Способы изображения рельефа на топографических картах. 4 страница

 

Рис.25 Карстовые воронки

 

 

Слепые долины представляют те же воронки и являются водосбором стекающих по склону атмосферных вод. Склоны слепых долин обычно асимметричны и изображены каррами. Слепые долины, по мнению некоторых исследователей, являются остатками нормальной речной сети, нарушенной провалами кровли пустот, поглощающих текучие воды. Места поглощения часто представляют естественные шахты.

Вертикальные трещины в карстующихся породах, постепенно расширяясь, переходят в карстовые колодцы. Карстовые колодцы образуются при расширении трещин и поноров вследствие растворения пород. Диаметр колодцев может достигать 1-2 метра. Если последний увеличивается, колодец переходит в шахту. Глубина шахт может быть очень большой. Так, наиболее значительные шахты в Крайне (Югославия) достигают глубины 70-80 метров, диаметром 8-10 метров. Самая глубокая карстовая шахта, так называемая пещера Линднера, около г.Трубича, в Триесте, имеет глубину 323 метра. Карстовые шахты и колодцы часто являются местами поглощения поверхностных вод. Иногда такие шахты и колодцы, располагающиеся в русле речных долин, могут поглощать всю речную воду. Поглощающие колодцы называются понорами, или катавотрами.

 

 

 

Рис.26 Карстовые колодцы

 

Под названием долины описываются очень распространенные карстовые формы, отличающиеся изменчивыми размерами и очертаниями. Типичной для долин формой считаются воронкообразные и блюдцеобразные понижения ( от 10 до 200 метров диаметром ). Иногда диаметр их увеличивается до 1000 и более метров.

 

 

Рис.27. Впадины

 

К долинам часто относят и другие карстовые образования, как, например, шахтообразные и вертикальные пещеры, провалы и т.п. Между этими элементарными формами и описанными выше воронками имеются переходные формы. Такими же переходами долины связаны с польями, которые представляют собой обширные овальные замкнутые котловинные понижения площадью от 2-10 кв.км и более. Так, например, Ливаниское полье в Западной Боснии достигает 379 кв.км. Попово полье в Герцеговине 181 кв.км и т.д. Формы этих карстовых полей колеблются в очень широких пределах. От окружающих пространств полья нередко ограничены высокими вертикальными обрывами известняков, в других случаях склоны их довольно пологи. Дно польев обычно плоское, покрытое толстым слоем наносов, нередко многочисленными трещинами, понорами, воронками.

Во время обильного выпадения атмосферных осадков полья иногда заполняются водой и становятся временными озерными бассейнами. Нередко вода в польях задерживается в течение всего года, и они представляют тогда обычные карстовые озера. Большинство карстовых польев в течение всего года остаются сухими, так как вся вода, попадающая в них, быстро поглощается многочисленными понорами.

Описанные формы карста свойственны преимущественно дислоцированным областям. Здесь полья вытянуты вдоль линий разломов. Однако в целом вопрос образования польев освещен еще не в достаточной степени. Несомненно, что условия для образования обширных карстовых польев подготовляет тектоника. Раздробленные тектоническими трещинами известняки поддаются быстрому разрушению атмосферными водами.

Типичный карстовый ландшафт обычно резко отличается своей безжизненностью. Нагроможденные известняковые глыбы и лишенные растительности скалы создают впечатление дикого пустынного разрушения. Такие карстовые ландшафты чаще всего встречаются в области средиземноморья, откуда и пошло название « карст средиземноморского типа » (непокрытый карст). Карстовый ландшафт в Европе особенно типично выражен на Балканском полуострове, на островах Эгейского моря, во Французской Юре. В пределах нашей страны карстовый ландшафт развит на Кавказе, Урале, в Средней Азии и др. районах.

По мере разрушения карстующихся пород поверхность их постепенно покрывается продуктами разрушения (корой выветривания), и тогда развитие поверхностных карстовых форм рельефа постепенно затухает и карст становится закрытым. Элементарные формы закрытого карста также бывают очень разнообразны, наиболее распространены из них пещеры, подземные реки, карстовые источники и другие формы.

Пещеры представляют собой различного вида пустоты внутри карстующихся горных пород. Размеры и формы пещер могут быть самые разнообразные. Чаще всего это мешкообразные или каналообразные пустоты, углубляющиеся на значительное расстояние в горные породы.

Пещеры встречаются в самых разнообразных породах и возникают от различных причин. Карстовые пещеры встречаются преимущественно в толщах известняков, гипса и каменной соли. Они возникают в результате расширения подземными водами трещин в горных породах. Пещеры бывают самых разнообразных очертаний. Встречаются пещеры слепые, имеющие только один вход: в глубину такие пещеры постепенно уменьшаются в размерах и заканчиваются слепо. Имеются пещеры открытые (сквозные), с несколькими входными отверстиями.

Подземные карстовые пустоты нередко бывают сухими; полости их представляют собой чередование различных узких проходов со значительными расширениями, располагающимися на различной высоте по отношению уровня дна входа. В других случаях в карстовые пещеры просачиваются по трещинам горных пород подземные воды. Тогда пещеры становятся влажными. С потолка и стен таких пещер вода стекает отдельными каплями. Из этих капель образуются (преимущественно из углекислого кальция) натечные формы (28) - сталактиты, сталагмиты и сталагнаты (в Пермской области Кунгурская пещера).

 

 

Рис. 28. Образование натёчных образований

 

Сливаясь своими концами, образуются массивные известковые колонны, столбы, нередко перегораживающие вход в пещеру или ее боковые ответвления. При значительном притоке подземных вод в карстовых пещерах могут возникать подземные озера и реки.

Карстовые пещеры отличаются своеобразными климатическими особенностями, зависящими от положения полости пещеры по отношению к уровню ее входа. Если пещера имеет несколько отверстий, тогда обмен воздуха в ней происходит непрерывно и температура в пещере соответствует температуре наружного воздуха. Если полость пещеры располагается выше уровня входного отверстия, то в ней происходит скопление теплого воздуха в летнее время и ее средняя температура всегда остается более высокой по сравнению с наружным воздухом. Особенно эта разница заметна зимой. Такие пещеры называются теплыми. Наконец, если полость пещеры располагается ниже входного отверстия, то средняя температура в ней, благодаря скоплению в зимнее время холодного воздуха, может быть значительно ниже, чем на открытом воздухе. Это- холодные пещеры. Они, как и теплые пещеры, могут быть только слепыми. В холодных пещерах может образовываться лед, иногда сохраняющийся в течение года. Пример холодной пещеры представляет известная ледяная пещера у г. Кунгура (Кунгурская ледяная пещера, расположенная на правом берегу реки Сылва ). Она представляет собой сложный лабиринт ветвящихся галерей, общая протяженность которых составляет 4,6 километра. На дне ее располагается свыше 30 озер различной величины. Самое большое из них имеет площадь около 200 квадратных метров с глубиной от 4 до 6 метров. В пещере в ряде мест сохраняется лед в течение круглого года.

Пещеры как карстовые образования чаще встречаются в горных районах. В пределах равнин условия для развития пещер менее благоприятные. Особенно многочисленны и достигают крупных размеров пещеры там, где залегают мощные толщи известняков, сильно деформированные тектоникой. Известны грандиозные пещеры в каменноугольных известняках штата Кентукки в Северной Америки. К числу их принадлежит величайшая карстовая пещера мира- Мамонтовая, имеющая со всеми своими ответвлениями длину свыше 200 километров.

В Европе наиболее развиты карстовые пещеры на плато Карст в Крайне (Югославия). Здесь располагается самая крупная пещера Европы- Постойная Яма длиной свыше 20 километров. Крупные пещеры известны также в Юрских горах, в Альпах, в каменноугольных известняках Бельгии и т.д. Много больших карстовых пещер описано также в карстовых районах России. Большие пещеры известны в толщах юрских известняков Кавказа, на Урале, в горах Средней Азии.

В некоторых районах встречаются формы рельефа, внешне похожие на карстовые, но отличающие от них своим происхождением и составом пород. Такие формы называются псевдокарстовыми (глинистый карст и термокарст). Он образуется в глинистых мергелях, обладающих способностью растворяться водой во время дождей (хребет Малый Балхан близ Красноводска).Несколько слов об этих явлениях.

Термокарстовые явления представляют собой процесс местного проседания поверхности почвы и образования отрицательных форм рельефа за счет вытаивания подземного льда, содержащегося в рыхлых горных породах.

Термокарстовые явления наиболее интенсивно развиваются на плоских горизонтальных или слегка наклонных поверхностях и особенно в понижениях рельефа. Одной из причин развития термокарстовых просадок может быть скопление в замкнутых понижениях рельефа вод атмосферных осадков или талых грунтовых вод. Образовавшиеся, таким образом, озерки летом прогреваются значительно быстрее, чем минеральные грунты ( вода обладает большей теплоемкостью, чем сухие горные породы, примерно в пять раз ). Вследствие этого любой замкнутый водоем накапливает за лето тепла во много раз больше, чем окружающие его минеральные грунты. Накопленное тепло вызывает протаивание окружающего водоем минерального грунта, что обусловливает его просадку, вследствие уменьшения объема растаявшего грунта.

Глинистый карст известен на побережье Аральского моря и др. районах. Внешне его формы очень похожи на формы настоящего карста: множество рытвин, котловин, крутостенных воронок и ям. Глинистый карст легко растворяется водой во время редко выпадающих дождей.

Карстовые котловины, образовавшиеся путем слияния нескольких воронок, расположенных по одному направлению, необходимо изображать горизонталями или знаком обрыва в зависимости от крутизны их склонов, но при случаях следует стремиться передать на карте вытянутый характер этих форм.

В связи с развитием ядерного оружия карстовые пещеры приобретают важное значение как естественные убежища от ядерных взрывов. В США ряд крупных пещер использован для оборудования убежищ, а также для размещения складов, резервных штабов ПВО и заводов, производящих оружие массового поражения.

Боевые действия в Чеченской Республике также применяют находящиеся на Кавказе множество пещер для укрытия отдельные отряды бандформирований от Федеральных сил. В этих условиях знание местонахождения пещер, их внутреннего строения играют огромную роль в своевременном обнаружении боевиков и их уничтожении.

 

Оползневые процессы и образование оползней.

 

Оползнями называются массивы горных пород, смещающиеся по склону в результате скольжения под действием силы тяжести.

Оползни (рис. 29) возникают при определенных геологических условиях. Развиваются они тогда, если водоносный слой обнажается. При условии незначительного уклона водоупорного пласта в сторону долины вода постепенно выносит мелкие частицы. Благодаря этому вся толща пород, покрывающая водоносный пласт, начинает скользить вниз по увлажненной поверхности водоупорного слоя. Развитие оползня происходит постепенно. Сначала на поверхности земли, на некотором расстоянии от обрыва, возникают трещины, являющиеся внешним показателем происходящих в толще горных пород нарушений. Трещины располагаются полукругом, выпуклостью, обращенной в сторону от обрыва. С течением времени ширина трещин постепенно увеличивается, устойчивость горных пород нарушается и происходит быстрое сползание масс.

Оползни возникают на берегах озер, морей и водохранилищ, на склонах гор, речных долин, балок и оврагов. Крутизна оползневых склонов обычно превышает 15о.

Смещение масс можно рассматривать как оседание с некоторой горизонтальной передвижкой сползающей массы вниз по склону. Основание оползня смещается на расстояние несколько большее, чем его верхняя часть, благодаря чему поверхность получает незначительный наклон в сторону коренного берега.

 

 

 

Рис 29. Схема оползня

 

В оползающей массе вначале пласты имеют ненарушенное залегание, сохраняя такую же стратиграфическую последовательность, как и в ненарушенной части коренных склонов. Ниже по склону, где наблюдается выход ключей, оползшая масса земли постепенно разжижается и далее смещается по склону в виде земляного потока, имеющего вид земляного или грязевого языка с поверхностью, покрытой многочисленными трещинами, располагающимися параллельно и перпендикулярно к оси движущейся массы земли. Склоны движущегося земляного потока всегда очень резко ограничены и на них развиты хорошо выраженные зеркала скольжения.

Размеры и формы оползней изменчивы: отдельные оползни имеют определенные очертания, характерные для геоморфологии оползневых районов. Типичный оползень имеет вид полуцирка, выпуклостью обращенного в сторону коренного берега. Эта сторона ограничивается крутыми обрывами- плечами оползня. Открытой стороной цирк обращен в сторону долины. Края его (контрфорсы) далеко выступают вперед и представляют собой «мысы», сложенные ненарушенными коренными породами. Смещенная поверхность пород образует дно оползневого цирка. В сторону склона долины дно постепенно снижается и часто заканчивается описанными выше земляными потоками. Дно оползня часто имеет сложный микрорельеф. Неровности его образуют отдельные глыбы, на которые разбивается оползневая масса, перемещенные друг по отношению друга. В наиболее пониженных участках дна оползневого цирка грунтовые воды образуют небольшие озерки или болота. Иногда здесь развиваются заболоченные места - мочары. Во всех случаях близость грунтовых вод отмечается густой водолюбивой растительностью.

Средняя ширина отдельных оползней по прямой между контрфорсами достигает нескольких сот метров, иногда она равна 1-1,5 километров. Оползневый цирк вдается в коренной склон обычно на расстоянии, достигающее половины его ширины. В горных областях оползни редко имеют правильные очертания. Сползающие массы здесь обычно бывают чрезвычайно насыщены водой и смещаются вниз по склону в виде отдельных грязевых потоков или оплывин.

Элементарные оползни с хорошо выраженной, описанной выше, формой встречаются в местах, где оползневая деятельность протекает не особенно энергично. При наличии благоприятных условий

(значительных уклонов водоупорного пласта, большой мощности водоносного слоя, быстрого удаления потоком продуктов сползания) оползни развиваются чрезвычайно энергично и быстро; цирки отдельных оползней сливаются, контрфорсы не имеют резких очертаний, а вся сползающая масса пород образует оползневую террасу.

Поверхность оползневой террасы неровная и располагается на уровне, несколько превышающем уровень положения водоносного слоя. От террас иного происхождения, имеющихся в речных долинах, оползневые террасы отличаются поверхностью всегда более расчлененной, чем у террас аккумулятивных, эрозионных и денудационных. Кроме того, поверхность террас ограничивают толщи пород, разрез которых в точности повторяет разрез коренного берега, строение которого обычно хорошо прослеживается по обнажениям в пределах оползневых плеч. Поверхность оползневой террасы всегда наклонена в сторону коренного берега.

Оползни имеют очень большое геоморфологическое и практическое значение. Особенно велика их роль в пределах оползневых районов, расположенных среди населенных пунктов. На территории бывшего Советского Союза к оползневым районам относятся побережья Азовского и Черного морей, правые берега рек южной части Русской равнины, части Усть-Урта и т.д. Особенно грандиозные оползни встречаются на Черноморском побережье, Кавказе и на южном берегу Крыма.

Кроме современных, в ряде случаев устанавливаются и ископаемые оползни. Такие оползни наблюдаются в морских осадках, возникших в условиях, аналогичных современному формированию оползневого рельефа Черноморского побережья.

Изучение оползней имеет большое практическое значение. В обжитых районах оползни приносят большой ущерб народному хозяйству, разрушая отдельные здания, целые кварталы городов, засыпая и разрушая пути сообщения. Оползни перекрывают реки, заваливают гидростанции, а в ряде случаев выводят из строя и фортификационные сооружения, линии связи и т.д. В лесах, где появляется так называемый «пьяный лес», то есть отклонение деревьев от вертикального положения в разные стороны, могут накапливаться оползни.

Борьба с оползнями всегда требует очень больших материальных затрат. Основными мероприятиями при борьбе с оползнями является отвод поверхностных сточных вод, перехват и отвод грунтовых вод. Обычно эти воды собирают в подземных галереях или штольнях и затем отводят в места, где разрушающая деятельность их не может проявляться. Для изучения оползней и организации борьбы с ними в оползневых районах существуют специальные оползневые станции. Кроме перечисленных мероприятий по борьбе с оползнями ведутся и другие методы борьбы: склонам придают более пологий наклон, устраивают бетонные подпорные стенки для перехвата и отвода подземных вод, поступающих со склонов, устраивают и другие сооружения.

При защите берегов, интенсивно подмываемых рекой или морем, устраивают струенаправляющие дамбы, волноломы и т.п.

Явление суффозии связано с процессами вымывания мелкозема в толщи рыхлых поверхностных пород.

В результате процесса суффозии на поверхности появляются замкнутые углубления чашевидной или конусообразной формы, которые располагаются параллельными рядами или по линиям, идущим под углом друг к другу. Глубины конусообразных понижений колеблются в среднем от 2 до 8 метров при диаметре от 8 до 20 метров.

Впадины суффозионного происхождения возникают обычно на пологих склонах и слабовыпуклых водоразделах, где имеются рыхлые поверхностные отложения песчаного, супесчаного или суглинистого характера. Образование этих форм рельефа можно объяснить это деятельностью подземных вод.

Суффозионные впадины и воронки на топографических картах условным знаком карстовых воронок не обозначаются.

Небольшие оползни, захватывающие толщи пород до 1,5 метров, называются оплывами. Крупные участки оползня образуют оползневые террасы- псевдотеррасы. Они отличаются от речных, озерных и морских террас уклоном в сторону коренного берега, большей изрезанностью рельефа.

Итак, основными причинами возникновения оползней являются:

наклон слоев в сторону долины или подножия гор;

водоупорная глинистая толща, подстилающая водопроницаемые слои, содержащие большое количество грунтовой воды;

подмыв рекой или морем основание склонов или нарушение его различными сооружениями ( дорожными, гидротехническими );

поступление в грунт избыточных дождевых или талых вод;

вынос подземными водами или водоносного слоя мелких частиц водовмещающей горной породы и различных химических растворенных веществ.

 

 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МОРЯ

 

Моря и океаны являются основным водохранилищем земного шара. В них сосредоточено 98,3% объёма всей воды нашей планеты. Моря и океаны питают влагой всю географическую оболочку, под действием солнечной энергии они дают начало круговороту воды в природе- главной действующей силе географических процессов. Моря и океаны являются не только полем хозяйственной деятельности, но и ареной боевых действий. С развитием авиации, атомного флота и ракетного оружия значение водных пространств океанов и морей как театров военных действий возрастает всё больше.

Изучению морей и океанов как вероятных ТВД уделяют много внимания все государства, имеющие морские границы и военно-морской флот. Так в США, по словам американских специалистов, океаны изучают 13 специальных кораблей военного флота и 20 частных судов, а фактически океанографическую информацию собирают все военные и торговые корабли, бороздящие воды всех океанов планеты.

Наша страна - морская держава, ее берега омывают воды 14 морей и трех океанов, она имеет первоклассный морской транспорт, рыболовный и военно-морской флот.

Наши вооруженные силы оснащены современными надводными и подводными кораблями, действующими на ближних и дальних коммуникациях, и мы обязаны обеспечить их точными данными, в том числе и картами, для навигации и огневого воздействия по кораблям и береговым объектам противника.

Специалисты нашей службы принимают непосредственное участие в топографическом и гидрографическом обеспечении боевых действий войск и флота.

Мировой океан занимает 361 млн. кв. км или 70,8% площади поверхности земного шара. Он делится на пять океанов: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый, Южный.

Морями называются вдающиеся в сушу более или менее обособленные части, обладающие особым гидрологическим режимом (температура, соленость, колебание уровня, течения и т.д.).

Классификацию морей по их положению относительно материков предложил известный океанограф Ю.М.Шокальский (1856-1940гг.), и она принята во многих странах мира.

Более или менее значительная часть океана или моря, вдающаяся в сушу, называется заливом.

Заливы небольших размеров называют чаще бухтами. Как и поверхность суши, геоморфология изучает и строение океанского дна, необходимое для многих отраслей хозяйства, торгового, промыслового и военно-морского флота. Современная океанография имеет довольно совершенные средства и методы исследования морского дна. Наши океанографы располагают многими исследовательскими судами, в том числе и подводными лодками, дающими возможность исследовать океаны в любой части земного шара, В последние годы океанологические исследования позволили в корне пересмотреть прежние взгляды о строении дна морей и океанов. Многочисленные профили дна различных частей Мирового океана позволили сделать вывод о том, что в подводном рельефе достаточно хорошо выражены три основные зоны: материковая отмель (шельф)- наиболее мелководная часть дна океана, примыкающая непосредственно к берегу; материковый склон - следующая ступень морского дна, поверхность с большим наклоном, соединяющая отмель с ложем океана и само ложе океана - преобладающее по площади пространство океанского дна, Все океанические хребты тектонического происхождения образовались в результате складчатых движений земной коры и явлений вулканизма. Подсчеты показывают, что только в Тихом океане имеется около десяти тысяч вулканических гор.

Океаническое ложе во многих местах прорезается впадинами или желобами, глубиной до 10-11 км. В настоящее время известно 30 глубоководных желобов, 25 из них находятся в Тихом океане. Крупнейшие из них являются: Марианский желоб глубиной 11 034 м, Курило- Камчатский желоб глубиной 10 542 м, Филиппинский желоб глубиной 10265 м.

Глубоководные "впадины, как правило, примыкают к островным грядам (островным дугам), созданным альпийскими
горообразовательными движениями, где в настоящее время
наблюдаются активные тектонические процессы землетрясения, вулканические извержения, изменения уровня берега моря. В центральных частях океана таких желобов не обнаружено.

Из всей площади Мирового океана материковая отмель занимает около 8%, на материковый склон приходится 11% и на ложе океана 81% акватории.

Изучением рельефа дна океанов сейчас занимается новая наука- морская геоморфология, выделившаяся из океанографии ввиду большой практической необходимости изучения и происхождения рельефа акватории Земли, составляющей 71% всей его поверхности. Измерением глубин и картографированием морей занимается гидрографическая служба ВМС ВС РФ.

Осадочные породы, слагающие верхнюю часть литосферы, на 90% представлены морскими отложениями. Отсюда понятно, как велика созидательная работа моря и какое существеннейшее значение она имеет в развитии Земли.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОРСКИХ БЕРЕГАХ.

 

Среди внешних факторов большая роль принадлежит морям и океанам. Разрушительная работа моря проявляется у берегов и связана с движением воды, возникающим под воздейст­вием ветра и приливно-отливных течений. Даже при слабом волнении у берегов плещутся волны, непрерывно подтачивая прибрежные скалы. Во время сильных штормов на берега об­рушивается колоссальные массы воды, способные причинить серьезные разрушения. Прибой морских волн разрушает уча­стки суши, переносит продукты разрушения и отлагает их на дне моря, образуя аккумулятивные формы рельефа. Кроме то­го, море не только накапливает на дне продукты своей раз­рушительной деятельности, но является аккумулятором мате­риалов, доставленных к нему текучими водами, ветром и ледниками. Сила прибоя во время шторма может достигать величины в несколько тонн на 1 м2 . Так, например, у побе­режье Америки зарегистрирована сила прибоя во время штор­ма в 30 т/м2 . На Черном море удары волн достигают силы в 2,8 т/м2. Подобные волны разбивают самые крепкие и проч­ные породы и передвигают на значительное расстояние об­ломки скал весом во многие десятки и сотни тонн, вызывая изменения в очертаниях берегов. Так,, например, в сильную бурю на Черном море в 1931 году волнами была разрушена излюбленная туристами и фотографами скала «Монах», возвы­шавшаяся около берега в Семеизе рядом с другой скалой - «Дивой».

Эти вопросы мы рассмотрим в сегодняшней лекции. Но, сначала несколько определений о берегах.

Берег- это полоса суши, примыкающая к современной береговой линии, на ней развиты формы рельефа, созданные волнами водоема при данном среднем его уровне.

Другими словами, это участок суши, где проявляются результаты деятельности волн. Т.е. на границе суши и моря образуются особые формы рельефа, которые зависят от коле­бания воды в океане и его взаимодействии с сушей.

По своему строению берега бывают крутыми со значительными глубинами и плоские (отмелые) берега с пологим дном.

В зависимости от крутизны берега различают:

отлогие;

обрывистые.

По характеру слагающего берег материала их различают:

илистые;

песчаные;

галечниковые;

каменистые.

По строению берега различают абразионные и аккумулятивные. Об их особенностях я уже говорил выше.

Во втором и третьем вопросах мы более подробно рассмотрим данные типы берегов.

Разрушительная деятельность моря сосредоточена только у берегов и на малых глубинах (до 40-55 м), на остальной площади морского дна происходит накопление осадков. Преобладающая часть осадочных горных пород, слагающих верх­нюю часть земной коры, образовалась именно путем накопле­ния осадков в морских водоемах и последующего преобразо­вания их. Мощность их очень велика. Так, в районе Москвы толща осадочных пород морского происхождения достигает 1600 метров, в Прикаспии - 3500 мeтpoв, а в горных районах более 10 км.

Рассмотрим строение абразионного и аккумулятивного берегов.

Абразионный берег состоит из (рис. 30):

-подводного берегового склона;

-клифа;

-пляжа;

-береговой зоны моря;

-побережья.

Подводный береговой склон- это полоса морского дна, которая постоянно испытывает воздействие волновых движений воды.

Клиф - это береговой уступ, в нижней части которого находится волноприбойная ниша-углубление или выемка, созданная волнами прибоя.

Пляж - это полоса рыхлых наносов (ракушечника, песка, гальки), переносимых волнами поперек и вдоль берега.

Побережье - участок суши, примыкающий к берегу.

Береговая зона моря- это берег и подводный береговой склон вместе. В пределах этой зоны осуществляется постоянное взаимодействие литосферы, литосферы, атмосферы и биосферы. Поэтому здесь характерно непостоянство форм рельефа и их различные сочетания в пределах даже небольших участков.

 

Рис. 30. Схема построения абразионного берега

 

На низменных (аккумулятивных) берегах структура береговой зоны несколько отличается от крутых берегов. Со стороны суши и береговой линии примыкает пляж и береговые валы. Самый верхний вал отлагается волнами при сильных штормах. Уровень деятельности прибоя волн берегового вала располагается значительно ниже, чем в настоящее время.

Таким образом, береговой вал позволяет установить очертания и форму бывшего расположения прибойной волны. Иногда наблюдается несколько расположенных друг возле друга береговых валов, что указывает на постепенное понижение уровня моря.

Аккумулятивный берег состоит из (рис. 31):

-береговой зоны, в которую входят:

-пляж;

-зона осушки;

-уровни высокой и низкой воды;

-бары.

Бар - это песчаный вал (образуется в результате морско­го прибоя).

Берег включает в себя пляж и зону осушки.

В сторону моря подводный береговой, склон переходит в шельф- мелководную часть дна океана ( до 200 м глубиной).