Альпинотипная тектоника - определение. Что такое Альпинотипная тектоника
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Альпинотипная тектоника - определение

Фенноскандия (тектоника)
Найдено результатов: 22
Альпинотипная тектоника      
(складчатость)

тип строения складчатых геосинклинальных областей, характеризующихся сложной и напряжённой складчатостью и развитием многочисленных пологих надвигов, переходящих в шарьяжи. Этот тип складчатых образований был впервые изучен в Альпах, откуда и происходит его название. См. также Складчатость горных пород.

В. Е. Хаин.

ТЕКТОНИКА ПЛИТ         
  • Активная континентальная окраина
  • Столкновение континентов
  • Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера
  • Островная дуга
  • [[Пангея]]
  • Карта тектонических плит
  • Схема строения срединно-океанического хребта
СОВРЕМЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ДВИЖЕНИИ ЛИТОСФЕРЫ
Тектоника литосферных плит; Теория литосферных плит; Плейт-тектоника; Теория о движении литосферы; Геологические теории; Неомобилизм; Теория тектоники плит; Континентальный рифт
то же, что "новая глобальная тектоника".
Тектоника плит         
  • Активная континентальная окраина
  • Столкновение континентов
  • Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера
  • Островная дуга
  • [[Пангея]]
  • Карта тектонических плит
  • Схема строения срединно-океанического хребта
СОВРЕМЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ДВИЖЕНИИ ЛИТОСФЕРЫ
Тектоника литосферных плит; Теория литосферных плит; Плейт-тектоника; Теория о движении литосферы; Геологические теории; Неомобилизм; Теория тектоники плит; Континентальный рифт
("Текто́ника плит",)

новейшая геологическая гипотеза, рассматривающая литосферу Земли как систему подвижных блоков-плит. См. "Новая глобальная тектоника".

Тектоника плит         
  • Активная континентальная окраина
  • Столкновение континентов
  • Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера
  • Островная дуга
  • [[Пангея]]
  • Карта тектонических плит
  • Схема строения срединно-океанического хребта
СОВРЕМЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ДВИЖЕНИИ ЛИТОСФЕРЫ
Тектоника литосферных плит; Теория литосферных плит; Плейт-тектоника; Теория о движении литосферы; Геологические теории; Неомобилизм; Теория тектоники плит; Континентальный рифт
Текто́ника плит — современное научное представление в геотектонике о строении и движении литосферы, согласно которому земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга. При этом в зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате спрединга ( — растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а старая поглощается в зонах субдукции. Теория тектоники плит объясняет возникновение землетрясений, вулканическую деят�
ФЕННОСКАНДИЯ         
природная страна на севере Европы, на территории Скандинавского и Кольского п-овов, Финляндии и России (Карелия). Ок. 1,5 млн. км2. Большая часть Фенноскандии в пределах Балтийского щита. Нагорья и равнины со следами древнего оледенения, в Скандинавских горах (высота до 2469 м) - современные ледники. Озера, болота, фьордовые и шхерные берега. С севера на юг сменяются тундра, лесотундра, тайга и (местами) смешанные леса.
ТЕКТОНИКА         
  • Разделения суперконтинента [[Пангея]]
РАЗДЕЛ ГЕОЛОГИИ
Тектоника (геол.); Тектоническая активность
1. В архитектуре: То же, что архитектоника.
2. раздел геологии, изучающий структуру земной коры в связи с ее движениями и деформациями.
3. строение земной коры.
Фенноскандия         

природная страна в Европе, включающая Скандинавский полуостров (Швецию и Норвегию), Финляндию, Кольский полуостров и часть территории СССР к С.-З. от линии Финский залив Балтийского моря - Ладожское и Онежское озёра - Онежская губа Белого моря. Площадь около 1,5 млн. км2 (в т. ч. 0,4 млн. км2 в СССР), население свыше 18 млн. чел. (1973). В Ф. входят Балтийский щит и (на З. и С.-З.) каледонские складчатые сооружения Скандинавских гор (См. Скандинавские горы). В рельефе преобладают сильно пенепленизированные средневысотные нагорья (высотой до 2469 м - г. Гальхёпигген в Скандинавских горах) и плоскогорья. На С.-В. - горный массив Хибины (высотой до 1191 м).

В районах, прилегающих к Балтийскому морю, - обширные денудационные равнины. Большую роль в формировании рельефа сыграло плейстоценовое покровное оледенение, центр которого располагался в сев.-зап. районах Ф.; оледенение определило широкое распространение ледниковых форм рельефа (моренных гряд, фьордовых и шхерных типов берегов и др.). Современное оледенение развито в Скандинавских горах (около 5 тыс. км2), очаги оледенения есть в Хибинах. Климат на большей части Ф. умеренный (морской на З., более континентальный на В.) с прохладным летом и значительным количеством осадков (до 2-3 тыс. мм на западных склонах Скандинавских гор), повсеместно превышающим испаряемость, что определяет обилие озёр и болот и многоводность порожистых рек. Свыше 2/3 территории покрывают леса [к С. от 60° с. ш. - таёжные еловые и сосновые на подзолистых почвах, к Ю. - смешанные и (местами) широколиственные леса на дерново-подзолистых почвах]; на Крайнем С. - тундровые ландшафты. Для западных склонов Скандинавских гор характерны верещатники. Крупные месторождения железных руд (Кируна в Швеции, Киркенес в Норвегии и др.), медно-никелевых руд (Мончегорск, Печенгский район в СССР), апатитов (Хибины в СССР), хромитов (Кеми, Финляндия), полиметаллических руд (Булиден, Швеция).

Р. А. Ерамов.

Фенноскандия         
Фенноска́ндия (, , ) — физико-географическая страна на северо-западе Европы общей площадью около 1,88 млн км² (включая площадь моря; площадь суши — свыше 1,5 млн км²). Выделена финским геологом Вильгельмом Рамзаем в 1898 году в составе Норвегии, Швеции, Финляндии и западной части бывших Олонецкой и Архангельской губерний России. Названа по преобладающему на территории историческому расселению скандинавов и финно-угорских народовКарелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: «ПетроПресс», 2011. — 384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3) —
Тектоника         
  • Разделения суперконтинента [[Пангея]]
РАЗДЕЛ ГЕОЛОГИИ
Тектоника (геол.); Тектоническая активность
Тектоника. - Т. называют внутреннее строение или архитектуру земнойкоры. Те формы земного рельефа, которые произведены не силамидействующими на поверхности (размывание, выветривание и пр.), аобусловлены внутренним строением земной коры, называются тектоническими;таковы: тектонические долины, тектонические горы и друг. Отдел геологии.который посвящен описанию строения земной коры, положения и взаимныхсоотношений слоев и других форм залегания слагающих земную кору горныхпород, также часто называется тектонической геологией. Равным образомсовокупности всех процессов, имеющих следствием изменение положения илиперемещение отдельных частей земной коры и не связанных с деятельностьюповерхностных агентов, присваивают в геологии наименование тектоническихпроцессов. К числу их относят, напр., большую часть вулканических идислокационных явлений, как то: вулканические извержения, большая частьземлетрясений, вековые колебания земной коры, нарушения нормальногоположения слоев, образование в этих последних складок, сдвигов, трещин,вывод их из горизонтального положения и пр. Для выяснения причинытектонических процессов, происходящих в земной коре, предложен рядразнообразных гипотез, из которых в настоящее время пользуетсянаибольшим распространением та, согласно которой тектонические процессыявляются результатом охлаждения и сокращения объема внутренности земногошара, сопровождаемого сморщиванием земной коры и даже появлением в нейтрещин и разрывов. Сморщивание земной коры влечет за собой образованиескладок и ряд других дислокационных явлений и выражается на поверхностиземли вековыми колебаниями и перемещениями суши и моря, такжеобразованием горных кряжей и значительных тектонических долин.Образование трещин и разрывов в земной коре, в частности, вызываетграндиозные сотрясения почвы, получившие название тектоническихземлетрясений и дает доступ вторжению расплавленных масс как внутрьземной коры, так даже, при посредстве вулканов, излиянию их на земнуюповерхность. По трещинам и разрывам происходит перемещение отдельныхучастков земной коры то в вертикальном, то в горизонтальном, то внаклонном направлении, обусловливающее разнообразие наблюдаемых формдислокации земной коры (сдвиги, сбросы и пр.). Б. П.
Тектоника         
  • Разделения суперконтинента [[Пангея]]
РАЗДЕЛ ГЕОЛОГИИ
Тектоника (геол.); Тектоническая активность
I Текто́ника (от греч. tektonikós - относящийся к строительству)

геотектоника, отрасль геологии, изучающая структуру земной коры и её изменения под влиянием механических тектонических движений и деформаций, связанных с развитием Земли в целом (см. Тектонические движения и Тектонические деформации). Основная задача Т. - изучение современной структуры земной коры, то есть размещения и характера залегания в её пределах различных горных пород, и закономерных сочетаний структурных элементов разного порядка - от мелких складок и разрывов до континентов и океанов, а также выяснение истории и условий её формирования (см. Тектонические структуры).

Т. связана со многими отраслями геологии, в особенности со стратиграфией, петрографией, литологией, палеогеографией, учением о полезных ископаемых.

Основные направления и методы исследований. В Т. выделяют несколько научных направлений.

Общая, или морфологическая, Т. (называется также структурной геологией (См. Структурная геология)) изучает различные типы структурных элементов литосферы (в основном коровые, мелкого и среднего масштаба). Региональная Т. исследует современное распространение таких структурных форм в пределах отдельных участков земной коры или литосферы в целом, а также разрабатывает вопросы тектонического районирования, основываясь на данных геологической съёмки и различных (главным образом сейсмологических) геофизических методов. Наиболее крупные структуры уходят корнями в верхнюю мантию и называются глубинными; к их числу относятся материковые и океанические платформы; океанические, геосинклинальные и орогенные подвижные пояса. Глубинным структурам противопоставляются коровые структуры, локализованные в земной коре.

Историческая Т. изучает историю тектонических движений и формирования отдельных структурных элементов земной коры и её структуры в целом, намечает основные этапы и стадии развития, выявляет его общие закономерности (см. Тектонические циклы). Историческая Т. использует методы историко-тектонического или палеотектонического анализа: анализ фаций и мощностей - изучение распределения по площади и разрезу различных типов осадочных пород (фаций (См. Фация)) и изменения их мощности; формационный анализ - исследование размещения на площади и по времени (по разрезу) формаций горных пород (осадочных, вулканических, интрузивно-магматических, метаморфических), образованных в определённой тектонической обстановке; в большинстве случаев каждая формация отвечает определённой стадии развития основных типов крупных структурных элементов коры; объёмный метод - определение и сопоставление объёмов крупных комплексов горных пород разного происхождения, накопившихся на разных этапах и стадиях развития земной коры; анализ перерывов и несогласий в разрезе осадочных и метаморфических толщ, маркирующих фазы повышенной активности тектонических движений и перестройки структурного плана крупных участков земной коры.

Материалы региональной и исторической Т. используются при составлении тектонических карт (См. Тектонические карты), на которых обычно показывается распространение складчатых систем и платформ разного возраста.

Генетическая, или теоретическая, Т. обобщает закономерности развития земной коры и её структуры, установленные региональной и исторической Т., с целью создания общей теории развития структуры земной коры. Этот раздел Т. исследует также причины тектонических движений и механизм формирования отдельных видов тектонических нарушений и структурных элементов земной коры. При этом применяются различные методы и прежде всего структурный анализ, восстанавливающий последовательность и условия образования нарушений (складок, трещин, разрывов со смещением и т. п.); в зависимости от масштаба исследований различают детальный, региональный и глобальный структурные анализы и, кроме того, микро- или петроструктурный анализ, основывающийся на изучении ориентировки породообразующих минералов и других линейных элементов структуры горных пород (см. Петротектоника). Конечная цель структурного анализа - восстановление полей напряжений, создавших те или иные структурные формы. Метод сравнительной Т. заключается в сравнительном изучении возможно большего числа структурных элементов одного класса для выявления их типоморфных особенностей и установления последовательности развития.

Всё большее значение в изучении генезиса структур разного типа приобретает экспериментальный метод, занимающийся физическим моделированием структурных форм, преимущественно средних и мелких, на основе так называемого принципа подобия. Разработке вопросов генетической Т. содействует развитие новой отрасли Т. - тектонофизики (См. Тектонофизика). занимающейся приложением законов физики твёрдого тела и реологии к выяснению физических условий и построению физико-математических моделей формирования тектонических структур.

В особый раздел Т. выделилась Неотектоника, изучающая тектонические движения новейшего (неогенантропогенового) отрезка истории Земли и созданные ими структуры. Поскольку новейшие движения сыграли основную роль в формировании современного рельефа земной поверхности, они изучаются главным образом геоморфологическими методами. Особая методика (в основном инструментальные, геодезические методы) применяется для изучения современных тектонических движений. На стыке Т. и сейсмологии возникла Сейсмотектоника, исследующая тектонические условия проявления землетрясений. Т. имеет большое практическое значение, так как она позволяет рационально направлять поиски и разведку полезных ископаемых. Например, форма рудных залежей и угольных пластов часто определяется очертаниями складок и расположением разрывов, рудные жилы бывают связаны с системами тектонических трещин, нефтяные и газовые месторождения - со сводами антиклиналей и куполов. Общее расположение рудных поясов, угленосных бассейнов и прочее связано с распределением крупных структурных элементов земной коры. Данные о структуре верх. слоев земной коры и об интенсивности новейших тектонических движений учитываются при строительстве различных инженерных сооружений (каналов, гидростанций и т. п.).

Основные этапы развития и современное состояние. Ещё в античное время было известно, что земная поверхность не находится в покое, а подвержена поднятиям и опусканиям. В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи и др. учёные пришли к выводу, что нахождение окаменелых морских раковин на значительной высоте над уровнем моря представляет результат поднятия суши. В 17 в. Н. Стено показал, что слои осадочных горных пород первоначально отлагаются горизонтально, а их наклонное положение н складчатые изгибы - следствие последующих нарушений. Во 2-й половине 18 в. в трудах М. В. Ломоносова и Дж. Геттона ведущая роль в развитии земной коры признавалась за вертикальными движениями - поднятиями и опусканиями. Эта идея получила дальнейшее развитие в 19 в. в работах немецких учёных Л. Буха, А. Гумбольдта и Б. Штудера, сформулировавших первую научную тектоническую гипотезу о "кратерах поднятия".

С середины 19 в. благодаря развитию горнодобывающей промышленности проводится работа по систематике складчатых и разрывных нарушений земной коры, первые итоги которой подведены в сводке структурных терминов швейцарского геолога А. Гейма и французского учёного Э. де Маржери (1888). Одновременно более детальное изучение строения складчатых сооружений на основе геологического картирования выявило неудовлетворительность гипотезы "кратеров поднятия" и привело к замене её контракционной гипотезой (См. Контракционная гипотеза) (Л. Эли де Бомон. 1852, и др.). Неравномерное распределение складчатых зон разного возраста по поверхности Земли вскоре получило своё объяснение в теории геосинклиналей (См. Геосинклиналь) (американские учёные Дж. Холл, 1859; Дж. Дэна. 1873; французский геолог М. Бертран. 1887), согласно которой эти зоны образуются на месте крупных прогибов, выполненных мощными толщами морских осадков. Французский геолог Г. Э. Ог (1900) уподобил геосинклинали современным океанам и противопоставил их континентальным площадям, в дальнейшем получившим название платформ (См. Платформа) (Э. Зюсс. А. Д. Архангельский.), или Кратонов (Л. Кобер. Х. Штилле). Большое значение в разработке учения о платформах, движениях и деформациях коры в их пределах имели труды русских учёных Н. А. Головкинского. А. П. Карпинского, А. П. Павлова.

Новые геологические данные конца 19 - начала 20 вв. поколебали основы контракционной гипотезы, которая не давала удовлетворит. объяснения крупным горизонтальным перемещениям земной коры (покровам тектоническим (См. Покров тектонический)), вертикальным поднятиям и опусканиям, магматизму и др. явлениям. Появились новые модели развития Земли (подробнее см. Тектонические гипотезы), однако ни одна из них не завоевала общего признания. Пульсационная гипотеза пыталась преодолеть недостатки контракционной, введя представление о чередовании в истории Земли сжатия и расширения (У. Х. Бачер, советские геологи М. А. Усов и В. А. Обручев, 1940). Гипотеза расширения Земли была развита немецким учёным О. Хильгенбергом (1933) и поддержена венгерским геофизиком Л. Эдьедом и др. Некоторые исследователи, начиная с австрийского геолога О. Ампферера (1906), выдвинули идею о подкоровых конвекционных течениях в мантии Земли как источнике тектонических деформаций коры. В дальнейшем (1960-е гг.) другие учёные (голландский геолог Р. В. ван Беммелен, советский геолог В. В. Белоусов и др.) стали усматривать этот источник в глубинной дифференциации вещества Земли, стимулируемой его разогревом вследствие распада радиоактивных элементов. Принципиально иной явилась гипотеза дрейфа материков немецкого геофизика А. Вегенера (1912), впервые допустившая крупные горизонтальные перемещения глыб континентальной коры и объяснившая образование океанов раздвигом этих глыб (без изменения объёма земного шара, в отличие от гипотезы расширения Земли). Тем самым в теоретической Т. оформилось новое течение - Мобилизм. в отличие от Фиксизма. не допускающего сколько-нибудь значительных горизонтальных перемещений глыб коры.

В исследование Т. отдельных материков и в установление общих закономерностей строения и развития их основных структурных элементов (геосинклиналей, орогенов и платформ) много внесли работы советских геологов - А. Д. Архангельского, Н. С. Шатского. А. В. Пейве. А. Л. Яншина, М. В. Муратова, А. А. Богданова, В. Е. Хаина. П. Н. Кропоткина и др., а из зарубежных учёных - немецких геологов Х. Штилле и С. Бубнова, американского геолога Дж. М. Кея, французского геолога Ж. Обуэна и др. В СССР уже в начале 1920-х гг. в Московском геологоразведочном и Ленинградском горном институтах началось чтение курсов геотектоники. Утверждению Т. в качестве самостоятельной научной дисциплины значительно способствовал выход в свет руководств М. М. Тетяева "Основы геотектоники" (1934) и В. В. Белоусова "Общая геотектоника" (1948). После публикации в 1956 тектонической карты СССР (под редакцией Н. С. Шатского) по близкой методике были составлены и опубликованы международные тектонические карты Европы, Африки и Северной Америки, а также тектоническая карта Австралии (см. Тектонические карты). Советским учёным (В. А. Обручев, Н. И. Николаев, С. С. Шульц) принадлежит инициатива в разработке вопросов неотектоники. Успехи в разработке геологии и геохронологии докембрия открыли возможность выявления особенностей ранних стадий развития земной коры (Е. В. Павловский и др.).

Новый этап в развитии Т. начался в 60-х гг. 20 в. в связи с большими успехами в геофизическом изучении строения земной коры и верхней мантии. Получило подтверждение существование в мантии слоя пониженной вязкости - астеносферы (См. Астеносфера) при исследовании океанов была открыта мировая система срединноокеанических хребтов (См. Срединно-океанические хребты) и осложняющих их Рифтов, а также вытянутые вдоль этих хребтов полосовые магнитные аномалии; был разработан метод определения ориентировки магнитного поля прошлых геологических эпох (см. Палеомагнетизм) обнаружены явления инверсии (обращения полюсов) магнитного поля Земли; разработан метод определения напряжений в очагах землетрясений.

Новые данные привели к возрождению идей мобилизма (см. "Новая глобальная тектоника") и вызвали новую дискуссию между школами мобилистов и фиксистов. Появились новые варианты мобилистских представлений (Пейве и др.), продолжалась разработка гипотезы глубинной дифференциации вещества Земли либо с чисто фиксистских (Белоусов), либо с умеренно мобилистских (Р. В. ван Беммелен) позиций.

Тектонические исследования в СССР ведутся в Геологическом институте и институте физики Земли АН СССР, в институте тектоники и геофизики СО АН СССР, в геологических институтах филиалов АН СССР и АН союзных республик, университетах, научно-исследовательских институтах министерства геологии СССР (ВСЕГЕИ и др.), министерства нефтяной промышленности и др. Все они координируются Междуведомственным тектоническим комитетом, издающим с 1965 журнал "Геотектоника".

Международные работы в области Т. ведутся Комиссией по структурной геологии и Подкомиссией по Международной тектонической карте мира (возглавляется советскими учёными Пейве, Ханным и др.). Подкомиссия издала международные тектонические карты Европы (в масштабе 1: 2 500 000), Африки, Северной Америки (в масштабе 1: 5 000 000), подготавливает Международную тектоническую карту мира в масштабе 1: 15 000 000. Кроме того, международные тектонические исследования ведутся в рамках Геодинамического проекта (см. Международный проект верхней мантии Земли) и Международной программы геологической корреляции. Вопросы Т. обсуждаются также на сессиях Международного геологического конгресса.

Лит.: Белоусов В. В.. Основы геотектоники, М.. 1975; Гогель Ж.. Основы тектоники, [пер. с франц.]. М.. 1969; Проблемы глобальной тектоники. [Сб. ст.]. М.. 1973; Косыгин Ю. А.. Основы тектоники, М.. 1974; Хапн В. Е.. Общая геотектоника, 2 изд., М.. 1973: его же, Региональная геотектоника, М.. 1971; Новая глобальная тектоника, пер. с англ., М.. 1974; Dennis J. G.. Structural geology, N. Y.. 1972; Hills Е. S.. Elements or structural geology, 2 ed.. L.. 1972; Mattauer М.. Les deformations desmateriaux de 1'ecorce terrestre. P., 1973; Lehrbuch der allgemeinen Geologic, Hrsg. von R. Brinkmann. Bd 2, Stuttg.. 1972.

В. Е. Хаин.

II Текто́ника

в архитектуре, то же, что Архитектоника.

Википедия

Фенноскандия

Фенноска́ндия (фин. Fennoskandia, швед. Fennoskandien, норв. Fennoskandia) — физико-географическая страна на северо-западе Европы общей площадью около 1,88 млн км² (включая площадь моря; площадь суши — свыше 1,5 млн км²). Выделена финским геологом Вильгельмом Рамзаем в 1898 году в составе Норвегии, Швеции, Финляндии и западной части бывших Олонецкой и Архангельской губерний России. Названа по преобладающему на территории историческому расселению скандинавов и финно-угорских народов.

Отделена от других физико-географических стран Европы Белым, Баренцевым, Норвежским, Северным и Балтийским морями. На территории России имеет сухопутную границу с Восточно-Европейской равниной.

К российской Фенноскандии относятся территории Карелии и Мурманской области, левобережье рек Онега и Кена в Архангельской области, северная часть Андомской возвышенности, правобережье рек Свирь и Нева в Ленинградской области, а также прилегающие к этим территориям моря. Общая площадь российской Фенноскандии составляет около 400 тыс. км², население — около 4,5 млн человек, включая правобережную часть Санкт-Петербурга.

Практически всю территорию Фенноскандии слагают докембрийские кристаллические образования Балтийского щита, а остальную часть — палеозойские осадки Восточно-Европейской платформы. В рельефе преобладают средневысотные нагорья (высотой до 2469 м — гора Галлхёпигген) и плоскогорья, на северо-востоке — горный массив Хибины высотой до 1200 м. В районах, прилегающих к Балтийскому морю — обширные равнины с крупнейшими озёрами Европы: Ладожским, Онежским, Венерн и другими. Оледенение определило широкое распространение ледниковых форм рельефа — моренных гряд, шхерных и фьордовых типов берегов.

Климат на большей части Фенноскандии умеренный с прохладным летом и значительным количеством осадков, превышающим испаряемость, что определяет обилие озёр, болот и многоводность рек. Основная часть покрыта таёжными сосновыми и еловыми лесами.

На территории Фенноскандии находятся крупные месторождения железных руд — Костомукшское, Кирунское и Киркенеское, медно-никелевых руд — Печенганикель, апатитов, хромитов и других полезных ископаемых.

Северную часть Фенноскандии в литературе иногда называют Северным Калоттом; разные авторы по-разному определяют территорию этого региона; обычно к Северному Калотту относят ту часть Фенноскандии, которая находится севернее Северного полярного круга.

Что такое Альпинот<font color="red">и</font>пная тект<font color="red">о</font>ника - определение