ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЭКОМОНИТОРИНГ"
СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
620014
г.Екатеринбург ул.Вайнера, 55 (Уралнедра), каб. 513 |
тел. 257-20-06, 219-39-08 факс 257-20-06 |
|
4. Выветривание Экзогенные
процессы обусловлены действием силы тяжести, солнечной энергии при
непременном участии воды и направлены на сглаживание неровностей земной коры.
Под выветриванием понимается совокупность физических, химических и
биохимических процессов преобразования горных пород и слагающих их минералов
в приповерхностной части земной коры. Это преобразование зависит от многих
факторов: колебаний температуры; химического воздействия воды и газов -
углекислоты и кислорода (находящихся в атмосфере и в растворенном состоянии в
воде); воздействия органических веществ, образующихся при жизни растений и
животных и при их отмирании и разложении. Сказанное свидетельствует о том,
что процессы выветривания тесно связаны с взаимодействием приповерхностной
части земной коры с атмосферой, гидросферой и биосферой. Именно граничная
область разных фаз обладает высокой реактивной способностью. Часть земной
коры, в которой происходит преобразование минерального вещества, называется
зоной выветривания или зоной гипергенеза (от греч.
«гипер» - над, сверху). Процесс гипергенеза
зависит от климата, рельефа, того или иного органического мира и времени.
Разнообразные сочетания перечисленных факторов обусловливают сложность и
многообразие хода выветривания. Особенно велика роль климата, являющегося одной
из главных причин и движущих сил процессов выветривания. Из всей совокупности
климатических элементов наибольшее значение имеют тепло (приходно-расходный
баланс лучистой энергии и др.) и степень увлажнения (водный режим). В
зависимости от преобладания тех или иных факторов в едином и сложном процессе
выветривания условно выделяются два взаимосвязанных типа: 1) физическое
выветривание и 2) химическое выветривание. В
этом типе наибольшее значение имеет температурное выветривание, которое
связано с суточными и сезонными колебаниями температуры, что вызывает то
нагревание, то охлаждение поверхностной части горных пород. Первичные причины
разрушения горных пород вызваны анизотропией тепловых свойств минералов,
слагающих горные породы. Вследствие резкого различия теплопроводности,
коэффициентов теплового расширения и сжатия возникают определенные
напряжения. Особенно ярко это выражено в многоминеральных
магматических и метаморфических породах (гранитах, сиенитах, габбро, гнейсах,
кристаллических сланцах и др.), образовавшихся в глубинах Земли в
специфической термодинамической обстановке, в условиях высоких температур и
давлений. При выходе на поверхность такие породы оказываются малоустойчивыми,
так как коэффициент расширения разных породообразующих минералов неодинаков.
В качестве примера можно привести такие важные породообразующие минералы
гранита, как ортоклаз, альбит и кварц. Коэффициент объемного расширения
ортоклаза, например, в три раза меньше, чем у альбита, и в два раза меньше,
чем у кварца. Кроме того, коэффициент расширения даже у одного и того же
породообразующего минерала неодинаков по разным кристаллооптическим осям,
как, например, у кристаллов кварца и кальцита, что приводит при колебаниях
температуры к возникновению местных напряжений и разрушению одноминеральных горных пород, таких, как мраморы,
известняки, кварцевые песчаники и др. Большие
различия коэффициента «расширение - сжатие» породообразующих минералов при
длительном воздействии колебаний температуры приводят к тому, что взаимное
сцепление отдельных минеральных зерен нарушается, образуются трещины, и в
конце концов происходит дезинтеграция горных пород, их распад на отдельные
обломки различной размерности (глыбы, щебень, песок и др.). Образование
трещин провоцирует вторичные процессы, вызывающие ускорение дезинтеграции
горных пород. Это конденсация и адсорбция (от лат. «ад» - при, «сорбере» - глотать) водяных паров и пленок на стенках
возникающих трещин, вызывающих расклинивающее давление. Процесс
температурного выветривания, вызывающего механическую дезинтеграцию горных
пород, особенно характерен для пустынных и нивальных ландшафтов с
континентальным климатом и непромывным типом режима увлажнения. Особенно
наглядно это проявляется в областях пустынь, где количество выпадающих
атмосферных осадков находится в пределах 100-250 мм/год (при колоссальной
испаряемости) и наблюдается резкая амплитуда суточных температур на
незащищенной растительностью поверхности горных пород. В этих условиях
минералы, особенно темноцветные, нагреваются до температур, превышающих
температуру воздуха, что и вызывает дезинтеграцию горных пород и на
консолидированном ненарушенном субстрате формируются обломочные продукты
выветривания. В пустынях наблюдается шелушение, или десквамация (лат. «десквамаре» - снимать чешую), когда от гладкой
поверхности горных пород при значительных колебаниях температур отслаиваются
чешуи или толстые пластины, параллельные поверхности. Этот процесс особенно
хорошо можно проследить на отдельных глыбах, валунах (рис. 4.1). Рис. 4.1
Дробление и десквамация скальных горных пород при физическом
выветривании В
жарких пустынных областях механическое воздействие на горные породы и их
дезинтеграция осуществляются также ростом кристаллов солей, образующихся из
вод, которые попадают в капиллярные трещины в виде растворов. При сильном
нагревании вода испаряется, а соли, содержащиеся в ней, кристаллизуются, в результате
увеличивается давление, капиллярные трещины расширяются, что способствует
нарушению монолитности горной породы. Нередко возникают карбонатные пленки.
