Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> География (физ) -> Ананьев Г.С. -> "Динамическая геоморфология" -> 53

Динамическая геоморфология - Ананьев Г.С.

Ананьев Г.С., Симонов Ю.Г., Спиридонов А.И. Динамическая геоморфология: Учебное пособие — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 448 c.
ISBN 5-211-01618-1
Скачать (прямая ссылка): dynam_geomor.pdf
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 184 >> Следующая

Накопление делювия на шлейфах происходит импульсами после значительных ливней. Судя по мощности делювия шлейфов и возрасту террас, на которых они сформировались, средняя интенсивность осадконакопления измеряется десятыми долями милли-
119

Рис. 15. Развитие делювиального склона при устойчивом положении его основания: 1 - толща делювия; 2 - положение поверхности склона на разных этапах развития; 3 - аллювий пойменной фации; 4 - аллювий русловой фации
метров в год. Понижение ее отмечается горизонтами погребенных почв.
ПРОЦЕССЫ МАССОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ОТЛОГИХ
ЗАКРЫТЫХ СКЛОНАХ
Как говорилось выше, около 80% поверхности суши - склоны крутизной менее 10°. При распашке и в благоприятных природных условиях в их формировании существенное значение имеет делювиальный смыв, сочетающийся с медленным смещением чехла обломков вниз по склону. На " естественных склонах" этот процесс выступает как основной. В конечном счете при всеобщей оценке р е л ьеф о о б р азу ющей роли склоновых процессов получается, что массовое движение чехла обломков - главный процесс формирования склонов, а все остальные - осыпные, оползневые, делювиальные и т.д. - только " осложнения", возникающие при определенных условиях на достаточно* ограниченных площадях.
Изучение процессов массового движения чехла обломочного
120

материала на склонах показало, что они разнообразны и по характеру движений, и по их скорости.
Вместе с тем процессы массового. движения чехла обломков малозаметны, и поэтому их значение для развития рельефа недооценивалось или вовсе оставалось незамеченным. В действительности в геологическом масштабе времени чехол обломков достаточно подвижен и служит основным поставщиком обломочного материала для других агентов денудации, особенно для водных потоков. Обычно считается, что чехол обломков, образующий земную поверхность, подготовлен к движению выветриванием, раздробившим скальные горные породы. Это верно только отчасти. Дело в том, что в перигляпиальных условиях под чехлом обломков мощностью 1,0-1,5 м выветривание протекает медленно (Махинов, 1984, 1985; Суходровский, 1979). B условиях влажных тропиков, где физическое выветривание ослаблено, химическое выветривание проникает относительно быстро - 1 м в тысячу лет - на глубину до 5-15 м (JIe Лык Ан, 1986). Дальше в глубину скорость проникновения резко убывает.
В каждом разрезе можно наблюдать, что с глубиной заметно меняется гранулометрический состав - в нижней части доля мелкозема меньше.
Резкое увеличение доли свежих и острореберных обломков и одновременно сокращение доли мелкозема наблюдаются только близ контакта склоновых образований с коренной породой. По сравнению со смещением вниз по склону перемешивание в толще происходит медленно, в результате чего наблюдается сходное распределение грану л омет рического состава в вертикальном разрезе толщи склоновых образований вдоль профиля склона. Если гранулометрический состав склоновых образований по профилю изменяется относительно слабо, то увлажненность его в нижних частях склона всегда значительно больше. В зависимости от гранулометрического состава и влажности меняются свойства грунта. Среди этих свойств большое значение имеет его консистенция, т.е. физическое состояние вещества - способность его деформироваться под влиянием собственного веса или дополнительной внешней нагрузки.
Грунты склоновых образований по своей консистенции могут быть твердыми, пластичными, текучими. На консистенцию также оказывают влияние форма частиц (округлые, остроугольные), агрегатное состояние воды (вода или лед), наличие коллоидов в растворах (тиксотропность) и кристаллизационные связи. Разрушение последних при замерзании и оттаивании существенно увеличивает пластичность или текучесть грунта. Скорость массового движения грунта зависит прежде всего от консистенции, но кроме того и от мощности движущегося слоя.
При жидкотекучей консистенции (когда грунт течет, как жидкость) процесс движения склонового чехла обломков на склонах
121

Таблица 8
Скорости перемещения мелкозема на склонах в Хибинах (по В.Ф. Перову, J962)
Крутизна склона, град. Скорость движения мелкозема, см/год
2-4 2,5
5-6 2,6
8-9 3,0
14-16 7,0
19-24 15,5
27-28 40-50
можут достигать тысяч миллиметров в год, но при этом охватывает очень короткий период времени. Такое течение грунта называется солифлюкцией. Впервые оно описано Андерсеном для Шпицбергена. Солифлюкция свойственна территориям с широким распространением вечной мерзлоты и мерзлых рыхлых пород. Последние способны концентрировать в себе влагу при замерзании. При таянии повышенная влажность мелкоземистого грунта - алеврита, мелкого песка, суглинка - обеспечивает жид-котекучую консистенцию грунта.
При вязкотекучей консистенции течение происходит медленно, непосредственно не заметно наблюдателю. Все же это течение -"вязкое течение". В умеренных широтах оно свойственно главным образом хорошо увлажненным нижним частям склонов, обычно называется медленной, или закрытой, солифлюкцией, поскольку наблюдается в условиях сохранения растительного покрова -травянистого, кустарникового и древесного. В условиях влажных тропиков такое движение называется тропической солифлюкцией. Скорость медленной солифлюкции измеряется десятками миллиметров в год, в крайних случаях при экстремально благоприятных условиях - до нескольких сотен миллиметров в год, а в засушливые годы - всего лишь миллиметрами в год (табл. 8). •
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 184 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed