Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Литология -> Фролов В.Т. -> "Литология. Кн.1" -> 73

Литология. Кн.1 - Фролов В.Т.

Фролов В.Т. Литология. Кн.1: Учебное пособие — M.: Изд-во МГУ, 1992. — 336 c.
ISBN 5-211-02865-1
Скачать (прямая ссылка): frolov1992litologijavol1.djvu
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 166 >> Следующая


рией ореолов рассеяния терригенного или вулканогенного вещества — зачастую значит ничего не понять и неправильно ориентировать поиски.

Хотя перенос часто очень трудно отделить от седиментации, что дало повод Н.В. Логвиненко (1984, с. 17, 28-46) рассматривать их как единую стадию седиментогенеза (образования осадков), все же они принципиально различаются и для познания каждой из них необходимо раздельное рассмотрение. В целом перенос — самостоятельная стадия, несущая большую геологическую информацию. При переносе транспортирующая сила превосходит силу тяжести и инерцию покоя, а при осаждении, наоборот, отсутствует это превышение и сила тяжести становится больше перемещающей силы. Следует, однако, отметить, что сама сила тяжести очень часто выступает прямо (на склонах или при осаждении планктонного и вообще взвешенного материала) или косвенно (обусловливая течение воды под уклон) переносящей силой. Различаются перенос и осаждение отношением к раздроблению вещества; последнее способствует переносу и препятствует осаждению.

Перенос может различаться и изучаться по силам (или агентам), путям (или средам) и формам. Главных сил переноса на Земле четыре: сила тяжести, движение атмосферы и гидросферы, а также льда, вулканическая энергия взрывов и автовзвешивания и жизнь. К ним добавляется пятая сила — человеческая, или техногенная.

Пути переноса более четко стал различать Л.В. Пустовалов, определивший их в наиболее общей форме: "Те пути, по которым происходит перемещение вещества в зоне осадкообразования, мы будем называть путями осадочной или поверхностной миграции" (1940, с. 209). Пути миграции охватывают всю поверхность земли, пролегают в разных средах — воздушной, водной и твердой (в пещерах), имеют разные направления, часто перекрещивающиеся и противоположные на разных гипсометрических уровнях. Результирующий момент этих путей направлен от водоразделов к долинам, от континентов, подвергающихся глобальной абразии (соскабливанию) и механической и химической разгрузке, к океанам. Это общее направление миграционного потока вещества осложняется временными (но нередко растягивающимися на десятки и сотни миллионов лет) противоположными перемещениями, например ветром.

Во время переноса продолжается выветривание минералов и образуются мотогенные компоненты, имеющие в общем скромные масштабы, если не причислять к ним все хемогенные вещества.

Рассмотрим более подробно перенос по силам и путям.

3.3.1. Перенос воздухом, именно ветром

Движения воздуха или воздушных масс вызываются вращением Земли вокруг своей оси, различным температурным режимом в разных широтных зонах Земли, отличающихся наклоном (климатом) к солнечным лучам и поэтому получающих разное количество тепла, распределением зон низкого и высокого давления и рельефом Земли, как и распределением суши и моря. Особенностями движения атмосферы является ее крайняя пульсационность, т.е. сильная изменчивость по силе и направ-

лению (из-за турбулентности) за секунды и другие краткие отрезки времени, а также способность перемещать материал не только в пониженные участки поверхности, но и на возвышенности, против действия силы тяжести, что присуще еще только животным и человеку.

Движение воздуха, или ветер, характеризуется скоростью и давлением на 1 м2 поверхности (табл. 3.2, из Пустовалова, 1940, с. 212).

Таблица 3.2

Скорость и давление ветра разной силы

Название ветра
Скорость
Давление, кг/м2

м/с
км/ч

Штиль
<0,5
<1,8
<0,15

Слабый ветер
0,5—4
1,8—14,4
0,15—1,87

Умеренный ветер
4—7
14,7—25,2
1,87—5,96

Свежий ветер
7—11
25,2—39,6
5,96—15,27

Сильный ветер
11—17
39,6—61,4
15,27—34,35

Буря (шторм)
17—28
61,4—101,0
34,35—95,4

Ураган
>28
>101,0
>95,4

Скорость ветра обычно минимальна у поверхности земли, где движение воздуха тормозится рельефом и другими неровностями. Например, у подножия холма высотой всего 2 м скорость ветра 65 км/ч, а на вершине она была 95 км/ ч. На верхней части Эйфелевой башни (314 м) скорость ветра была в 4 раза больше, чем на высоте 21м (Пустовалов, 1940, с. 212). Американские испытания атомного оружия на атолле Бикини в Тихом океане позволили установить существование в нижней части стратосферы (высота 20-30 км) струйные воздушные течения со скоростью реактивного самолета (400-600 км/ч), идущие вдоль 35-50° с. и ю. ш. (т.е. примерно по 40°) с востока на запад (Рил, Алама и др., 1959). По экватору вследствие дивергенции и турбулентности развивается конвергентное противотечение. Все эти движения в атмосфере порождают, несколько смещенно к экватору, пассатные течения и экваториальное противотечение в океане.

Меньшая скорость ветра у поверхности земли как бы омертвляет высокую транспортабельную способность верхних струйных движений, которые оказываются недогруженными. Но существуют некоторые механизмы, позволяющие хотя бы временами поднимать пыль высоко над Землей. Это, во-первых, турбулентные движения воздуха в вертикальной плоскости, во-вторых, смерчи и ураганы, забрасывающие в стратосферу пыль, и, в-третьих, извержения вулканов, поставляющие на высоту до 20 км и выше вулканический пепел. Раз попавший в зону струйных течений такой материал может долго обращаться вокруг Земли. Приме-
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 166 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

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

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed