Костенко - Геоморфология (774632), страница 64
Текст из файла (страница 64)
66, Современные и древние моренм. А — формирование современных морен, Б — строение троговой долины в конце ледника,  — разновозрастные троги в поперечном сечении долины, à — положение разновозрастных конечных морен в условиях регрессии оледенения. 1 — формирующаяся морена; 2-5 — морены современного и древних оледенений: 2 — 3 — современные 12 — абляционная, перемытая, 3 — основная), 4 — древняя, 5 — максимального древнего оледенения; 6— дочствсртичиые породы; 7 — 11 — конечно-моренныс гряды различного ранга: 7— годичные, 8 — стадиальныс, 9 — последнего оледенения, 1Π— древнего оледенения, 11 — максимального оледенения; 12 — 14 — ркгновозрастный аллювий речных долин, сопрягаюпгийея с конечными моренами: 12 — последнего, 13 — древнего и 14 — максимального оледенения.
Цифры римские и арабские пояснены в тексте га в виде валообразных возвышенностей — боковые морены (5, 8). При таянии льда боковые морены иногда преобразуются в береговые с расгеррасированной поверхностью, фиксирующей этапы сокращения ледника. Боковая морена имеет сложный состав — она образуется в результате экзарационной работы ледника, моделирующего склоны трога, но главным образом за счет облоз.очного материала — коллювия, поступающего непосредственно со склонов (5), а также из устьев ледников-притоков. Срединная морена (91 возникает при обтекании ледником внутренних возвышенностей (б) или при слиянии двух боковых морен (г).
На участке (Б, 1 — 4) окончания современного ледника (1) развивается множество ручьев Я; онн почти не врезаются в моренные отложения (3, 4) и лишь ниже по течению образуют исток ледниковой реки. По происхождению различают абллционную (3) и донную (4) морены, Абляционная морена состоит из полигенных обломков пород, поступающих со склонов ледникового цирка и трога, донная морена представляет результат выпахнвающего воздействия активного льда на дно и в меньшей степени на склоны ледниковой долины. В процессе перемещения снежно-ледовых масс и их таяния абляцнонная морена под воздействием силы тяжести погружается. Она ложится на донную морену, образуя вместе с ней толщу основной морены.
Верхняя часть такой толщи представлена рыхлыми неуплотненными абляционными отложениями, а нижняя — донными уплотненными (3, 4). На участке временного стационарного положения конца регрессируюшего активного ледника накапливаются конечные морены (В, Г). Они образуют взлообразные перемычки, отражающие очертания края ледника (В, 1Ч вЂ” Ч1).
По масштабам н времени образования выделяются наиболее крупные моренные гряды, которые отражают длительное и значительное накопление морен в эпоху развития оледенения. Это конечные морены одного оледенения (Г, 1Ч вЂ” Ч1). При наличии нескольких оледенений, разделенных межледниковьями, может сохраняться несколько конечных морен.
Непосредственно в конце ледника располагаются небольшие скопления морен, соответствующие годичным стационарным положениям ледника (Г, П). Если в течение одного и того же оледенения процесс регрессии ледников происходит неравномерно и характеризуется рядом остановок (стадий отступания), то на таких участках образуются слгпдиальные морены данного оледенения (Г, П1). У конца современного ледника долина сохраняет плоское дно, по которому блуждают слабо врезанные водотоки (Г, П, П1. Они быстро углубляют свои русла вниз по долине, и река уже сосредоточенным одним руслом преодолевает конечно-моренную гряду (Г, 1Ч). Ниже по долине молодой эрозионный врез продолжает углубляться, река пропиливает морены древнего и максимального оледенений (Ч, Ч1) н врезается в доледниковые породы.
В плейстоцене оледенения превосходили по своим размерам последнее оледенение (1Ч). Поэтому древние конечные морены (Ч) располагаются дальше от молодых (1Ч), а конечные морены максимального оледенения (Ч1) занимают наиболее удаленное положение н сопрягаются с древней речной долиной внеледниковой области (1Х). На склонах долины (В) разновозрастные трогн и эрознонные врезы располагаются в соответствии с возрастом: самые древние— высоко (Ч1), а более молодые занимают низкое положение (1Ч и Ч). Такое этажное строение косвенно отражает неравномерное воздымание всего горного сооружения относительно регионального ба- 302 303 зиса денудации — предгорных и межгорных впадин. Горные флювиальные отложения обычно представлены немыми толщами, поэтому правильная корреляция аллюзия с разновозрастными море- нами имеет большое значение для датировки четвертнчных пород и рельефа при геологических работах.
С оледенением горных стран связаны такие образования, как лавины и гляциосели. Под лавинами понимают скопления на склонах снежных масс, потерявшие равновесие и внезапно пришедшие в двюкение. Г.К.Тушинский (1967,1971) выделяет несколько типов лавин, отличающихся условиями образования и динамикой. Осовы представляют скольжение массы снега по относительно ровному склону.
Они почти не оставляют следов своей деятельности на склонах. Лотювые лавины — это уже линейное движение снега, приуроченное к склоновой ложбине — к логу нли лотку. У устья лотка они формируют конусы выноса снежных масс и обломочного материала. Если на пути лавины располагаются участки отвесных скал, то снежные массы приобретают большую скорость и огромную разрушительную силу. Такие лавины называют лрыгающими. Лотковые лавины со снегосбором в разрушенном каре сходят до 10 раз и более за зиму, их массы достигают 200 000 — 300 000 мз, поэтому для защиты от них надо строить железобетонные галереи. Как показали исследования, простирание лавинных лотков часто совпадает со слабыми зонами.
Результаты геоморфологических исследований надо сводить на специальные карты лавинной опасности. Основным содержанием этих карт являются формы рельефа, обусловленные деятельностью лавин, а также косвенные признаки, позволяющие оконтурить районъц подверженные лавинной опасности. Гляццосеги — одна из разновидностей селей. Зто потоки обломочного материала, поступающие со склонов в русла горных рек внезапно н в больших количествах. Онн перемещаются по рекам в виде грязекаменной массы со значительными скоростями (порядка нескольких метров в секунду).
Гляциосели приурочены к пограничным районам гляциальной и перигляциальной эон. Источником питания гляциоселей обломочным материалом являются морены и коллювий. Причины нарушения равновесия обломочного материала могут быть различнымн, но почти всегда зарождение гляциоселей стимулируется переувлажнением рыхлых масс в периоды быстрого таяния снежников и ледников. Гляциосели, подобно лавинам, представляют опасность для горных дорог, плотин и населенных пунктов. Масштабы селеносного потока зависят главным образом от объемов поступающего материала в период зарождения н развития селя и несущей способности воды.
Поэтому большое значение имеет исследование истоков селей, областей питания обломочным материалом и источников обводнения. Объем селевых масс колеблется в пределах от первых тысяч до первых миллионов кубических метров. Меры борьбы с селями могуг быть профилактические и защитные. К первым относятся регулировка стоков селеносных рек, закрепление селеопасных горных склонов н др; ко вторым — селезадерживающие, селепропускные н селерегуляционные устройства. ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫМИ ОЛЕДЕНЕНИЯМИ Асимметрия оледенений цирков (рис. 67, А, 1 — У). Различные масштабы и положение ледников-притоков на склонах главной долины представляют важную особенность развития горных оледенении средних и низких широт.
Различная экслозиция склонов хребтов определила прогрев их поверхностей: больший для южных и юго-западных и меньший для северных и северо-восточных. Влияние экспозиции склонов особенно велико для горных сооружений с широтной и субширотной ориентировкой, например для всего Евразийского горного пояса.
Асимметрия оледенений приводит к развитию гипертрофированных цирков (1) на северных склонах хребтов и угнетенных форм (П) — на южных. Переполнение льдом цирков на северных склонах приводит к лролилу водоразделов (ГУ), перехвату вышерасположенных областей питания и потоков льдц на южных склонах. Зто вызывает отмирание стока льда по продольным гротам (П1) и формирование новых сбросов по сквозным трогам (У) преимущественно в северном направлении. Перестройка стоков в процессе оледенения горных сооружений представляет важный фактор, который следует учитывать при пэлеогео~рафических реконструкциях в орогенных облает~и.