- •Глава 2. Основные сведения из истории... Геоморфологической науки 4
- •Часть 1
- •Глава 1 геоморфология как наука. Объект ее изучения
- •Глава 2 основные сведения из истории возникновения и развития геоморфологической науки
- •Глава 3 общие сведения о рельефе Понятия о формах и элементах форм рельефа
- •1 Здесь и далее топонимика дана по географическому атласу (для учителей ср. Шк.; изд. Гугк при см ссср. М., 1980) и орографической карте мира (для вузов; изд. Гугк при см ссср. М., 1983).
- •Морфография и морфометрия рельефа
- •1 Для отдельных материков строятся гипсографические кривые поверхности материков, для океанов и морей — батиграфические кривые.
- •10 20 30 40 50 60 70 80 Процент общей площади поверхности
- •1 На суше встречаются равнины, лежащие ниже уровня моря (например, Прикаспийская низменность).
- •Генезис рельефа
- •Возраст рельефа
- •1 Корреляция — взаимная связь, соотношение предметов или понятий. Метод корреляции основан на выяснении соотношения денудационных и аккумулятивных форм рельефа.
- •Глава 4 факторы рельефообразования
- •Свойства горных пород и их роль в рельефообразовании
- •Рельеф и геологические структуры
- •Рельеф и климат
- •Часть II эндогенные процессы и рельеф
- •Глава 5 рельефообразуюшая роль тектонических движений земной коры
- •Складчатые нарушения и их проявления в рельефе
- •Разрывные нарушения и их проявления в рельефе
- •В результате разрывных нарушений: а — сброса; б — надвига; в — ступенчатого сброса
- •1 Внешнее сходство форм рельефа разного происхождения называется конвергенцией рельефа (от лат. Convergo — приближаюсь, схожусь).
- •Рельефообразующая роль вертикальных и горизонтальных движений земной коры
- •Рельефообразующая роль новейших тектонических движений земной коры
- •Глава 6 магматизм и рельефообразование
- •1 Пирокластинеский материал — общее название обломочного материала, образующегося при извержении вулканов.
- •Глава 7 землетрясения как фактор эндогенного рельефообразования
- •Глава 8 строение земной коры и планетарные формы рельефа
- •Глава 9 мегарельеф материков
- •Мегарельеф платформ суши
- •1 Эпы (от греч. Epi — после) — часть сложных слов, обозначающая расположенный поверх чего-либо, следующий за чем-либо.
- •Мегарельеф подвижных поясов материков
- •Мегарелъеф внутриматериковых геосинклинальных поясов
- •1 См. Образование подобных форм в субаэральных условиях в гл. 4.
- •Глава 10 мегарельеф геосинклинальных областей (переходных зон)
- •Глава 11 мегарелъеф ложа океана и срединно-океанических хребтов (сох)
- •Срединно-океанические хребты
- •1 От лат. Lateralis — боковой, указывает на смещение сходных форм рельефа в сторону ("вбок") относительно друг друга.
- •Рельеф ложа Мирового океана
- •Часть III экзогенные процессы и рельеф
- •Глава 12 выветривание и рельефообразование
- •1 Дезинтеграция горных пород — распадение их на обломки разных размеров без изменения состава.
- •Глава 13 склоны, склоновые процессы и рельеф склонов
- •Склоновые процессы и рельеф склонов
- •I Рис. 51. Склон отседания: а — рвы отседания; 1 — вертикально-трещиноватые массивные породы; 2 — породы, способные к пластическим деформациям; 3 — щебнисто-суглинистые отложения
- •Взаимоотношение склоновых процессов в пространстве и времени
- •Возраст склонов
- •Развитие склонов. Понятие о пенепленахг педиментахг педипленах и поверхностях выравнивания
- •1 Гольцы — оголенные скалистые вершины, поднимающиеся выше границы леса и зоны альпийских лугов.
- •Глава 14 флювиальные процессы и формы рельефа
- •Некоторые общие закономерности работы водотоков
- •Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа
- •Работа рек. Речные долины
- •1 Межень — фаза водного режима реки, характеризующаяся малой водностью, обусловлена сухой или морозной погодой, когда водность реки поддерживается главным образом грунтовым питанием.
- •2 Стрежень — линия наибольших поверхностных скоростей течения в речном потоке.
- •3 Меандр (от древнегреч. Назв. Р. Большой Мендерес в Турции) — изгибы (излучины), образованные рекой.
- •Строение и рельеф пойм. Типы пойм
- •Речные террасы
- •Морфологические и генетические типы речных долин
- •Асимметрия долин
- •Речная и долинная сеть. Речные бассейны
- •Типы эрозионного и эрозионно-денудационного рельефа и факторы, его обусловливающие
- •Устья рек
- •Глава 15
- •Реки и долины карстовых областей
- •Пещеры карстовых областей
- •Псевдокарстовые процессы и формы рельефа
- •Глава 16 гляциальные процессы и гляциальные формы рельефа. Флювиогляциальный рельеф
- •Условия образования и питания ледников. Типы ледников
- •1 Нунатаки (от эскимос, нуна — одинокий, так — вершина) — одиночные скалы, поднимающиеся над поверхностью ледника и обтекаемые им.
- •Формы горно-ледникового рельефа
- •1 Фирновый бассейн — область питания ледника, лежащая выше снеговой границы.
- •6275 Рис. Но. Последовательные стадии развития гляциального горного рельефа и образование эквиплена
- •И солифлюкционного сноса
- •Стратиграфические схемы четвертичной системы Восточно-Европейской равнины по данным разных авторов (ледниковые этапы затемнены)
- •2 Гляциодислокации — нарушение залегания горных пород под давлением ледника (складки, небольшие надвиги и др.).
- •3 Отторженец — глыба горных пород размером от нескольких метров до сотен метров, перенесенная ледником на десятки и сотни километров от места коренного залегания горной породы.
- •Рельеф перигляциальных областей
- •Глава 17 рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты Распространение и строение вечномерзлых грунтов
- •1 Вечная мерзлота — в научном отношении термин не совсем точный, но употребляется очень широко. Более точный термин — "многолетнемерзлые породы".
- •2 От греч. Krios — холод, мороз, лед.
- •Мерзлотные формы рельефа
- •Глава 18 рельефообразующая деятельность ветра. Формы рельефа аридных стран
- •Формы дефляционного и корразионного рельефа
- •Эоловые аккумулятивные формы
- •Аридно-денудационные формы рельефа
- •Глава 19 береговые морские процессы и формы рельефа
- •Поперечное перемещение наносов
- •Профиля (по вв. Лонгинову): 1 — коренные породы: 2 — отложения пляжа
- •Продольное перемещение наносов
- •Элементы абразионного берега: I, II, III — стадии отступания берега; 1 — клиф; 2 — волноприбойная ниша; 3 — пляж; 4 — бенч; 5 — прислоненная подводная аккумулятивная терраса
- •Выравнивание береговой линии
- •Особенности берегов приливных морей
- •Коралловые берега и острова
- •Морские террасы
- •Защита морских берегов от размыва
- •Глава 20 некоторые экзогенные процессы, происходящие на дне океана, и создаваемые ими формы рельефа
- •Гравитационные подводные процессы
- •Геоморфологическая деятельность донных и постоянных поверхностных течений
- •О биогенных факторах рельефообразования
- •Аккумуляция осадочного материала — важнейший геоморфологический процесс на дне Мирового океана
- •Условиях:
- •Глава 21 биогенное рельефообразование и биогенные формы рельефа. Антропогенный рельеф
- •Прямое воздействие биоты на рельеф
- •Роль биоты в балансе вещества на Земле
- •Антропогенный рельеф и антропогенное рельефообразование
- •Глава 22 рельеф — важнейший фактор дифференциации природно-территориальных комплексов (птк)
- •Геотато-ничеаме циклы
- •1995, Упрощено)
- •Глава 23 катастрофические процессы и рельефообразование
- •Часть IV методы геоморфологических исследований и геоморфологическое картографирование
- •Глава 24
- •Структура и методы полевых геоморфологических исследований Структура геоморфологических исследований
- •Методы полевых геоморфологических исследований
- •Глава 25 геоморфологические карты
1 Внешнее сходство форм рельефа разного происхождения называется конвергенцией рельефа (от лат. Convergo — приближаюсь, схожусь).
Рельефообразующая
роль разрывных нарушений сказывается
также в том, что трещины и разломы как
наиболее податливые зоны земной коры
часто служат местами заложения эрозионных
форм разных порядков. Этому способствует
не только раздробленность пород
вдоль зон нарушений, но и концентрация
в них поверхностных и подземных вод.
Эрозионные формы, заложив-шиеся по
трещинам и разломам, принимают их
направление и в плане (на картах, аэро-
и космических снимках), обычно имеют
ортогональный
характер: прямолинейные
участки долин чередуются с резкими
изгибами под прямыми или острыми углами.
Системы разломов могут определять
очертания береговых линий морей и
океанов (п-ов Сомали, Синайский п-ов и
др.).
Вдоль
линии разрывных нарушений часто
наблюдаются выходы магматических
пород, горячих и минеральных источников,
различные специфические формы мезо- и
микрорельефа, не свойственные
окружающей территории. Иногда вдоль
линий разломов располагаются цепочки
вулканов. К зонам глубинных и
сверхглубинных разломов приурочены
фокусы глубинных землетрясений. По
регистрации фокусов таких землетрясений
удалось установить, что некоторые
сверхглубинные разломы проникают в
недра Земли на 500—700 км, пронизывая
земную кору и верхнюю мантию.
Рельефообразующая роль вертикальных и горизонтальных движений земной коры
Под вертикальными, или колебательными, движениями земной коры понимают постоянные, повсеместные, обратимые тектонические движения разных масштабов, площадного распространения, различных скоростей, амплитуд и знака, не создающие складчатых структур. Некоторые исследователи называют такие движения эпейрогеническими, осцилляционными. Рельефообразующая роль движений этого типа огромна. Они участвуют в образовании форм рельефа самого разного масштаба. Так, вертикальные тектонические движения самого высшего порядка, охватывая огромные площади, лежат в основе формирования наиболее крупных, планетарных форм рельефа земной поверхности.
Вертикальные движения более низкого порядка образуют ан-теклизы и синеклизы в пределах платформ, поднятия и прогибы — в геосинклинальных областях. Эти крупные структуры находят отражение в рельефе в виде мега- и макроформ рельефа. Например, Прикаспийская низменность соответствует Прикаспийской си-неклизе, Подольская возвышенность — Украинскому щиту, Большой Кавказ — одному из мегантиклинориев альпийской складчатой зоны и т.д. Вертикальные движения лежат в основе формирования рельефа складнато-глыбовых и столовых глыбовых гор.
Вертикальная составляющая тектонических движений всегда присутствует и часто превалирует при образовании сбросов, надвигов, грабенов и горстов, а следовательно, и соответствующих этим структурам форм рельефа. По мнению ряда ученых, вертикальные движения являются первопричиной складкообразовательных движений. Если в целом это положение спорно, то образование некоторых типов складок под влиянием вертикальных тектонических движений объяснить можно. Например, складки, образованные при поднятии блоков земной коры за счет неравномерного давления снизу; гравитационные складки, возникающие на склонах тектонических поднятий, и др.
Вертикальные тектонические движения высшего порядка контролируют распределение площадей, занятых сушей и морем (обусловливают морские трансгрессии и регрессии), определяют конфигурацию материков и океанов, а оба эти фактора, как известно, являются первопричиной изменения климата на поверхности Земли. Следовательно, вертикальные движения оказывают не только прямое воздействие на рельеф, но и опосредованное, через климат. Важная рельефообразующая роль вертикальных движений заключается также в том, что они обусловливают расположение на земной поверхности областей сноса и аккумуляции, т.е. областей преобладания денудационного или аккумулятивного рельефа.
О роли горизонтальных движений в эндогенных процессах и формировании рельефа среди тектонистов и геоморфологов нет единого мнения. Некоторые исследователи полагают, что горизонтальные движения земной коры не следует переоценивать, хотя они, несомненно, существуют. Например, даже в таких процессах, как образование взбросов и надвигов, имеют место горизонтальные движения. Смещения блоков земной коры по отношению друг к другу в горизонтальном направлении в более крупных масштабах называются сдвигами. Так, по разлому Мендосино, расположенному в северо-восточной части Тихого океана, произошел сдвиг с амплитудой 1170 км. При складчатых нарушениях горизонтальные движения вызывают образование лежачих и опрокинутых складок.
Ряд исследователей полагают, что возможны очень крупные горизонтальные пликативные дислокации, при которых массы
земной коры перемещаются в горизонтальном направлении на десятки и даже сотни километров. Возникают огромные лежачие складки. При этом более молодые породы могут оказаться погребенными под складчатой серией более древних, перемещенных пород. Такие огромные лежачие складки называют шарьяжами. Большинство ученых, изучающих структуру Альп, полагают, что в их строении шарьяжам принадлежит важнейшее место.
Горизонтальные движения земной коры происходят при образовании горстов и грабенов. Известно, например, что впадина Красного моря, представляющая собой гигантский молодой грабен-рифт, расширяется, ее борта смещаются в разные стороны относительно осевой линии рифта на несколько миллиметров в год.
Имеются также сведения о том, что во время катастрофического чилийского землетрясения 1960 г. отмечалось смещение края суши относительно твердых геодезических точек на 16 м в западном направлении. В последующие годы произошло обратное смещение края суши.
Крупные горизонтальные перемещения земной коры отмечаются на дне океанов там, где срединно-океанические хребты пересекаются глубинными, так называемыми трансформными разломами, смещения по которым достигают нескольких сотен километров (рис. И). Все эти явления более подробно рассмотрены ниже, в обзоре планетарных форм рельефа.
575�30
Исходя из концепции тектоники литосферных плит, можно заключить, что горизонтальные движения земной коры имеют не меньшее значение в формировании рельефа Земли, чем вертикальные. Как отмечалось выше, в зонах растяжения земной коры (спрединга) образуются крупные отрицательные формы рельефа (рифты), в зонах сжатия (субдукции, обдукции) — как отрицательные (глубоководные желоба), так и положительные макро- и мегаформы (островные дуги, горные сооружения). Таким образом, деформируя земную поверхность, горизонтальные движения, подобно вертикальным, влияют на пространственное расположение областей сноса и аккумуляции, денудационного и аккумулятивного рельефа.
Концепция тектоники литосферных плит рассматривает океаны как активно развивающиеся и непостоянные по очертаниям и площади формы рельефа. Отсюда следует вывод о влиянии движения литосферных плит, т.е. горизонтальных движений (наряду с вертикальными), на конфигурацию и пространственное положение планетарных форм рельефа и, как следствие, на изменение климата, а через него — на характер и интенсивность деятельности экзогенных процессов.
