
- •Предисловие редактора
- •Глава 1 оледенение арктической окраины и горных районов материка
- •1.1. Ледниковые покровы арктической и северотихоокеанской окраин
- •1.2. Центрально-Арктический шельфовый ледник
- •1.3. Особенности деградации "морского" оледенения
- •1.4. Горно-ледниковые комплексы
- •1.5. Выводы
- •Глава 2 приледниковая палеогидрология: квазистационарные системы талого стока
- •2.1. Главные гидрологические бассейны
- •2.1.1. Транссибирская система талого стока
- •2.1.2. Гоби-Амурская система стока
- •2.2. О водном балансе систем стока
- •2.3. Выводы
- •Глава 3 гидросферные катастрофы в горах северной евразии
- •3.1. Оледенение гор и подпрудные озера
- •3.2. Ледниково-подпрудные озера на Алтае и в Саянах
- •3.2.1. Озера Горного Алтая
- •3.2.2. Озера Саяно-Тувинского нагорья
- •3.3. Сибирские йокульлаупы и их эффекты
- •3.4. Выводы
- •Глава 4 манычский скебленд и связанные с ним грядово-ложбинные комплексы
- •4.1. Евразийские спиллвеи и манычский скебленд
- •4.2. Бэровские бугры и другие комплексы ложбин и гряд
- •4.2.1. От Азовского моря до Ергеней
- •4.2.2. Северный Прикаспий
- •4.2.3. Арало-Каспийский водораздел
- •4.3. Северный Казахстан и Центральная Азия
- •4.3.1. Тургайское плато
- •4.3.2. Туранская низменность
- •4.4. Западно-Сибирская равнина (внеледниковая часть)
- •4.4.1. Гривные комплексы
- •4.4.2. Древние ложбины стока
- •4.4.3. Замкнутые впадины
- •4.5. Западное продолжение грядово-ложбинных комплексов (их связь с европейскими прадолинами)
- •4.6. Выводы
- •Глава 5 трансконтинентальные системы катастрофических потоков, особенности их гидравлики
- •5.1. Грядово-ложбинные комплексы области покровного оледенения
- •5.1.1. Европейская Арктика (включая ее Уральский сектор)
- •Pиc.29. Линейные эрозионные формы, созданные в подледных условиях напорными потоками талой воды
- •5.1.2. Север Западной Сибири, Енисейско-Таймырский район
- •5.2. Еще раз о географии и генезисе грядово-ложбинных систем
- •5.3. Гидравлические параметры систем катастрофического стока
- •5.4. Выводы
- •Глава 6 проблема источников воды и энергии потопов. Хронология гидрокатастроф
- •6.1. Известные механизмы гидрокатастроф
- •6.2. Гипотеза прорывов "ледниково-подпрудного океана"
- •6.3. О хронологии гидрокатастроф Евразии
- •6.4. Выводы
- •Глава 7 евразийские потопы в контексте глобальных изменений эпохи последней дегляциации
- •7.1. Опыт геоморфологического анализа палеогидрологических систем
- •7.2. Глобальные последствия потопов
- •7.3. Региональные последствия потопов
- •7.4. Выводы
- •Заключение
- •Глоссарий
- •Оглавление
- •Глава 5. Трансконтинентальные системы катастрофических потоков,
- •Глава 6. Проблема источников воды и энергии потопов. Хронология гидрокатастроф 83
- •Глава 7. Евразийские потопы в контексте глобальных изменений эпохи
- •Гросвальд Михаил Григорьевич евразийские гидросферные катастрофы
- •Оледенение арктики
3.2.2. Озера Саяно-Тувинского нагорья
Крупные ледниково-подпрудные озера появлялись также в Саянах и Туве. Здесь, правда, до сих пор известно лишь Дархатское озеро, которое возникало в одноименной (Дархатской) котловине. Эта котловина - узкая межгорная впадина на юге Саяно-Тувинского нагорья; она с трех сторон ограничена хребтами высотой около 3000 м, а с четвертой, южной стороны отделена от бассейна Селенги-Мурэна горной грядой, имеющей отметки не ниже 2000 м. Высота днища котловины -1570 м, а уреза воды в р.Шишхид-Гол - Кызыл-Хем (у выхода из котловины) - 1543 м.
По данным А.И.Спиркина [1970], в котловине присутствуют ясные следы обширного водоема: системы абразионных террас и береговых линий, озерные осадки и реликтовые озера. Террасы и береговые линии выработаны в нижних частях склонов котловины, они образуют лестницу, число ее ступеней достигает 25, а самая верхняя лежит на абсолютной высоте 1720 м. Террасовые площадки имеют ширину от 30 до 60 м, их клифы - высоту 3-4 м. Озерные отложения здесь встречаются редко, они представлены супесями и тонкими песками с горизонтальной слоистостью, реже - гравием. Дно впадины образовано двумя террасами - нижней, сложенной ленточными супесями и лежащей на абс. высоте 1550 м, и более высокой, песчаной, имеющей отметки 1560-1600 м.
Дархатское
озеро было ледниково-подпрудным: долина
реки Шишхид-Гол завалена мореной,
мощность которой доходит до 200 м.
Подпружи-вание озера А.И. Спиркин
связывает с последним оледенением. При
этом он ссылается на морфологическую
свежесть морен и озерных береговых
линий, а также на находки в них зубов
поздне-четвертичных грызунов. К тому
же выяснено, что указанные отложения
фациально замещаются водно-ледниковыми
галечниками, связанными с последним
оледенением окружающих гор.
При уровне 1720 м Дархатское озеро имело площадь 2600 км2, а объем его воды превышал 250 км3, т.е. был равен среднему годовому стоку Волги [Соколов, 1952]. Схема и профиль (рис.10) показывают соотношение озера с Шишхидским ледником, представлявшим собой часть Восточно-Тувинского горно-покровного комплекса. Один конец этого ледника двигался вниз по Шишхид-Голу - Кызыл-Хему на запад, другой - на восток, запирая выход из Дархатской котловины. Наибольшая толщина льда, при которой озеро достигало 1720-метрового уровня и сохраняло способность к периодическим прорывам, была рассчитана по формуле Ная [Nye, 1976] и оказалась равной 430 м, а перепад высот между Дархатским озером и г.Кызылом (расстояние 350 км) - не менее 1100 м. Отсюда, средний уклон русла составлял 3/1000, а тот же уклон в верхней половине профиля - 5/1000 [Гросвальд, 1987].
О других приледниковых озерах Саян пока ничего определенного сказать нельзя. По-видимому, они возникали в долинах притоков Ка-Хема, где известны скопления ленточных глин, а также на западе Тоджинской впадины (Восточная Тува) и в долине Верхнего Енисея-Хемчика, непосредственно выше Енисейской "трубы". Последнее озеро упоминалось В.В. Бутвиловским [1993], однако его существование до сих пор не подтверждено наблюдениями.