- •Оглавление
- •6. Формы рельефа, обусловленные деятельностью
- •8. Формы рельефа, обусловленные деятельностью
- •1. Введение
- •1.1 Общие сведения о предмете геоморфология с основами геологии
- •1.2 Геоморфология и её связь с другими науками. Роль учёных в развитии геоморфологии
- •1.3 Общие сведения о Земле. Эндогенные и экзогенные процессы и их рельефообразующее значение. Основные геосферы
- •2. Географическая оболочка Земли
- •2.1 Геохронология. Морфометрия. Основные понятия и теория инженерно-геологических исследований
- •2.2 Требования, предъявляемые к изображению рельефа на топографических картах
- •2.3 Общая характеристика поверхности Земли
- •3. Литосфера Земли
- •3.1 Строение Земли
- •3.2 Внутренние сферы Земли
- •3.3 Состав земной коры
- •3.4 Породообразующие минералы
- •3.5 Внешний вид минералов
- •3.6 Физические свойства минералов
- •3.7 Классификация минералов
- •4. Формы рельефа, обусловленные процессами выветривания и денудации
- •4.1 Преобразование поверхности Земли
- •4.2 Значение процесса денудации
- •4.3 Значение свойств горных пород в процессе рельефообразования
- •4.4 Формы поверхностей, обусловленные процессами денудации
- •4.5 Общая закономерность склонов и закономерности их развития
- •5. Формы рельефа, обусловленные деятельностью текучих поверхностных вод
- •5.1 Общие сведения о работе текучих вод
- •5.2 Процессы и виды эрозии. Базис эрозии. Сели
- •5.3 Русловые и нерусловые водные потоки. Особенности форм рельефа, обусловленные деятельностью временных русловых потоков. Русловые процессы
- •5.4 Образование речных меандр, озёр-стариц, дельт и эстуарий
- •5.5 Речные долины и их типы. Поймы и образование микроформ рельефа их поверхности. Речные террасы
- •5.6 Особенности изображения эрозионного рельефа на топографических картах
- •6. Формы рельефа, обусловленные деятельностью подземных вод
- •6.1 Грунтовые воды
- •6.2 Общая характеристика деятельности подземных вод. Понятие о карсте
- •6.3 Образование и развитие карстовых форм рельефа
- •6.4 Оползневые процессы и образование оползней
- •7. Формы рельефа, обусловленные деятельностью моря
- •7.1 Моря и океаны
- •7.2 Общие сведения о морских берегах
- •7.3 Морская абразия
- •7.4 Аккумулятивная работа морских берегов
- •7.5 Типы морских берегов и устьев рек
- •8. Формы рельефа, обусловленные деятельностью
- •8.2 Движение горных ледников, образование трещин и ледопадов.
- •8.3 Общие сведения о многолетней мерзлоте грунта. Формы рельефа обуславливаемые ею
- •9. Формы рельефа, обусловленные деятельностью ветра и биосферы
- •9.1 Ветер и биосфера
- •9.2 Понятие о работе ветра
- •9.3 Общие сведения о рельефообразующей деятельности человека, животных и растений
- •10. Географические ландшафты и закономерности образования природных зон
- •10.1 Геосистемы
- •10.2 Особенности рельефа горных стран. Особенности рельефа равнин
- •10.3 Географический ландшафт. Его структура, особенности функционирования и картографирования
- •11.2 Приборы, применяемые при дешифрировании
- •11.3 Дешифровочные признаки изображения объектов ландшафта
- •11.4 Технология дешифрирования аэрофотоснимков
- •11.5 Особенности дешифрирования материалов космической
- •12.2 Общие сведения об экологическом картографировании
- •12.3 Методика использования топографических карт для геоморфологического изучения территории
- •Литература
10.3 Географический ландшафт. Его структура, особенности функционирования и картографирования
Ландшафтная сфера Земли сформировалась в пределах географической оболочки Земли. Мощность географической оболочки составляет 30-35 км (до озонового слоя, располагающего над землёй). В пределах географической оболочки была выделена небольшая по мощности приповерхностная сфера, которая носит название ландшафтной сферой. Эта сфера включает: кору выветривания, животный т растительный мир, приземной слой атмосферы, грунтовые и подземные воды. В этой сфере развились благоприятные условия для жизни. Мощность ландшафтной сферы в зоне тундры достигает до 10 метров, а в тропической зоне до 150 метров. Это обусловлено образованием па поверхности земли древесной растительностью рельефа. В ландшафтной сфере активно развивается эрозия, оползни и т.д. Главным объектом ландшафтной сферы является ландшафт генетически обособленная часть ландшафтной оболочки, характеризующаяся однородностью как в явлении зональности, так и в азональном отношении (по характеру рельефа), обладающие индивидуальным морфологическим строением. Элементарной частью географического ландшафта является фация природный территориальный комплекс, в пределах которого сохраняется одинаковый состав горных пород, одинаковый характер рельефа и увлажнения поверхности, одна почвенная разность и один комплекс растений.
