Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
обще зем.Lyubushkina.pdf
Скачиваний:
72
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.13 Mб
Скачать

В пределах древних платформ существуют также глыбовые горы и нагорья, возникшие вдоль современных континентальных рифтов, где происходит воздымание и раскалывание прочной земной коры под воздействием восходящих мантийных потоков. Это Эфиопское и Восточно-Африканское вулканические нагорья, глыбовые горы вдоль побережья Красного моря и др. Здесь горообразование сопровождается основным интрузивным и эффузивным вулканизмом. Вдоль Байкальской континентальной рифтовой зоны протягиваются хребты и нагорья Прибайкалья и Забайкалья. В. Е. Хаин относит все эти горы и нагорья к рекурентным орогенам (горам возвратного орогенеза, т. е. многократной повторной активизации), из-за чего на докембрийских и байкальских складчатых структурах так и не сформировался осадочный чехол.

Своеобразны по генезису плато, плоскогорья и нагорья среди древних платформ – Бразильское и Гвианское на Южно-Американской, Ахаггар и Тибести на Африканской, Хибины на ВосточноЕвропейской, плато Путорана и Анабарское плоскогорье на Сибирской платформе. Предполагают, что они возникли в результате активных положительных движений отдельных блоков внутри платформ над так называемыми плюмами (горячими точками), в результате чего поднятия сопровождаются интрузивным и эффузивным магматизмом. Примером действующего вулкана на докембрийской платформе может служить вулкан Камерун на западе Африки.

3.2. Равнины

Равнины – обширные участки земной поверхности с малыми (до 200 м) колебаниями высот и незначительными уклонами.

Равнины занимают 64% площади суши. В тектоническом отношении они соответствуют более или менее устойчивым платформам, не проявлявшим существенной активности в новейшее время, независимо от их возраста – древние они или молодые. Большинство равнин на суше расположено на древних платформах (42%).

По абсолютной высоте поверхности различают равнины отрицательные – лежащие ниже уровня Мирового океана (Прикаспийская), низменные – от 0 до 200 м высоты (Амазонская, Причерноморская, Индо-Гангская низменности и др.), возвышенные – от 200 до 500 м (Среднерусская, Валдайская, Приволжская возвышенности и др.). К равнинам относят также плато (высокие равнины), которые, как правило, располагаются выше 500 м и отчленяются от прилегающих к ним равнин уступами (например, Великие равнины в США и др.). От высоты равнин и плато зависит глубина и степень расчленения их речными долинами, балками и оврагами: чем выше равнины, тем интенсивнее они расчленены.

По внешнему облику равнины могут быть плоскими, волнистыми, холмистыми, ступенчатыми, а по общему уклону поверхности – горизонтальными, наклонными, выпуклыми, вогнутыми.

Различный внешний вид равнин зависит от их происхождения и внутреннего строения, которые во многом зависят от направленности неотектонических движений. По этому признаку все равнины можно разделить на два типа – денудационные и аккумулятивные (см. схему 1). В пределах первых преобладают процессы денудации рыхлого материала, в пределах вторых – его накопление.

Совершенно очевидно, что денудационные поверхности большую часть своей истории испытывали восходящие тектонические движения. Именно благодаря им здесь преобладали процессы разрушения и сноса – денудации. Однако продолжительность денудации может быть разной, и это тоже отражается в морфологии таких поверхностей.

При непрерывном или почти непрерывном медленном (эпейрогеническом) тектоническом поднятии, продолжающемся в течение всего времени существования территорий, на них не было условий для накопления осадков. Происходил только денудационный срез поверхности разнообразными экзогенными агентами, а если и накапливались кратковременно маломощные континентальные или морские осадки, то при последующих поднятиях они сносились за пределы территории. Поэтому в строении таких равнин на поверхность выходит древний цоколь – срезанные денудацией складки, лишь слегка прикрытые маломощным чехлом четвертичных отложений. Такие равнины носят название цокольных; нетрудно заметить, что цокольные равнины в тектоническом плане соответствуют щитам древних платформ и выступам складчатого фундамента молодых платформ. Цокольные равнины на древних платформах имеют холмистый рельеф, чаще всего они возвышенные. Таковы, например, равнины Фенноскандии – Кольского полуострова и Карелии. Аналогичные равнины расположены и на севере Канады. Широко распространены цокольные возвышенности в Африке. Как правило, длительная денудация срезала все структурные неровности

цоколя, поэтому подобные равнины являются аструктурными.

Равнины на «щитах» молодых платформ обладают более «беспокойным» холмистым рельефом, с остаточными возвышениями типа сопок, образование которых связано либо с литологическими особенностями – более твердыми устойчивыми породами, либо со структурными условиями – бывшими выпуклыми складками, микрогорстами или обнажившимися интрузиями. Безусловно, все они являются структурно-обусловленными. Так выглядят, например, Казахский мелкосопочник, частично равнины Гоби.

Плиты древних и молодых платформ, испытывающие устойчивое поднятие только в неотектонический этап развития, сложены пластами осадочных пород большой мощности (сотни метров и первые километры) – известняков, доломитов, песчаников, алевролитов и др. За миллионы лет осадки затвердели, стали скальными и приобрели устойчивость к размыву. Эти породы залегают более или менее горизонтально, как когда-то откладывались. Поднятия территорий в неотектонический этап развития стимулировали денудацию на них, что не дало возможности отложиться там молодым рыхлым породам. Равнины на плитах древних и молодых платформ называются пластовыми. С поверхности они нередко прикрыты рыхлыми четвертичными континентальными отложениями небольшой мощности, которые практически не влияют на их высоту и орографические особенности, но определяют их внешний облик за счет морфоскульптуры (Восточно-Европейская, южная часть Западно-Сибирской и др.).

Поскольку пластовые равнины приурочены к плитам платформ, они являются ярко выраженными структурными – их макро- и даже мезоформы рельефа обусловлены геологическими структурами чехла: характером напластования пород различной твердости, их наклоном и т. д.

При плиоцен-четвертичном опускании территорий, пусть даже относительном, на них стали накапливаться осадки, снесенные с окружающих мест. Они заполнили все прежние неровности поверхности. Так сформировались аккумулятивные равнины, сложенные рыхлыми, плиоценчетвертичными отложениями. Обычно это низменные равнины, которые иногда лежат даже ниже уровня моря. По условиям .осадконакопления они делятся на морские и континентальные – аллювиальные, эоловые и др. Примером аккумулятивных равнин являются сложенные морскими отложениями Прикаспийская, Причерноморская, Колымская, Яно-Индигирская низменности, а также Припятская, Лено-Вилюйская, Ла-Платская и др. Аккумулятивные равнины, как правило, приурочены к синеклизам.

В крупных котловинах среди гор и у их подножий аккумулятивные равнины имеют наклоненную от гор поверхность, прорезанную долинами многих стекающих с гор рек и осложненную конусами их выносов. Они сложены рыхлыми континентальными осадками: аллювием, пролювием, делювием, озерными отложениями. Например, Таримская равнина сложена песками и лёссами, Джунгарская равнина – мощными песчаными накоплениями, принесенными с соседних гор. Древнеаллювиальной равниной является пустыня Каракумы, сложенная песками, принесенными реками с южных гор в плювиальные эпохи плейстоцена.

К морфоструктурам равнин относятся обычно и кряжи. Это линейно вытянутые возвышенности с округлыми очертаниями вершин, высотой обычно не более 500 м. Они сложены дислоцированными породами разного возраста. Непременный признак кряжа – наличие линейной ориентировки, унаследованной от структуры той складчатой области, на месте которой возник кряж, например Тиманский, Донецкий, Енисейский.

Следует заметить, что все перечисленные типы равнин (цокольные, пластовые, аккумулятивные), а также плоскогорья, плато и кряжи, по мнению И. П. Герасимова и Ю. А. Мещерякова, понятия не морфографические, а морфоструктурные, отражающие соотношения рельефа с геологической структурой.

Равнины на суше образуют два широтных ряда, соответствующие платформам Лавразии и Гондваны. Северный ряд равнин образовался в пределах относительно устойчивых в новейшее время древних Северо-Американской и Восточно-Европейской платформ и молодой эпипалеозойской Западно-Сибирской платформы – плиты, испытавшей даже незначительное погружение и выраженной в рельефе преимущественно низменной равниной.

Среднесибирское плоскогорье, а в морфоструктурном понимании это высокие равнины – плато, образовалось на месте древней Сибирской платформы, активизированной в новейшее время за счет резонансных движений с востока, со стороны активного геосинклинального Западно-Тихоокеанского пояса. В состав так называемого Среднесибирского плоскогорья входят вулканические плато

(Путорана и Сыверма), туфогенные плато (Центрально-тунгусское), трапповые плато (Тунгусское, Вилюйское), пластовые плато (Приангарское, Приленское) и др.

Своеобразна орографическая и структурная особенность равнин северного ряда: за Северным Полярным кругом преобладают низкие приморские аккумулятивные равнины; южнее, вдоль так называемой активной 62° параллели, – полоса цокольных возвышенностей и даже плоскогорий на щитах древних платформ – Лаврентийском, Балтийском, Анабарском; в средних широтах вдоль 50° с. ш. – опять полоса пластовых и аккумулятивных низменностей – Северо-Германская, Польская, Полесье, Мещера, Среднеобская, Вилюйская.

На Восточно-Европейской равнине Ю.А. Мещеряковым выявлена и другая закономерность: чередование низменностей и возвышенностей. Поскольку движения на Восточно-Европейской платформе носили волнообразный характер, а источником их в неотектонический этап были коллизии Альпийского пояса, им установлено несколько чередующихся полос возвышенностей и низменностей, расходящихся веером с юго-запада на восток и принимающих по мере удаления от Карпат все более меридиональное направление. Прикарпатская полоса возвышенностей (Волынская, Подольская, Приднепровская) сменяется Припятско-Днепровской полосой низменностей (Припятская, Приднепровская), затем следует Среднерусская полоса возвышенностей (Белорусская, Смоленско-Московская, Среднерусская); последняя сменяется последовательно ВерхневолжскоДонской полосой низменностей (Мещерская низменность, Окско-Донская равнина), затем Приволжской возвышенностью, Заволжской низменностью и, наконец, полосой Предуральских возвышенностей.

В целом равнины северного ряда наклонены к северу, с чем согласуется течение рек.

Южный ряд равнин соответствует Гондванским платформам, испытавшим активизацию в новейшее время. Поэтому в его пределах преобладают возвышенности: пластовые (в Сахаре) и цокольные (на юге Африки), а также плато (Аравия, Индостан). Лишь в пределах унаследованных прогибов и синеклиз сформировались пластовые и аккумулятивные равнины (Амазонская и ЛаПлатская низменности, впадина Конго, Центральная низменность Австралии).

Вцелом наибольшие площади среди равнин на материках принадлежат пластовым равнинам, в пределах которых первичноравнинные поверхности образованы горизонтально залегающими пластами осадочных пород, а цокольные и аккумулятивные равнины имеют подчиненное значение.

Взаключение еще раз подчеркнем, что горы и равнины как основные формы рельефа на суше созданы внутренними процессами: горы тяготеют к подвижным складчатым поясам

Земли, а равнины – к платформам (табл. 14). Сравнительно мелкие, относительно недолговечные формы рельефа, создаваемые внешними экзогенными процессами, накладываются на крупные и придают им своеобразный внешний облик. О них будет сказано ниже.

Таблица 14

Площади основных типов морфоструктур континентов, % (по В. М. Литвину)

Морфоструктуры

Европа

Азия

Африка

Северна я Америк а

Южная Америк а

Австрал ияи Океания

Антаркт ида

Сушав целом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равнины древних

45,7

16,8

74,1

53,7

66,3

61,8

63,1

49,4

платформ

 

 

 

 

 

 

 

 

Равнины молодых

23,8

26,2

10,0

8,3

10,1

12,4

10,7

15,6

платформ

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпиплатформенные горы

14,3

37,4

10,6

29,7

7,9

14.6

20,6

22,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпигеосинклинальные

16,2

19,6

5,3

8,3

15,7

11,2

5,6

12,4

горы

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4

Морфоскульптурный рельеф суши

4.1. Склоновые процессы и формы рельефа

Земная поверхность состоит из субгоризонтальных поверхностей и склонов. Склоны – это поверхности, на которых определяющую роль в перемещении вещества играет составляющая ускорения силы тяжести, ориентированная вниз по склону. На долю склонов (с углом наклона более 2°) приходится более 80% поверхности суши.

Почти все разрушение поверхности суши протекает в результате склоновых процессов. Кроме того, они развиты на дне морей и океанов. Сущность склоновых процессов состоит в разрушении и перемещении и при благоприятных условиях – накоплении продуктов выветривания, чаще всего в пределах верхней и нижней частей одного и того же склона. В результате этого на склонах образуются денудационные (выработанные) и аккумулятивные формы рельефа.

Кроме того, склоновая денудация поставляет материал для других процессов, совершающихся одновременно или позднее с участием поверхностей текучей воды, льда, ветра и т. д. и для новых типов отложений и форм рельефа.

Склоны классифицируют по крутизне, длине, форме профиля и происхождению.

По крутизне С. С. Воскресенский выделяет склоны очень пологие (2–4°), пологие (4–8°), средней крутизны (8–15°), крутые (15–35°), очень крутые (более 35°).

По длине: длинные – более 500 м, средние – от 50 до 500 м, короткие – менее 50 м.

По форме профиля: прямые, выпуклые, вогнутые, ступенчатые, со сложным рельефом (в том числе выпукло-вогнутым).

По происхождению склоны делятся на эндогенные и экзогенные. Склоны тектонического генезиса могут быть обусловлены складчатыми и разрывными дислокациями, проявлением интрузивного и эффузивного магматизма и землетрясений. Склоны экзогенного происхождения образуются в результате работы рек, морей, ледников, ветра и т. д. Причем в образовании экзогенных склонов нередко совместно участвуют разные силы. Возникающие разными способами, эти первичные склоны подвергаются в дальнейшем различным склоновым процессам.

По особенностям процессов, протекающих на склонах, С. С. Воскресенский выделяет следующие типы склонов:

1.Склоны собственно гравитационные.

2.Склоны блоковых движений.

3.Склоны массового смещения чехла рыхлого материала.

4.Склоны делювиальные (плоскостногосмыва).

Склоны собственно гравитационные. Это склоны крутизной более 35°, на которых обломки, образующиеся в результате выветривания, перемещаются лишь под воздействием силы тяжести, а импульсом к этому бывают землетрясения, сильные ливни, удары молний и др. К таким склонам относятся обвальные, осыпные и лавинные склоны.

Обвальные склоны. На склонах, сложенных скальными и трещиноватыми породами, происходят обвалы крупных глыб. Им обычно предшествует отседание склонов с образованием рвов выше бровки склона. На таких склонах в верхней денудационной части образуются стенки срыва обвалов и ниши, иногда с нависающими карнизами, а в нижней аккумулятивной части – хаос обломков размером до десятков метров, образующий беспорядочный холмистый рельеф. Обвалы весьма характерны для глубоких узких горных долин, где обрушившийся материал по инерции движется по дну долины в виде каменных потоков длиной в несколько километров. Обвалы в горах перегораживают речные долины и приводят к образованию озер. Сарезское землетрясение на Памире в 1911 г. породило обвал объемом 2,2 км3, который перегородил реку Мургаб. На месте кишлака Сарез возникло одноименное озеро, площадь которого в настоящее время составляет около 80 км2, а глубина до 500 м. Такого же происхождения озеро Рица на Кавказе. Обвалы небольших масс породы называют камнепадами.

Осыпи связаны с физическим выветриванием мергелей, глинистых сланцев и других пород, которые образуют сыпучий щебнистый материал. На осыпных склонах в верхней части образуются стенки срыва осыпей из обнаженной коренной породы, ниже – осыпные лотки в виде желобов глубиной до 2 м и шириной несколько метров, а у основания склона – конусы осыпи и шлейфы из

обломков, называемых коллювием.

Лавинные склоны образуются в горах с постоянным снежным покровом. Лавины – это скользящие вниз снежные массы. Многие из них движутся по строго фиксированным руслам временных водотоков. У них морфологически хорошо выражены лавиносборные понижения, стенки срыва лавин, лавинные борозды и лотки корытообразной формы, по которым движется снежная масса. У основания склонов образуются конусы выноса в виде бугров и валов, сложенные так называемым лавинным «мусором» из обломочного материала с древесными и другими растительными остатками. Лавины образуются при нарушении устойчивости снега на склонах под влиянием мощных снегопадов, интенсивного снеготаяния и т. д. и обладают колоссальной разрушительной силой. В лавиноопасных горах создаются системы защиты, производится обстрел опасных склонов из артиллерийских орудий для предотвращения больших скоплений снега, запрещается рубка лесов и т. д.

Склоны блоковых движений образуются при перемещении монолитных блоков породы. В их образовании участвуют водно-гравитационные процессы. К ним относятся прежде всего оползневые склоны. Оползни – комплекс форм рельефа, возникающих при смещении (оползании) блоков горных пород по склону. Они образуются по берегам морей, рек, озер и на склонах гор, сложенных рыхлыми осадочными породами, крутизной более 15°. Оползни возникают при чередовании водоносных и водоупорных пород, так как именно кровля последних служит поверхностью скольжения. Оползанию грунта по склону способствует моноклинальное залегание пластов, совпадающее с уклоном поверхности. Для образования оползней необходимо большое количество воды в грунтах, из-за чего они становятся тяжелыми и пластичными. Благоприятствуют оползням подмыв нижней части склона рекой или морем, землетрясения, а также увеличение нагрузки на склон (строительство на нем) и орошаемое земледелие на присклоновых частях междуречий.

При оползании образуется комплекс форм рельефа, в который входят оползневой цирк в виде амфитеатра, ограниченный стенкой срыва оползня, и оползневой блок (тело оползня) с запрокинутой верхней площадкой в сторону склона и крутым уступом, обращенным в направлении движения оползня. Нижняя, наиболее нарушенная часть оползневого блока («язык оползня») иногда имеет вид напорного оползневого вала. Поверхность, по которой сползает тело оползня, называют поверхностью скольжения (рис. 10). Площади оползней составляют от нескольких гектаров до десятков квадратных километров, диаметр цирков – от десятков – сотен метров до 5 км. Характерным признаком оползания грунта является так называемый «пьяный лес», когда деревья, растущие на оползневом блоке, из-за неоднородного смещения последнего наклоняются в разные стороны.

Оползневые смещения обычно происходят поэтапно. Сначала в верхней части склона или выше его бровки появляется трещина срыва, а потом после нескольких подвижек происходит смещение блока породы. Оползни обычно бывают двух-трехъярусные и располагаются на разных гипсометрических уровнях, образуя на склонах речных долин псевдотеррасы. От речных террас они отличаются строением – они сложены бесструктурной массой, называемой деляпсием, локальным распространением и заболоченностью.

Рис. 10. Оползень

Оползни широко распространены на склонах речных долин и морских побережий. Наиболее известны они на побережьях Азовского и Черного морей (севернее Сочи), в районе Одессы, по правому берегу Волги от Нижнего Новгорода до Волгограда, в Молдавии; в Москве оползни развиты на крутых правых берегах реки Москвы в районе Филевского парка и Воробьевых гор.

Если в строении склона скальные породы залегают на глинистых водоупорах, образуются оползни

с отседанием от водораздела блоков прочных скальных пород и скольжением их по глинам или другим пластичным породам. Такие склоны отседания характерны для речных долин Среднесибирского плоскогорья, прорезающих траппы.

Оползни причиняют большой вред: разрушают здания и инженерные сооружения по берегам морей и рек, железные и шоссейные дороги вдоль побережий морей, у подножий горных склонов и др. Для предотвращения оползней применяют профилактические и закрепительные меры.

