Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Текст лекций!.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.07 Mб
Скачать
    1. Транспортировка и седиментация.

Механизм транспортировки материала временными потоками отличается от речного только одним – кратковременностью процесса. Но уже этого отличия достаточно, чтобы судьба обломочного материала была другой. Во-первых, при быстром перемещении на сравнительно небольшое расстояние, не успевает произойти столь характерное для речного переноса сглаживание острых углов. Обломки остаются совершенно не окатанными или же окатаны очень слабо. Во-вторых, энергия потока по пути его следования не снижается. Напротив, обычно она только возрастает за счёт увеличения объёма воды.

В результате не действует механизм, который обеспечивал бы сортировку обломочного материала.

Седиментация при действии временных потоков также протекает иначе. Обычно весь объём транспортируемого материала сгружается в устье оврага или сухого лога, где скорость потока резко падает. Весь объём выпавшего в осадок материала остаётся в составе слагаемого им конуса выноса. Лишь в пределах конуса может наблюдаться некоторая дифференциация материала по размеру в латеральном (горизонтальном) направлении: периферические части конусов сложены в целом более мелкообломочным материалом, чем его вершина. Но и самый тонкий материал далеко не весь выносится на периферию конуса; значительная его часть отлагается и непосредственно в его вершине, совместно с более крупными обломками.

Поэтому отложения временных водотоков – пролювий – в основных

своих чертах отличны от аллювиальных. Характерными чертами пролювия являются:

1. Отсутствие сортировки. В составе пролювия незакономерно перемешаны обломочные частицы различного размера.

2. Отсутствие окатанности или плохая окатанность обломков.

3. Грубая и неправильная слоистость. Мощность слоёв может быть очень различной (от нескольких миллиметров до первых метров; чаще всего – сантиметры или первые десятки сантиметров), изменяется от слоя к слою совершенно незакономерно. Это обусловлено тем, что каждый слой отлагается отдельно взятым потоком. Мощность каждого потока индивидуальна, в зависимости от объёма выпавших атмосферных осадков. Соответственно, различен и объём перенесённого и отложенного разными потоками материала.

4. Характерный вещественный состав: супеси или суглинки со щебнем

и/или плохо окатанным гравием. В отложениях, оставленных наиболее мощными потоками, могут содержаться и более крупные обломки, вплоть до глыб. Присутствие в составе пролювия хорошо окатанных обломков крупного размера возможно только как исключение (например, если временный поток размывал галечники).

При изучении современных или достаточно молодых геологических

процессов при диагностике пролювия можно также ориентироваться на слагаемые им характерные формы рельефа (конуса выноса и предгорные шлейфы) – до тех пор, пока они ещё находятся в сохранности.

  1. Подземные воды и их геологическая деятельность

4.1. Виды подземных вод

Подземные воды – воды, находящиеся в толще земной коры. Находятся они в различном физическом состоянии – жидком, твёрдом (лёд, а также вода, связанная в кристаллической решётке различных минералов) и газообразном (водяной пар). Основную работу производит вода в жидком состоянии. Но вода внутри земной коры способна переходить из одного состояния в другое. Поэтому при изучении гидрологического режима подземных вод нужно учитывать все возможные состояния её нахождения. Изучение подземных вод и их деятельности является предметом особой дисциплины, находящейся на стыке геологических и географических наук – гидрогеологии.

Подземные воды участвуют в общем круговороте воды, но с различной интенсивностью. Выделяют зоны:

-свободного водообмена (верхнюю)– большей частью пресные;

-замедленного водообмена (среднюю)- минерализованные;

-весьма замедленного водообмена (нижнюю – преимущественно рассолы).

Виды подземных вод :

1. Свободная вода заполняет трещины и пустоты в грунтах и горных

породах. Свободные воды образуют скопления и подземные потоки, передают гидростатическое давление по закону сообщающихся сосудов.

2. Капиллярная вода выполняет капиллярные поры и промежутки.

Удерживается силами поверхностного натяжения и может подниматься выше уровня свободной воды на 2 м и более. Это имеет большое значение в природных процессах. В частности, именно этот эффект приводит к засолению почв.

3. Плёночная вода обволакивает минеральные частицы плёнкой толщиной в доли микрона. Удерживается силами поверхностного натяжения и может перетекать туда, где плёнка тоньше.

4. Гигроскопическая вода облекает минеральные частицы плёнкой,

толщиной в одну молекулу. Становится подвижной только при переходе в газообразную форму. Не замерзает при существующих на Земле температурах.

5. Лёд – замёрзшая вода. Может содержаться в форме мелких кристаллических частиц (в мёрзлых грунтах) и формировать скопления.

6. Газообразная вода, или водяной пар содержится в составе подземных атмосфер.

7. Кристаллизационная вода входит в состав минералов в виде молекул (гипс, опал). Удаляется и переходит в другие состояния при реакциях дегидратации.

8. Конституционная вода – в составе кристаллической решётки минералов в диссоциированном виде. Высвобождается лишь при полном разрушении минералов при метаморфических процессах.