Температурное выветривание весьма активно протекает также на вершинах и
склонах гор, не покрытых снегом и льдом, где воздух прозрачный и инсоляция
больше, чем в прилежащих низменностях. Более или менее выположенные
поверхности гор нередко бывают покрыты глыбово-щебнистыми продуктами
выветривания. В то же время на горных склонах наряду с выветриванием
развиваются различные гравитационные процессы: обвалы, камнепад, осыпи,
оползни. Все данные об указанных гравитационных процессах детально
рассмотрены в учебнике по геоморфологии. Здесь же отметим, что накопившиеся в
основании склонов и их подножий продукты гравитационных процессов (осыпей,
обвалов) представляют своеобразный генетический тип континентальных
отложений, называемых коллювием (от лат. «коллювио» - скопление). Интенсивное
физическое (механическое) выветривание происходит в районах с суровыми климатическими
условиями (в полярных и субполярных странах) с наличием многолетней мерзлоты,
обусловливаемой ее избыточным поверхностным увлажнением. В этих условиях
выветривание связано главным образом с расклинивающим действием замерзающей
воды в трещинах и с другими физико-механическими процессами, связанными с
льдообразованием. Температурные колебания поверхностных горизонтов горных
пород, особенно сильное переохлаждение, зимой, приводят к
объемно-градиентному напряжению и образованию морозобойных трещин, которые в
дальнейшем разрабатываются замерзающей в них водой. Хорошо известно, что вода
при замерзании увеличивается в объеме более чем на 9% (П.А. Шумский, 1954). В результате развивается давление на
стенки крупных трещин, вызывающее большое расклинивающее напряжение,
раздробление горных пород и образование преимущественно глыбового материала.
Такое выветривание иногда называют морозным. Расклинивающее воздействие на
горные породы оказывает также корневая система растений, особенно деревьев.
Механическую работу производят и разнообразные роющие животные. В заключение
следует сказать, что чисто физическое выветривание приводит к раздроблению
горных пород, к механическому разрушению без изменения их минералогического и
химического состава. Одновременно
с физическим выветриванием происходят и процессы химического изменения с
образованием новых минералов. При механической дезинтеграции плотных горных
пород образуются макротрещины, что способствует проникновению в них воды и
газа и, кроме того, увеличивает реакционную поверхность выветривающихся
пород. Это создает условия для активизации химических и биогеохимических
реакций. Проникновение воды или степень увлажненности не только определяют
преобразование горных пород, но и обусловливают миграцию наиболее подвижных
химических компонентов. Это находит особенно яркое отражение во влажных
тропических зонах, где сочетаются высокая увлажненность, температура и
богатая лесная растительность, которая обладает огромной биомассой и значительным
опадом. Эта масса отмирающего органического
вещества преобразуется, перерабатывается микроорганизмами, в результате в
большом количестве возникают агрессивные органические кислоты (растворы).
Высокая концентрация ионов водорода в кислых растворах способствует наиболее
интенсивному химическому преобразованию горных пород, извлечению из
кристаллических решеток минералов катионов и вовлечению их в миграцию. Окислительно-восстановительные
процессы. Окислительно-восстановительные реакции особенно интенсивно протекают
в минералах, содержащих железо, марганец. В качестве примера можно привести
окисление магнетита, который переходит в более устойчивую форму - гематит (Fe2O4®Fе2O3). Такие преобразования констатированы в древней
коре выветривания КМА, где разрабатываются богатые
гематитовые руды. Интенсивному окислению (часто совместно с гидратацией)
подвергаются сульфиды железа. Так, например, можно представить выветривание
пирита: FeS2 + mO2 + nН2О® FeSО4 ®Fе2(SО4) ®Fе2O3·nН2О Лимонит
(бурый железняк) На
некоторых месторождениях сульфидных и других железных руд наблюдаются
«бурожелезняковые шляпы», состоящие из окисленных и гидратированных
продуктов выветривания. Воздух и вода в ионизированной форме разрушают
железистые силикаты и превращают двухвалентное железо в трехвалентное.
Следует помнить, что двухвалентное железо (FeSO4)
легко создает комплексные соединения с органическими кислотами и способно
активно мигрировать. Гидратация.
Под воздействием воды происходит гидратация минералов, т.е. закрепление
молекул воды на поверхности отдельных участков кристаллической структуры
минерала. Примером гидратации является переход ангидрита в гипс: CaSO4+2H2O®CaSO4·2H2O. Гидратированной разновидностью является также гидрогётит: FeOOH + nH2O ®FeOH·nH2O. Процесс
гидратации наблюдается и в более сложных минералах - силикатах. Растворение.
Многие соединения характеризуются определенной степенью растворимости. Их
растворение происходит под действием воды, стекающей по поверхности горных
пород и просачивающейся через трещины и поры в глубину. Ускорению процессов
растворения способствуют высокая концентрация водородных ионов и содержание в
воде О2, СО2
и органических кислот. Из химических соединений наилучшей растворимостью
обладают хлориды - галит (поваренная соль), сильвин
и др., на втором месте - сульфаты (ангидрит и гипс), а на третьем - карбонаты
(известняки и доломиты). Гидролиз.
При выветривании силикатов и алюмосиликатов важное значение имеет гидролиз,
при котором структура кристаллических минералов разрушается благодаря действию
воды и растворенных в ней ионов и заменяется новой существенно отличной от
первоначальной и присущей вновь образованным гипергенным
минералам. В этом процессе происходят: 1) каркасная структура полевых шпатов
превращается в слоевую, свойственную вновь образованным глинистым гипергенным минералам; 2) вынос из кристаллической
решетки полевых шпатов растворимых соединений сильных оснований (К, Na, Ca), которые,
взаимодействуя с СО2, образуют истинные
растворы бикарбонатов и карбонатов (К2СО3,
Na2СО3, СаСО3).
В условиях промывного режима карбонаты и бикарбонаты выносятся за пределы
места их образования. В условиях же сухого климата они остаются на месте,
образуют местами пленки различной толщины или выпадают на небольшой глубине
от поверхности (происходит карбонатизация); 3)
частичный вынос кремнезема; 4) присоединение гидроксильных ионов. Процесс
гидролиза протекает стадийно с последовательным
возникновением нескольких минералов. Так, при гипергенном
преобразовании полевых шпатов возникают гидрослюды, которые затем
превращаются в минералы группы каолинита или галуазита: K[AlSi3O8] ®(КН2О)А12(ОН)2[А1Si3О10]·Н2O ®Аl4(ОН)8[Si4O10] Ортоклаз
гидрослюда каолинит В
умеренных климатических зонах каолинит достаточно устойчив и в результате накопления
его в процессах выветривания образуются месторождения каолина. Но в условиях
влажного тропического климата может происходить дальнейшее разложение
каолинита до свободных окислов и гидроокислов: (Al4(OH)8[Si4O10])® боксит (Al(OH)3+SiO2· nH2O) Таким
образом, формируются окислы и гидроокислы алюминия, являющиеся составной
частью алюминиевой руды - бокситов. При
выветривании основных пород и особенно вулканических туфов среди образующихся
глинистых гипергенных минералов наряду с
гидрослюдами широко развиты монтмориллониты и входящий в эту группу
высокоглиноземистый минерал бейделлит. При
выветривании ультраосновных пород (ультрабазитов)
образуются нонтрониты, или железистые
монтмориллониты. В условиях значительного атмосферного увлажнения происходит
разрушение нонтронита, при этом образуются окислы и
гидроокислы железа (явление обохривания нонтронитов) и алюминия. В
результате единого и сложного взаимосвязанного физического, химического и хемобиогенного процессов разрушения горных пород
образуются различные продукты выветривания. Остаточные или несмещенные
продукты выветривания, остающиеся на месте разрушения материнских (коренных)
горных пород, представляют собой один из важных генетических типов континентальных
образований и называют элювием. Кора выветривания объединяет всю совокупность
различных элювиальных образований. Такая остаточная кора выветривания
называется автоморфной (греч. «аутос»
- сам). Помимо первичной автоморфной коры
выветривания ряд исследователей (П.И. Гинзбург, В.А. Ковда, В.В.
Добровольский и др.) выделяют вторичную, или гидроморфную, кору выветривания,
образующуюся в результате выноса почвенными и грунтовыми водами химических
элементов в виде истинных и коллоидных растворов в ходе формирования
первичной автоморфной коры. Эти элементы, выносимые
растворами, выпадают в виде минералов в пониженных элементах рельефа, что
называют геохимической сопряженностью. Так, например, с автоморфными
латеритными корами выветривания соседствуют залежи
бокситов осадочного происхождения. В
истории геологического развития земной коры неоднократно возникали
благоприятные условия для образования мощных автоморфных
кор выветривания, к числу которых относятся:
сочетания высоких температур и влажности, относительно выровненный рельеф,
обилие растительности и продолжительность периода выветривания. При
достаточно длительном времени выветривания и соответствующих условиях
образуются хорошо выраженные зоны коры выветривания, имеющие свои
текстурно-структурные особенности и сложенные минералами, отражающими
последовательные стадии развития. Значительная мощность и наиболее полный
профиль коры выветривания формировался в тропической лесной области, где
выделяются следующие зоны: дезинтегрированная ® гидрослюдисто-монтмориллонитово-бейделлитовая
® каолинитовая ® гиббсит-гематит-гётитовая.
Благодаря присутствию окислов и гидроокислов Аl и Fe элювий верхней части коры выветривания часто образует
панцири, окрашенные в красный цвет, напоминающие обожженный кирпич. Поэтому
такие коры выветривания называются латеритными (лат. «латер»
- кирпич). Приведенные данные показывают, что состав полного профиля автоморфной коры выветривания изменяется снизу вверх от
свежей исходной породы до продуктов наиболее глубокого гипергенного
преобразования. Б.Б.
Полыновым и П.И. Гинзбургом была намечена схема последовательности, или
стадийности, процесса выветривания магматических пород. Были выделены четыре
стадии: 1) обломочная, в которой гипергенное
преобразование сводится к дроблению, механическому разрушению породы до
обломочного материала (обломочный элювий); 2) сиаллитная,
когда происходит извлечение щелочных и щелочноземельных элементов, главным
образом Са и Na, которые
образуют пленки и конкреции кальцита; 3) кислая сиаллитная,
в которой происходят глубокие изменения кристаллохимической структуры
силикатов с образованием глинистых минералов (монтмориллонита, нонтронита, каолинита); 4) аллитная,
когда кора выветривания обогащается окислами железа, а при наличии
определенного состава исходных пород - окислами алюминия. Древние
коры выветривания формировались в различные этапы геологической истории,
совпадающие с крупными перерывами в осадконакоплении, они изучены и изучаются
в отложениях разного возраста, начиная с докембрия. Самые древние протерозойские
коры выветривания отмечены в Карелии и на Украинском кристаллическом щите
Русской платформы. Под Москвой глубокими скважинами встречена допалеозойская кора выветривания, представленная
преимущественно дресвянистой, гидрослюдистой,
иногда каолинитизированной зоной суммарной
мощностью около 30 м. Богатые железные руды Курской магнитной аномалии
представляют собой древнюю кору выветривания (дораннекаменноугольную),
развивавшуюся на метаморфических протерозойских магнетитсодержащих кварцитах. По
данным В.П. Петрова, строение площадной древней коры выветривания на гранитах
Урала отличается достаточно четко выраженной зональностью: дресвянистая зона ® гидрослюдистая ® каолинитовая, суммарной мощностью около 100 м.
Здесь же выражена линейная кора выветривания, соответствующая контакту
гранита со сланцами и характеризующаяся мощностью около 200 м и отсутствием дресвянистой зоны. Зона
окисленных руд в Гвинее образуется на хорошо дренируемых возвышенных участках
и не всегда сопровождается образованием глинистых минералов. Латеризация пород объясняется не только конечными
стадиями выветривания (когда образуются окислы и гидроокислы), но и привносом в верхние горизонты коры Fe
и А1 путем выщелачивания и миграции их из
покрывающих почв. Рассмотренные
примеры показывают, что общий процесс формирования кор
выветривания весьма сложен, зависит от сочетания многих факторов и
представляет собой несколько взаимосвязанных явлений: 1) разрушение и
химическое разложение горных пород с образованием продуктов выветривания; 2)
частичный вынос и перераспределение продуктов выветривания; 3) синтез новых
минералов в результате взаимодействия продуктов выветривания в ходе их
миграции; 4) метасоматическое замещение минералов материнских пород. В
направленности общего процесса выветривания большая роль принадлежит
миграционной способности химических элементов. Изучение
строения кор выветривания имеет большое
теоретическое значение. Оно позволяет восстанавливать палеогеографическую
обстановку времени их формирования. С корами выветривания
различного возраста связано много разнообразных и ценных полезных ископаемых
- бокситов, железных руд, марганца, руд никеля, кобальта и др. При этом в
отдельных случаях в древних корах выветривания
металлы накапливаются в значительно большем количестве, чем в исходной
породе, и приобретают промышленное значение. Так образовались месторождения
никеля, кобальта и других металлов в древней коре выветривания ультраосновных
пород Урала. Сюда следует также отнести различные виды глинистых образований кор выветривания, многие из которых являются керамическим
и огнеупорным сырьем, обладают отбеливающими и другими свойствами. При этом
большое значение имеет изучение и глин, возникших за счет переноса и переотложения глинистых образований автоморфных
кор выветривания. В
элювиальных образованиях нередко заключены некоторые россыпные месторождения,
такие, как золото, платина, алмазы, касситерит и др., находящиеся в исходных
(материнских) породах в рассеянном состоянии. Во время формирования коры
выветривания они как химически и механически стойкие вещества высвобождались
и обогащали элювиальные образования. Значительные
пространства поверхности суши в настоящее время покрыты разнообразными по
составу и строению почвами, образующими в совокупности тонкую, но
энергетически и геохимически очень активную
оболочку, называемую педосферой. Знание свойств и
происхождения почв является основой науки почвоведения, находящейся на стыке
геологических и биологических наук, основателем которой был великий русский
ученый В.В. Докучаев (1846-1903). Широкое развитие учения о почвах проведено
за последнее тридцатилетие известными советскими учеными (К.Д. Глинка, В.А.
Ковда, М.А. Глазовская, Г.В. Добровольский, Б.Г.
Розанов и др.). Этот период отличается быстрым накоплением новых данных
применения экспериментальных методов исследования, расширением области
практического применения научных достижений и рекомендаций. В формировании
почв особенно велика роль органического мира, развитие которого тесным образом
связано с климатом. Поэтому почвообразование и сложные биохимические процессы
наиболее интенсивно протекают в зоне воздействия корневых систем растений,
роющих животных, микроорганизмов и во всем круговороте веществ. В условиях
неполного разложения органических остатков образуется относительно устойчивый
комплекс органических соединений, называемый перегноем или гумусом (лат.
«гумус» - земля). В
основе закона о зональности распределения почв, который был сформулирован в
конце XIX в. В.В. Докучаевым, выдвинуто положение о
широтной, или горизонтальной, зональности на равнинах и вертикальной - в
горных районах. Вместе с тем последующие широкоплощадные
исследования почв показывают, что в пределах одной и той же климатической
зоны при неоднородном составе горных пород и рельефа формируются различные
почвы. В зависимости от климата и растительности выделяются следующие типы
почв: 1) аркто-тундровые почвы (арктические
тундры); 2) тундровые почвы (кустарниковые тундры); 3) подзолистые почвы
(хвойные леса); 4) серые лесные почвы (широколиственные леса); 5) черноземные
почвы (луговые степи); 6) каштановые и бурые почвы (сухие степи); 7)
сероземные почвы (пустыни); 8) саванны, коричневые и красные ферритные почвы
(влажные субтропические леса); 9) красно-желтые ферралитовые
почвы (влажные тропические леса). 4.5 Геологическая деятельность ветра Ветер
- один из важнейших экзогенных факторов, преобразующих рельеф Земли и
формирующих специфические отложения. Наиболее ярко эта деятельность
проявляется в пустынях, занимающих около 20% поверхности континентов, где
сильные ветры сочетаются с малым количеством выпадающих атмосферных осадков
(годовое количество не превышает 100-200 мм/год); резким колебанием
температуры, иногда достигающим 50º и выше,
что способствует интенсивным процессам выветривания; отсутствием или
разреженностью растительного покрова. Особенно большие площади заняты
пустынями в Азии, Африке, Австралии, меньше в Европе и Америке. Кроме того,
активная деятельность ветра проявляется во внепустынных областях - на
побережьях океанов, морей и в крупных речных долинах, не покрытых
растительностью, а местами в полупустынях и даже в умеренном климате. Геологическая
работа ветра состоит из следующих видов: 1) дефляции (лат. «дефляцио» - выдувание и развевание);
2) корразии (лат. «корразио» - обтачивание,
соскабливание); 3) переноса и 4) аккумуляции (лат. «аккумуляцио»
- накопление). Все указанные стороны работы ветра в природных условиях тесно
связаны друг с другом, проявляются одновременно и представляют единый сложный
процесс. Создаваемые ими формы рельефа и отложения называют эоловыми (Эол в
древнегреческой мифологии - бог ветров). Дефляция
- выдувание и развевание ветром рыхлых частиц горных
пород (главным образом песчаных и пылеватых). Известный исследователь пустынь
Б.А. Федорович выделяет два вида дефляции: площадную и локальную. Площадная
дефляция наблюдается как в пределах коренных скальных пород, подверженных
интенсивным процессам выветривания, так и особенно на поверхностях, сложенных
речными, морскими, водноледниковыми песками и
другими рыхлыми отложениями. В твердых трещиноватых скальных горных породах
ветер проникает во все трещины и выдувает из них рыхлые продукты выветривания. Поверхность
пустынь в местах развития разнообразного обломочного материала в результате
дефляции постепенно очищается от песчаных и более мелкозернистых частиц
(выносимых ветром) и на месте остаются лишь грубые обломки - каменистый и
щебнистый материал. Площадная дефляция иногда проявляется в засушливых
степных областях различных стран, где периодически возникают сильные
иссушающие ветры - «суховеи», которые выдувают распаханные почвы, перенося на
далекие расстояния большое количество ее частиц. Локальная
дефляция проявляется в отдельных понижениях рельефа. Многие исследователи
именно дефляцией объясняют происхождение некоторых крупных глубоких
бессточных котловин в пустынях Средней Азии, Аравии и Северной Африки, дно
которых местами опущено на многие десятки и даже первые сотни метров ниже
уровня Мирового океана. Одним из примеров является впадина Карагие в Закаспии, дно которой
опущено на 132 м ниже уровня моря. На дне некоторых котловин в верхнем слое
пород часто происходит накопление солей. Восходящие токи и ветер в течение
лета могут вынести весь разрыхленный материал. Ежегодное повторение
указанного процесса приводит к дальнейшему углублению дефляционных впадин,
или котловин выдувания. Локальная дефляция проявляется также в отдельных
щелях и бороздах в горных породах (бороздовая дефляция). Корразия
представляет механическую обработку обнаженных горных пород песчаными
частицами, переносимыми ветром, выражающуюся в обтачивании, шлифовании,
соскабливании, высверливании и т.п. Песчаные частицы поднимаются ветром на
различную высоту, но наибольшая их концентрация в нижних приземных частях
воздушного потока (до 1,0-2,0 м). Сильные длительно продолжающиеся удары
песка о нижние части скальных выступов подтачивают и как бы подрезают их, и
они утоняются в сравнении с вышележащими. Этому способствуют также процессы
выветривания, нарушающие монолитность породы, что сопровождается быстрым
удалением продуктов разрушения. Таким образом, взаимодействие дефляции,
переноса песка, корразии и выветривания придают скалам в пустынях
своеобразные очертания. Некоторые из них грибообразной
формы (при изменяющихся направлениях ветра) (рис. 4.2, А, Б), другие сходны с
подточенными столбами или обелисками. При преобладании ветров одного
направления в основании скальных выступов образуются различные
коррозионно-дефляционные ниши, небольшие пещеры, котлообразные и другие
формы. Рис. 4.2 Грибообразная (А) и дефляционно-корразийная
(Б) формы Если
на пути движения песка встречаются гальки или небольшие обломки твердых
пород, то они истираются, шлифуются по одной или нескольким плоским граням.
При достаточно длительном воздействии песка из галек и обломков образуются
эоловые многогранники или трехгранники с блестящими отполированными гранями и
относительно острыми ребрами между ними. Следует
также отметить, что корразия и дефляция проявляются и на горизонтальной
глинистой поверхности пустынь, где при устойчивых ветрах одного направления песчаные
струи образуют отдельные длинные борозды глубиной от десятков сантиметров до
первых метров, разделенные параллельными неправильной формы гребнями. При
движении ветер захватывает песчаные и пылеватые частицы и переносит их на
различные расстояния. Перенос осуществляется или скачкообразно, или
перекатыванием их по дну, или во взвешенном состоянии. Различие переноса
зависит от величины частиц, скорости ветра и степени его турбулентности. При
ветрах скоростью до 7 м/с около 90% песчаных частиц переносится в слое 5-10
см от поверхности Земли, при сильных ветрах (15-20 м/с) песок поднимается на
несколько метров. Штормовые ветры и ураганы поднимают песок на десятки метров
в высоту и перекатывают даже гальки и плоский щебень диаметром до 3-5 см и
более. Процесс перемещения песчаных зерен осуществляется в виде прыжков или
скачков под крутым углом от нескольких сантиметров до нескольких метров по
искривленным траекториям. При
обсыхании Аральского моря и обнажения засоленных
донных песчаных отложений в воздух была поднята большая масса песка и пыли.
Выпадение солей отмечалось в Белоруссии. Распаханный плодородный слой почв в
сухом и рыхлом состоянии в открытой степи легко перемещается ветром на
большие расстояния. Нерациональная распашка целинных земель в Казахстане
спровоцировала дефляцию плодородного слоя пашни и пылевые бури на территории
Западной Сибири. 4.5.3 Аккумуляция и эоловые отложения На
значительных пространствах пустынь одновременно с дефляцией и переносом
происходит аккумуляция, и образуются эоловые отложения. Среди них выделяются
два основных генетических типа - эоловые пески и эоловые лёссы. Эоловые пески
отличаются значительной отсортированностью, хорошей
окатанностью, матовой поверхностью зерен. Это
преимущественно мелкозернистые пески, размер зерен которых составляет
0,25-0,1 мм. Самым
распространенным в них минералом является кварц, но встречаются и другие
устойчивые минералы (полевые шпаты и др.). Менее стойкие минералы, такие, как
слюды, в процессе эоловой переработки истираются и выносятся. Цвет эоловых
песков различный, чаще всего светло-желтый, бывает желтовато-коричневый, а
иногда и красноватый (при дефляции красноземных кор
выветривания). В отложенных эоловых песках наблюдается наклонная или
перекрещивающаяся слоистость, указывающая на направления их транспортировки. Эоловый
лёсс (нем. «лёсс» - желтозем) представляет своеобразный генетический тип
континентальных отложений. Он образуется при накоплении взвешенных пылеватых
частиц, выносимых ветром за пределы пустынь и в их краевые части, и в горные
области. Характерным комплексом признаков лёсса является: 1) сложение
пылеватыми частицами преимущественно алевритовой размерности - от 0,05 до
0,005 мм (более 50%) при подчиненном значении глинистой и тонкопесчанистой фракций
и почти полным отсутствием более крупных частиц; 2) отсутствие слоистости и
однородность по всей толще; 3) наличие тонкорассеянного
карбоната кальция и известковых стяжений; 4) разнообразие минерального
состава (кварц, полевой шпат, роговая обманка, слюда и др.); 5) пронизанность лёссов многочисленными короткими
вертикальными трубчатыми макропорами; 6) повышенная общая пористость,
достигающая местами 50-60%, что свидетельствует о недоуплотненности;
7) просадочность под нагрузкой и при увлажнении; 8)
столбчатая вертикальная отдельность в естественных обнажениях. Мощность
лёссов колеблется от нескольких до 100 м и более. На обнажении в Лагерном
саду г. Томска пачки лессовых отложений более 20 м. Одна из крупных рек Китая
- «желтая» река (Хуанхэ)
- получила название
вследствие того, что она размывает и переносит во взвешенном состоянии
большое количество лёссового материала. Возможность происхождения лёссов в
пустынях эоловым путем подтверждается наблюдениями известного исследователя
Обручева. Формы
эолового песчаного рельефа. Закономерности формирования песчаного рельефа в
пустынях тесным образом связаны с режимом ветров, динамикой атмосферы и ее
циркуляцией, мощностью песков и степенью их оголенности. Кратко
охарактеризуем их наиболее распространенные формы: барханы и грядовые
песчаные формы. Барханами
называют обычно асимметричные серповидные песчаные формы, напоминающие полулуние и располагающиеся перпендикулярно
господствующему направлению ветра. Наветренный склон их длинный и пологий
(10-15º), он покрыт обычно поперечными ветру
знаками ряби, напоминающими мелкую рябь на водной поверхности, а подветренный
- короткий и крутой (32-35º). При переходе от
пологого склона к крутому образуется острый гребень, имеющий в плане форму
дуги, а по направлению движения ветра выдаются вперед заостренные концы
(«рога»). Высота барханов различна - от 2-3 и до 15 м, а местами 20-30 м и
более (Ливийская пустыня). Одиночные барханы встречаются редко. При большом
количестве оголенного песка в пустынях барханы в большинстве случаев
сливаются друг с другом, образуя крупные барханные цепи, напоминающие морские
волны. Их высота может достигать 60-70 м и более. В тропических пустынях
местами формируются продольные ветру барханные гряды. Возможная
последовательность развития барханного рельефа от эмбрионального бархана до
крупных барханных цепей и гряд видна на рисунке 4.3. Рис. 4.3 Схема
развития основных форм рельефа оголенных песков (по Б.А. Федоровичу): 1 -
барханная лепешка (щитовидная дюна), 2 - эмбриональный бархан, 3 - молодой
бархан, 4 - полулунный бархан, 5 - парный бархан, 6 - барханная цепь, 7 -
крупная комплексная барханная цепь, 8 - групповой бархан, переходящий в
продольную ветру барханную гряду, 9 - барханная продольная гряда с
диагональными ребрами, 10 - крупная продольная гряда По
данным Б.А. Федоровича и других исследователей, в пустынях Средней Азии
высота гряд на молодых речных отложениях р. Амударьи около 10-15 м, в районе
Центральных Каракумов, где пески перевевались в
течение всего четвертичного периода, доходит до 30-40 м, а в Сахаре - до 100
м и более. Песчаные
формы внепустынных областей образуются в прибрежных зонах океанов и морей,
где наблюдается обильный принос песка на пляжи волнами, а также в пределах
песчаных берегов озер и в отдельных случаях на пойменных и древних террасах
рек. Дующие к берегу ветры подхватывают сухой песок и переносят его в глубь материка.
Отдельные неровности рельефа или кустики растительности задерживают песок,
вокруг них образуются первичные песчаные холмы. В ходе последующего развития
холмы, постепенно сливаясь, образуют асимметричные песчаные валы или гряды,
поперечные господствующему ветру. Такие формы называются дюнами (рис. 4.4). Рис. 4.4
Параболические дюны Образовавшаяся
дюна под действием ветра постепенно перемещается в глубь материка, а на ее
месте возникает другая. Так, местами возникают цепочки параллельных дюн.
Часто древние дюны характеризуются сложным холмистым или укороченно-грядовым
рельефом, что связано с последующим преобразованием их ветром и неравномерным
развитием растительности. Помимо прямолинейных дюн, местами наблюдаются
дугообразные, или параболические дюны, возникающие в результате постепенного
продвижения вперед наиболее высокой активно перевеваемой
ее части при закреплении краевых частей растительностью или увлажнением. Дюны
развиты на побережье Балтийского моря и финского залива, где они местами
достигают высоты 20-25 м и более, а на низменном песчаном атлантическом
побережье Франции дюны выглядят как огромные естественные дамбы большой
высоты. В зонах умеренного климата материковые дюны наиболее широко развиты в
пределах крупных четвертичных водно-ледниковых песчаных (зандровых) равнин.
Такие дюны развиты в Белоруссии (Полесье), Мещере и других районах
европейской части, в Западно-Сибирской низменности. В
заключение следует сказать, что движущиеся пески как на побережьях во
внепустынных зонах, так и в пустынях представляют значительную опасность для
возводимых или существующих различных сооружений и культурных оазисов и
нередко приносят существенный материальный ущерб. Поэтому для защиты
последних разрабатываются и применяются различные меры, одной из которых
является закрепление песков растительностью, использование битумов из отходов
нефти. |