Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> География (физ) -> Ананьев Г.С. -> "Динамическая геоморфология" -> 55

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 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 184 >> Следующая

Верхние горизонты склоновых образований почти всегда движутся быстрее подстилающих за счет того, что первые лежат на вторых (табл. 9). Но "относительная скорость" движения обломков в склоновых образованиях относительно друг друга достигает максимума не на поверхности, - а на некоторой глубине, как это показано на рис. 17.
Вниз по склону количество мелкозема увеличивается постепенно. Это может иногда произвести ложное впечатление о слабости процесса измельчения обломков выветриванием и истиранием в процессе движения вниз по склону. В ходе движения истирание почти компенсируется вовлечением в движение все новых порций крупных обломков в слой движения из подстилающего слоя кос.
Скорость движения чехла обломков увеличивается вниз по склону в связи с повышением влажности, а потому и пластичности или текучести грунта слоя движения. Чем длиннее склон, тем больше влаги в его нижней части и тем быстрее движутся здесь грунтовые массы. В тех местах, где увеличение скорости недостаточно велико, растет мощность склонового чехла.
125

И, мм

Ч
Рис. 17. Суммарное и относительное смещение в толще склоновых (деф-люкционных) образований в Приангарье за 3 года (в мм) (по Войлошнико-ву): H - глубина положения меток; v - суммарное смещение; d - относительное смещение
Форма профиля склонов массового движения чехла обломочного материала по большей части выпукло-вогнутая. В условиях гумидного климата умеренных широт в нижней части склонов движение временами носит характер вязкого течения, т.е. медленной солифлюкции. Скорость движения здесь существенно больше, а уклон поверхности склона меньше - от 5-8 до 2-3°. В средней части склона уклоны больше, грунт суше и преобладает дефлюкция (Кривцов, 1980). На территориях с глубоким сезонным промерзанием, дефлюкция усложняется послойным соскальзыванием по изобильно увлажненной и скользкой поверхности еще не оттаявшей части склоновых образований. Это создает в чехле чередование прослоев, различающихся по механическому составу, т.е. своеобразную слоеватость.
В самой верхней части склона, где уклоны еще невелики, также отмечается иногда повышенная влажность склоновых образований. Несмотря на это, движение здесь медленнее, чем на нижних пологих частях склонов, т.е. в грунте относительно мало мелко
126

зема и относительно невелика мощность склоновых образований.
В нижней части склонов массового смещения иногда формируются натечные или солифлюкционные террасы. Их крутой уступ создается и поддерживается скоплением крупных обломков близ уступа террасы.
На избыточно увлажненной нижней части склонов отмечается бугристость. Она вызвана процессами пучения (выдавливанием на поверхность разжиженного плывуна) вязкотекучего грунта.
В ходе естественного развития склонов с медленным смещением чехла обломков постоянно происходит срезание подстилающей коренной горной породы. Оно фиксируется наличием горизонта кос, слиянием бровок и заполнением вогнутых перегибов у швов надпойменных террас, слиянием ряда террас в единую наклонную поверхность. На террасах, как это иногда удается фиксировать в разрезах, захват подстилающей породы движущимся чехлом происходит двумя способами: " стесыванием" - сошлифовывани-ем поверхности или же захватом движущимся чехлом блоков подстилающей горной породы. При срезании скальных пород тоже в разрезах можно видеть вклинивание склонового суглинка по трещинам в коренные породы.
Форма профиля склонов, формируемого массовыми движениями, зависит от быстроты " стесывания" коренной породы склона. Так, на склонах, сложенных горизонтально залегающими слоями горных пород, пронизанных тоже горизонтальными силлами траппов, отличающихся очень большой прочностью, наблюдается ступенчатость. При этом прочные породы и не выходят на поверхность, но они медленнее стесываются, чем осадочные горные породы.
К настоящему времени для изучения склонов, закрытых чехлом склоновых образований, наибольпшй интерес представляют количественные данные о скоростях движения в разных условиях. Анализируются числовые данные о строении обломочного чехла, характеристики крупности обломков, их форма, оглажен-ность, особенности минералогического состава мелкозема, в частности минеральных новообразований.
При стабильном положении базиса склона, сменившем происходившее до этого его понижение (создавшее разность высот), наиболее типична ситуация, когда в верхней части склона преобладает процесс замедленной дефлюкции вниз по склону, становящейся все более быстрой.
В дальнейшем крутая часть склона все дальше отступает в глубь междуречья, и происходит общее выполаживание нижней части склона (рис. 18). При небольшой высоте и ширине междуречья крутые склоны как бы "пересекаются".
Стабильное положение' базиса склона (когда река не углубляет свою долину и на дне долины нет аккумуляции) встречается редко. Обычно же приходится наблюдать серии террас, посте-
127



1---2---J -—Ч^*-----У-->6 X 7
Рис. 18. Изменение положения поверхности и выпуклых перегибов при боковом смещении (подрезании) основания склонов в результате боковой эрозии (I); тоже, но при понижении базиса ©розии в результате врезания -углубления дна долины (II): 1-4 - положение поверхности склона (и перегибов) в ходе его развития; 5- базис денудации склона; 6-7 - направление перемещения основания склона в результате первого и второго импульсов базиса склона
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 184 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

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

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed