какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

Аллювиальные отложения. Состав и условия образования

какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

Аллювий (лат. alluvi — «нанос», «намыв») — несцементированные отложения постоянных водных потоков (рек, ручьев), состоящие из обломков различной степени обкатаности и размеров (валун, галька, гравий, песок, суглинок, глина). Гранулометрический и минеральный состав и структурно-текстурные особенности аллювия зависят от гидродинамического режима реки, характера пород, которые намываются, рельефа и площади водосбора. Дельты рек полностью состоят из аллювиальных отложений и являются аллювиальными конусами выноса. Наличие аллювиальных отложений в разрезе является признаком континентального тектонического режима территории.

Образование аллювия происходит в результате непрерывного взаимодействия динамического водного потока с руслом: при врезке (донная и боковая эрозия) и аккумуляции осадков.

Под действием потока воды русло непрерывно переформируется, испытывая деформации трех типов:

— вертикальные (понижается в результате глубинной эрозии, или поднимается за счет аккумуляции);

— горизонтальные (изменение русла в плане под действием боковой эрозии — приводит к размыву берегов, расширению речной долины и образованию поймы);

— продольные (миграция русловых наносов приводит к образованию в русле неровностей — перекатов, отмелей, островов).

Ведущим фактором в формировании аллювиальных отложений является гидродинамика водных потоков. Масса воды и скорость течения определяют кинетическую энергию и транспортный характеристики потока. Речные водные потоки переносят обломочный материал в виде взвешенных и волочильных наносов. В взвешенном состоянии транспортируются частицы диаметром менее 0,2 мм, большие — волочением по дну. Способ движения грубого обломочного материала по дну называется сальтацией — скачкообразное перемещение зёрен материала под действием несущей среды. Так, при скорости придонного течения 0,16 м/с по дну передвигается мелкий песок, 0,22 м/с — грубозернистый песок, а при 1 м/с транспортируется мелкая галька.

Континентальные аллювиальные отложения составляют речное ложе, пойму и террасы речных долин. Аллювий играет важную роль в геологическом строении большинства континентальных осадочных формаций.

Аллювиальные отложения рек образуются и мигрируют:

— во время отложения в русле и прирусловых валах (барах) обломочного материала, размытого водным потоком выше по течению;

— во время наводнения или паводка, когда река выходит за пределы береговых уступов, и глина, ил и мелкий песок оседают по всей поверхности поймы (формирование пойменной фации);

— во время миграции речных меандров и образовании аллювиальных отложений вслед за прирусловой отмелью луга, которая смещается вдоль его внутреннего берега.

Классификации

Континентальные аллювиальные отложения классифицируют по генезису (горных и равнинных рек), фациальной принадлежности (русловой, пойменный и старичный), фазами формирования, формами аллювиальных тел.

В зависимости от гидрологического режима реки, обусловленного климатом, тектоникой и рельефом земной поверхности, аллювиальные отложения разделяют на два основных генетических типа: аллювий горных рек и аллювий равнинных рек. Аллювий равнинных рек существенно отличается от аллювия горных, что позволяет легко различать древние аллювиальные отложения и создавать палеогеографические реконструкции. К отдельным типам относят аллювий временных (пересыхающих) рек аридного климата и отложения перигляциального аллювия.

Аллювий горных рек.

Горные реки текут с большой скоростью, их аллювий представлен валунами и галькой (русловой аллювий).

Для аллювиальных отложений горных рек характерны следующие признаки:

— грубо-обломочный материал с преобладанием галечника (галька, гравий, валуны);

— полимиктовый (обломки представлены более, чем двумя минералами);

— слабая сортировка материала;

— отсутствие четкой слоистости.

Аллювий равнинных рек.

Равнинные реки характеризуются меньшей скоростью течения, более выработанным профилем и меньшей динамической силой потока, не способной удерживать во взвешенном состоянии и переносить на большие расстояния грубообломочный материал.

какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

Для аллювия равнинных рек характерны другие признаки:

— мелкообломочный материал с преобладанием песка и супеси;

— значительно однородный минеральный состав, вплоть до олигомиктового (при размыве осадочных пород);

— хорошая сортировка обломочного материала;

— грубая косая слоистость, которая постепенно переходит в верхних горизонтах в мелкую косую слоистость.

Пофация. По фациальным признакам аллювиальные отложения равнинных рек разделяют на три основные группы фаций (или макрофации) — русловую, пойменную и старичную. Эта классификация разработана в основном для аллювиальных отложений антропогена и частично — неогена. Для древних аллювиальных отложений (меловых, юрских, карбоновых, девонских) разделение аллювия на русловой и пойменный не всегда возможно и часто фациальная дифференциация явно отсутствует.

Русловая. Эта группа фаций речного аллювия составляет мели, острова и косы. В равнинных реках она представлена хорошо отсортированным песчаным материалом с грубой косой слоистостью, которая во время межени обычно перекрывается более тонким материалом (слои и линзы заиливания).

В равнинных реках к русловой группе фаций относят следующие фации:

— субстративную, или фацию размыва; фацию пристрежневой зоны; фацию прирусловой мели; фацию перекатов; перлювиальную;

— фацию аллювиально-делювиальную; фацию аллювиально-пролювиальную (внутренних дельт); фацию карстово-аллювиальную.

Пойменная. Отложения этой группы фаций формируются во время наводнения и паводка. Для отложений этой аллювиальной макрофации характерна меньшая сортировка псаммито-алевритовых осадков с характерной слоистостью ряби волн и течений, текстурами взбалтывания. Преобладают супеси и суглинки с прослойками и линзами разнозернистого песка с остатками обломков деревьев и растений.

Старичная. Аллювиальные отложения этой макрофации образуются в старицах и временных речных руслах. По своим признакам они весьма похожи на озерные отложения — глины, суглинки, торф и часто представлены в форме линз среди русловой фации.

В разрезе отложений старичного аллювия выделяют три горизонта:

— проточный (нижний): фация сезонного заиления — составлена чередованием тонкозернистых песков, супесей и суглинков, которые образовались во время периодического обновления стока старым руслом во время наводнения или паводка.

— озерный (средний): озерная фация — представлена горизонтально слоистыми голубовато-серыми, зеленовато-серыми илистыми осадками, что очень похожи на озерные.

— болотный (верхний): болотная фация — составлена слоями черных глин и торфом

По фазам аккумуляции. На формирование аллювиальных отложений равнинных и горных рек существенно влияет тектоническая составляющая территории речного бассейна. В долинах рек динамические фазы аллювиальной аккумуляции, которые соответствуют стадиям развития речного профиля: инстративную, субстративную, перстративную и констративную.

Инстративная. Формирование аллювиальных отложений происходит на стадии врезки русла горной речки в коренные породы. Эти грубообломочные (валуны и галька) отложения образуют временные скопления (линзы) в русле и характеризуются незначительной мощностью.

Субстративная. Образование аллювия при переходе от стадии врезки горной реки к стадии равновесия. Характерными особенностями субстративного аллювия являются повышенная глинистость и совместное присутствие гальки и необкатанных обломков коренных пород с ложа реки. Субстративные аллювиальные отложения залегают в основе аллювиальных толщ, которые составляют поймы уравновешенных рек и террас, которые являются реликтами таких заводей.

Перстративная. Образование аллювиальных отложений происходит в долинах рек с выработанным продольным профилем. Эти отложения формируются за счет перемыва верхних горизонтов аллювия нормальной мощности, который образуется при переходе от стадии врезки в стадию равновесия.

Констративная. Формирование аллювиальных отложений происходит в долине реки на протяжении стадии аккумуляции. Характеризуются повышенной глинистостью. Эти отложения залегают на перстративном аллювии, реже на инстративном, а в бортах речной долины могут перекрывать непосредственно коренные породы.

Источник

Аллювий гор и равнин

какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

В горных районах аллювиальные отложения накапливаются в ограниченной полосе вдоль русла и связаны в основном с эрозионно-аккумулятивными террасами. Реже встречаются аллювиальные отложения среди вложенных и наложенных террас.

На равнинах реки сильно меандрируют, перемещаются в горизонтальном направлении и формируют на значительных площадях аллювий. В результате создаются огромные аллювиальные равнины. Например, аллювиальные равнины р.Волги. Днепра. Оби, рек Средней Азии, Великая Китайская равнина, равнины р.Миссисипи, Миссури, Нила, Конго, Инда, Ганга и др.

Реки всего Земного шара выносят ежегодно в океаны и моря около 15 млрд.т эродируемого обломочного и растворенного в воде вещества.

Мощность аллювия у разных рек неодинакова. Для Р.Волги нормальная мощность аллювия в среднем и нижнем течении составляет 18-22 м. На участках, где формируются наложенные аллювиальные свиты, мощность свит суммируется. В результате общая мощность аллювия становится значительной. На малых реках мощность аллювия часто составляет 2-3 м.

По долине реки наблюдается дифференциация аллювия. В горах русловая фация представлена в основном галечниками с валунами, песком. В предгорьях русловой аллювий состоит из гравия и галек с большим количеством песка и редкими валунами. На равнинах в русловом аллювии преобладают пески, редки гальки, валуны отсутствуют. Таким образом, состав обломочного материала одной и той же фации в разных геоморфологических зонах (горы, предгорья, равнины) неодинаков.

Пролювиальные грязекаменные потоки способны совершать огромную разрушительную работу. Так в 1938 г. около Лос-Анджелеса такой поток с гор принес 11,5 млн.м 3 обломочного материала. В 1921 г. в Алма-Ате поток перенес 1,5млн.м 3 материала. Пролювиальные отложения в большинстве случаев имеют вид огромного веера. Поэтому слагающие их породы иногда называют фангломератами, фаналевритами. Ширина пролювиального пояса, опоясывающего горное сооружение, может достигать сотен километров. Протяженность пояса вдоль горного сооружения может измеряться несколькими тысячами километров. Мощность пролювия в межгорных прогибах Тянь-Шаня измеряется несколькими километрами.

Состав пролювия меняется от гор к равнине. Близ гор (вершинная зона) он крупнообломочный (валуны, галечники). С удалением от гор (веерная зона) идет замещение песками. В третьей наиболее удаленной от гор зоне (фронтальная зона) пролювий состоит из глин, суглинков; здесь формируются такыры. Е.В.Шанцер относит пролювий в группу аквальных образовании, К.И.Лукашев считает пролювий склоновыми образованиями.

какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Смотреть картинку какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Картинка про какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения. Фото какие формы рельефа слагают аллювиальные отложения

Дельтовые отложения имеют характерную косую слоистость.

Полезные ископаемые дельт. В древних дельтах отмечены нефть и золото (докембрий, Витватереранд).

В зависимости от происхождения состав озерных отложений неодинаков.

Среди четвертичных отложений озерные распространены часто. Это, например, cтapичные отложения, озерные отложения ледников и др. Осадки озер часто состоят из алевритов, карбонатовых суглинков, мергелей, кремнеземистых и известковых сапропелей.

4. Подземноводный (субтерральный) парагенетический ряд представлен двумя генетиче­скими типами отложений: 1)пещерными отложениями и 2) туфами (известковыми) и травертинами. Отложения этого ряда подробно рассматриваются в спецкурсе «Карстоведение».

5. Ледниковый (гляциальный) парагенетаческий ряд состоит из пяти генетических типов отложений: 1) основные морены, 2) краевые морены, 3) внутриледниковые (интрагляциальные) отложения, 4) приледниковые (перигляциальные) отложения, 5) озерно- ледниковые (лимногляциальные) отложения.

1,2) Основные морены. Краевые морены. Эти два генетических типа рассмотрим со­вместно. Для них ведущим способом транспортировки и процессом аккумуляции яв-ляется ледниковый (гляциальный). Перенос и отложение осуществляется ледником. Особенность генетического типа состоит в том, что моренные отложения состоят из неслоистых осадков глины, песка, гальки и валунов. Аккумуляция осуществляется во внутриледниковой области и в краевой зоне ледника.

Литологический состав морен отличается пестротой и невыдержанностью как в вер­тикальном разрезе, так и по простиранию. В Европейской части СССР преобладают морены, состоящие из глины с валунами. Такие морены называют валунными глина­ми.

Окраска морен. Наблюдается тесная зависимость между цветом морены и окраской горных пород, через которые проходил ледник. Окраска морен зависит от цвета под­стилающих пород. После создания морена испытывает выветривание. Это происходит за счет циркуляции подземных вод, скопления органического вещества, почвообразо­вания и др. В результате цвет морены изменяется. В условиях глубокого окисления формируются бурые, коричневые и красноватые тона морен. В закисных обстановках морены приобретают зеленоватые, серые и глеевые цвета. Поступление в морену ор­ганического вещества придает морене темную окраску (от темно-серой до черной).

Мощность моренных отложений может достигать 200 м (Белоруссия).

Состав морен. В Европейской части России морены представляют собой обычно смесь кристаллических пород Фенноскандии и осадочных пород Русской платформы, сюда же входят и продукты их преобразования. В составе морен следует различать (на Европейской части России):

Это эрратический материал.

б) местный материал подстилающих осадочных пород Русской платформы (различные песчаники, глины, известняки, доломиты и продукты их разрушения).

в) новообразованные минералы. Они возникают в результате перераспределения вещества в процессе транспортировки и отложения. Этот процесс усиливается в постседиментационное время.

Главная составная часть морен, представленная песчано-алевритовым материалом.

В разделе о моренах рассмотрим такие образования, как друмлины, ледниковые отторженцы, эрратические валуны. Все они имеют тесную связь с моренами.

Друмлины. Состав и строение также весьма разнообразны. В них обычно преобладают валунные глины. В друмлинах также встречаются пачки песков и ила с заметной слоистостью.

Существуют различные теории о происхождении друмлинов.

К.И.Лукашев считает что друмлины представляют собой смесь напорных и аккумулятивных моренных образований. Они создавались в краевой зоне ледника и располагались (ориентированы) по линиям его движения.

Отторженцы встречаются в моренах материковых и горных оледенений. Они представляют собой глыбы разной величины и состава пород. Такие глыбы перенесены ледниками на десятки и сотни километров от их первоначального местонахождения. Некоторые из них огромных размеров. Например, Вышневолоцко-Новоторжокский вал.

Он представляет собой гряду холмов длиной в сотни километров при ширине 4-15 км. Этот вал находится между городами Вышний Волочек и Торжок Калининской (Тверской) области. Вал состоит из девонских и нижнекаменноутольных морских и континентальных (угленосных) пород. Вал покрыт сверху чехлом четвертичной морены и флювногляциальных отложений. Отторженцы из палеозойских пород подстилает типичная четвертичная морена из валунного суглинка. Ниже морены залегают коренные среднекаменноугольные породы. Отторженцы были сорваны с Валдайской возвышенности западнее озера Селигер. Затем отторженцы были перемещены ледником в район их современного местонахождения.

Мощность отложений отторженцев достигает 36 м, высота холмов над р.Тверцой 70-175 м. Более мелкие отторженцы известны во многих других районах. Установлены отторженцы также в Белоруссии, в Западной Сибири и др.

Эрратические валуны. Большое количество мелких отторженцев представлено эрратическими валунами, перенесенными ледниками. Обычно валуны в морене ориентированы длинной осью вдоль движения отложившего их ледника. По замерам ориентировки валунов определяют: 1) направление движения ледника, 2) источники питания валунами и 3) центры оледенения. В разных районах (Урал, Скандинавия, Сибирь) развиты разные коренные породы. Поэтому на равнинах Сибири, Русской равнины, Западной Сибири руководящие валуны имеют свои особенности состава. Помимо вопросов палеогеографии по валунам можно решать вопросы стратиграфии. В разновозрастных моренах может быть разный состав валунов. По рудным валунам ведут поиски коренных рудопроявлений и месторождений (Сибирь, Скандинавия).

3,4)внутриледниковые (интерагляциальные) и приледниковые (перигляциальные) отложения – два генетических типа. Их формирование связано с деятельностью талых вод ледника. Они называются также флювиогляциальными отложениями. Рассмотрим эти два типа совместно. Перенос и отложение их обломочного материала обусловлено текучими ледниковыми водами. Отложения представлены слоистыми песчано-галечными осадками. Во внутриледниковой области они представлены озами и камами. Во внеледниковой области они состоят из зандров. В этот же тип К.И.Лукашев включает покровные лессовидные суглинки.

Озы сложены большей частью из чередующихся слоев косослоистых песков, гравия и галечников. Иногда в их строении участвуют моренные глины и суглинки. Все это свидетельствует об образовании озов быстрыми и изменчивыми по режиму и направлению текучими водами ледниковых потоков. В их формировании активное участие принимали движущиеся льды. Перемещавшиеся льды выполняли разную работу: а) включали свой материал (моренный) в тело оза; б) поглощали отложения оза и включали их в морену; в) частично сдвигали оз и нагромождали его на моренные отложения; г) выдавливали ранее образовавшиеся ледниковые осадки и прислоняли их к озу в сдавленном и нарушенном залегании.

В зависимости от строения и состава различают озы: а) галечниковые, б) смешанные и в) выдавленные.

а) В галечниковых озах господствует грубообломочный материал. Он залегает пластами или же в виде смешанной массы. Наблюдается закономерное уменьшение крупности обломочного материала от бугра (центра) к периферии. Грубообломочный материл хорошо промыт, неясно слоист или вовсе не обнаруживает слоистости, в поперечном сечении отмечается напластование. Оно может быть горизонтальное, односторонне наклоненное (от слабого до крутого в 30°), антиклинальное, слабосинклинальное, комбинированное и неправильное. В продольном направлении пласты изогнуты или волнисты. Валуны, слагающие озы, имеют матовую поверхность и лишены шрамов. Длинные оси валунов располагаются как вдоль, так и поперек простиранию озов.

б) Смешанные озы. Им характерен другой состав. Здесь наблюдается сочетание песчано-галечникового и глинисто-валунного моренного материала. Морены могут быть внутри оза или покрывать его поверхность. Сплошной плащ морены на озе встречается как исключение.

в) Выдавленные озы. Здесь главную массу составляет моренный материал. Он выдавлен ледником со своего основания. Валунный глинистый материал часто имеет сланцеватость и носит следы динамического воздействия.

По месту образования те и другие могут быть надледниковыми приледниковыми. внутриледниковыми подледниковыми, трещинными, туннельными и др. подледниковые камы и озы отличаются тем, что на их поверхности пятнами залегает прерывистый чехол глинистой морены. Эта глина вытаяла то льда, который образовывал своды подледниковых пещер и туннелей.

Среди зандровых отложений различают разные подтипы: 1) типичные зандровые, они непосредственно примыкают к поясу конечных морен соответствующего ледника; 2) зандровые образования, выполняющие обширные ледниковые депрессии разлитого происхождения; 3) флювиогляциальные террасовые отложения в долинах рек, они обычно участвуют в формировании наиболее высоких террас. Состав зандровых отложений резко колеблется от грубозернистого материала до лессовидных пород. Характерна зональность размещения материала с севера на юг (на Русской равнине). Сначала в северных районах идут грубозернистые песчано-галечные отложения. В южном направлении (по мере удаления от края ледника) они сменяются песчаными, супесчаными и лессовидными осадками.

Зандровые отложения часто слагают обширные площади. Такое строение объясняется многоводностью ледниковых потоков при таянии ледника. Это также обусловлено и отсутствием выработанных долин: рек было много, и все они формировали эти флювиогляциальные осадки (зандровые отложения).

Для флювиогляциальных (зандровых) отложений характерна косая слоистость. Косые слои наклонены обычно в одну сторону. Встречается слоистость и другого типа. Сортировка материала выражена довольно хорошо, но слабее, чем в аллювии. Минералогический состав флювиогляциальных отложений разнообразен. Для Русской равнины наиболее характерны кварц, полевой шпат, роговая обманка, гранат, иногда пироксен, эпидот. Зерна имеют слабую окатанность.

Половодно-ледниковые отложения (просхозогляциальные). Они отличаются от типичных флювиогляциальных (зандровых) и аллювиальных: а) условиями образования, б) составом и в) залеганием в рельефе. Их отличие от аллювия: 1) в них нет типичных пойменных и старичных фаций. 2) В них есть отложения озерных фации, которые залегают среди песков горизонтальными слоями различной мощности и большой протяженности. Это не свойственно аллювию. 3) Они имеют большую мощность (в отличие от аллювия). 4) Им характерна горизонтальная и волнисто-горизонтальная слоистость. Аллювиальным пескам свойственна косая слоистость. 5) Мощность половодно-ледниковых отложений уменьшается вниз по течению. У аллювиальных отложений наоборот. 6) Половодно-ледниковые отложения облекают элементы рельефа без значительного эрозионного воздействия на рельеф (в период их формирования грунты были мерзлые, крепкие, неразмываемые). Половодно-ледниковые отложения близки к долинным зандрам. Образование зандров связано с доледниковыми широкими депрессиями. Осаждение обломочного материала долинных зандров происходило при скоплении вод в долинных депрессиях с затрудненным штоком к югу. Половодно-ледниковые толщи Дона, Волги. Камы создавались при свободном стоке талых вод к югу. Застой вод в это время отсутствовал. Половодно-ледниковые отложения приурочены не к широким долинным депрессиям, а к открытым ложбинам стока. Воды этого стока не вырабатывали новой долины. В потоке вод не было смен половодий меженью. Не было и дифференциации типов течении. В связи с этим отсутствовали условия для накопления осадков с закономерным сочетанием специфических фаций (как это типично, например, аллювию).

6. Эоловый (ветровой) пара генетический ряд. Он состоит из двух генетических типов отложений: 1) эоловые пески, 2) эоловые лессы.

1) Пески эоловые первый генетический тип. Они могут быть незакрепленные, закрепленные и полузакрепленные. Эоловым пескам характерна зональная аккумуляция. При этом выделяют эоловые пески: 1) материковые, 2) прибрежно-морские, 3) прибрежно-озерные и 4) долинно-речные. Геоморфологически эоловые пески могут быть выра­жены в виде барханных бугров, барханных цепей, дюн и цепей дюн, грядовых пес­ков, бугристо-равнинных песков, а также в виде более мелких образований.

Гранулометрический и минеральный состав зерен эоловых песков имеют ряд осо­бенностей. Многократно перевеянные пески отличаются хорошей отсортированностью. тонкозернистостью и минеральной однородностью на больших пространствах. Они состоят в основном из мелких частиц. В них обычно резко преобладает кварц. Ми­нералов, не устойчивых к истиранию и дроблению, мало. Слабоперевеянные пески характеризуются неоднородным гранулометрическим и минеральным составом. Грану-лометрический и минеральный состав песков зависит от исходной материнской по­роды и продолжительности эоловой дифференциации.

Окатанность зерен. Крупные частицы как правило окатаны лучше, чем мелкие. При перевевании более легко окатываются минералы небольшой твердости (гипс, кальцит, апатит, выветрелые полевые шпаты). Мало окатываются минералы большой твердости (гранат, циркон и др.). Шарообразную форму принимают минералы без спайности (кварц) или со спайностью, одинаково выраженной по трем направлениям (апатит, кальцит, полевой шпат). Легкодробящиеся минералы не окатываются, они раскалыва­ются на остроугольные частицы (тремолит, роговая обманка). Пластинчатые минералы (слюда, хлорит) легко расщепляются, а затем пластинки округляются. Окатыванию зерен способствует их предварительное выветривание.

Цвет песков в результате эоловой деятельности меняется. Это вызвано: 1) уменьшени­ем количества темноцветных минералов; 2) появлением у бесцветных зерен (кварца и полевых шпатов) железистой пигментации желтовато-коричневого цвета (железистые рубашки).

Слоистость эоловых песков перекрестная. Она возникает в результате многократного перевевания песков, смены направления движения песков.

Лесс имеет пылеватый состав (фракция 0,05-0,005 мм составляет обычно более 70% глинистых частиц менее 0,005 мм мало).

Лессы нередко залегают на водораздельных плато. В горных областях (Кавказ, Средняя Азия) лессы слагают фронтальную поверхность пролювиальных конусов выноса. Лессы покрывают горные склоны до абсолютных отметок 4000 м. В разрезе они нередко чередуются с галечниками и имеют общую мощность сотни метров.

Лесс встречается на всех материках. Он составляет 4% поверхности материков. Вместе с лессовидными породами эта поверхность равна 9,3%.

В лессах прослеживаются почвенные горизонты (погребенные почвы). Иногда это фиксируется на огромных расстояниях. Погребенные почвы свидетельствуют о перерывах в накоплении лесса. Это может служить универсальным маркирующим стратигафическим горизонтом. Исследования погребенных почв имеют также и палеогеографическое значение. Почвы могут быть использованы для восстановления палеоклиматических и фнзико-географических условий. На Украине установлено несколько основных почвенных горизонтов. Почвы подразделяют толщу лесса на ярусы и отвечают межледниковым эпохам (теплым климатическим обстановкам).

Гранулометрический состав лесса однообразен. Однако по генетическим типам лесс имеет некоторые особенности. Установлено закономерное огрубление лесса по мере смещения к источникам питания лессом.

Гранулометрический состав эолового лесса наиболее постоянен. Гранулометрический состав делювиального и аллювиального лесса менее выдержан.

Минералогия лессов переменна. В лессах находят разные глинистые минералы (в аллювиальном лессе часто встречается монтмориллонит). Вулканический пепел отмечен в лессах Крыма. Кубани, Приднестровья. Это связывают с выбросами пеплов Кавказских вулканов, нередки в лессах гипс и карбонат кальция. Встречается в лессах фауна (раковины пресноводных моллюсков).

Изменение минералогии эолового лесса в том или ином направлении позволяет устанавливать пути местных воздушных течений. Сходство минералогического состава лессов территорий с разной геоморфологией и разным геологическим строением указывает на единство источников питания. Это сходство является важным поводом в пользу эолового происхождения лесса. Выделяют теплые и холодные лессы.

«Теплые» лессы Средней Азии формируются в горах и вне гор. Горные лессы грубы по механическому составу. Иногда они переслаиваются с галечником. От гор к равнинам увеличивается песчанистость лесса. Редко наблюдается в лессах грубая слоистость. Лессы крупнопористы, имеют агрегатную форму. Из продуктов выветривания при сухом климате карбонаты не вымываются. В результате теплые лессы содержат много карбонатов (45%). В предгорьях лессы развиты на подгорных равнинах, среди адыров. Ниже отметок 300 м лессы заменяются песками. Происхождение лессов разное (пролювиальные, аллювиальные и др.)

Пролювиальные лессы изменяют свой состав (на коротких отрезках) в вертикальном и горизонтальном направлениях (тем они, например, отличаются от эолового лесса). Аллювиальные лессы имеют мощность до 50 м. В них присутствуют прослойки песка и гравия. Лессы характеризуются непостоянным гранулометрическим составом, чем отличаются от пролювиальных лессов. Количество глинистых частиц в них больше, чем в пролювиальных лессах. Это происходит при декальцификации лессового материала. В воде (в реке) лессовые частицы избавляются от карбонатов (он растворяется). В результате из афегатов лесса появляются глинистые частицы, которые выпадают в осадок на пойме. Здесь за счет почвообразовательного процесса (формирования сероземов) выделяется карбонат кальция и магния. При этом глинистые частицы аллювия свертываются в лессовидные агрегаты. Так восстанавливается лесс. На высоких террасах этот процесс усиливается, при этом возрастает в лессах пористость. Лессы Средней Азии подробно изучал В. А. Обручев.

Карбонатов в холодных лессах Украины меньше (20%), чем в теплых лесеах Средней Азии (45%). Лессы Украины изучал ПА.Тутковский.

Образование лесса начинается при определенных климатических условиях. Это хорошо сформулировал А.П.Павлов: «. в пустыне всякая порода стремится стать лессом «.

Облессование происходит как на высоких горах (Тянь-Шань, Памир и др.), так и на предгорных равнинах (Фергана), и на песчаных равнинах (Кызыл-Кумы, Кара-Кумы).

Типы четвертичных морских океанических отложений шельфа,

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *