Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
литология 1.docx
Скачиваний:
35
Добавлен:
23.09.2019
Размер:
1.96 Mб
Скачать
      1. Перенос воздухом, именно ветром

Движения воздуха или воздушных масс вызываются вращением Зем­ли вокруг своей оси, различным температурным режимом в разных ши­ротных зонах Земли, отличающихся наклоном (климатом) к солнечным лучам и поэтому получающих разное количество тепла, распределением зон низкого и высокого давления и рельефом Земли, как и распределе­нием суши и моря. Особенностями движения атмосферы является ее крайняя пульсационность, т.е. сильная изменчивость по силе и направ­

лению (из-за турбулентности) за секунды и другие краткие отрезки вре­мени, а также способность перемещать материал не только в понижен­ные участки поверхности, но и на возвышенности, против действия силы тяжести, что присуще еще только животным и человеку.

Движение воздуха, или ветер, характеризуется скоростью и давлени­ем на 1 м2 поверхности (табл. 3.2, из Пустовалова, 1940, с. 212).

Таблица 3.2

Скорость и давление ветра разной силы

Название ветра

Скорость

Давление,

кг/м2

м/с

км/ч

Штиль

<0,5

<1,8

<0,15

Слабый ветер

0

1

1,8—14,4

0,15—1,87

Умеренный ветер

4—7

14,7—25,2

1,87—5,96

Свежий ветер

7—11

25,2—39,6

5,96—15,27

Сильный ветер

11—17

39,6—61,4

15,27—34,35

Буря (шторм)

17—28

61,4—101,0

34,35—95,4

Ураган

>28

>101,0

>95,4

Скорость ветра обычно минимальна у поверхности земли, ще движение воздуха тормозится рельефом и другими неровностями. Например, у под­ножия холма высотой всего 2 м скорость ветра 65 км/ч, а на вершине она была 95 км/ч. На верхней части Эйфелевой башни (314 м) скорость ветра была в 4 раза больше, чем на высоте 21 м (Пустовалов, 1940, с. 212). Аме­риканские испытания атомного оружия на атолле Бикини в Тихом океане позволили установить существование в нижней части стратосферы (высота 20-30 км) струйные воздушные течения со скоростью реактивного самоле­та (400-600 км/ч), идущие вдоль 35-50° с. и ю. ш. (т.е. примерно по 40°) с востока на запад (Рил, Алама и др., 1959). По экватору вследствие дивер­генции и турбулентности развивается конвергентное противотечение. Все эти движения в атмосфере порождают, несколько смещению к экватору, пассатные течения и экваториальное противотечение в океане.

Меньшая скорость ветра у поверхности земли как бы омертвляет вы­сокую транспортабельную способность верхних струйных движений, ко­торые оказываются недогруженными. Но существуют некоторые меха­низмы, позволяющие хотя бы временами поднимать пыль высоко над Землей. Это, во-первых, турбулентные движения воздуха в вертикаль­ной плоскости, во-вторых, смерчи и ураганы, забрасывающие в страто­сферу пыль, и, в-третьих, извержения вулканов, поставляющие на вы­соту до 20 км и выше вулканический пепел. Раз попавший в зону струйных течений такой материал может долго обращаться вокруг Земли. Приме­ром могут быть красные закаты в течение года в Европе после катастро­фического извержения в августе 1983 г. вулкана Кракатау (между о-ва­ми Ява и Бали, Индонезия).

Перенос в атмосфере осуществляется двумя способами: волочением и во взвешенном состоянии (рис. 3.2, с. 134).

Перенос волочением, т.е. перекатыванием и подпрыгиванием (саль­тацией) зерен, осуществляется на открытых от растительности про­странствах — на песчаных побережьях и в пустынях на расстояния до десятков и первых сотен километров. Вследствие торможения ветра у поверхности земли его движение турбулентно в вертикальной плоско­сти, что приводит к двум взаимно противоположным результатам: а) от­рыву зерен от земли и взвешиванию их в воздухе на какое-то малое вре­мя и б) торможению горизонтального движения и осаждению зерен че­рез определенный шаг, соразмерный со скоростью ветра и размером зе­рен, и образованию холмиков, барханчиков, поперечной ряби, попереч­ных дюн и крупных барханов — волн песка с определенной длиной. Та­ким образом формируются перевеянные пески — дюны и барханы высо­той до 50-80 м, изредка до 100 м и больше. На уровне осадков-пород формируются хорошо сортированные, но все же хуже речных и морских, и хорошо окатанные пески, реже гравелиты и мелкие галечники (запад­ное побережье Байкала). Образуются шаровидные окатанные зерна с матовой, или морозной, поверхностью — следствие соударений зерен без амортизирующей пленки воды, которая при водном переносе способст­вует полировке зерен. Эоловые отложения имеют характерную гигант­скую косую слоистость часто с клиновидной формой косых серий (см. рис. 2.12), сильно асимметричную рябь (см. рис. 2.18). Из полезных ис­копаемых, помимо песков, образуются россыпи тяжелых минералов не­больших размеров — как остаточные, в основном перлювиальные, на­копления, например магнетитовые в центре Австралии.

Перенос во взвешенном состоянии, т.е. в виде аэрозоля, осуществ­ляется на значительно ббльшие расстояния — в сотни и тысячи километ­ров и даже вокруг Земли. Переносимые частицы, естественно, меньшего размера, чем переносимые волочением. Их размер прямо пропорциона­лен скорости ветра. Форма (парусность) и удельный вес также влияют на перенос.

Размер переносимых зерен в зависимости от скорости ветра до­вольно хорошо изучен и обобщен Л.В. Пустоваловым (1940, с. 213— 217), откуда взяты данные Н.А. Соколова (1894, табл. 3.3а), Ж. Туле (1908, табл. З.Зб), Дж. Аддена (1896, табл. 3.4) и график П. Фагелера (1935; см. рис. 3.2, а).

Таким образом, сильный ветер способен во взвешенном состоянии переносить крупный песок — зерна до 1 мм, а во время бурь и ураганов

  • грубый песок, гравий и даже гальки до 5-10 см, например ветер Сарма у Малого моря Байкала, а также отдельные крупные предметы (лодки, суда, крупные животные и т.д.), перемещаемые на десятки километров. Примеры такого переноса приведены Д.В. Наливкиным (1969).

Поскольку атмосфера практически всегда находится в движении, в ней постоянно содержится то или иное количество взвешенных частиц, и она является постоянным аэрозолем. Даже при содержании 6000 пыли- 146

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]