বিভাগ - 'ক' (১ নম্বৰীয়া প্ৰশ্নোত্তৰ):
১. ভূ-ৰূপ বুলিলে কি বুজা?
উত্তৰঃ ভূ-পৃষ্ঠৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আকৃতি বা অৱয়ব, যেনে— পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি আৰু সমভূমিক ভূ-ৰূপ বোলে।
২. দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভূ-ৰূপৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া।
উত্তৰঃ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভূ-ৰূপৰ দুটা প্ৰধান উদাহৰণ হ’ল পৰ্বত আৰু মালভূমি।
৩. অন্তৰ্জাত প্ৰক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজায়?
উত্তৰঃ পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰৰ তাপ আৰু চাপৰ তাৰতম্যৰ ফলত সৃষ্টি হৈ ভূ-পৃষ্ঠত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা শক্তিসমূহক অন্তৰ্জাত প্ৰক্ৰিয়া বা শক্তি বোলে।
৪. বহিৰ্জাত শক্তিৰ এটা প্ৰধান কাৰকৰ নাম লিখা।
উত্তৰঃ বহিৰ্জাত শক্তিৰ এটা প্ৰধান কাৰক হ’ল বৈ যোৱা নদীৰ পানী।
৫. ভূ-ভাঁজৰ অক্ষীয় সমতলৰ ওপৰলৈ উঠা অংশটোক কি বুলি কোৱা হয়?
উত্তৰঃ ভূ-ভাঁজৰ ওপৰলৈ উঠি থকা ধনুভিৰীয়া অংশটোক অপনতি (Anticline) বোলা হয়।
৬. সমনতি (Syncline) কি?
উত্তৰঃ ভূ-ভাঁজৰ নিম্নমুখী বা তললৈ বহি যোৱা নাওসদৃশ অংশটোক সমনতি বোলা হয়।
৭. ভূ-চ্যুতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ মূল কাৰণ কি?
উত্তৰঃ ভূ-ত্বকত কাৰ্যকৰী হোৱা পাৰ্শ্বীয় টান বা সংকোচনমূলক বলৰ ফলত শিলাস্তৰত ফাঁট মেলি স্থানান্তৰ ঘটিলে চ্যুতিৰ সৃষ্টি হয়।
৮. গ্ৰাবেন (Graben) বা গ্ৰস্ত উপত্যকা কি?
উত্তৰঃ দুটা সমান্তৰাল চ্যুতিৰ মধ্যৱৰ্তী অংশ তললৈ বহি গৈ সৃষ্টি হোৱা ঠেক আৰু দীঘলীয়া উপত্যকাক গ্ৰস্ত উপত্যকা বা গ্ৰাবেন বোলে।
৯. ক্ষয়ীভৱন (Erosion) বুলিলে কি বুজা?
উত্তৰঃ নদী, বতাহ, হিমবাহ আদি প্ৰাকৃতিক কাৰকৰ দ্বাৰা ভূ-পৃষ্ঠৰ শিলাখণ্ড বা মাটি এঠাইৰ পৰা ভাঙি-ছিঙি আন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰক্ৰিয়াক ক্ষয়ীভৱন বোলে।
১০. বৃহৎ ভৰ অপসৰণ (Mass Wasting) কি?
উত্তৰঃ মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱত পাহাৰৰ ঢালৰ পৰা শিল, মাটি বা ধ্বংসাৱশেষ তললৈ নামি অহাকে বৃহৎ ভৰ অপসৰণ বোলে।
১১. ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ (Epicentre) কাক বোলে?
উত্তৰঃ ভূ-গৰ্ভৰ যিটো বিন্দুত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি হয় (হিপোচেণ্টাৰ), তাৰ ঠিক উলম্বভাৱে ওপৰত থকা ভূ-পৃষ্ঠৰ স্থানটোক অভিকেন্দ্ৰ বোলে।
১২. ভূমিকম্পৰ জোখ লোৱা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি?
উত্তৰঃ ভূমিকম্পৰ তৰংগ আৰু জোখ লিপিবদ্ধ কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ’ল ছিছম’গ্ৰাফ (Seismograph)।
১৩. 'প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অগ্নিবলয়' (Ring of Fire) কি?
উত্তৰঃ প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ চাৰিওকাষে থকা ঘোঁৰাৰ খুৰা আকৃতিৰ আগ্নেয়গিৰি আৰু অতি মাত্ৰাত ভূমিকম্পপ্ৰৱণ অঞ্চলটোক প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অগ্নিবলয় বোলে।
১৪. লাভা আৰু মেগমাৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্য কি?
উত্তৰঃ ভূ-গৰ্ভৰ অভ্যন্তৰত থকা উত্তপ্ত গলিত পদাৰ্থক মেগমা আৰু সেই মেগমা ভূ-পৃষ্ঠলৈ ওলাই আহিলে তাক লাভা বোলে।
১৫. সুপ্ত আগ্নেয়গিৰিৰ এটা উদাহৰণ দিয়া।
উত্তৰঃ জাপানৰ ফুজিয়ামা হ’ল বিশ্বৰ এক অন্যতম প্ৰসিদ্ধ সুপ্ত আগ্নেয়গিৰি।
বিভাগ - 'খ' (২ নম্বৰীয়া প্ৰশ্নোত্তৰ):
১. প্ৰথম পৰ্যায় আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভূ-ৰূপৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা।
উত্তৰঃ পৃথিৱীৰ উৎপত্তিৰ সময়তে সৃষ্টি হোৱা মহাদেশ আৰু মহাসাগৰীয় গভীৰ অৱবাহিকাসমূহক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভূ-ৰূপ বোলে। আনহাতে, এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভূ-ৰূপৰ ওপৰত অন্তৰ্জাত আৰু বহিৰ্জাত শক্তিৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত গঠিত হোৱা পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি আৰু সমভূমিসমূহক দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভূ-ৰূপ হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়।
২. অন্তৰ্জাত আৰু বহিৰ্জাত শক্তিৰ কাৰ্যপদ্ধতি কেনেদৰে পৃথক?
উত্তৰঃ অন্তৰ্জাত শক্তি পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰভাগত উৎপন্ন হয় আৰু ই ভূ-পৃষ্ঠত প্ৰধানকৈ গঠনমূলক কাম কৰে, যেনে— পৰ্বত সৃষ্টি, ভূ-উত্থান বা ভূ-অৱনমন। ইয়াৰ বিপৰীতে বহিৰ্জাত শক্তি পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডল আৰু সূৰ্য্যৰ তাপৰ দ্বাৰা চালিত হয়; ই ক্ষয় আৰু অৱক্ষেপণৰ জৰিয়তে অসমতল ভূ-পৃষ্ঠক সমতল কৰাৰ কাম কৰে।
৩. সংনমন বল (Compressive force) আৰু টান বল (Tensional force) কি?
উত্তৰঃ যেতিয়া দুটা দিশৰ পৰা শিলাস্তৰলৈ অভিমুখী চাপে ক্ৰিয়া কৰে আৰু শিলাস্তৰ সংকুচিত হৈ ভাঁজৰ সৃষ্টি কৰে, তাক সংনমন বল বোলে। আনহাতে, যেতিয়া দুটা বিপৰীত দিশলৈ অপসাৰী বলে শিলাস্তৰত টানৰ সৃষ্টি কৰি ফাঁট বা চ্যুতি নিৰ্মাণ কৰে, তাক টান বল বোলা হয়।
৪. ভূ-ভাঁজৰ অক্ষ আৰু বাহু (Limb) কাক বোলে?
উত্তৰঃ ভূ-ভাঁজৰ এটা ভাঁজৰ দুয়োকাষৰ হেলনীয়া অংশ দুটাক ভাঁজৰ বাহু বোলে। এই বাহু দুটা যিডাল কাল্পনিক ৰেখাক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োফালে বেঁকা হৈ বিস্তৃত হয়, সেই ৰেখাডালক ভাঁজৰ অক্ষ (Fold axis) বুলি কোৱা হয়।
৫. নৰ্মেল চ্যুতি বা স্বাভাৱিক চ্যুতি (Normal Fault) কাক বোলে?
উত্তৰঃ যেতিয়া ভূ-ত্বকত পাৰ্শ্বীয় টান বা অপসাৰী বলৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া চ্যুতি তলৰ কাষেদি উলম্বভাৱে স্থানান্তৰ ঘটে। এই প্ৰক্ৰিয়াত চ্যুতি তলৰ ওপৰত অৱস্থিত শিলাখণ্ড (Hanging wall) তললৈ নামি আহে আৰু পাদখণ্ড (Footwall) ওপৰত থাকে। এনে চ্যুতিক স্বাভাৱিক চ্যুতি বোলে।
৬. চ্যুতি স্তূপ পৰ্বত (Block Mountain) কেনেকৈ গঠন হয়?
উত্তৰঃ যেতিয়া দুটা সমান্তৰাল চ্যুতিৰ মাজৰ ভূ-খণ্ড টান বা সংনমন বলৰ প্ৰভাৱত কাষৰ ভূ-ভাগতকৈ ওপৰলৈ উঠি যায় অথবা কাষৰ দুয়োটা খণ্ড তললৈ বহি গৈ মাজৰ অংশটো থিয় হৈ ওখ পাহাৰৰ দৰে থাকি যায়, তেতিয়া তাক চ্যুতি স্তূপ পৰ্বত বোলে। উদাহৰণ— ভাৰতৰ বিন্ধ্য আৰু সাতপুৰা।
৭. বিচূৰ্ণীকৰণ (Weathering) আৰু ক্ষয়ীভৱনৰ (Erosion) মাজৰ সম্পৰ্ক কি?
উত্তৰঃ বিচূৰ্ণীকৰণ হ’ল এক স্থৈতিক প্ৰক্ৰিয়া য’ত শিলাখণ্ড নিজ স্থানতে ভাঙি টুকুৰা-টুকুৰ হয় কিন্তু স্থানান্তৰ নহয়। আনহাতে, ক্ষয়ীভৱন হ’ল এক গতিশীল প্ৰক্ৰিয়া, য’ত নদী, বতাহ আদিয়ে বিচূৰ্ণিত পদাৰ্থসমূহ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে। বিচূৰ্ণীকৰণে ক্ষয়ীভৱন প্ৰক্ৰিয়াক তৰান্বিত কৰে।
৮. পংক প্ৰবাহ (Mudflow) বুলিলে কি বুজায়?
উত্তৰঃ যেতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত শুকান আৰু আলগা মাটি, পলস আৰু শিলৰ গুৰি পানীৰ লগত মিলি এক ডাঠ বোকাৰ সোঁতত পৰিণত হয় আৰু মধ্যাকৰ্ষণৰ টানত অতি দ্ৰুতগতিত পাহাৰৰ ঢালেৰে তললৈ নামি আহে, তাক পংক প্ৰবাহ বোলে। ই সাধাৰণতে পাহাৰীয়া উপত্যকাত দেখা যায়।
৯. ভূমিস্খলনৰ (Landslide) দুটা প্ৰাকৃতিক কাৰণ উল্লেখ কৰা।
উত্তৰঃ ভূমিস্খলনৰ দুটা প্ৰধান প্ৰাকৃতিক কাৰণ হ’ল— প্ৰথমতে, ধাৰাসাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মাটি আৰু শিলাস্তৰে অধিক পানী শোষণ কৰি পিছল আৰু গধূৰ হৈ পৰা; আৰু দ্বিতীয়তে, পাহাৰীয়া অঞ্চলত হোৱা ভূমিকম্পৰ কম্পনে ঢালৰ শিলাস্তৰৰ বান্ধোন ঢিলা কৰি পেলোৱা।
১০. প্ৰাথমিক তৰংগ (P-wave) আৰু গৌণ তৰংগৰ (S-wave) দুটা পাৰ্থক্য লিখা।
উত্তৰঃ প্ৰাথমিক তৰংগ (P-wave) আটাইতকৈ দ্ৰুত আৰু ই কঠিন, জুলীয়া আৰু গেছীয়— তিনিওটা মাধ্যমৰ মাজেৰে গতি কৰিব পাৰে। আনহাতে, গৌণ তৰংগ (S-wave) তুলনামূলকভাৱে মন্থৰ আৰু ই কেৱল কঠিন মাধ্যমৰ মাজেৰেহে গতি কৰিব পাৰে, জুলীয়া মাধ্যমত ই স্তব্ধ হৈ পৰে।
১১. ভূমিকম্পৰ মান জোখা 'ৰিখটাৰ স্কেল' আৰু 'মাৰ্কালী স্কেল'ৰ পাৰ্থক্য কি?
উত্তৰঃ ৰিখটাৰ স্কেলে ভূমিকম্পৰ উৎসস্থলত মুক্ত হোৱা শক্তিৰ সঠিক পৰিমাণ বা প্ৰাবল্য (Magnitude) জোখে, যাৰ মান সংখ্যাভিত্তিক। আনহাতে, মাৰ্কালী স্কেলে ভূ-পৃষ্ঠত ভূমিকম্পই সৃষ্টি কৰা দৃশ্যমান ধ্বংসলীলা, ক্ষয়-ক্ষতি আৰু মানুহৰ অনুভূতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ তীব্ৰতা (Intensity) নিৰ্ধাৰণ কৰে।
১২. আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণ কেনেদৰে সংঘটিত হয়?
উত্তৰঃ পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰভাগ অতি উত্তপ্ত হৈ থকাৰ ফলত তাত থকা পদাৰ্থসমূহ মেগমা হিচাপে থাকে। এই মেগমাৰ লগত প্ৰচুৰ পৰিমাণে গেছ আৰু জলীয় বাষ্প জমা হয়। যেতিয়া ভূ-ত্বকৰ কোনো দুৰ্বল ফাঁট বা নলীৰে এই অতিৰিক্ত চাপে মেগমাক ভূ-পৃষ্ঠলৈ জোৰেৰে ঠেলি উলিয়াই আনে, তেতিয়াই উদগীৰণ সংঘটিত হয়।
১৩. সক্ৰিয় আৰু মৃত আগ্নেয়গিৰি কাক বোলে? উদাহৰণ দিয়া।
উত্তৰঃ যিবোৰ আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা বৰ্তমানেও নিয়মীয়াকৈ লাভা আৰু গেছ নিৰ্গমন হৈ থাকে, তাক সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি বোলে (যেনে— ইটালীৰ ষ্ট্ৰম্বলি বা ভাৰতৰ বেৰেন দ্বীপ)। আনহাতে, যিবোৰৰ অতীতত উদগীৰণ হৈছিল কিন্তু ভৱিষ্যতে পুনৰ উদগীৰণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, তাক মৃত আগ্নেয়গিৰি বোলে (যেনে— ম্যানমাৰৰ পোপো)।
১৪. ছুনামি (Tsunami) কি আৰু ইয়াৰ সৃষ্টি কেনেদৰে হয়?
উত্তৰঃ সাগৰৰ তলিৰ ভূ-ত্বকত শক্তিশালী ভূমিকম্প, আগ্নেয় উদগীৰণ বা সাগৰতলীয় ভূমিস্খলন সংঘটিত হ’লে সাগৰৰ বিপুল জলৰাশি স্থানচ্যুত হয়। ইয়াৰ ফলত উপকূল অভিমুখে ধাৱমান হোৱা বিধ্বংসী, অতি উচ্চ আৰু দীঘলীয়া জলতৰংগসমূহক ছুনামি বোলা হয়।
১৫. পাত সঞ্চালনৰ (Plate Tectonics) সৈতে ভূমিকম্পৰ সম্বন্ধ কি?
উত্তৰঃ পৃথিৱীৰ ভূ-ত্বক কেইবাখনো গতিশীল পপীয় বা মহাদেশীয় পাতৰ দ্বাৰা গঠিত। এই পাতসমূহ যেতিয়া অভিসাৰী, অপসাৰী বা পাৰ্শ্বীয়ভাৱে ইখনে সিখনৰ কাষেৰে গতি কৰে, তেতিয়া পাতৰ সীমাত প্ৰচণ্ড ঘৰ্ষণ আৰু চাপৰ সৃষ্টি হয়। এই চাপ হঠাৎ মুক্ত হ’লে ভূ-কম্পনৰ সৃষ্টি হয়।
বিভাগ - 'গ' (৫ নম্বৰীয়া প্ৰশ্নোত্তৰ):
১. ভূ-ৰূপ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্জাত আৰু বহিৰ্জাত শক্তিসমূহৰ এক বিস্তৃত শ্ৰেণীবিভাজন ডাঙি ধৰা।
উত্তৰঃ ভূ-পৃষ্ঠত অহৰহ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি থকা প্ৰক্ৰিয়াসমূহক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হয়— অন্তৰ্জাত শক্তি (Endogenic forces) আৰু বহিৰ্জাত শক্তি (Exogenic forces)।
অন্তৰ্জাত শক্তিসমূহ পৃথিৱীৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত সৃষ্টি হয়। এই শক্তিক পুনৰ দুটা ভাগত ভগাব পাৰি— আকস্মিক শক্তি আৰু ধীৰ শক্তি। আকস্মিক শক্তিয়ে ক্ষন্তেকতে বৃহৎ ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তন আনে; ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণ ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। আনহাতে, ধীৰ শক্তিয়ে লাখ লাখ বছৰ ধৰি অত্যন্ত মন্থৰ গতিৰে কাম কৰে। ইয়াক পুনৰ মহাদেশ গঠনকাৰী শক্তি (Epeirogenic) আৰু পৰ্বত গঠনকাৰী শক্তি (Orogenic) হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়। পৰ্বত গঠনকাৰী শক্তিয়ে শিলাস্তৰত ভাঁজ আৰু চ্যুতিৰ সৃষ্টি কৰে।
বহিৰ্জাত শক্তিসমূহ সূৰ্য্যৰ তাপ আৰু মহাকৰ্ষণিক বলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বায়ুমণ্ডলৰ সংস্পৰ্শত কাৰ্যকৰী হয়। এই শক্তিয়ে মূলতঃ 'অৱনমন' বা ভূ-পৃষ্ঠৰ সমতাকৰণ (Gradation) প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লয়। বহিৰ্জাত শক্তিক দুটা মূল ধাৰাত আলোচনা কৰা হয়— বিচূৰ্ণীকৰণ (যান্ত্ৰিক, ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক) আৰু ক্ষয়ীভৱন তথা পৰিবহণ। বৈ যোৱা নদী, হিমবাহ, বতাহ, সাগৰীয় ঢৌ আৰু ভূ-গৰ্ভস্থ পানী হ’ল বহিৰ্জাত শক্তিৰ প্ৰধান মাধ্যম। সংক্ষেপে ক’বলৈ গ’লে, অন্তৰ্জাত শক্তিয়ে ভূ-পৃষ্ঠত বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ অসমতল ভূ-ৰূপ সৃষ্টি কৰে আৰু বহিৰ্জাত শক্তিয়ে ক্ষয় আৰু গেদ সঞ্চয়নৰ দ্বাৰা তাক সমতল কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়।
২. ভূ-ভাঁজৰ (Folding) উৎপত্তিৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভাঁজৰ চমু বিৱৰণ দিয়া।
উত্তৰঃ ভূ-ত্বকৰ শিলাস্তৰত দুয়োফালৰ পৰা সমান্তৰালভাৱে ক্ৰিয়া কৰা অনুভূমিক সংকোচনশীল বা সংনমন বলৰ (Compressive force) প্ৰভাৱত যেতিয়া নমনীয় স্তৰীভূত শিলাখণ্ড ভাঙি নোযোৱাকৈ ধনুৰ দৰে বেঁকা হৈ পৰে, তেতিয়া তাক ভূ-ভাঁজ বোলা হয়। পাত সঞ্চালনৰ ফলত হোৱা মহাদেশীয় সংঘাত ইয়াৰ মূল কাৰণ।
ভাঁজসমূহৰ গঠন আৰু বাহুৰ হেলনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তলত দিয়া ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি:
প্ৰতিসম ভাঁজ (Symmetrical Fold): যেতিয়া ভাঁজৰ দুয়োটা বাহু অক্ষীয় সমতলৰ পৰা একে কোণত আৰু সমানভাৱে হালি থাকে, তাক প্ৰতিসম ভাঁজ বোলে।
অপ্ৰতিসম ভাঁজ (Asymmetrical Fold): যেতিয়া এফালে অধিক চাপ পৰাৰ বাবে এটা বাহু মৃদুভাৱে আৰু আনটো বাহু অধিক থিয়ভাৱে হেলনীয়া হয়, তাক অপ্ৰতিসম ভাঁজ বোলে।
একনতি ভাঁজ (Monocline): এই ধৰণৰ ভাঁজত এটা বাহু প্ৰায় অনুভূমিক হৈ থাকে আৰু আনটো বাহু খৰস্ৰোতাভাৱে তললৈ হালি পৰে।
অতিভাঁজ (Overturned Fold): যেতিয়া এটা দিশৰ পৰা প্ৰচণ্ড চাপ পৰে, তেতিয়া এটা বাহু আনটো বাহুৰ ওপৰত বাগৰি পৰে আৰু শিলাস্তৰৰ ক্ৰম ওলট-পালট হৈ যায়।
শায়িত ভাঁজ (Recumbent Fold): সংনমন বল অতি তীব্ৰ হ’লে ভাঁজৰ অক্ষীয় সমতল সম্পূৰ্ণৰূপে অনুভূমিক অৱস্থাত মাটিত শুই পৰাৰ দৰে দেখা যায়।
এনেদৰে পৃথিৱীৰ বৃহৎ ভংগিল পৰ্বতমালা, যেনে— হিমালয়, আল্পছ আদি গঠনত এই বিভিন্ন ভাঁজসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে।
৩. চ্যুতিৰ (Faulting) সংজ্ঞা দিয়া আৰু ইয়াৰ প্ৰধান প্ৰকাৰসমূহ চিত্ৰসহ বা বৈশিষ্ট্য অনুসৰি বৰ্ণনা কৰা।
উত্তৰঃ শিলাস্তৰৰ ওপৰত টানে বা সংকোচনে যেতিয়া ইয়াৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে, তেতিয়া শিলাস্তৰত ফাঁট বা দৰ্জাৰ সৃষ্টি হয়। এই ফাঁট মেলা তলৰ দুয়োকাষৰ শিলাখণ্ড যেতিয়া আপেক্ষিকভাৱে স্থানান্তৰিত হয়, সেই প্ৰক্ৰিয়াক চ্যুতি (Faulting) বোলা হয়। চ্যুতিৰ ফলত ভূ-পৃষ্ঠত স্তূপ পৰ্বত আৰু গ্ৰস্ত উপত্যকাৰ সৃষ্টি হয়।
চ্যুতি তল আৰু শিলাখণ্ডৰ স্থানান্তৰৰ দিশ অনুসৰি ইয়াক কেইবাটাও ভাগত ভগোৱা হৈছে:
স্বাভাৱিক চ্যুতি (Normal Fault): টান বলৰ প্ৰভাৱত যেতিয়া চ্যুতি তলৰ কাষেদি উলম্বভাৱে স্থানান্তৰ ঘটি ওলমি থকা খণ্ডটো (Hanging wall) তললৈ নামি যায়, তাক স্বাভাৱিক চ্যুতি বোলে। ইয়াৰ ফলত ভূ-ত্বকৰ বিস্তাৰ ঘটে।
উলোটা চ্যুতি (Reverse Fault): সংনমন বা সংকোচনশীল বলৰ প্ৰভাৱত যেতিয়া ওলমি থকা খণ্ডটো পাদখণ্ডৰ (Footwall) ওপৰলৈ উঠি যায়, তাক উলোটা চ্যুতি বোলে। ই ভূ-ত্বকক সংকুচিত কৰে।
পাৰ্শ্বীয় চ্যুতি (Strike-slip Fault): যেতিয়া চ্যুতি তলৰ কাষেদি শিলাখণ্ড দুটা ওপৰ-তল নকৰি অনুভূমিকভাৱে ইটোৱে সিটোৰ কাষেৰে পিছলি যায়, তাক পাৰ্শ্বীয় চ্যুতি বোলে। কেলিফৰ্ণিয়াৰ ছান আন্দ্ৰিয়াছ চ্যুতি ইয়াৰ এক স্পষ্ট উদাহৰণ।
খটখটীয়া চ্যুতি (Step Fault): যেতিয়া এটা অঞ্চলত কেইবাটাও সমান্তৰাল চ্যুতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰতিটো খণ্ড একে দিশত তললৈ নামি খটখটীৰ দৰে ৰূপ লয়, তাক খটখটীয়া চ্যুতি বোলা হয়।
৪. বৃহৎ ভৰ অপসৰণ (Mass Wasting) কি? ইয়াৰ শ্ৰেণীবিভাজন আৰু নিয়ন্ত্ৰণকাৰী কাৰকসমূহ আলোচনা কৰা।
উত্তৰঃ কোনো বহিৰ্জাত পৰিবহণকাৰী মাধ্যমৰ (যেনে নদী বা বতাহ) প্ৰত্যক্ষ সহায় নোলোৱাকৈ কেৱল পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ফলত পাহাৰৰ ঢালৰ মাটি, বালি আৰু শিল তললৈ নামি অহা প্ৰক্ৰিয়াকে বৃহৎ ভৰ অপসৰণ বোলে।
নিয়ন্ত্ৰণকাৰী কাৰকসমূহ:
ঢালৰ প্ৰকৃতি: থিয় পাহাৰীয়া ঢালত মাধ্যাকৰ্ষণৰ টান বেছি হোৱা বাবে ভৰ অপসৰণ ক্ষিপ্ৰ হয়।
পানীৰ উপস্থিতি: পানীয়ে শিলাখণ্ডক পিছল কৰে আৰু ওজন বৃদ্ধি কৰি মাটিৰ কণিকাসমূহৰ মাজৰ ঘৰ্ষণ হ্ৰাস কৰে।
উদ্ভিদৰ আৱৰণ: গছ-গছনিৰ শিপাই মাটি টানকৈ ধৰি ৰাখে। বননি ধ্বংস হ’লে ভৰ অপসৰণ দ্ৰুত হয়।
ভূমিকম্প আৰু কম্পন: ভূমিকম্পই ঢালৰ শিলাখণ্ডক আলগা কৰি তাৎক্ষণিক অপসৰণ ঘটায়।
শ্ৰেণীবিভাজন:
গতিৰ বেগ আৰু পদাৰ্থৰ আৰ্দ্ৰতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক তলত দিয়া ধৰণে ভাগ কৰা হয়:
১. মন্থৰ অপসৰণ (Slow Movement): অতি ধীৰ গতিত মাটি তললৈ খহি আহে, যাক ভূমি সৰ্পণ (Soil Creep) বা ছলিফ্লাকশ্বন বোলে।
২. দ্ৰুত অপসৰণ (Rapid Movement): পানী আৰু বোকা মিলি হঠাতে নামি অহা পংক প্ৰবাহ (Mudflow) বা পৃথিৱী প্ৰবাহ (Earthflow)।
৩. স্খলন (Landslide/Slump): বৃহৎ আকাৰৰ শিলাখণ্ড বা পাহাৰৰ একাংশ হঠাৎ তললৈ খহি পৰা।
৪. পতন (Fall): অতি থিয় গৰাৰ পৰা শিল পোনপটীয়াকৈ তললৈ সৰি পৰা (Rockfall)।
৫. ভূমিস্খলনৰ (Landslide) প্ৰধান কাৰণ আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বিশদভাৱে লিখা।
উত্তৰঃ মাধ্যাকৰ্ষণৰ প্ৰভাৱত পাহাৰীয়া ঢালৰ পৰা শিল, মাটি বা আৱৰ্জনা হঠাৎ তললৈ খহি পৰা ঘটনাক ভূমিস্খলন বোলা হয়। উত্তৰ-পূব ভাৰত, বিশেষকৈ অসমৰ কাষৰীয়া পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং আদিত ই এক সঘনে ঘটা দুৰ্যোগ।
ভূমিস্খলনৰ কাৰণসমূহ:
প্ৰাকৃতিক কাৰণ: এই অঞ্চলটো এক নবীন ভংগিল হিমালয় পৰ্বতমালাৰ অংশ হোৱা বাবে শিলাস্তৰসমূহ ভঙ্গুৰ আৰু আলগা। তদুপৰি, প্ৰচণ্ড মৌচুমী বৰষুণ আৰু ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতাই পাহাৰৰ ঢালক অতি সোনকালে অস্থিৰ কৰি তোলে।
মানৱসৃষ্ট কাৰণ: পাহাৰ কাটি অপৰিকল্পিতভাৱে ঘৰ-দুৱাৰ আৰু ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা, বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা, পাহাৰৰ পাদদেশত খনন কাৰ্য চলোৱা আৰু ঝুম খেতিৰ বাবে গছ-গছনি কাটি পেলোৱাৰ ফলত মাটিৰ স্থায়িত্ব হেৰাই যায়।
উত্তৰ-পূব ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ:
১. যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন: বাৰিষা কালত পাহাৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ (যেনে— গুৱাহাটী-শ্বিলং পথ বা বৰাক উপত্যকা সংযোগী পথ) আৰু ৰে’লপথ ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰে।
২. ধন-জনৰ ক্ষতি: গাঁও আৰু চহৰৰ পাহাৰীয়া বসতিত বাস কৰা লোকসকল প্ৰায়ে মাটিৰ তলত পোত গৈ জীৱন আৰু সম্পত্তি হেৰুৱাবলগীয়া হয়।
৩. নদীৰ গতিপথ সলনি আৰু বানপানী: ভূমিস্খলনে পাহাৰীয়া নদীৰ গতিপথ ভেটি কৃত্ৰিম বান্ধৰ সৃষ্টি কৰে। পিছত এই বান্ধ ভাঙি নামনি অঞ্চলত আকস্মিক বানপানীৰ (Flash flood) সৃষ্টি কৰে।
৬. ক্ষয়ীভৱন প্ৰক্ৰিয়া কি? নদীৰ ক্ষয়কাৰ্যৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা তিনিটা প্ৰধান ভূ-ৰূপ আলোচনা কৰা।
উত্তৰঃ পৃথিৱীৰ বাহ্যিক কাৰকসমূহৰ (যেনে বৈ যোৱা পানী, বতাহ, হিমবাহ আদি) ঘৰ্ষণ, আঘাত আৰু দ্ৰৱণৰ দ্বাৰা ভূ-পৃষ্ঠৰ শিলাখণ্ড ক্ষয় হৈ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰক্ৰিয়াকে ক্ষয়ীভৱন বোলে। ই ভূ-ভাগক পুনৰ সংস্কাৰ কৰাত মুখ্য ভূমিকা লয়।
নদীৰ উচ্চ গতি বা পাহাৰীয়া অঞ্চলত নদীৰ পানীৰ বেগ অতি তীব্ৰ হোৱাৰ ফলত ই গভীৰভাৱে তললৈ খনন কাৰ্য চলায়। নদীৰ এনে ক্ষয়কাৰ্যৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা তিনিটা প্ৰধান ভূ-ৰূপ হ’ল:
'V' আকৃতিৰ উপত্যকা (V-shaped Valley): পাহাৰীয়া অঞ্চলত নদীয়ে পাৰ্শ্বীয় ক্ষয়তকৈ নিম্নমুখী ক্ষয় বেছিকৈ কৰে। ইয়াৰ ফলত নদীৰ উপত্যকাটো ক্ৰমান্বয়ে গভীৰ হৈ ইংৰাজী 'V' আখৰটোৰ দৰে এক ঠেক আৰু থিয় উপত্যকাৰ সৃষ্টি কৰে।
গিৰিখাত (Gorge) আৰু কেনিয়ন (Canyon): অতি কঠিন শিলাস্তৰৰ মাজেৰে নদী বৈ গ’লে পাৰ্শ্বীয় ক্ষয় একেবাৰেই নহয়, কেৱল উলম্ব ক্ষয় হৈ অত্যন্ত গভীৰ, থিয় আৰু ঠেক দেৱালযুক্ত উপত্যকা গঠন হয়। ইয়াক গিৰিখাত বোলে (যেনে— ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গিৰিখাত)। শুকান মৰুভূমি সদৃশ অঞ্চলত গঠিত এনে অতি গভীৰ গিৰিখাতক কেনিয়ন বোলে (যেনে— আমেৰিকাৰ গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন)।
জলপ্ৰপাত (Waterfall): নদীৰ গতিপথত কঠিন আৰু কোমল শিলাস্তৰ অনুভূমিক বা হেলনীয়াকৈ থাকিলে, নদীৰ পানীয়ে কোমল শিলাস্তৰক সোনকালে ক্ষয় কৰি পেলায়। ফলত নদীৰ পানী ওপৰৰ কঠিন শিলাখণ্ডৰ পৰা প্ৰচণ্ড বেগেৰে তললৈ উলম্বভাৱে জঁপিয়াই পৰে। ইয়াক জলপ্ৰপাত বোলে।
৭. ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিৰ কাৰণসমূহ পাত সঞ্চালন তত্ত্বৰ (Plate Tectonics Theory) আধাৰত ব্যাখ্যা কৰা।
উত্তৰঃ পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰত সৃষ্টি হোৱা শক্তিৰ আকস্মিক মুক্তিৰ ফলত ভূ-ত্বকত যি কম্পনৰ সৃষ্টি হয়, তাকে ভূমিকম্প বোলে। আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানত পাত সঞ্চালন তত্ত্বৰ সহায়ত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিক বৈজ্ঞানিকভাৱে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে।
এই তত্ত্ব অনুসৰি, পৃথিৱীৰ শিলামণ্ডল কেইবাখনো ডাঙৰ আৰু সৰু পাতত (Tectonic Plates) বিভক্ত। এই পাতসমূহ তাৰ তলত থকা অৰ্ধগলিত এস্থেনোস্ফিয়াৰৰ ওপৰত লেহেমীয়া গতিত ওপঙি বিচৰণ কৰি থাকে। এই পাতবোৰৰ সংযোগস্থল বা সীমাত তিনি ধৰণৰ গতিৰ ফলত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি হয়:
অভিসাৰী পাত সীমা (Convergent Boundary): যেতিয়া দুখন পাত মুখামুখিকৈ চাপ খাই আহে, এখন গধুৰ পাত আনখন পাতৰ তলত সোমাই যায় (Subduction)। এই অঞ্চলত প্ৰচণ্ড চাপ আৰু ঘৰ্ষণৰ সৃষ্টি হয় আৰু শিলাস্তৰ ভাঙি গৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, ভাৰতীয় পাত আৰু ইউৰেছিয়ান পাতৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত হিমালয় অঞ্চলত নিয়মীয়াকৈ ভূমিকম্প হয়।
অপসাৰী পাত সীমা (Divergent Boundary): যেতিয়া দুখন পাত পৰস্পৰৰ পৰা আঁতৰি যায়, ভূ-ত্বকত ফাট মেলে আৰু মেগমা ওপৰলৈ ওলাই আহে। এই স্থানান্তৰৰ ফলত মধ্য-মহাসাগৰীয় শৈলশিৰাত ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।
ৰূপান্তৰিত পাত সীমা (Transform Boundary): যেতিয়া দুখন পাত অনুভূমিকভাৱে ইখনে সিখনৰ কাষেৰে ঘঁহ খাই পাৰ হৈ যায়, তাত চ্যুতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু হঠাতে আৱদ্ধ শক্তি মুক্ত হৈ তীব্ৰ কম্পন তোলে (যেনে— ছান আন্দ্ৰিয়াছ চ্যুতি)।
ভূ-ত্বকৰ এনে সঞ্চালনেই পৃথিৱীৰ সৰহসংখ্যক ভূমিকম্পৰ মূল চালিকা শক্তি।
৮. ভূমিকম্পৰ ফলত ভূ-পৃষ্ঠ আৰু মানৱ সমাজত পৰা প্ৰভাৱসমূহ আলোচনা কৰা।
উত্তৰঃ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহৰ ভিতৰত ভূমিকম্পই আটাইতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত অপৰিসীম ধ্বংসলীলা চলাব পাৰে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভূ-পৃষ্ঠৰ ভৌতিক পৰিৱেশ আৰু মানৱ সমাজ উভয়ৰে ওপৰত গভীৰভাৱে পৰে।
ভূ-পৃষ্ঠত ভৌতিক প্ৰভাৱ:
১. ভূমিৰ উত্থান আৰু অৱনমন: ভূমিকম্পৰ তীব্ৰ জোকাৰণিত ভূ-ভাগ ওপৰলৈ উঠিব পাৰে বা তললৈ বহি যাব পাৰে। ১৮৯৭ চনৰ অসমৰ বৰভূমিকম্পত কিছুমান ঠাই কেইবামিতাৰো ওপৰলৈ উঠিছিল।
২. নদীৰ গতিপথ পৰিৱৰ্তন: ভূমিকম্পই পাহাৰ খহাই নদী ভেটি দিয়ে আৰু নদীৰ তলি ওপৰলৈ তুলি গতিপথ সলনি কৰে। ১৯৫০ চনৰ অসমৰ ভূমিকম্পত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলি ওখ হৈ বানপানীৰ প্ৰকোপ চিৰদিনৰ বাবে বৃদ্ধি পায়।
৩. ছুনামিৰ উৎপত্তি: সাগৰৰ তলিত ভূমিকম্প হ’লে বিধ্বংসী ছুনামি তৰংগৰ সৃষ্টি হৈ উপকূল অঞ্চল প্লাৱিত কৰে।
৪. ফাঁট আৰু বালি উদ্গীৰণ: ভূ-পৃষ্ঠত ডাঙৰ ফাঁট মেলি মাটিৰ তলৰ পৰা পানী আৰু বালি ফোৱাৰাৰ দৰে ওলাই আহে (Liquefaction)।
মানৱ সমাজত প্ৰভাৱ:
১. জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ হানি: অট্টালিকা, দলং, পথ আৰু ঘৰ-দুৱাৰ খহি পৰি লাখ লাখ মানুহৰ মৃত্যু হয় আৰু কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি ধ্বংস হয়।
২. আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস: বিদ্যুৎ, খোৱাপানী, চিকিৎসালয় আৰু টেলিফোন ব্যৱস্থা ধ্বংস হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্য ব্যাহত হয়।
৩. মহামাৰী আৰু অৰ্থনৈতিক সংকট: ভূমিকম্পৰ পাছত বিশুদ্ধ পানী আৰু আশ্ৰয়ৰ অভাৱত মহামাৰীয়ে দেখা দিয়ে আৰু এখন দেশৰ অৰ্থনীতি বহু দশক পিছলৈ গতি কৰে।
৯. আগ্নেয়গিৰিৰ ভৌগোলিক বিতৰণ (Distribution of Volcanoes) সম্পৰ্কে এটি ভৌগোলিক মূল্যায়ন আগবঢ়োৱা।
উত্তৰঃ পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে আগ্নেয়গিৰি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এইবোৰ মূলতঃ পাতৰ সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্বল ভূ-ত্বকীয় অঞ্চলসমূহত এক নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক বলয় আকাৰে কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে। পৃথিৱীৰ প্ৰধান আগ্নেয় বলয়সমূহ তলত আলোচনা কৰা হ’ল:
প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অগ্নিবলয় (Pacific Ring of Fire): পৃথিৱীৰ প্ৰায় ৭০% তকৈ অধিক সক্ৰিয় আৰু সুপ্ত আগ্নেয়গিৰি এই বলয়টোত অৱস্থিত। ই প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ— উত্তৰ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এণ্ডিজ আৰু ৰকি পৰ্বতমালা, জাপান, ফিলিপাইনছ, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু নিউজিলেণ্ড পৰ্যন্ত বিস্তৃত। ইয়াত মহাসাগৰীয় পাত মহাদেশীয় পাতৰ তলত সোমাই যোৱাৰ বাবে অবিৰতভাৱে মেগমা সৃষ্টি হৈ আগ্নেয় উদগীৰণ ঘটি থাকে। উদাহৰণ— মাউণ্ট ফুজি, ক্ৰাকাটুৱা, কোটোপাক্সি আদি।
মধ্য-মহাদেশীয় বলয় (Mid-Continental Belt): এই বলয়টো ভূ-মধ্য সাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আল্পছ পৰ্বতমালা, ককেছাছ আৰু হিমালয়ৰ কাষেৰে দক্ষিণ-পূব এছিয়ালৈ বিস্তৃত হৈ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় বলয়ৰ লগত মিলিছে। ইটালীৰ মাউণ্ট ষ্ট্ৰম্বলি, মাউণ্ট এটনা আৰু মাউণ্ট ভেসুভিয়াছ এই বলয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত।
মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিৰা বলয় (Mid-Atlantic Ridge): আটলান্টিক মহাসাগৰৰ তলত দুখন পাত পৰস্পৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ ফলত এই অপসাৰী সীমাত এক দীঘলীয়া আগ্নেয় শৃংখল গঢ় লৈ উঠিছে। আইচলেণ্ড এই মধ্য-আটলান্টিক বলয়ৰ এক প্ৰধান উদাহৰণ, য’ত সঘনে ফাট-উদগীৰণ ঘটে।
অন্তঃপাত অঞ্চল বা হটস্পট (Intra-plate Hotspots): পাতৰ সীমান্তত নথকাকৈও ভূ-গৰ্ভৰ অতি গভীৰৰ পৰা অহা তাপীয় মেগমাৰ স্তম্ভৰ ফলত কিছুমান অঞ্চলত আগ্নেয়গিৰিৰ সৃষ্টি হয়, যেনে— প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ হাৱাই দ্বীপপুঞ্জ।
১০. লাভাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা গঠিত ভূ-ৰূপৰ তাৰতম্য বিশ্লেষণ কৰা।
উত্তৰঃ আগ্নেয় উদগীৰণৰ প্ৰকৃতি আৰু তাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা ভূ-ৰূপ সম্পূৰ্ণৰূপে মেগমা বা লাভাত থকা চিলিকাৰ (Silica) পৰিমাণ আৰু সান্দ্ৰতাৰ (Viscosity) ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। লাভাক মূলতঃ দুটা ভাগত ভগোৱা হয়— ক্ষাৰকীয় বা বেছিক লাভা আৰু আম্লিক লাভা।
ক্ষাৰকীয় লাভা আৰু ইয়াৰ ভূ-ৰূপ: এই লাভাত চিলিকাৰ পৰিমাণ কম (৪৫-৫৫%) আৰু লো, মেগনেছিয়ামৰ পৰিমাণ বেছি থাকে। ই অতি জুলীয়া আৰু সহজে বৈ যাব পাৰে। সেয়েহে ইয়াৰ গেছসমূহ সহজে মুক্ত হৈ শান্তভাৱে ওলাই আহে আৰু কোনো প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ নঘটে।
গঠিত ভূ-ৰূপ: জুলীয়া লাভা বহু দূৰলৈ বিয়পি পৰাৰ বাবে ইয়াৰ দ্বাৰা বহল কিন্তু কম ঢালযুক্ত শ্বিল্ড আগ্নেয়গিৰি (Shield Volcano, যেনে— হাৱাইৰ মাউনা লোৱা) গঢ় লৈ উঠে। তদুপৰি, ভূ-ত্বকৰ দীঘলীয়া ফাঁটেৰে এই লাভা বিয়পি পৰি বিস্তৃত লাভা মালভূমি গঠন কৰে, যাৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হ’ল ভাৰতৰ দাক্ষিণাত্যৰ ডেক্কান ট্ৰেপ।
আম্লিক লাভা আৰু ইয়াৰ ভূ-ৰূপ: এই লাভাত চিলিকাৰ মাত্ৰা অতি বেছি (৬৫% তকৈ অধিক) থাকে। ই অত্যন্ত ডাঠ, আঠাজাতীয় আৰু মন্থৰ গতিত চলে। ডাঠ হোৱা বাবে ভিতৰৰ গেছ আৰু বাষ্প ওলাই আহিব নোৱাৰি মুখখন বন্ধ কৰি পেলায়। ফলত যেতিয়া চাপ চৰম সীমাত উপনীত হয়, ই এক প্ৰচণ্ড শব্দ আৰু বিস্ফোৰণ ঘটাই ছাই, শিলৰ টুকুৰা (পাইৰ’ক্লাষ্ট) বায়ুমণ্ডললৈ উৰুৱাই দিয়ে।
গঠিত ভূ-ৰূপ: এই লাভা মুখৰ ওচৰতে গোট মাৰি ওখ আৰু থিয় ঢালযুক্ত শংকু বা কম্পোজিট আগ্নেয়গিৰি (Stratovolcano) নিৰ্মাণ কৰে (যেনে— মাউণ্ট ভেসুভিয়াছ)। কেতিয়াবা বিস্ফোৰণৰ মাত্ৰা ইমান বেছি হয় যে আগ্নেয়গিৰিৰ মুখখন সম্পূৰ্ণ উৰি গৈ এক বৃহৎ পুখুৰীসদৃশ গহ্বৰ সৃষ্টি কৰে, যাক কেল্ডেৰা (Caldera) বোলা হয়।
Section - A (1-Mark Questions & Answers) :
1. What is meant by a landform?
Answer: A landform refers to any naturally formed physical feature or configuration of the Earth's surface, such as mountains, hills, plateaus, and plains.
2. Give two examples of second-order landforms.
Answer: Two prominent examples of second-order landforms are mountains and plateaus.
3. What is an endogenic process?
Answer: Endogenic processes refer to internal geological dynamics driven by geothermal energy and pressure differentials originating deep within the Earth that deform and reshape the crust.
4. Name a primary agent of exogenic forces.
Answer: Running water (fluvial action) is a primary agent of exogenic forces.
5. What is the uparched segment of a geological fold called?
Answer: The uparched, convex-upward fold crest of rock strata along an axial plane is called an anticline.
6. What is a syncline?
Answer: A syncline is a downward-arching, trough-like fold structure formed by the compressive depression of crustal rock strata.
7. What is the fundamental cause of geological faulting?
Answer: Faulting is primarily caused by lateral tensional or compressional tectonic stresses operating within the crust that exceed rock elasticity, resulting in fractures and mutual displacement.
8. What is a graben or rift valley?
Answer: A graben or rift valley is an elongated, steep-sided structural depression formed when an crustal block subsides downward between two parallel normal faults.
9. What is meant by erosion?
Answer: Erosion is the dynamic geomorphic process involving the continuous detachment, wearing down, and transportation of weathered crustal rock materials from one location to another by natural mobile agents like water, wind, and glaciers.
10. What is mass wasting?
Answer: Mass wasting refers to the bulk downslope transfer of rock debris, regolith, and soil solely under the direct pull of gravitational force without requiring a fluid transporting medium.
11. What is the epicentre of an earthquake?
Answer: The epicentre is the geographical point on the Earth’s surface located vertically above the seismic focus (hypocentre) where shockwaves originate.
12. Name the instrument utilized to record earthquakes.
Answer: The scientific instrument designed to detect and record seismic waves during an earthquake is the seismograph.
13. What is the 'Pacific Ring of Fire'?
Answer: The Pacific Ring of Fire is a horseshoe-shaped circum-Pacific oceanic belt characterized by intensive volcanic activity and frequent, highly destructive seismic events.
14. What is the principal difference between magma and lava?
Answer: Molten rock and dissolved volatiles retained beneath the Earth's crust are designated as magma, whereas once this fluid reaches the exterior surface through an eruption, it is called lava.
15. Provide an example of a dormant volcano.
Answer: Mount Fuji of Japan is a globally renowned example of a dormant volcano.
Section - B (2-Mark Questions & Answers) :
1. Distinguish between first-order and second-order landforms.
Answer: First-order landforms constitute the primary, macro-scale structural framework of the globe formed during planetary cooling, specifically continental landmasses and expansive oceanic basins. Conversely, second-order landforms—comprising mountain belts, plateaus, and plains—are generated upon these continental and oceanic platforms by the sustained interactions of internal endogenic tectonics and external denudational mechanisms.
2. How do the working mechanisms of endogenic and exogenic forces differ?
Answer: Endogenic forces originate deep within the Earth's interior and act as structural builders by generating topographical relief through continental uplifts, crustal warping, and mountain building. In contrast, exogenic forces derive their energy from atmospheric elements and solar radiation, acting as degradational forces through continuous weathering and depositional leveling.
3. What are compressional and tensional forces?
Answer: Compressional forces refer to converging tectonic stresses pushing crustal rock strata toward each other, causing lateral shortening, folding, or reverse faulting. In contrast, tensional forces operate in opposite, diverging directions, pulling crustal blocks apart and creating fractures, fissures, crustal thinning, and normal faults across the landscape.
4. What are the axis and limbs of a geological fold?
Answer: The inclined, sloping sides of a fold flanking either side of its crest or trough are known as fold limbs. The imaginary axial line or plane passing medianly between these limbs, about which the strata curve and bend into structural relief, is designated as the fold axis.
5. What is a normal fault?
Answer: A normal fault develops under the dominance of lateral crustal tension or divergence, where displacement happens along a dipping fault plane. In this structural arrangement, the hanging wall block moves downward relative to the footwall block, consequently causing the horizontal extension and lengthening of the local crustal section.
6. How is a block mountain formed?
Answer: A block mountain (horst) originates when crustal blocks flanking parallel normal or reverse faults subside downward due to tensional or compressive stresses, leaving the intervening central mass standing elevated as a high tabular highland, or when the central block is pushed upward relative to surrounding rocks, exemplified by India's Vindhya and Satpura ranges.
7. What is the relationship between weathering and erosion?
Answer: Weathering is an in-situ, static breakdown of rocks via mechanical disintegration, chemical decomposition, or biological processes without involving lateral transport. Conversely, erosion is an active, dynamic phenomenon wherein mobile agents convey detached regolith away. Weathering preconditions and destabilizes bedrock, drastically facilitating and expediting subsequent erosional processes.
8. What is meant by a mudflow?
Answer: A mudflow is a form of rapid mass movement occurring when torrential precipitation saturates loose, unconsolidated soil and fine detrital materials on barren slopes. Transformed into a dense, viscous slurry, this saturated mass surges downhill rapidly through stream channels under gravity, devastating lower topographic terrain.
9. Mention two primary natural causes of landslides.
Answer: Two fundamental natural drivers of landslides are prolonged, excessive monsoon rainfall, which elevates pore-water pressure, weakens bedrock cohesion, and lubricates subsurface shear planes, and acute seismic vibrations that destabilize structurally weakened mountain slopes, instantaneously dislodging unconsolidated regolith and fissured rock masses.
10. State two differences between primary waves (P-waves) and secondary waves (S-waves).
Answer: Primary waves (P-waves) are longitudinal, high-velocity compressional waves capable of propagating through solid, liquid, and gaseous planetary layers. Conversely, secondary waves (S-waves) are slower transverse shear waves that strictly travel through solid media, being completely refracted or absorbed when encountering liquid or semi-molten layers.
11. Distinguish between the Richter Scale and the Mercalli Scale.
Answer: The Richter Scale measures an earthquake's objective magnitude, representing the precise amount of seismic energy released at the hypocenter through an open-ended logarithmic quantitative scale. In contrast, the Modified Mercalli Scale quantifies seismic intensity based on observable visual destruction, structural damage, and human subjective experiences on the surface.
12. How does a volcanic eruption occur?
Answer: Intense sub-crustal thermal conditions liquefy parent rocks into volatile-rich, buoyant magma. As confined gases and hydrothermal vapor accumulate, hydrostatic pressure mounts beneath structural weaknesses or tectonic fractures in the lithosphere. When this upward magmatic pressure exceeds confining lithostatic resistance, molten lava, ash, and pyroclastic debris violently erupt onto the surface.
13. What are active and dormant volcanoes? Give examples.
Answer: Active volcanoes undergo recurrent, consistent eruptions in modern geological times, venting lava, ash, and gases, such as Italy's Mount Stromboli or India's Barren Island. Dormant volcanoes have remained dormant for extended historical intervals without showing recent activity, but retain geological potential for catastrophic reactivation, as seen in Mount Vesuvius.
14. What is a tsunami, and how does it generate?
Answer: A tsunami consists of massive, rapidly propagating oceanic gravity waves generated by major submarine crustal displacements. They are triggered primarily by high-magnitude sub-sea earthquakes along subduction zones, massive underwater landslides, or explosive submarine volcanic collapses that violently displace enormous ocean water columns over regional distances.
15. What is the relationship between plate tectonics and earthquakes?
Answer: The lithosphere is fragmented into several rigid, mobile tectonic plates interacting along convergent, divergent, and transform boundaries. Continuous plate interactions generate enormous frictional drag, stress concentration, and strain accumulation along contact zones; when friction is overcome, sudden rupture and elastic strain release discharge intense seismic shockwaves.
Section - C (5-Mark Questions & Answers):
1. Provide a comprehensive classification of geomorphic processes, detailing endogenic and exogenic forces.
Answer: Geomorphic processes govern the dynamic evolution and continual modification of the Earth's surface features. Geologists classify these driving mechanisms into two fundamental categories based on their energy origin: endogenic (internal) and exogenic (external) forces.
Endogenic forces originate deep within the Earth’s interior, energized by radioactive decay, mantle convection currents, and primordial residual heat. These internal dynamics are systematically categorized into:
Catastrophic (Sudden) Forces: These forces generate immediate, localized, and highly devastating structural deformations across the crust within seconds or hours, typified by explosive volcanic eruptions and catastrophic seismic fractures.
Diastrophic (Slow) Forces: These operate over vast geological timescales across millions of years, systematically modifying continental morphology. Diastrophism encompasses broad vertical continental uplifts or regional subsidences (epeirogenic movements) and horizontal, tangential stresses responsible for intense orogeny or mountain-building episodes (folding and faulting).
Exogenic forces originate external to the crust and are energized directly by incoming solar radiation, atmospheric temperature gradients, and terrestrial gravity. Exogenic dynamics collectively operate as a grand leveling process (gradation), bringing elevated landforms down while filling structural depressions. Gradation is achieved through two concurrent mechanisms:
Weathering: In-situ static disintegration and decay of rocks via mechanical, chemical, and biological degradation.
Denudation: Active dynamic degradation incorporating structural erosion, transport, and sediment deposition driven by continuous fluvial networks, glaciers, wind regimes, groundwater circulation, and oceanic marine surges. Ultimately, while endogenic forces create structural unevenness, exogenic mechanisms constantly work to level that topography.
2. Discuss the origin of geological folding and describe the major types of folds.
Answer: Geological folding represents a ductile deformational process in which originally horizontal, planar sedimentary rock strata become flexed, curved, and warped into undulating structural ridges and troughs. Folding is generated primarily along convergent plate boundaries where prolonged horizontal compressive stresses push crustal strata from opposing directions. As compressive stresses exceed the rock strata's compressive resistance without causing brittle fracture, the strata deform plastically into folds.
Based on geometric symmetry, limb inclination, and axial attitudes, folds are categorized into the following primary configurations:
Symmetrical Fold: Characterized by equal compressional pressure acting from both flanks, resulting in fold limbs that dip identically away from an upright, vertical axial plane at congruent angles.
Asymmetrical Fold: Forms when compressive stress is noticeably stronger on one side, causing one limb to exhibit a gentle slope while the opposing limb displays a much steeper inclination relative to an inclined axial plane.
Monocline: A localized step-like flexure within otherwise horizontal or gently dipping strata, displaying a singular steep, inclined limb transitioning into flat beds.
Overturned Fold: Develops under intense directional compression where the axial plane tilts severely, forcing one limb to fold past verticality and dip in the same direction underneath the opposite overturned limb.
Recumbent Fold: Represents an extreme tectonic stage where severe continuous compression flattens the axial plane horizontally, causing the upper overturned limb to lie parallel to the lower limb directly over the sub-horizontal regional floor.
3. Define faulting and explain its principal types according to their tectonic features.
Answer: Faulting is a brittle tectonic deformation process characterized by planar fractures in the crust along which visible relative displacement of adjacent rock blocks takes place. When directional stress—either compressional shortening or tensional stretching—surpasses the ultimate shear or tensile strength of rock strata, the strata fracture, creating a distinct fault plane. The differential movement occurring along this fracture forms structural fault scarps, block highlands, and subsided rift basins.
Faults are primarily categorized according to the relative movement of their footwall and hanging wall blocks along the fault plane:
Normal Fault: Develops under regional extensional stress regimes. Here, crustal pulling forces induce the hanging wall block to move downward relative to the footwall block along an inclined fracture plane, causing horizontal crustal expansion.
Reverse Fault: Operates under horizontal compressional stresses where crustal shortening dominates. Consequently, the hanging wall block is driven upward relative to the footwall block, frequently stacking older strata over younger rock sequences.
Strike-Slip (Lateral) Fault: Characterized by shear stresses where opposing rock blocks slide past one another horizontally along a nearly vertical fault plane without substantial vertical displacement, exemplified globally by the San Andreas Fault system.
Step Fault: Occurs when a series of roughly parallel faults develop in close proximity across a tectonic region, with successive rock blocks downfaulted in the same direction, generating a distinctive staircase topography.
4. What is mass wasting? Discuss its classification and principal controlling factors.
Answer: Mass wasting, or mass movement, involves the downslope transfer of weathered rock fragments, regolith, and soil layers under the immediate, unassisted pull of gravity, operating without the transport mechanisms of water or wind.
Controlling Factors:
Slope Gradient: Steeper topography maximizes the downslope gravitational shear component, dramatically increasing slope instability.
Pore-Water Saturation: Excess moisture adds structural weight, weakens internal friction, reduces pore-water tension, and lubricates subsurface shear zones.
Vegetative Cover: Extensive root networks physically bind regolith matrices; deforestation strips away this tensile reinforcement, causing slope failure.
Seismic Shaking: Earth tremors crack consolidated materials, triggering mass failures across fragile inclines.
Systematic Classification:
Mass wasting is categorized based on material state and movement velocity:
Slow Movements: Imperceptible, continuous downslope creep of surface regolith, known as soil creep, alongside solifluction in periglacial landscapes.
Rapid Movements: Water-saturated detrital slurries rushing rapidly down channels, including devastating mudflows and saturated debris avalanches.
Landslides and Slumps: Rotational or planar slip of consolidated bedrock and soil masses along identifiable structural failure planes.
Rockfalls: Extremely rapid vertical free-fall and detachment of shattered rock masses from sheer, precipitous cliffs.
5. Detail the primary causes of landslides and their impacts on Northeast India.
Answer: A landslide is a significant mass-wasting event involving the sudden, rapid downslope sliding of a dry or saturated mass of rock, earth, and debris along a distinct shear surface. Northeast India, especially the young Himalayan ranges, the Patkai-Naga Hills, and hilly districts like Dima Hasao and Karbi Anglong, experiences extreme susceptibility to landslide hazards.
Major Causes:
Natural Factors: The structural youthfulness, structural fragility, and steep relief of regional formations make rock strata easily erodible. Heavy, persistent South Asian monsoon precipitation saturates regolith, significantly elevating pore pressure. Moreover, sitting in seismic Zone V, recurrent seismic vibrations continually fracture and destabilize regional slopes.
Anthropogenic Triggers: Unregulated mountain excavation for highway expansion, rapid urban expansion, widespread deforestation, open quarrying, and extensive slash-and-burn (jhum) cultivation break soil cohesion, dramatically increasing slope vulnerability.
Regional Impacts on Northeast India:
Infrastructural Severance: Landslides frequently block primary national transit corridors (such as the Guwahati-Shillong corridor and Barak Valley lifelines) alongside Lumding-Badarpur railway links, paralyzing connectivity and essential supply chains for weeks.
Loss of Life and Property: Unstable hillsides regularly slide onto residential areas and transport routes, burying settlements and inflicting extensive casualties and economic ruin.
River Damming and Flash Flooding: Landslides often dam turbulent mountain streams; the subsequent collapse of these temporary debris dams unleashes catastrophic flash floods across downstream foothill areas.
6. What is erosion? Discuss three major landforms created by fluvial erosion.
Answer: Erosion is an active geomorphic process wherein natural agents like running water, wind, glacial ice, and coastal waves wear down, detach, and transport weathered crustal bedrock and debris. Fluvial action, or the kinetic energy of running stream water, is the most pervasive agent shaping continental landscapes, especially across youthful mountainous tracts where vertical hydraulic downcutting dominates.
Three prominent erosional landforms created by running water include:
'V'-Shaped Valley: In youthful, steeply inclined drainage headwaters, rivers prioritize vertical riverbed corrasion over lateral wall erosion. As high-velocity currents erode the channel downward, subaerial slope weathering widens the upper rims, gradually carving deep valleys resembling the letter 'V'.
Gorges and Canyons: Where rivers traverse resistant, dense rock formations or deeply incised arid plateaus, lateral widening is largely absent while downcutting remains exceptionally vigorous. This results in very deep, narrow valleys flanked by nearly vertical rock walls termed gorges (e.g., the Brahmaputra Gorge). In expansive semi-arid plateaus, wider, step-like, stepped structural canyons develop, famously exemplified by the Grand Canyon of the Colorado River.
Waterfalls: Waterfalls form when a stream's longitudinal profile passes abruptly from a resistant rock stratum onto softer strata. The river rapidly carves out the softer rocks downstream through hydraulic scouring and plucking, creating a vertical escarpment where the water plunges sheerly into an undercutting plunge pool below.
7. Explain the causes of earthquake generation on the basis of Plate Tectonics Theory.
Answer: An earthquake is a transient, vibrational tremor of the crust triggered by the sudden release of built-up strain energy within the Earth's interior, discharging seismic waves outward in all directions. The comprehensive framework of Plate Tectonics provides a rigorous scientific foundation explaining how and why these crustal disturbances originate.
The theory posits that the Earth's rigid lithosphere is fragmented into several major and minor mobile tectonic plates floating atop the viscous, semi-molten asthenosphere. Earthquake mechanics are predominantly localized along three classes of active plate boundaries:
Convergent Plate Boundaries: Where two plates collide, dense oceanic slabs subduct beneath lighter continental plates along a designated Benioff zone, or two continental crusts crunch together. Immense compressive friction locks these interfaces; when accumulated stresses exceed rock strength, brittle ruptures trigger deep-focus, ultra-high-magnitude earthquakes, prominently seen in the ongoing collision between the Indian and Eurasian plates across the Himalayas.
Divergent Plate Boundaries: Along mid-oceanic ridges where convective upwelling drives plates apart, crustal tensile fracturing constantly generates shallow-focus earthquakes accompanied by basaltic eruptions.
Transform Plate Boundaries: Where adjacent plates slide past each other laterally, significant strike-slip friction resists steady movement. Elastic strain builds until the fault abruptly slips, unleashing violent, shallow tremors, as evidenced along the San Andreas Fault.
8. Analyze the impacts of earthquakes on the physical landscape and human society.
Answer: Earthquakes represent one of nature's most abrupt and catastrophic events, capable of transforming terrestrial topography and human settlements within mere seconds.
Physical Impacts on the Landscape:
Topographic Uplift and Subsidence: Seismic shifts permanently alter ground elevations. During the great 1897 Assam earthquake, substantial fault scarps were elevated by several meters within seconds.
Drainage Disruption and Morphological Inversion: Tremors trigger extensive bank collapses, uplift riverbeds, and divert entire channel trajectories. The devastating 1950 Assam earthquake drastically raised the Brahmaputra's bed through siltation, exacerbating subsequent regional flood frequency.
Soil Liquefaction: Ground motion elevates pore-water pressure within saturated sandy sediments, converting firm soil strata into fluid quicksand that vents through sand fountains and induces structural foundation failure.
Tsunami Genesis: Megathrust undersea dislocations displace massive overlying oceanic water columns, sending catastrophic tsunamis smashing into coastal margins.
Socio-Economic Impacts:
Widespread Casualties and Destruction: Collapsing architecture, bridges, transport networks, and urban frameworks kill numerous individuals and leave populations homeless.
Critical Lifeline Severance: Destruction of water, gas, electricity, and telecommunication infrastructure paralyzes post-disaster humanitarian aid and medical evacuations.
Severe Economic Regression: Reconstructing damaged infrastructure consumes massive financial resources, setting back regional and national economic progress by decades.
9. Provide a geographical evaluation of the global distribution of volcanoes.
Answer: The distribution of volcanoes across the globe is not random; rather, it reflects linear patterns dictated by plate boundaries, where structural fissures, deep subduction, and active magma genesis occur.
The global distribution of volcanism is organized into several distinct tectonic belts:
The Circum-Pacific Belt (Pacific Ring of Fire): Encompassing over 70 percent of the Earth's active and dormant subaerial vents, this horseshoe-shaped rim traces the margins of the Pacific Plate alongside the Nazca, Cocos, and Aleutian boundaries. It features prominent stratovolcanoes like Mount Fuji, Krakatoa, and Cotopaxi, driven by continuous oceanic plate subduction that fuels sub-crustal magma melting.
The Mid-Continental Belt: Extending from the Mediterranean basin across the Alpine-Caucasian chains toward the Himalayas and integrating with the Indonesian volcanic arc, this convergent collision belt features classic volcanic peaks such as Mount Vesuvius, Stromboli, and Etna.
The Mid-Atlantic Ridge System: Spanning the divergent rift boundary across the Atlantic floor, separating the American plates from the Eurasian and African plates, this fissure system regularly erupts basaltic fluid lavas, directly creating oceanic crust, with Iceland serving as a prime subaerial exposure.
Intra-Plate Hotspots: Distinct volcanic clusters that form independently of active plate margins, generated by deep mantle plumes that burn through migrating lithosphere, famously demonstrated by the Hawaiian volcanic island chain.
10. Analyze how the physical nature of lava influences volcanic eruption styles and resulting landforms.
Answer: The physical dynamics of volcanic eruptions and the morphology of resulting landforms are fundamentally controlled by the chemical composition, silica concentration, and viscosity of venting magma. Magma is broadly divided into basic (basaltic) and acidic (felsic/rhyolitic) types.
Basic (Basaltic) Lava and Associated Landforms: Basic lava contains a lower silica percentage (45–55%) alongside elevated iron and magnesium concentrations. Consequently, it exhibits very low viscosity, remaining highly fluid at high temperatures. Dissolved gases vent gently without explosive resistance, producing quiet, effusive fissure eruptions.
Associated Landforms: Due to its exceptional fluidity, basic lava spreads broadly over extensive areas before solidifying, building broad, gently sloping shield volcanoes (e.g., Mauna Loa in Hawaii). Repeated fissure eruptions of basic lava across vast crustal sectors form expansive lava plateaus and flood basalt provinces, such as the Deccan Traps in peninsular India.
Acidic (Felsic) Lava and Associated Landforms: Acidic lava possesses high silica content (exceeding 65%), making it exceptionally viscous, sticky, and slow-moving. Because of this high viscosity, volcanic gases and superheated steam struggle to escape, building immense confining pressure. When the plug gives way, it triggers catastrophic, explosive pyroclastic detonations.
Associated Landforms: Viscous, fast-cooling lava accumulates close around the central vent, alternating with pyroclastic ash layers to build steep-sided, towering composite cones or stratovolcanoes (e.g., Mount Vesuvius). Catastrophic explosions can completely destroy the volcanic summit, leaving behind a massive collapse basin known as a caldera.