Система фаций, связанных общностью процессов происхождения и непосредственно примыкающих друг к другу, называется географическим урочищем (Например: урочищем может быть овраг или балка). Разные типы урочищ в пределах того или иного ландшафта играют неодинаковую роль.
Географические ландшафты развиваются с той или иной скоростью, изменяют свой внешний вид под действием процессов эндогенных и экзогенных сил.
К числу компонентов природы влияющими на природные зоны относятся: горные породы, рельеф, климатические особенности приземного слоя воздуха, поверхностные и подземные воды, почвы, растительные сообщества. Относительно однородные по совокупности природных условий участки земной поверхности, называются географическим ландшафтом. Основным процессом на земной поверхности является явление зональности (об этом мы говорили ранее). Природные комплексы, поочерёдно сменяющие друг друга на земной поверхности, называются географическими зонами.
Основным источником для изучения ландшафта является ландшафтная карта. Последовательность картографирования ландшафта:
- изучение объекта местности и выбор линий заложений ландшафтного профиля;
- геоботаническое картографирование местности вдоль профиля;
- определение диалогического состава (какие отложения существуют вдоль профиля);
- создание почвенной карты профиля;
- построение профиля.
Знание данного вопроса необходимо, т.к. и мы можем столкнуться с вопросом создания ландшафтных карт для нужд, связанных с построением в любой местности военных объектов и др. вопросов.
11. Геоморфологическое дешифрирование материалов
космической и аэрофотосъёмки
11.1 Понятия о видах и методах дешифрирования
фотоизображений. Технические средства дешифрирования
Аэроснимок является основным источником информации о местности. Задача умелого использования аэрофотоснимка – определить (распознать) по фотоизображению объекты местности и его ландшафт. Это можно выполнить путём проведения дешифрирования фотоизображений.
Дешифрированием фотоснимков называется процесс выявления, распознания объектов местности и элементов ландшафта по их фотоизображению и определения их характеристик.
Различают два вида дешифрирования фотоснимков:
- топографическое;
- специальное.
Топографическое дешифрирование производиться с целью обнаружения (выявления), распознавания и получения характеристик объектов местности, которые должны быть изображены на топографической карте.
Специальное дешифрирование снимков имеет целью получения (распознавание) по фотоизображению объектов местности, элементов ландшафта и других характеристик для той или иной отрасли. Специальное дешифрирование может быть военным, геологическим, лесным, геоморфологическим, гидрогеологическим, почвенным, нетеологическим, медицинским, радиологическим и т.д.
Топографическое дешифрирование фотоснимков выполняется четырьмя методами:
- полевым;
- камеральным;
- аэровизуальным;
- комбинированным.
Полевое дешифрирование предусматривает выполнение работ непосредственно на местности. Продвигаясь по намеченному маршруту, специалист выявляет все объекты, которые надо нанести на топографическую карту, в том числе и не изобразившиеся на фотоснимке. Опознанные объекты и их характеристики вычерчиваются на фотоснимке в условных знаках. Полевой метод дешифрирования применяется при создании топографических карт комбинированным методом, при обновлении топографических карт, при полевой подготовке фотоснимков, а также при создании эталонов дешифрирования. Недостаток метода: в его трудоёмкости и дороговизне.
Камеральный метод дешифрирования фотоснимков предусматривает получение информации о местности по фотоснимкам без выхода в поле. Этот метод является основным и используется при СИМ АФТС. При этом методе широко используется всевозможный справочный материал и эталоны дешифрирования. Недостаток метода заключается в том, что он не может обеспечить 100% полноту и достоверность получения информации.
Аэровизуальный метод дешифрирования объектов местности осуществляется с самолётов и вертолётов по фотоизображению снимков.
Комбинированный метод дешифрирования предусматривает сочетание камерального и полевого дешифрирования. Основная тяжесть в данной комбинации принадлежит камеральному методу.
Мы познакомились с основными методами топографического дешифрирования. Но, зная принцип топографического дешифрирования, мы можем легко перейти к специальному дешифрированию и, в частности, говорить о геоморфологическом дешифрировании снимков.
Аэрофотометод является основным методом при выполнении картографирования в области специальных геологических наук, в частности и геоморфологии, а в отдалённых и труднодоступных районах, кроме того, высокоэффективен.
Материалы аэрофотоснимков представляют собой богатый источник информации.
Основным направлением использования аэрофотоснимков при геоморфологических исследованиях является изучение морфографии и морфометрии, генезиса и возраста рельефа, рельефообразующих процессов, динамики рельефа и восстановление истории его развития. Сведения, получаемые при анализе аэроснимков, значительно облегчают составление геоморфологической карты и тем самым содействуют выполнению геологических работ, прогнозированию и поискам месторождений ряда полезных ископаемых.
Изучение морфографии рельефа по аэроснимкам начинается с сопоставления последних с топографическими картами той же территории, что позволяет выделить на материалах аэрофотосъёмки наиболее возвышенные и пониженные участки территории, определить характер и степень их вертикальной и горизонтальной расчленённости, выявить форму водоразделов, характер профиля склонов и плановые очертания речных русел и долин. После получения этих общих сведений производят стереоскопическое дешифрирование аэроснимков с целью выделения и изучения по непосредственно наблюдаемой уменьшенной модели местности отдельных форм рельефа и элементов форм, многие из которых на топографических картах или не выражены, или изображены в искажённом виде. Детали строения рельефа, не просматриваемые стереоскопически, можно выявить по изображению подчёркивающих их падающих теней, по характеру почв и растительности и другим признакам.
Результаты дешифрирования с отдельных аэроснимков переносят на фотосхему или топографическую карту, на которых затем оконтуривают сочетания форм, т.е. морфологические комплексы. Анализ этих материалов даёт возможность сделать уже в предполевой период ряд ценных выводов о генезисе и возрасте изучаемого рельефа, а также об истории его формирования и о направленности развития.
Данные, полученные в результате камерального дешифрирования, должны быть проверены в полевых условиях, уточнены и дополнены количественными характеристиками.
Количественный анализ рельефа по аэроснимкам заключается в получении его плановых и высотных характеристик путём фотограмметрических и фотометрических измерений (морфометрия рельефа). Такой анализ позволяет делать выводы о закономерностях распределения отдельных форм, устанавливать их морфометрические характеристики, находить и оценивать связи рельефа с геологическим строением.
По аэроснимкам возможны определения относительных высот отдельных форм (например, грядовых песков, прямолинейных элементов и т.д.); частности (частоты встречаемости) тех или иных форм на картируемой площади; средней площади встречаемых форм или суммарной площади этих форм в пределах исследуемой территории; коэффициента извилистости речных долин, русел, ложбин и т.д.; коэффициентов вариаций мощности отложений, слагающих аккумулятивные формы.
