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. Оползневые процессы.

Особый тип склоновой транспортировки, осуществляемой без нарушения целостности грунтов и горных пород, представляют собой оползневые процессы. В этих процессах цельные блоки, в сложении которых могут принимать участие разнообразные скальные породы и рыхлые отложения, медленно сползают вниз по склонам, перемещаясь вдоль поверхностей скольжения – дугообразных сколов, выполаживающихся книзу. Формирование оползней возможно на склонах различной крутизны и при различном составе пород, которыми они сложены. Основной фактор, обуславливающий их возникновение и развитие – постоянный приток подземных вод.

Образование оползней происходит при следующих условиях:

-сильное насыщение грунтов и горных пород подземными водами,

Приводящее к ослаблению связи между твёрдыми частицами;

-смачивание водой поверхностей скольжения, образующихся в наиболее водопроницаемых зонах (трещинах отрыва);

-гидродинамическое давление подземных вод в направлении движения оползня. Нередко возникают целые системы сопряжённых между собой поверхностей скольжения, вдоль которых приходит в движение один блок за другим. Совокупность горнопородных блоков, перемещённых в результате оползневых процессов и скопившихся у основания склона, составляет особый тип склоновых отложений – деляпсий.

Экологическая опасность оползневых процессов в том, что движение

оползней хоть и медленное, но неотвратимое. Предотвратить разрушение объектов, оказавшихся на пути движущегося оползня, как правило, невозможно. Закреплению поддаются только оползни очень небольших размеров. Более эффективно выявление потенциально опасных участков склонов и принятие мер по предотвращению возникновения оползневых явлений. Предотвратить формирование оползней возможно, изменив соответствующим образом режим деятельности грунтовых вод на соответствующем участке. В числе таких методов применяются:

-устройство поверхностного и подземного дренажа;

-перехват вод нагорными канавами;

-осушение подземными галереями;

-цементация водопроницаемых зон или их замораживание.

Тема 15. Геологическая деятельность вод мирового океана

  1. Состав океанических вод

  2. Физические параметры океанических вод

  3. Динамика вод Мирового океана

    1. Морские течения

    2. Вертикальная циркуляция

    3. Волнения

    4. Суспензионные потоки

1. Состав океанических вод

Мировой океан занимает более 70% поверхности Земли. Его общая

площадь – 361 млн. кв. км. Поэтому океан играет огромную роль и в водном режиме географической оболочки нашей планеты, и в протекающих в ней экзогенных геологических процессах. Важнейшими факторами, определяющими характер геологической деятельности океанических вод, являются их состав, физические параметры и динамика.

Одной из важнейших особенностей вод мирового океана является их повсеместно повышенная солёность (более 3 г/л). Общепринятая единица измерения солёности морских вод – промилле (одна десятая процента). Средняя величина солёности океанических вод – 35 промилле. При этом в отдельных районах она повышается вплоть до 47 промилле. Подобное повышение солёности характерно для обособленных, слабо связанных с остальной частью океана морей или заливов, при одном из двух дополнительных условий. Здесь либо должно идти активное испарение воды с поверхности (Персидский залив), либо – активный приток высокоминерализованных вод из глубинных источников (Красное море). В устьях крупных рек солёность, напротив, может существенно снижаться.

Среди растворённых в морской воде солей резко преобладает NaCl (78,3%), далее следуют MgCl2 (9,4%), MgSO4 (6,4%), CaSO4 (3,9%), KCl (1,6%), CaCO3 (0,04%).

Следует подчеркнуть, что морская вода представляет собой истинный,

ионный раствор в чистом виде. Коллоидных частиц (мицелл) здесь не содержится. Причина в том, что истинный раствор с высокой концентрацией ионов действует, как электролит, и это вызывает коагуляцию коллоидов. Поэтому коллоидные частицы, попадая в морскую воду, быстро осаждаются.

Кроме солей, океанические воды содержат и растворённые газы. Среди них ведущую роль играют кислород и углекислый газ; иногда важное значение приобретает аммиак. В котловинах с ограниченным водообменном могут формироваться восстановительные условия, и в таких случаях ведущую роль среди растворённых газов приобретает сероводород (это характерно для глубинной части Чёрного моря).

Вопрос об источнике солей в морской воде многие годы оставался (и

отчасти остаётся до сих пор) предметом дискуссий. Первоначально предполагали, что накопление солей в океане целиком связано с их поступлением в составе речного стока. Но расчеты показали, что процентное соотношение солей в морской воде сильно отличается от соотношения в речных водах, и объяснить такое изменение соотношений не удаётся. Ответ на вопрос удалось найти, когда на дне океана были обнаружены многочисленные глубинные высокоминерализованные термальные источники, поставляющие большое количество различных растворённых солей. По современным оценкам, вклад поверхностного стока и этих источников в дело «засоления» океанических вод является сопоставимым. В некоторых случаях роль глубинных источников высокоминерализованных вод может быть ведущей.

Не подлежит сомнению, что химизм вод мирового океана не всегда был одинаковым, а каким-то образом эволюционировал. Это следует из того, что состав океанических донных осадков хемогенного происхождения менялся с течением геологического времени. Наиболее показателен факт очень широкого распространения железистых осадков в глубоководных океанических отложениях, сформировавшихся на протяжении архея и, в особенности, раннего протерозоя (более полутора миллиардов лет назад). В настоящее время перенос соединений железа морскими водами невозможен. В них содержится растворённый кислород, а железо в окислительной среде является трёхвалентным, и его соединения практически нерастворимы. Очевидно, что на ранних этапах геологический истории, когда атмосфера Земли была бескислородной, окислительно-восстановительные условия в океане были также иными – и, соответственно, другим был состав растворённых в нём веществ.