
- •60. Давление, плотность, температура, соленость океанских вод, химический и газовый состав. Влияние этих факторов на перемещение вод
- •61. Литораль, батиаль, абиссаль и типы осадков
- •62. Понятие о критической глубине карбонатонакопления и карбонатной компенсации
- •64. Генетические типы океанских осадков и их образование
- •67. Основные механизмы глубоководной седиментации и главные типы глубоководных осадков
- •68. Абразионная деятельность океанов и морей
- •69. Рельеф океанского дна и его геологическая интерпретация
- •70. Формирование и эволюция пляжной морфологии, отложения
60. Давление, плотность, температура, соленость океанских вод, химический и газовый состав. Влияние этих факторов на перемещение вод
Давление увеличиается с глубиной, температура понижается с глубиной. Наибольшая плотность воды при +4*С
Соленость – суммарное содержание растверенных солей в морской воде (1 ‰ = 0,1 %).
Общая соленость около 35 ‰. В поверхностных слоях – от 32 ‰ до 37 ‰.
Влияние климатической зональности: аридные зоны (тропические) – маленький поверхностный сток, большое испарение, следовательно большая соленость; гумидные зоны (экваториальные) – наоборот (опресняющее воздействие стока поверххностных вод с континента).
Влияние климатических условий еще более сказывается во внутриконтинентальных морях. Например, в Красном море (жаркий и сухой климат) соленость 41-43 ‰.
Опресненные моря – Черное (впадают крупные реки Днепр, Дунай, Днестр) соленость 17-18 ‰. Азовское – 11-14 ‰.
В месте впадания реки – маленькая соленость, дальше увеличивается.
Помимо солей в океанической воде растворены газы: кислород, углекислый газ и местами сероводород. Кислород поступает в океанические воды из атмосферы и за счет фотосинтеза фитопланктона.. Содержание кислорода зависит от изменения солености. Растворимость кислорода обратно пропорциональна температуре (сезонные колебания). Углекислый газ содержится в морской воде частично в растворенном свободном состоянии, но в основном в составе карбонатов и бикарбонатов. Между свободной и химически связанной углекислотой существует подвижное равновесие. Содержание CO2 также регулируется температурным режимом. В верхних прогретых слоях растворимость CO2 падает, избыток ее выделяется в атмосферу. Поэтому создается дефицит CO2, что приводит к образованию нерастворимого CaCO3, который выпадает в осадок. Сероводород распространен ограничено и приурочен к замкнутым котловинным морям.
61. Литораль, батиаль, абиссаль и типы осадков
Существующие в современных океанах физико-географические обстановки,
обусловленные глубиной и определяющие характер осадконакопления подразделяются на
несколько типов:
1. Литоральные или прибрежные осадки (литоралис, лат. - берег) образуются в
приливно-отливной и прибойной зонах.
2. Неритовые или сублиторальные осадки зоны шельфа (Nerita - моллюск, широко
распространенный в этой зоне) до глубин в 200, редко 500 м.
3. Батиальные осадки (батис, греч. - глубина) приурочены ко всем элементам
континентального склона, включая его подножие.
4. Абиссальные осадки (абиссос, греч. - бездна) связаны с глубоководными
котловинами
океанов.
14.6.1.Области в океанах, отличающиеся разными условиями осадконакопления: 1 –
литоральная, 2 – неритовая или сублиторальная, 3 – батиальная, 4 – абиссальная, 5 –
литораль, 6 – шельф, 7 – континентальный склон, 8 – подножье континентального склона,
9 – абиссальная зона. Земная кора: 10 – континентальная, 11 – океаническая
В прибрежной или литоральной зоне, покрывающейся водой во время приливов,
формируются осадки непосредственно связанные с береговой зоной, в зависимости от
строения которой они быстро изменяются про простиранию. Для этой зоны у приглубого
берега характерны крупные глыбы, гравий, галька, валуны, разнозернистые пески. На
отмелом берегу формируются песчаные и реже галечные пляжи. Если берега совсем
низкие и затопляются высокими приливами, то образуются болотистые, заросшие травой
равнины – марши, а илистые побережья – ваттами. В тропиках на низменных берегах, затопляемых приливами, образуются мангровые заросли, корни деревьев которых
возвышаются на 1-2 м над дном.
В прибрежной зоне, подверженной деятельности волн, фауна, как правило,
обладает толстыми стенками, чтобы противостоять ударам.
В области шельфа или сублиторали, т.е. до глубин в 200 м, формируются
разнообразные терригенные, органические и другие осадки. Вынос материала реками –
главный источник поступеления терригенного материала в область шельфа, хотя какая-то
его часть «проскакивает» шельф и сгружается уже на континентальном склоне. Около
93% взыешенных частиц речного стока и 40% растворенных, накапливается на границе
река – море, а также в эстуариях – в т.н. маргинальных фильтрах по выражению
А.П.Лисицына. Детальные исследования, проведенныых на шельфе морей Северного
Ледовитого океана Институтом Океанологии РАН на судне «Дмитрий Менделеев» в 1993
г. показали, как распределяется терригенный материал и взвесь, выносимая реками
(рис.14.6.2). Действие маргинальных фильтров приводит к тому, что в морях
господствуют не взвешенные, а растворенные формы элементов ( в отличие от рек), потребляемые планктоном и переводимые с помощью этого механизма в биогенную
взвесь. Последние исследования показали, что биогенного вещества в океане в 100 раз
больше, чем терригенного, приносимого реками.
В области маргинальных фильтров происходит весьма значительное накопление
осадочного материала, под весом которого земная кора прогибается. Следует отметить,
что глобальные колебания уровня моря в недавнем геологическом прошлом переводили
рыхлые отложения шельфа и маргинальных фильтров путем процесса лавинной (т.е. очень
быстрой) седиментации к подножию континентального склона, что подтверждается
глубоководным бурением и геофизическими исследованиями. На основании
многочисленных исследований А.П.Лисицына показано, что за пределы шельфов и
маргинальных фильтров в океан проникает не более 2-16% элементов стока. Почти весь
сносимый с суши материал оседает и улавливается этими участками (фильтрами), поэтому
прежние представления о механическом разносе взвешенных в морской воде частиц,
снесены с суши, в настоящее время не находит подтверждения. Реальный вклад материала
речного стока в осадконакопление в океане оказывается в 10 раз ниже, чем
предполагалось раньше и не превышает 1,5 млрд. т в год. Следует отметить, что примерно
такое же количество материала поступает в океаны за счет эолового и ледового разноса,
ноконцентрируются соответственно в разных климатических аридных и полярных зонах.