свое значение.

Интересные факты

Всем известная первая древнейшая профессия таковой не является. Самой древней является профессия геолога. Ведь с чего вообще началась человеческая цивилизация? С того, что человек начал отличать камень, который годится для изготовления каменного топора от негодного для этой цели камня. А это уже основы геологии. Таким образом, неорганизованная, непромышленная добыча полезных ископаемых началась еще с древних времен. Позднее рудокопы стали добывать глину и уголь. С началом эпохи Великих географических открытий началось изучение Земли. Люди стали интересоваться, как возникают пустыни, горы и т. д., и пытаться научно обосновать свои догадки. В это время и появляются первые геологи-мыслители, которые пытались предположить, где могут находиться полезные ископаемые.

Профессиональный праздник

День геолога — профессиональный праздник геологов, традиционно отмечаемый в первое воскресенье апреля. Этот праздник учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г. в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Поводом для учреждения стало открытие в 1966 г. первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Время проведения праздника — первое воскресенье апреля — было выбрано потому, что окончание зимы знаменует начало подготовки летних полевых работ и экспедиций.

День геолога отмечается практически во всех геологических и добывающих организациях. Кроме геологов его считают своим профессиональным праздником маркшейдеры, взрывники, проходчики шахт и люди тех профессий, которые занимаются поиском и добычей полезных ископаемых.

Термин

«Геология» на греческом языке

Первое оригинальное русское руководство по геологии. Д. А. Соколов, 1839

Понятие геология первоначально означало земную науку (дословный перевод с греческого) в противоположность теологии — духовной науке. В философском контексте термин геология использовал епископ и библиофил Ричард де Бери (1287—1345) в 11 главе произведения «Любовь к книгам» (написана на латинском в , и впервые опубликована в Кёльне в 1473 году).

Мнения о первом научном использовании термина геология расходятся: По одним источникам его впервые использовал норвежский учёный М. П. Эсхолт (Mikkel Pedersøn Escholt, 1600—1699) в книге «Geologica Norvegica» в 1657 году. По другим источникам — 54 года раньше Улиссе Альдрованди в 1603 году для обозначения одного из царств природы — «земная наука». Затем Жан Андре Делюк в 1778 году. В этом контексте термин закрепил Соссюр в 1779 году, однако он был ещё далёк от современного понятия.

Современные геологические науки обозначалась понятием естественная история ископаемых тел.

Ближе всего к современному понятию «геология» стоял термин «геогнозия» (от др.-греч. γῆ «Земля» + др.-греч. γνῶσις «познание, знание, наука» или геогностика). Это название для науки o минералах, рудах и горных породах было предложено немецкими учёными Г. Фюкселем (в ), уточнено и развито A. Г. Вернером (в ), в современном понимании — общая и динамическая геология. Им обозначили практические области геологии, изучавшие объекты, которые можно было наблюдать на поверхности, в отличие от чисто теоретической в то время геологии, которая занималась абстрактными представлениями о происхождении и истории Земли, её внутренним строением. В России термин геогнозия сохранялся до конца XIX века в названиях дисциплин и званий: «доктор минералогии и геогнозии» или «профессор минералогии и геогнозии». Например, В. В. Докучаев в 1883 году получил учёную степень доктора минералогии и геогнозии.

В 1840-х годах «Геология и геогнозия» были тематическим разделом в Горном журнале. При этом геология, или землесловие рассматривалась в качестве теоретической и философской дисциплины для размышлений о строении Земли.

В художественной литературе термин геолог и геология получил широкое распространение в 1862 году благодаря роману И. С. Тургенева Отцы и дети.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector