На схеме просматриваются аласы, байджерахи и механизм их образования при морозобойных процессах в связи с образованием жильных льдов
Рис. 4.142. Зависимость характера промерзания и последующего формирования мерзлотных форм рельефа от литологического состава промерзаемых отложений ( по Н.Н. Романовскому ):
Подошва слоя сезонного оттаивания;
tср – среднегодовая температура грунта;
аi - песчаные аллювиальные отложения с глубоким сезонным оттаиванием – развиты грунтовые жилы;
аII – заторфованные пойменные супеси с мелким ( неглубоким ) оттаиванием - полигональные жильные люды;
бIII – песчаные отложения низкой поймы с глубоким сезонным оттаиванием – развиты небольшие грунтовые жилки;
бIV – оторфованные пылеватые пески со средней глубиной сезонного оттаивания – единая система жильных льдов и грунтовых жил;
бV – оторфованные пойменные супеси с мелким ( неглубоким ) оттаиванием – полигональные жильные льды.
Разный состав отложений, испытывающих промерзание, неодинаково реагирует на мерзлотные процессы в одних и тех же условиях. Заторфованные территории имеют меньшую мощность сезонного оттаивания. Это позволяет формировать не одинаковые формы рельефа среди пород разного состава.
|
|
|
Рис. 4.148. Трещинные полигоны районов вечной мерзлоты – следствие морозобойных процессов:
А – трещины, заполненные льдом, создают прямоугольную ( тетрагональную ) форму поверхности грунтов;
Б, В – трещинные полигоны выпуклой формы ( Б – Шпицберген, по А. Miethe; В – других территорий );
Г – четырехугольные полигоны; поверхность террасы в излучине реки Корулах-бигай ( п-ов Таймыр ) разбита на четырехугольные полигоны морозобойными трещинами. По отношению к кривизне бровки террасы трещины радиальные и концентрические ( по А.И. Гусеву )
Рис. 4.149. Аласы – внешний вид, разрез и план ( по З.А. Макееву )
Аласы – формы, возникающие вследствие термокарста ( температурного карста ). Исчезновение леса как термоизолятора нагрева грунтов позволяет солнцу глубже прогревать их поверхностный слой. Ледяной цемент в грунтах тает и превращается в воду, она частично уходит, грунт проседает. В результате создаются отрицательные формы рельефа – аласы. Они могут заполниться водой и стать неглубокими озерами.
|
Рис. 4.150. Схема образования бугров-байджерахов, Арктика ( по Б.А. Тихомирову ) ( А – Е )
|
Рис. 4.152. Схема строения нагорных ( гольцовых ) террас и образование поверхности нивального выравнивания ( по Д.С. Кизевальтеру и др. ):
Рис. 4.153. Нагорные террасы на хребте Борщовочном ( фото Г.С. Ананьева )
1 – первоначальная форма возвышенности; 2 – скальные породы; 3 – обломочный материал; 4 – стадии отступания уступа нагорной террасы.
Нагорные террасы ( I ) и снеговой ( морозный ) забой ( II ). абв – поверхность нивального (гольцового) выравнивания; гд – положение древней поверхности выравнивания; еж – темп: останец верхней поверхности, возникающей в процессе развития нижней поверхности выравнивания; б – скалистые останцы разрушения тумпа.
|
Рис. 4.155. Принципиальная схема строения основной и конечной морен ( по Ю.А. Лаврушену с дополнениями Ю.К. Голубева ):
|
|
|
|
Рис. 4.159. Глыба-отторженец каменноугольных пород в Вышневолодском вале ( по А.И. Москвитину, с изменениями ):
1 – 7 – четвертичные отложения; 5, 6 – морены древне- и среднечетвертичные, флювиогляциальные отложения; 8 – 12 – каменноугольные породы Вышневолодский вал: длина вала – 100 км, ширина – 4 – 15 км, высота холмов – до 75 м; вал включает валуны, принесенные с Валдая на расстояние 150 км ( каменноугольные ), из других пунктов – на 250 км ( S, Є ).
Рис. 4.160. Принципиальная схема последовательности ( 1 – 4 ) транспортировки крупного отторженца ( по Ю.А. Лаврушину ):
1 – срыв блока с коренных пород ( КП ); 2 – 3 – движение вместе со льдом в мерзлом состоянии; 4 – вынос в краевую зону без нарушения структуры пород.
|
Рис. 4.161. Юганский отторженец. Схема геологического строения ( по С.А. Архипову )
Самаровский и Юганский отторженцы – положительные формы рельефа, явились объектами большой дискуссии ( 1964г. ) о их происхождении. Большинство ученых – гляциалистов происхождение их связывало с покровными четвертичными оледенениями. Антигляциалисты-маринисты ( И.Л. Кузин, Н.Г. Чочиа ) объясняли их появление за счет морских плавающих льдов или в результате сползания с высоких участков рельефа. Отторженцы пород эоцена, заключенных внутри современных положительных форм рельефа, отторженцы ледников от их первоначального залегания и приподняты примерно на 450 м ( Р.Б. Крапивнер ). Дискуссия о формах рельефа представляла большой интерес для геоморфологов – нефтяников, применявших экспресс-методы обнаружения древних положительных локальных тектонических структур по формам рельефа.
|
Рис. 4.162. Самаровский отторженец. Схема геологического строения самаравской «горы» ( по С.А. Архипову и др. )
Эоловые формы рельефа
Эти формы создаются в области сухого ( аридного ) климата при слабом развитии ( полном отсутствии ) растительности в результате активного физического выветривания и деятельности ветра. На земном шаре известны два широтных пояса ( в северном и южном полушарии ) распространения эоловых форм. Большинство пустынь развито в тропических широтах Земли, где господствуют тропические ветры – пассаты. Формирующиеся пустыни по форме и составу отложений разные: равнинные, горные, каменистые, песчаные, глинистые, глинисто-солончаковые ( шоры или соры ).
Каменные пустыни – относительно возвышенные плато, покрытые тонким плащом щебня и глыб со скальными останцами. Песчаные пустыни имеют песчаный покров значительной мощности. Нередко они представляют собой продукт переработки ветром аллювиальных или озерных песков.
Ветер создает денудационные и аккумулятивные формы рельефа. Разрушительная деятельность ветра ( дефляция ) выражается в корразии, что характерно для каменных пустынь. При этом создаются останцы “болваны”, каменные “грибы”, качающиеся скалы, формы напоминающие крепостные стены, замки, башни, ниши, каменные города, долины “ваади” ( узбои ), ярданги - гребни желобов выдувания.
Аккумулятивные эоловые формы преобладают в песчаных пустынях, а также азонально на берегах морей, озер и рек. Они включают бугры, гряды, барханы, барханные цепи, дюны ( вне области пустынь на побережьях и песчаных равнинах ), параболические дюны. Такыры – плоские мелкие депрессии с плотной глинистой коркой и сетью полигональных трещин усыхания. Такыры возникают на месте грязевых луж.
С эоловыми процессами связано накопление лессов ( теплых и холодных ) и формирование аккумулятивных равнин. Аккумулятивные равнины, созданные холодными лессами в период покровных оледенений, широко распространены на Украине и юге Западной Сибири.
Рис. 4.163. Карта распространения пустынь ( по Б.А. Федоровскому )
|
Рис. 4.165. Меридиональная ориентировка засушливых областей Америки ( зачерчено )
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| |||
Рис. 4.182. Ярданги ( профиль ). Желоба выдувания, засыпанные песком ( точки ) – коридоры выдувания, продукт песчаной корразии, Западный Китай ( по Свен Гедину )
|
Рис. 4.184. Котловина выдувания ( по М.В. Карандеевой ):
1 – пески в коренном залегании; 2 – почвенный горизонт; 3 – пески, выдутые ветром из котловины; стрелкой показано направление господствующего ветра.
|
Рис. 4.186. Пески Средней Азии ( по Б.А. Федоровичу ):
1 – пески полузакрепленные – грядовые, лунковые, дюнные, ячеистые, пирамидальные; 2 – пески оголенные – барханы, барханные куэсты и пирамиды; 3 – низменности; 4 – горы и нагорья; 5 – направления навнодействующей силы ветров, формирующих рельеф песков; 6 – направление ветров, сезонно воздействующих на рельеф песков; 7 – ось антициклона – линия главного раздела направлений рельефа песков; 8 – граница степей и полупустынь ( пустынных степей ); 9 – граница полупустынь и северных пустынь; 10 – граница северных и южных пустынь.
|
|
|
Рис. 4.190. Рост и перемещение дюн ( по В.С. Мильничуку и М.С. Арабаджи )
|
Рис. 4.192. Строение и условия образования котловин выдувания в разрезе ( стрелки – направление ветровых струй ) ( по Д.С. Кизевальтеру и др. )
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Равнинные реки Средней Азии ( Амударья и др.) сформировали аллювиальные песчаные равнины. Под воздействием ветра в их границах создаются эоловые формы, отмеченные на графиках. Исходным материалом эоловых форм являются речные отложения.
|
|
Рис. 4.207. Бархан в Кызыл-Кумах ( фото П.С. Макеева )
|
Рис. 4.208. Типы движения барханов ( по М.П. Петрову )
|
Рис. 4.210. Характеристика бархана в плане и профиле ( по В.В. Пиотровскому )
V – скорость перемещения барханов; стрелки – направление ветра;
H – высота бархана
|
Рис. 4.212. Движение барханов в Ливийской пустыне ( по А. Холмсу )
|
|
Рис. 4.215. Превращение холма в бархан ( А ); разрез и план одиночного бархана ( Б )
( по В.А. Обручеву )
|
|
Рис. 4.218. Схема образования песчаных скоплений ( по Б.А. Федоровичу ). Стрелками указано направление ветра
Рис. 4.219. Слияние барханов и образование грядовых песков ( схема ) ( по М.В. Пиотровскому ):
I – из одиночных барханов; II – из комплексных барханов; а, б, в – последовательные стадии развития исходных форм.
Рис. 4.220. Завихрения ветропесчаного потока ( по М.П. Петрову )
|
Рис. 4.222. Ячеистые (грядо-ячеистые) пески ( по В.В. Пиотровскому, С.Г. Бочу )
|
Рис. 4.224. Перспективный снимок песчаной пустыни ( Алжир ), полученный с ПКК «Джемини – 7» с высоты 200 км. Грядово-бугристые пески ( по А.А Григорьеву )
Рис. 4.225. Песчаное море ( по Б.А. Федоровичу )
Рис. 4.226. Большая песчаная пустыня в Алжирской Сахаре ( фото Гаро )
|
Рис. 4.228. Грядовые пески, образующиеся из слияния барханов. Северо-восточные Каракумы ( фото М.К. Граве )
Рис. 4.229. Песчаная эоловая равнина, ячеисто-грядовые движущиеся пески ( аэроснимок ) ( по Д.С. Кизевальтеру и др. )
Рис. 4.230. Грядово-ячеистые пески и такыр ( Т )
|
|
|