Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ

Выветривание и рельефообразование.

Выветривание горных пород как важнейший фактор рельефообразования.

Сущность процессов выветривания.

Типы выветривания, ареалы их распространения и влияние на формирование рельефа.

Вывет­ривание – процесс механического разрушения и химического пре­образования горных пород под влиянием агентов выветривания. Агентами выветривания являются: солнечная инсо­ляция, атмосфера, вода, кислоты, растительные и животные организмы

Различают физическое химическое органическое выветривания. В результате процессов выветривания образуется элювий и связанные с ним элювиальные месторождения (бокситы, никель, хром, мар­ганец, железо), различ­ного типа почвы.

При физическом выветривании происходит растрескивание и дробление горной породы. Выделяют температурное, морозное, солевое. Температурное выветривание происходит вследствие суточного колебания температур, что приводит к растрескиванию пород.

Наиболее интенсивно разрушаются темноокрашенные поро­ды (сильнее нагреваются), полиминеральные (из-за различного коэффициента объемного расширения минералов), крупнозерни­стые. Температурное выветривание протекает наиболее активно в условиях резко континентального климата в пустынях, а также в горах (более на крутых склонах южной экспозиции), где прогревание интенсивнее и быстрее удаляются продукты разрушения.

Морозное выветривание протекает в условиях полярного климата, раздробление горных пород происходит вследствие увеличения в объеме воды при замер­зании в трещинах.

Солевое выветривание происходит в жарком сухом климате пустынь, раздробление возникает под действием кристаллов солей, растущих в трещинах и порах горных пород, куда соль попадает с водой, поднимающейся по капиллярам из более глубоких горизонтов и испаряющейся днем.

Химическое выветривание приводит к изменению первичного состава минералов и горных пород, к образованию новых вторичных соединений; оно связано с климатом и происходит под дей­ствием воды, свободного кислорода, углекислого газа органиче­ских кислот. Более пористые и трещиноватые породы выветриваются интенсивнее. Главным фактором является вода.

Скорость химического выветривания воз­растает во влажном и жарком климате и падает в холодном и аридном климате. Основные реакции это Окисление, Гидратация Растворение, Гидролиз

Органическое выветривание

выражается в преобразовании гор­ных пород растениями и животными. Осо­бенно большую роль в таком биологическом круговороте вещества играют микроорганизмы (грибки и бактерии).

Строение кор выветривания разных климатических зон.

Элювий - генетический тип континентальных отложений. Линейные и площадные коры выветривания. Древние коры выветривания — индикаторы палеоклимата. Полезные ископаемые древних кор выветривания.

Кора выветривания формируется в результате элювиальных процессов. Элювий - это оставшиеся на месте образования продукты выветривания горных пород.

Признаки элювия - связь состава обломков с подстилающими ма­теринскими горными породами, обломки не окатаны, не сортированы, отсутствует слоистость.

Мощность коры выветривания достигает десятков, а вдоль глубоких тре­щин сотен метров.

Итак, кора выветрива­ния это элювиальный профиль, длитель­но развивающийся на исходных породах путем их преобразования.

Необходимым условием образования кор выветривания является влажный и жаркий климат. Такие условия существовали в позднем триа­се и ранней юре в Центральном Казахстане и на Южном Урале.

В зависимости от климатической обстановки образуются различные типы коры выветривания.

1. В областях полярного и нивального климата (морозное выветривание) образуется обломочный криогенный элювий.

2. В условиях аридного климата пустынь, где миграция веществ ограничена из-за не­достатка воды элювиальный покров формируется вследствие физи­ческого выветривания. Представлен обломочным материа­лом из глыб, щебня и дресвы разрушенных материнских пород. Химическое выветривание проявляется локально, в виде корок пустынного загара, гипсовых корок и солончаков.

3. В полузасушливых (семиаридных) областях физическое вы­ветривание может привести к образованию пылеватых частиц и возникает кора выветривания, обогащенная карбонатами. Мощность коры выветри­вания небольшая, окраска светлая, желтовато-серая.

4. В областях с гумидным (влажным) и теплым климатом кора выветривания достигает полного развития. Происходит интенсив­ный вынос подвижных продуктов выветривания, что способствует превращению силикатов, их в глинистые минералы.

5. В условиях жаркого и влажного климата происходит дальнейшее разложение устойчивых силикатов на гидраты окиси алюминия и железа, которые образуют латеритную кору выветривания (аллитный элювий). При этом могут образовываться месторождения бокситов. Такая кора вывет­ривания окрашена в яркие красные и оранжевые тона.

Таким образом, на состав элювиальных образований влияют климат, состав исходной породы, рельеф местности, интенсивность тектонических движений и положение уровня грунтовых вод.

В малоподвижных платформенных областях на выровненных водоразделах и плато, где ослаблены процессы денудации, элю­виальный покров широко развит и хорошо сохраняет­ся.

В областях новейшего горообразования, с тектоническими поднятиями денудационные процессы – активные, за ними не успевают процессы химического вы­ветривания, поэтому не образуется мощной коры выветривания с полным элювиальным профилем.

Породы, отличающиеся составом, структурой, текстурой, трещиноватостью, растворимостью и т. п.,

по-разному подвергаются процессам выветривания поэтому создаются различные формы вы­ветривания.

При выветривании про­является трещиноватость пород, подчеркивающая, например, столбчатую или шаровую отдельность базальтов, матрацевидную гранитов и т. д.

Эоловой или водной обработкой создаются формы микрорельефа — ниши, карнизы, соты, ячеи и т. п.

Формирование почвы как фактор современного элювиообразования.

Органическое выветривание имеет существенное значение при образовании почв. Почвы формируются в верхней части коры выветривания как результат биохимических преобразований коры выветривания

Существенным признаком поч­вы является ее плодородие. которое обусловливается наличием гумуса или перегноя,

Степень интенсивности почвообразовательных процессов зави­сит от климата, растительности, состава исходных пород и релье­фа местности

В условиях влажного влага осуществляет интенсивный промыв и вынос гумуса и растворенных веществ в нижние горизонты почвы.

В сухом климате промыва практически нет, растворение слабое.

Из древесной растительности возникает гумус, богатый фульво­кислотами, в лесной зоне гумус более активен, что приводит к более быстрому разложению горных пород и почвообразованию.

В степях в гумусе из травянистой растительности много гумино­вых кислот, следовательно, меньшая скорость и глубина процесса почвообразования.

Оба фактора (климат и растительность) обусловливают соответствующую широтную и вертикальную зональность в распределении типов почв.

Склоновые процессы, рельеф склонов и склоновые отложения

Определение понятий "склон", "склоноформируюшие процессы", "склоновые процессы".

Классификация склонов по морфологии, условиям образования и происходящим на них процессам. Основные типы склоновых процессов и их отражение в морфологии склонов. Взаимоотношение склоновых процессов в пространстве и времени. Возраст склонов. Развитие склонов. Понятие о педиментах, педипленах, поверхностях выравнивания. Коллювий и делювий — генетические типы континентальных отложений. Научное и прикладное значение изучения склонов и склоновых процессов.

Склонами называются участки земной поверхности с относительно повышенным уклоном, не менее 2°. К склонам не относятся: Наклонные днища долин и волноприбойные площадки побережий (независимо от их уклона)

Различают склоны водо­раздельных плато, долин, впадин, горных вершин и хребтов. Сверху склоны ограничиваются водораздельными линиями, вершинными точками, снизу склоны очерчиваются линией подошвы. Различные по величине наклона участки скло­нов разделяются бровками и линиями вгибов.

Классификация по углу склона Н. И. Николаева (с упро­щениями).

Угол склона

Градусы

очень пологие

2-6°,

пологие

6-15°,

средней крутизны

15-30°,

крутые

30-45°,

очень крутые

45-60°,

обрывистые

60-80°,

отвесные

80-90°

нависающие

более 90°.

Длина склона измеряется по направ­лению общего его ската. Протяженность склонов

измеряется вдоль склонов в горизонтальном на­правлении.

Высота и крутизна склонов влияют на развитии рельефа, т.к.

  • обусловливают возникновение денудационных и акку­мулятивных процессов в пределах склона.

Морфология склонов определяется

  • рельефообразующими процессами, геологическим строением, физико-географической обстановкой (тип рельефа, климат, растительность), тектоническими движениями и др.

Основные формы профиля скло­нов:

  • прямые, выпуклые, вогнутые (рис. 10, а, б, в).