11_ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРА.ppt
- Количество слайдов: 32
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРА Геологическая деятельность ветра это изменение поверхности Земли, связанное с механическим воздействием на горные породы движущихся воздушных масс атмосферы. Ветер может разрушать горные породы, переносить обломочный материал на расстояние и отлагать его на земной поверхности. Ветер 10 м/с переносит мелкий песок и пыль; Буря со скоростью до 30 м/с может ломать деревья, передвигать и переносить мелкие обломки: Ураган со скоростью более 30 м/с способен разрушать дома, вырывать с корнем крупные деревья, переносить большие массы рыхлых пород Смерч (столбообразный вихрь) поднимает и перемещает предметы (например, крупную гальку) на значительные расстояния. Пыльный вихрь это восходящий поток воздуха и пыли над перегретой солнечными лучами сухой почвой.
Смерч, Удмуртия, 2006 Тайфун, Мьянма, 2005
Факторы геол. деятельности ветра Геологические явления, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. В результате эоловых процессов возникают эоловые формы рельефа и эоловые отложения. Факторы эоловых процессов: 1. Скорость ветра 2. Свойства ландшафта: наиболее интенсивно эоловые процессы проявляются на открытых берегах водоемов, верхних частях горных массивов; пустынях и полупустынях 3. Cостав породы и условия ее залегания 4. Климат
Определения Дефляция (deflatio- выдувание) – процесс выдувания и развевания ветром частиц горной породы или почвы. Выдувание и развевание рыхлого материала могут происходить как с больших площадей (плоскостная или площадная дефляция), так и из узких вытянутых расщелин, трещин (бороздовая дефляция) Корразия (от лат. corrazio — обтачивание) – процесс механической обработки незащищенных растительностью горных пород ветром при помощи переносимых им твердых частиц, главным образом песчинок. Корразия может быть точечной, царапающей (бороздящей) и сверлящей. В результате корразии в породах возникают углубления, ниши, борозды, царапины
Плоскостная дефляция Впадина Карагие, п-ов Мангышлак (Калмыкия), 136 м ниже уровня моря
Бороздовая дефляция Дорога в эоловом лёссовом ущелье, Китай (по Рихтгофену)
Корразия Скалы- «грибы» , Ливийская пустыня
Качающиеся камни Саяны (? )
Дефляция + Корразия «Замок» плато Устюрт, Казахстан
Чарынское ущелье, Казахстан
Каппадокия, Турция
Корразия Алтай
Штат Юта, Национальный парк
Штат Юта, Национальный парк
Ячеистое выветривание Ср. Урал
Поверхностная корразия «Ярданги» желоба и выступы, вытянутые по направлению преобладающих ветров
Поверхностная корразия на Марсе Марсианские ярданги, по материалам NASA, снимки «Марс Глобал Сервейер» , ширина изображения 3 км
Транспортировка рыхлого материала Основная масса – песчаные, пылеватые и глинистые частицы. При скорости 4 -7 м/с ветер переносит частицы диаметром до 0, 25 мм, при 10 м/с — до 1 мм, при 11 -13 м/с — до 1, 5 мм. Во время бурь и ураганов скорость ветра 30— 40 м/сек (во время смерчей 50 -60 м/сек), поднимаются и более крупные обломки.
Транспортировка песка Ливийская пустыня Во время песчаных бурь песок поднимается до высоты 2 м, иногда 3 — 4 м и может перемещаться на сотни километров. Выше переносится пыль – до 1, 5 км и более.
Эоловая аккумуляция и эоловые отложения • Источник - продукты выветривания горных пород, и особенно песчаные и более тонкозернистые отложения • Резко преобладает тонкозернистый обломочный материал с частицами не более 1 мм. • Происходит сортировка эоловых накоплений по размеру частиц. • Более интенсивно эоловая деятельность проявляется на суше, особенно в областях пустынь, полупустынь и степей
Эоловые пески на 90 -99, 9 % состоят из частиц размером 0, 05 -0, 25 мм. Зерна хорошо окатаны, состав – кварц и полевой шпат
Лёсс и лёссовидные породы • Лёсс — это рыхлая пористая порода сероватожелтого или буровато-желтого цвета, в составе которой преобладают (более 50 %) алевритовые частицы размером 0, 01 -0, 05 мм, глинистая фракция (менее 0, 01 мм) составляет от 5 до 30 %, а более крупный песчаный материал — не более 5 % или отсутствует. Породообразующие минералы – кварц, полевые шпаты и кальцит. • Лёссовидные породы похожи на лёссы, но не обладают всеми их признаками. Они весьма разнообразны по составу: от лессовидных супесей до лёссовидных глин. Распространены они более широко и нередко образуют с лёссами постепенные переходы.
Лёсс Лессовый обрыв. Хэнгман Крик (Hangman Creek), США.
Лёсс Лессовое плато. Яанан, провинция Шаанкси, Китай.
Пустыни и формы эолового рельефа Пустыни подразделяются на дефляционные и аккумулятивные. Дефляционные – каменистые пустыни Аккумулятивные – песчаные, глинистые, лессовые и солончаковые
Каменистые пустыни 70% Сахары Оман
Песчаные пустыни Формы рельефа песчаных пустынь: холмы, бугры, валы, гряды, барханы, дюны Скорость передвижения: от 1 см до нескольких десятков метров в год Наветренный склон пологий 5 – 14 о, подветренный – крутой 30 – 33 о, высота одиночных барханов до 30 м, барханных гряд до 100 м
Дюны Песчаные холмы на низменных берегах морей, озер и рек, нанесенные ветрами, дующими в направлении берега Дюны на берегу Куршской косы (Балтийское море) Дюны на берегу Рижского залива (Балтийское море), на поверхности дюны – эоловая рябь Высота дюн на побережьях морей и озер 20 -30 м, иногда до 100 м и более. Высота речных дюн не превышает 5 -10 м.
Глинистые пустыни Такыры – от тюркск. «такыр» — гладкий, ровный, голый Плоские глинистые равнины по краям или внутри песчаных пустынь. Глинистый материал приносится ветром или временными водными потоками
Солончаки Понижения в рельефе или дно высохшего временного озера, покрытые слоем соли с глинистым материалом Солончак, Прикаспийская низменность
Солончак Цайдамской впадины (Китай) В юго-восточной части Цайдамской впадины находятся солончаки с богатыми залежами полезных ископаемых. Разведаны залежи золота, серебра, меди, олова. Запасы пищевой соли достигают 60 миллиардов тонн.
Лессовая пустыня Афрасиаб, Узбекистан


