Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
1226
Добавлен:
07.07.2018
Размер:
36.26 Mб
Скачать

когда карстующиеся породы сверху перекрыты некарстующимися породами (в основном мореной).

В субарктических широтах карст практически не развит из-за высокого положения уровня грунтовых вод и наличия многолетнемерзлых горных пород. Однако наблюдается термокарст — фор­ мы рельефа, связанные с протаиванием многолетней мерзлоты.

23.7. Береговые процессы и рельеф

Берег узкая зона, в пределах которой происходит взаимо­ действие суши и моря. К процессам, формирующим берег, отно­ сятся волнение, течения и приливо-отливные явления. Береговая зона состоит из собственно берега — его надводной части и под­ водного берегового склона. Нижней границей берега является глу­ бина, равная половине длины волны, именно на этой глубине начинается воздействие волны на берег. Верхней границей являет­ ся линия, проведенная по вершинам заплесков волн. Побережье — полоса суши, включающая современные и древние береговые линии.

Основным процессом, определяющим своеобразие форм бере­ гового рельефа, является волнение. Волна производит разруши­ тельную и аккумулятивную работу в береговой зоне, обусловли­ вая развитие абразионных и аккумулятивных форм. Разрушитель­ ная работа волн называется абразией. Различают механическую, химическую и термическую абразию. Механическая абразия — это разрушение пород под действием ударов волн и прибоя и бомбар­ дировки обломками. Химическая абразия проявляется при раство­ рении пород морской водой. Термическая абразия — разрушение берегов, сложенных мерзлыми породами, в результате отепля­ ющего влияния морских вод.

Преобладание абразии или аккумуляции в береговой зоне за­ висит от крутизны берега и свойств пород, его слагающих. На крутом склоне, сложенном прочными скальными горными поро­ дами, преобладают абразионные формы рельефа. В этом случае волна с большой энергией воздействует на берег, и на уровне береговой линии образуется волноприбойная ниша. Дальнейшее ее углубление вызывает обрушение карниза и выработку вертикаль­ ного уступа — клифа. По мере отступания клифа в сторону берега, у его подножия нарастает площадка — бенч. Бенч начинается у подножия клифа и продолжается ниже уровня моря, при отливе бенч может осушаться (рис. 23.11). Скорость абразии на берегах, сложенных глинами, мергелями, может достигать нескольких мет­ ров в год.

На отмелых берегах образуются аккумулятивные формы, их свое­ образие зависит от угла подхода волны к берегу. Выделяют попе­ речное и вдольбереговое перемещение наносов. Если волна подходит перпендикулярно к берегу, образуется поперечное пе-

294

ремещение наносов. Постепен­ но берег, сложенный наносами одинаковой крупности, приоб­ ретает форму динамического равновесия. Происходит это сле­ дующим образом. На глубине, равной половине длины волны, начинается воздействие волны на берег. Перевес прямых ско­ ростей (к берегу) еще невелик по сравнению с обратными. Но поскольку частица находится на наклонной поверхности, она немного смещается вниз по склону. Чем ближе к берегу, тем прямые скорости больше, в ней­ тральной точке они становятся равными обратным скоростям. В нейтральной точке частица со­ вершает только колебательные движения. Выше по склону час­ тица будет перемещаться к бе­ регу, обусловливая накопление материала на берегу, ниже ней­ тральной точки будет наблю­ даться вынос материала вниз по склону. При поперечном пере­ мещении наносов материал до­ ставляется к берегу со дна и представляет в основном песок,

Рис. 23.11. Абразионный берег:

а — схема: 1 — клиф; 2 — волноприбойная ниша; 3 — бенч; 4 — аккуму­ лятивная терраса; б — клиф и бенч морского берега

гальку, ракушку. К формам рельефа, образованным поперечным перемещением наносов, относятся подводные береговые валы, подводные и островные бары, пляжи и террасы. На глубине К/2 начинается разрушение волны, в зоне забурунивания на дне на­ капливается материал, возникает аккумулятивный подводный бе­ реговой вал. Подводных валов может быть несколько, они распо­ лагаются параллельно друг другу и берегу. Высота валов достигает 1 — 4 м при длине до нескольких километров. Образование несколь­ ких рядов подводных береговых валов объясняется подходом волн различной длины, поэтому забурунивание их наблюдается на раз­ ной глубине. При накоплении материала валы преобразуются в подводные бары. Гребень подводного бара может оказаться на по­ верхности, в этом случае бар становится островным и представ­ ляет собой цепочку островов, тянущихся вдоль берега. Считается, что островные бары могут возникнуть только в случае изменения уровня Мирового океана. Бары протягиваются на сотни километ-

295

Рис. 23.12. Схема образования простейших береговых аккумулятивных форм (по В.П.Зенковичу):

1 — заполнение входящего угла контура берега; 2 — огибание выступа берега; 3 — внешняя блокировка; v — скорость перемещения наносов

ров вдоль низменных морских берегов и отделяют от моря при­ брежную акваторию, называемую лагуной. Подножия баров рас­ полагаются на глубине 10 — 20 м, над водой они вздымаются на 5 —7 м. Бары очень распространены на морских берегах, 10 % бе­ реговой линии приходится на берега, окаймленные барами.

На надводной части берега при поперечном перемещении на­ носов формируется пляж. По морфологическим признакам выде­ ляются пляжи полного и неполного профиля. Пляж полного про­ филя образуется на свободном пространстве. Тогда пляж имеет вид берегового вала с пологими склонами. Пляж неполного про­ филя формируется у подножия уступа, он имеет один склон, об­ ращенный в сторону моря. Если уровень моря понижается, пляж преобразуется в аккумулятивную морскую террасу.

При подходе волн к берегу под углом меньше 90° формируется вдольбереговой поток наносов. Наносы перемещаются вдоль бере­ га в сторону тупого угла и состоят из продуктов разрушения бере­ гов и поставляемого к берегу речного аллювия. Оптимальный угол подхода волны к берегу составляет 45°. При таком угле подхода переносится максимальное количество наносов. При изменении контура берега интенсивность поступления материала оказывает­ ся избыточной и начинается аккумуляция (рис. 23.12). У вогнутого берега в вершинах заливов образуется аккумулятивная терраса. Поскольку форма рельефа на всем своем протяжении примыкает к берегу, она называется примкнувшей. При огибании выступа бе­ рега скорость перемещения материала падает, в этом месте обра­ зуется аккумулятивная форма — коса. Коса причленяется к берегу только одной частью, окончание ее остается свободным. Такая форма называется свободной. На участке берега, защищенном ост­ ровом, аккумуляция материала приводит к появлению томболо (переймы). Если берег защищен со стороны моря далеко выступа­ ющим мысом, у входа в залив образуется пересыпь. В ходе роста

296

пересыпь может достигать противоположного берега и перегора­ живает залив. В этом случае аккумулятивная форма называется

замыкающей.

В зависимости от очертаний береговой линии и комплекса про­ цессов, происходящих на берегах, они подразделяются на несколь­ ко типов.

1. Первичнорасчлененные берега, слабо измененные морем (ингрессионные). Расчленение берега создано неволновыми процес­ сами, морские воды только заполняют понижения рельефа. К та­ ким берегам относятся фиордовые — возникшие при затоплении ледниковых, троговых долин, шхерные — образующиеся при за­ топлении рельефа «курчавых» скал (бараньих лбов). Подобные берега характерны для Скандинавии, северных берегов Канады, тогда как шхеры развиты в Балтийском море. Риасовые берега воз­ никают при затоплении морем устьев горных рек, к таким бере­ гам относится побережье Пиренейского полуострова. Далматин­ ские берега образуются при затоплении морем отрицательных складчатых структур, параллельных берегу. При этом возникают цепочки островов, тянущихся вдоль берега, и длинные узкие заливы. Такой берег характерен для Адриатического моря. Лиман­ ные берега образуются благодаря затоплению устьевых частей реч­ ных долин на низменных прибрежных равнинах. Типичные лима­ ны характерны для рек Дон и Днепр.

2.Неволновые берега. Подобные берега создаются приливами, реками, организмами, склоновыми или тектоническими процес­ сами. К приливным берегам относятся ватты — они затопляются дважды в суткц самым низким квадратурным приливом, марши — затопляются редко, только высокими сизигийными приливами. Отложение большого количества аллювия на берегах обусловли­ вает создание дельтового берега. Крупные дельты есть у рек Лены, Волги, Нила. На побережьях тропических морей активная роль в формировании берегов принадлежит организмам, особенно кораллам. Здесь образуются органогенные коралловые берега. В тек­ тонически активных зонах могут образоваться тектонические берега, иногда тектоника активизирует склоновые процессы,

итогда образуются осыпные и обвальные берега.

3.Собственно волновые берега. Выровненные абразионные бе­ рега возникают там, где активно идет абразия. Как правило, это берега крутые, сложенные легко размываемыми горными поро­ дами. Вследствие большой скорости отступания берега быстро выравниваются, образуя выровненный абразионный берег. Вы­ ровненные аккумулятивные берега характерны для отлогих под­ водных склонов. На этом берегу на первое место выходит про­ цесс аккумуляции. К переходным типам берегов относятся бухтовый, лагунный берега. На бухтовых берегах на мысах наблюдает­ ся абразия, в заливах — аккумуляция. На лагунном берегу еще не

297

закончилось отчленение лагуны нарастающей косой, следова­ тельно, формирование выровненного аккумулятивного берега продолжается.

23.8. Биогенные процессы и рельеф

Рельефообразующая роль организмов велика и разнообразна. Растительный мир оказывает воздействие на горные породы. Кор­ ни растений проникают в почву и коренные породы, разрушают их, подготавливая материал для воздействия экзогенных аген­ тов. Благодаря выделению органических кислот происходит хи­ мическое выветривание. Прикрепленные к субстрату растения, казалось бы, лишены возможности создавать формы рельефа, однако под действием других экзогенных процессов они спо­ собствуют возникновению специфических форм. Примером мо­ гут служить выворотни — большие ямы и бугры, образующиеся при падении деревьев. После прохода урагана, площадь распрос­ транения выворотней может достигать нескольких квадратных ки­ лометров.

Роль растений проявлялась в создании пластов каменных уг­ лей, заполнявших понижения в рельефе. В наше время этот про­ цесс наблюдается при накоплении торфа. Массы торфа, запол­ нившие озеро, вполне сопоставимы с дельтовыми отложениями. К фитогенным формам относятся бугры, гряды, кочки в заболо­ ченной местности.

Рельефообразующая роль животных более разнообразна. Мик­ роорганизмы и роющие животные перерабатывают минеральную массу горных пород, разрыхляя ее, образуя многочисленные ходы, полости и пустоты. Наземные животные, передвигаясь по поверх­ ности, вытаптывают тропинки даже в твердых горных породах. Они могут столкнуть камни с крутых склонов, образуя камнепа­ ды, нередко становятся причиной схода снежных лавин. Назем­ ные животные создают за счет выбросов из нор холмики, иногда большие бугры и ямы. В саваннах широко распространены термит­ ники, представляющие собой сооружения высотой до 3,5 м. В уме­ ренных широтах в лесах часто можно встретить огромные мура­ вейники. Животные могут повлиять на активизацию экзогенных процессов. В местах нарушения растительного покрова на склонах начинается эрозия, на вытоптанных участках происходит развева­ ние песков. Бобровые плотины могут перегородить русло реки и вызвать наводнение и заболачивание поймы.

Примером очень крупных форм, создаваемых живыми орга­ низмами, являются коралловые постройки. Аккумулятивные фор­ мы, построенные из кораллового известняка, называются корал­ ловыми рифами. Различают окаймляющие, или береговые, рифы, ба­ рьерные рифы и атоллы. Окаймляющие рифы располагаются не-

298

посредственно у берега. Барьерные рифы удалены от берега на значительные расстояния и имеют вид известняковых гряд. Круп­ нейшим барьерным рифом является Большой Барьерный риф у Австралии, его длина более 2000 км. Если риф формируется у небольшого погружающегося острова, то он по мере накопления кораллового известняка преобразуется в атолл или кольцевой риф.

Г л а в а 24 РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ

24Л. Общие закономерности формирования рельефа Земли

Площадь поверхности Земли равна 510 млн км2. На долю Ми­ рового океана приходится 70,8%, или 361,06 млн км2, на долю суши — 29,2 %, или 149,02 млн км2.

Вода и суша распределены на Земле неравномерно. Суша со­ средоточена в основном в Северном полушарии; здесь она зани­ мает 39 % всей поверхности, тогда как в Южном полушарии суша занимает всего 19 % поверхности.

Рельеф Земли подразделяют на шесть материков и пять океа­ нов. С 1996 г. по решению комиссии по географическим названиям выделяют Южный океан (границы его варьируют от 37° ю.ш. до 48° ю.ш. на разных меридианах). С. В. Калесник выделял семь мате­ риков (отдельно Европу и Азию). Площадь океанов приведена в разделе «гидросфера». Материк — изостатически уравновешенный массив материковой земной коры, имеющий структурное ядро в виде древней платформы, к которому примыкают более молодые

складчатые структуры.

 

Материк

Площадь, млн км2

Евразия

53,45

Африка

30,30

Северная Америка

24,25

Южная Америка

18,28

Антарктида

13,97

Австралия (без Океании)

7,70

Кроме понятия «материк» в литературе существует сложивше­ еся в процессе культурно-исторического развития понятие «часть света». Частей света тоже шесть. На материке Евразия две части света — Европа и Азия. Два материка Нового света — Северная Америка и Южная Америка — образуют одну часть света.

Обобщенный профиль земной поверхности показывают с по­ мощью гипсографической кривой (рис. 24.1). Часть ее, относящу­ юся к океану, называют батиграфической кривой. На гипсографи-

299

Соседние файлы в папке Общее землеведение