Мелкие оползни, захватывающие почвенно-растительный слой, называются оплывинами. Они образуют бугристый микрорельеф у подножия склонов.

Склоны массового смещения чехла рыхлого материала созданы водногравитационными процессами: солифлюкцией и дефлюкцией. Солифлюкция – процесс медленного сползания по склону поверхностного слоя пород, обладающих вязко-текучим состоянием. Крутизна склонов может не превышать 3–4°. Этот процесс весьма характерен для зоны многолетней мерзлоты, где мелкоземистый грунт сползает по мерзлой породе на пологих склонах со скоростью нескольких сантиметров в год, образуя солифлюкционный рельеф. Так как крутизна склонов всегда изменчива, то на пологих склонах образуются ложбины и борозды, а на относительно выровненных участках сползание грунта замедляется и приостанавливается, вследствие чего образуются небольшие солифлюкционные натечные валики, гряды, терраски, имеющие в плане языкообразную форму. Солифлюкция также может проявляться и в умеренном гумидном климате; смещение материала происходит здесь весной, когда деятельный слой оттаивает, перенасыщается влагой и приобретает текучесть. Аналогичным образом происходит процесс тропической солифлюкции в экваториальных широтах после многодневных и обильных ливней.

На распаханных склонах возможна полосная солифлюкция, которая проявляется в виде неглубоких прямолинейных безрусельных ложбин глубиной 20–30 см, шириной 20–50 м, которые называются делли. В нижних частях склонов при этом образуется микрорельеф в виде бугров.

С медленным смещением каменного материала на пологих склонах по в одоупорной поверхности скольжения связаны курумы – каменные россыпи. Они распространены в средне- и низкогорьях субарктического и умеренного поясов на склонах вершинных гольцовых поверхностей, сложенных скальными породами. Интенсивное морозное выветривание последних поставляет на склоны глыбы пород, достигающие метра. Курумы представляют собой скопления этих глыб (каменные поля) с хаотично расположенными обломками, скользящими по водоупору вниз по склону со скоростью 1–2 м/год под действием мерзлотного крипа. В распадках (пологих днищах долин) они .превращаются в «каменные реки», в которых смещение глыб может протекать быстрее (до 3–5 м/год). При увеличении крутизны склонов образуются курумы-осыпи. Движущиеся курумы уничтожают на своем пути всякую растительность, а достигнув подножия склонов, служат поставщиками галечно-валунного аллювия для горных рек.

Дефлюкция (крип) – пластичное движение в виде медленного выдавливания слабо увлажненного грунта под почвенно-растительным покровом на склонах крутизной 8–35° со скоростью менее 0,5 см/год. Этому способствует периодическое изменение объема грунта, вызванное колебанием температур (температурный крип), попеременным промерзанием и оттаиванием (мерзлотный крип), набуханием и усадкой глинистых частиц при увлажнении и высыхании (гигрогенный крип). Дефлюкция не образует самостоятельных форм рельефа, но приводит к выполаживанию склонов. В случае разрыва дернового слоя она вызывает микроступенчатость на склонах, которая усиливается при выпасе скота.

Делювиальные склоны – это склоны, на которых осуществляется плоскостная водная эрозия. Она проявляется временно после интенсивных дождей и таяния снега в результате склонового стока, покрывающего большие площади склонов почти сплошным водным слоем. По существу же плоскостной смыв – это мелкоструйчатый размыв, так как земная поверхность всегда неровная. Нерусловые потоки обладают значительной мутностью, хотя скорость их мала. Этому способствуют удары дождевых капель о землю, сообщающие потоку турбулентность. Среди переносимых водой наносов преобладают мелкие пылеватые несвязные частицы. Несортированные скопления их у подножия склонов называются делювием (лат. deluo – смываю). Склоновый сток не создает особых форм рельефа, кроме микроформ – потяжин, но он выравнивает поверхность, смывая грунт в верхней части склона и откладывая его в нижней части в виде делювиального шлейфа. Особую интенсивность приобретают делювиальные процессы на распаханных склонах, смывая гумусовый горизонт почв. Эрозия почв (так называется этот процесс на распаханных землях) наносит большой