Геологическая деятельность текучих вод. Текучие воды


текучая вода

Текучие воды — временные водотоки, ручьи и реки выравнивают поверхность Земли: разрушают возвышенности, горы, уносят продукты разрушения в более низкие места. Велико значение текучих вод и в хозяйственной деятельности человека. Родники, реки и ручьи — основные источники водоснабжения. Вдоль ручьев и рек расположены населенные пункты, реки используют как пути сообщения, для строительства гидроэлектростанций и лова рыбы. В засушливых областях вода рек идет на орошение.[ ...]

В текучей воде вследствие турбулентного характера течения твердые частицы могут находиться во взвешенном состоянии в тех случаях, когда вертикальная составляющая скорости течения потока превосходит гидравлическую крупность частиц. При обратном соотношении частицы будут осаждаться на дно, и начнется аккумуляция наносов или влечение их по дну. Вертикальная составляющая скорости растет с увеличением степени турбулентности потока и, следовательно, с увеличением скорости течения. Таким образом, чем больше скорости, тем более крупные частицы находятся во взвешенном состоянии. По мере передвижения вниз по течению в связи с общим уменьшением скоростей течения размеры частиц, находящихся во взвешенном состоянии, будут уменьшаться, а аккумуляция наносов усиливаться. Таким образом, речной поток обладает определенной транспортирующей способностью, т. е. способностью переносить определенное количество наносов данной крупности при определенных гидравлических характеристиках (уклон, скорость, глубина). Транспортирующую способность характеризуют либо предельным расходом взвешенных наносов, который способен транспортировать поток, либо средней мутностью, отвечающей насыщенности потока наносами, при которой осуществляется транспортирующая способность потока. Если фактический расход взвешенных наносов в потоке соответствует его транспортирующей способности, то между процессами взвешивания и осаждения наносов в придонном-слое наблюдается динамическое равновесие.[ ...]

Рыбы текучих и открытых вод потребляют кислорода больше, чем рыбы стоячих вод, если, даже определения проводить в одинаковых условиях опыта (стоячая вода). Исключением является подкаменщик, который живет среди камней текучих вод. По своему происхождению он является выходцем из моря.[ ...]

Рыбы текучих вод (реофилы) и стоячих (лимнофилы) делятся на пелагических - обитателей толщи воды, придонных и донных.[ ...]

Работа текучих вод. К текучим водам относятся временные дождевые потоки и талые снеговые воды, ручьи, реки и подземные воды. Работа текучих вод, с учетом фактора времени, грандиозна. Можно сказать, что весь облик земной поверхности в той или иной мере создан текучей водой. Все текучие воды объединяет то, что они производят три вида работ: разрушение (эрозию), перенос продуктов (транзит) и их отношение (аккумуляцию). В результате образуются разнообразные неровности на поверхности земли — овраги, борозды на склонах, обрывы, долины рек, песчаные и галечные острова и т. д., а также пустоты в толще горных пород — пещеры.[ ...]

Жизнь в текучей воде связана у рыб с выработкой ряда специальных приспособлений. Особенно быстрое течение мы наблюдаем в реках, где иногда скорость движения воды достигает скорости падающего тела. В реках, берущих начало с гор, скорость движения воды является основным фактором, определяющим распределение животных, в том числе и рыб, на протяжении русла потока.[ ...]

Течение воды. Некоторые речные рыбы размножаются только в текучей воде.[ ...]

Энергия текучих вод на некотором участке, как известно, определяется их расходом и падением. Вот почему водная эрозия при одних и тех же величинах стока наиболее ярко выражена в горных районах и значительно слабее на равнинах. Большое значение в развитии эрозии имеет режим стока: с увеличением стока в определенные сезоны происходит усиление эрозии.[ ...]

Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники.[ ...]

Из насекомых в текучих водах живут только те, у кого есть жабры. Им не нужно подниматься на поверхность за кислородом.[ ...]

У рыб, живущих в текучих водах или в пелагической области океанов, морей и больших озер, такого мощного насасывательного аппарата нет. Рыбы указанных водоемов при движении приоткрывают рот и вода сама входит в ротовую полость, а из нее проходит через жаберные щели между жаберными лепестками наружу. У реофильных рыб омывание жаберного аппарата осуществляется без вышеописанного механизма. Жабры омываются пассивно, а не активно, например у карпа. Однако это не означает, что указанные рыбы не способны активно омывать жаберные лепестки. Они такой способностью обладают, но в меньшей степени, чем рыбы первой группы, и пользуются этой способностью в более редких случаях.[ ...]

Хорошие пловцы в текучей воде несколько отличаются по форме тела от хороших пловцов в стоячей воде, в частности, у цервых хвостовой стебель , обедно. значительно выше, и короче, чем у вторых. В каче- стве примера можно сравнить форму хвостового стебля форели, приспособленной жить в воде с быстрым течением, и скумбрии — обитателя медленно двигающихся и стоячих морских вод. .[ ...]

Скорость течения воды повлияла на обитателей водоемов и способствовала появлению особенных приспособлений. В текучих водах выравнивается температура по всей толще воды, что способствует ее обогащению кислородом. Поэтому главным фактором здесь становится само течение воды. Форель, подкаменщик, гольян — обитатели текучих вод. Их тело в поперечном разрезе почти округлое, а не сжатое с боков, как у рыб спокойных вод (плотва, окунь, карп). Интересно, что животные текучих вод держатся головой навстречу течению и пытаются его преодолеть.[ ...]

Если рыба находится в текучей воде, то процент использования зависит от скорости протока: чем больше скорость протока воды, тем меньше используется кислорода. В стоячей воде процент использования кислорода тем меньше, чем выше парциальное давление кислорода во внешней среде. При снижении РОг ниже известного предела также наблюдается снижение процента использования кислорода.[ ...]

Обилие нашей страны стоячими и текучими водами говорит за то, что при рационализации рыболовства уловы рыбы должны будут возрасти во много раз. По расчету, произведенному на Западе, такое взаимоотношение существует между рыболовством диким и культурным: озера, на которых только ловят рыбу, не прибегая ни к каким мелиорат. мерам, дают в среднем около 15 кг рыбы на гектар; те же, где применяются некоторые мероприятия по рационализации вод, дают от 50 до 80 « ; наконец, рационально поставленное прудовое хозяйство дает от 160 до 200 кг на гектар. Если вспомнить широко распространенный среди рыбоведов взгляд, что каждый водоем возможно при знании использовать для той или другой породы рыбы и что таких пустующих и зарастающих водоемов у нас несть числа, то надо признать, что творчеству человека в деле заселения рыбой внутренних водоемов предстоит широкая арена. С другой стороны.[ ...]

У видов рыб, размножающихся в стоячей воде, возможность контакта спермы с икрой сохраняется значительно дольше, чем в текучей воде, и, соответственно, жизнестойкость спермы много выше. Так, например, сперма океанической сельди — Ыиреа harengus pallasi Val.— более суток сохраняет в морской воде способность к оплодотворению (Крыжановский, 1956).[ ...]

В водные экосистемы фосфор переносится текучими водами. Реки непрерывно обогащают фосфатами океаны. В соленых морских водах фосфор переходит в состав фитопланктона, служащего пищей другим организмам моря, в последующем накапливаясь в тканях морских животных, например, рыб. Часть соединений фосфора мигрирует в пределах небольших глубин, по-требляясь организмами, другая часть теряется на больших глубинах. Отмершие остатки организмов приводят к накоплению фосфора на разных глубинах. Отсюда следует, что фосфор, попадая в водоемы тем или иным путем, насыщает, а нередко и перенасыщает их экосистемы. Частичный возврат фосфатов на сушу связан с поднятием земной коры выше уровня моря. Определенное количество фосфора переносится на сушу морскими птицами, а также благодаря рыболовству. Птицы отлагают фосфор на отдельных островах в виде гуано.[ ...]

Рыбы, переселяющиеся из морей в пресные воды, населяют водоемы с холодной текучей водой, хорошо насыщенной кислородом. Как правило, в текучих водоемах с холодной водой (ключи, горные речки и т. п.) кислородный режим устойчив, и концентрация кислорода в воде поддерживается на высоком уровне.[ ...]

В заключение, заметим еще, что удобрение воды применимо только в прудах н озерах стоячих или мало проточных и, стало быть, главным образом с населением карповидных рыб, а не в быстро текучих водах с лососевыми рыбами. В последних удобрительные вещества быстро уносились бы течением, с другой стороны, лососевые рыбы настолько чувствительны к загрязнению воды животными продуктами, что избегают даже тех проточных вод (рек и речек), в которые втекает дождевая вода с дворов и улиц.[ ...]

Если распадение нитей СЫатус!о1:пх происходит в текучей воде, то бактерии выходят наружу, рассыпаются и образуют новые колонии, а трубочки распадаются на углекислоту, воду и безвредный гидрат окиси железа. Но совсем другое происходит в стоячей воде, где беспрепятственно успевают развиться целые дерновины этих ржавых нитей. Там только самые верхние слои, прикасающиеся к поверхности воды, насыщаемой атмосферным воздухом, находят в достаточном количестве потребный им кислород; в нижних же слоях трубочки колониальных нитей, оставленные более или менее бактериями, всплывающими наверх для образования нрвых колоний, все более отодвигаются вглубь и здесь, за отсутствием кислорода, образуют залежи характерного для железистых торфяников черного вонючего ила, убивающего всякую животную жизнь. При распадении тел бактерий, оставшихся еще в трубочках, образуется сероводород, который соединяется с окисью железа чехликов в черное сернистое железо, постепенно выполняющее углубление водоема.[ ...]

Распространение волны концентрации загрязнителя в текучих водах от пункта внесения и разбавление его в зависимости от пройденного пути показано в модельном опыте на примере одного из триазиновых гербицидов (рис. 26).[ ...]

Эрозионные и аккумулятивные формы рельефа, создаваемые текучими водами, формируют флювиалъный рельеф (от слова «флювио» - течь).[ ...]

Перенос минеральных частиц горных пород или почвы текучими водами (также ледниками) и углубление ими в породах или в почве лож водотоков. Говорят и о ветровой эрозии, имея в виду подобную же работу ветра.[ ...]

Эрозия - разрушение и удаление грунта с земной поверхности текучей водой, ледником, ветром и волнами.[ ...]

Интенсивность водной эрозии зависит прежде всего от энергии текучих вод и затем от сопротивляемости размыву поверхности, по которой стекают эти воды.[ ...]

Обособление эпиофпебииновых, несомненно, было обусловлено переходом к развитию в текучих водах. Такое допущение хорошо объясняет и крайнюю реобионтность единственного современного рода, и отсутствие ископаемых представителей этого явно древнего подотряда.[ ...]

Раки, как животные преимущественно ночные, трудно поддаются наблюдениям. Они предпочитают текучие воды, обитая в реках, ручьях и даже в оросительных канавах, а также в озерах и прудах с достаточным притоком воды.[ ...]

Сиртоном обозначают совокупность всех живых организмов, находящихся в пелагиали стоячих и текучих вод, но не являющихся на данной стадии пелагическими — это представители бентоса, перифитона, нейстона. Они попадали в толщу воды в результате изменений гидрохимических, гидрологических условий и за счет поведенческих реакций гидробионтов.[ ...]

Изменение концентрации растворенного кислорода в зависимости от расстояния до точки сброса в текучие воды или в некоторой заданной точке в стоячие воды в зависимости от времени начала сброса загрязняющих веществ всегда тесно связано со значением биохимической потребности кислорода (БПК).[ ...]

В разделе 2 этой главы при обсуждении зональности в водоемах было отмечено в общих чертах, что в текучих водах представлены два крупных местообитания — перекаты н плесы. Следовательно, в широком смысле можно говорить о двух типах сообществ — о сообществах перекатов (быстрин) и плесов (заводей). Некоторые характерные обитатели этих двух типов сообществ показаны на фиг. 152. Природа сообщества и плотность доминирующих популяций внутри этих больших категорий зависят от типа дна, которое может быть песчаным, глинистым, галечным, состоять из коренных пород или из валунов и булыжника. По мере приближения потока к нижнему уровню разница между условиями на перекатах и плесах уменьшается, пока не сформируются условия, характерные для русла большой реки. Биота русла напоминает биоту перекатов, ее отличительная особенность — очень скученное распределение популяций. Это вызвано тем, что твердые субстраты часто отсутствуют.[ ...]

Разрушение почвенного покрова происходит не только в результате развевания, но и под действием текучих вод. Атмосферные осадки сопровождаются плоскостным смывом мелких частиц с поверхности почвы, а при ливневом характере дождей — сильным разрушением всей почвенной толщи с образованием промоин и оврагов. Растительность, особенно лесная, задерживает сток атмосферных осадков. Травянистая растительность задерживает до 15—20% выпадающих осадков, кроны деревьев еще больше. Особо важную роль играет лесная подстилка, которая полностью нейтрализует ударную силу дождевых капель и резко снижает скорость текучей воды. Сведение лесов и уничтожение лесной подстилки вызвало усиление в 2—3 раза поверхностного стока за счет сокращения внутрипочвенного стока и питания грунтовых вод (рис. 27). Усиленный поверхностный сток повлек за собой энергичный смыв верхней части почв, наиболее богатой гумусом и элементами питания, способствовал энергичному образованию оврагов. Благоприятные условия для водной эрозии также создавала распашка обширных степей и прерий и низкая культура земледелия.[ ...]

В пресноводной аквакультуре в зависимости от характера водоема различают лентические (стоячие воды) экосистемы— озера, пруды и лотические (текучие воды) — реки, ручьи и заболоченные угодья — болота и болотистые леса. На практике чаще всего используют стоячие, слабопроточные водоемы или водоемы озерного типа.[ ...]

Род шизотрикс (Schizothrix) наиболее обширен. Он включает около 70 видов, которые живут или в наземных местообитаниях, или в воде, нредночитая текучие воды или район прибоя. Некоторые виды характерны для горячих источников. Наиболее распространены Schizothrix lateritia, Sch. calcicola, Sch. lar-dacea (рис. 60, 1—3), среди влажных мхов обычен Sch. friesii (табл. 2, б).[ ...]

Боковыми прудами называются пруды, устроенные при помощи продольных и поперечных плотин по сторонам реки, речки или вообще текучей воды.[ ...]

Наблюдения за режимом поверхностного стока с площади водосбора в течение года служат дальнейшим свидетельством функции экосистемы. Содержание в воде растворенных питательных элементов относительно постоянно, несмотря на колебания объема стока после гроз и по сезонам года. Вода, большая часть которой попадает в реку за счет подповерхностного стока, в основном стабилизирована по химическому составу в результате взаимодействия с почвой, через которую она проходит. Несколько в большей степени изменчив сток элементов минерального питания, содержащихся в частицах, взвешенных в текучей воде. Преобладающую часть года твердый сток мал, но он резко возрастает после ливней, когда река становится полноводной и быстрой, и весной, когда тает снег. Способность воды к переносу частиц и даже более крупных предметов возрастает по мере увеличения скорости воды. В целом же среднегодовой сток взвешенных наносов с площади водосбора невелик по сравнению со стоком растворенных веществ — 2,5 г/м2-год против 14,0 г/м2-год. Значительную часть твердого стока составляют песок и другие неорганические почвенные материалы, сток органических частиц составляет только около 1,0 г/м2•год. Это органическое вещество (главным образом частицы и фрагменты разлагающихся листьев) представляет чистую продукцию экосистемы, выносимую из леса в реку, где она может быть использована в качестве пищи речными организмами. Это количество невелико по отношению к продукции леса, но оно представляет главный ресурс пищи в реке.[ ...]

Таким образом, балансовый метод следует считать единственно приемлемым и методологически наиболее обоснованным для определения первичной продукции в текучих водах.[ ...]

На поверхности Земли достаточно широко распространены эрозионные горы, которые образуются в результате расчленения высоких равнин внешними силами, в первую очередь текучими водами.[ ...]

Как видим, денудация и снос с суши мира за текущий период геологической истории Земли значительно преобладают над аккумуляцией. Основную роль в сносе вещества играют текучие воды, переносящие речные наносы и растворенные вещества. В сумме они составляют около 2/3 всего выноса материала.[ ...]

Карп принадлежит к числу очень вкусных и жирных рыб (правда, карпы из илистых водоемов несколько отзывают болотом и илом — привкус, легко исчезающий, если пойманную рыбу выдержать некоторое время в текучей воде).[ ...]

Так называются породы, образовавшиеся в результате осаждения или химических солевых минералов в водных бассейнах, или органического материала в виде остатков растений, или землистых масс из суспензии текучих вод и т. д. Все осадочные горные породы относятся к вторичным образованиям. Особенно большая группа осадочных пород, представленная землистыми массами, образовалась в результате физического выветривания плотных магматических и метаморфических горных пород, неоднократного последующего физического разрушения (выветривания) и пе-реотложения минеральной массы ветром, морем, реками, ледниками, ледниковыми, талыми и дождевыми водами.[ ...]

Донная окраска — темная спинка и бока, иногда с более темными разводами и светлым брюшком (у камбал светлым оказывается обращенный к грунту бок). У донных рыб, живущих над галечниковым грунтом рек с прозрачной водой, обычно на боках тела имеются черные пятка, иногда слегка вытянутые в спиннобрюшном направлении, иногда расположенные в виде продольной полоски (так называемая русловая окраска). Такая окраска свойственна, например, молоди лосося в речной период жизни, молоди хариуса, обыкновенному гольяну и другим рыбам. Эта окраска делает рыб мало Заметными на фоне галеч-никового грунта в прозрачной текучей воде. У донных рыб стоячих вод ярких темных пятен по бокам тела обычно не бывает, или они имеют размытые очертания.[ ...]

Русла рек — транспортное средство не для одного человека. Это естественные каналы расселения животных и растений. В отличие от животных у растений нет «речных эндемиков», т. е. видов, свойственных только проточным водам. Первичное заселение текучих вод происходит за счет побегов, приносимых из водоемов со стоячей водой. Исключение составляет семейство под-остемоновых (Pod.ostemona.ceae), виды которого характерны для быстро текущих рек тропического пояса и отсутствуют в водоемах со стоячей водой (Г. Вальтер, 1975). У растений преобладает пассивное расселение, направленное вниз по течению реки; вверх по реке оно осуществляется в ограниченных размерах. Водным и околоводным животным свойственны и пассивное, и активное расселения. Хорошим примером может служить успешная реакклиматизация в СССР речного бобра, за короткое время освоившего долины многих крупных и малых рек.[ ...]

Окунь не особенно требователен к условиям внешней среды во время созревания и вымета половых продуктов. Он созревает и нерестится как в реке, так и в озерах и прудах, как в больших водоемах, так и в малых (даже В ванне), как в текучих водах, так и в стоячих. Однако такая нетребовательность все же не беспредельна.[ ...]

Окунь не особенно требователен к условиям внешней среды во время созревания и вымета половых продуктов. Он созревает и нерестится как в реке, так и в озерах и прудах, как в больших водоемах, так и в малых (даже В ванне), как в текучих водах, так и в стоячих. Однако такая нетребовательность все же не беспредельна.[ ...]

Для генеративно-морских рыб, ведущих проходной образ жизни, вознйкновение миграции также объясняется сходными причинами: поскольку условия развития икры в реках более благоприятны, чем в море, постольку рыбы приспособились к нересту в текучих водах. Перейти же полностью к жизни в реке такие морские рыбы, как, например, сельди — преимущественно планктоноядные рыбы, не смогли из-за недостаточности в реках планктона, хотя размеры проходных генеративноморских рыб обычно меньше, чем генеративно-пресноводных. Такие же генеративно-морские рыбы, как налим, питающиеся рыбой, нашли для себя в реках достаточно корма и смогли полностью переселиться в текучую воду, однако численность их стада незначительна.[ ...]

Водное дыхание личинок совершенствовалось иначе, чем в предыдущей группе. Частично газообмен осуществлялся, как у предка, дыхательным эпителием ректума, но теперь его дополняли наружные пластинчатые жабры - производные эпи- и парапроктов. Позже, при колонизации текучих вод, первичные жабры видоизменялись, утрачивая способность к газообмену, и их заменяли наружные жабры иной природы.[ ...]

Основными характеристиками русла являются: продольный и поперечный профиль, плановые очертания и распределение глубин в нем. Речное русло подвержено изменениям, или деформациям. Непрерывные изменения морфологического строения речного русла и поймы, происходящие под действием текучей воды, называются русловым процессом.[ ...]

Семейство карповых самое многочисленное, характеризующееся наличием у рыб глоточных зубов, расположенных в 1-3 ряда, трущихся о жерновик (роговидное образование). Усиков или нет, или не более двух пар. Тело обычно покрыто чешуей, реже голое (рис. 4). Живут в быстротекущих потоках (маринки, усачи, ельцы и др.), в озерах и прудах. Держатся как в толще воды, так и у дна стоячих (линь, карась) и текучих вод (пескари, гольяны). Живут также в солоноватой воде в Каспийском и Аральском морях. Откладывают значительное количество икры (до 1,8 млн. икринок, обычно 200-400 тыс.), которая приклеивается к растительности, где и происходит ее развитие. Инкубационный период длится несколько дней. Личинки имеют орган для прикрепления, и они проходят стадию покоя, прикрепившись к растительности до тех пор, пока у них не рассосется желточный мешок. Многие карповые откладывают икру на камнях и песке (усачи, рыбец, шемая и др.). Есть карповые, откладывающие икру в толще воды, - толстолобик, амур, востробрюшка, амурские лещи и др.[ ...]

До последнего времени совершенно неизвестны морские моховидные и только немпогие виды найдены в зоне брызг на морских и океанических побережьях. В то же время некоторые мхи (из родов бриум, меезия, дрепанокла-дус и др.) могут произрастать на дне глубоких (до 40 м) пресноводных водоемов. Другие мхи обрастают каменистые обнажения и отдельные камни в быстрине рек и ручьев, но типичных водных мхов — обитателей текучих вод — относительно немного. Обильно представлены мхи и в среднеувлажненных и влажных лесах разных зональных типов, где они селятся на почве и камнях, на валежнике и гнилой древесине, густо обрастают стволы и ветви деревьев.[ ...]

Почти всегда поступление и вынос биогенных элементов невелики по сравнению с их содержанием в биомассе, т. е. количеством, циркулирующим внутри экосистемы. На рис. 17.25 это показано для одного из важнейших для организмов элементов — азота. Вынос с текучими водами всего 4 кг/га-•год азота подчеркивает размах его удержания и вовлечения в круговорот биомассой лесного сообщества. Теряемое таким путем количество соответствует лишь 0,1% суммарного запаса азота в составе живого и мертвого органического вещества изученной экосистемы.[ ...]

ru-ecology.info

Геологическая работа текучих вод

Под текучими водами понимают всю воду, стекающую по поверхности суши, начиная от мелких струек, возникающих во время дождей или таяния снега, до самых крупных рек, подобных Волге, Амуру или Амазонке. Текучие воды являются самым мощным из всех экзогенных факторов, преобразующих поверхность материков. Разрушая горные породы и перенося продукты их разрушения в виде гальки, песка, глины и растворенных веществ, текучие воды способны в течение миллионов лет сравнять с землей самые высокие горные хребты. В то же время вынесенные ими в моря и океаны продукты разрушения горных пород служат главным материалом, из которого возникают мощные толщи новых осадочных пород.

Объем воды, стекающей ежегодно в моря с поверхности суши, может быть определен как разность годовой суммы осадков и количества испарившихся осадков.

Ежегодно 36 300 км3 влаги переносится в виде паров с моря на сушу и те же 36300 км3 стекают в виде рек в море. Сток воды происходит к уровню океана с суши, средняя высота которой равна 750 м над уровнем моря.

При этом производится колоссальная работа, значительная часть которой тратится на разрушение горных пород и перенос продуктов их разрушения в растворенном и механически раздробленном состоянии, т. е. в виде гальки, песка и глины.

По подсчетам Г.В. Лопатина, все реки земного шара (без учета Антарктиды, Гренландии и Канадского полярного архипелага, по которым данных нет) выносят за год в море в растворенном и механически взвешенном состоянии около 17,5 млн. т вещества, полученного за счет разрушения суши. Это равносильно общему понижению ее поверхности со средней скоростью около 0,09 мм в год, или 9 см в тысячелетие. Таким образом, если скорость разрушения суши текучими водами принять за строго постоянную, то за 8,3 млн. лет средняя высота суши уменьшилась бы как раз на те 750 м, которым она равна в настоящее время, т. е. она практически сравнялась бы с уровнем моря. Но фактически суша существует сотни и тысячи миллионов лет, так как существуют другие процессы, восстанавливающие ее высоту или даже создающие новые участки. Это поднятия земной коры. Без них вообще не могло бы существовать крупных возвышенностей, так как горы разрушаются текучей водой особенно интенсивно. Ведь с них стекают бурные реки, способные переносить даже крупные глыбы по 1—2 м и более в поперечнике.

Расчет показал, что в водосборе р. Вахш, притоки которой стекают с Алайского и Заалайского хребтов в Средней Азии, ежегодно смывается водой в среднем 2612 т только одних мелких частиц горных пород, переносимых во взвешенном состоянии в виде мути. Это дает среднее понижение всей поверхности водосбора на 1,6 мм в год, или в 18 раз больше, чем в среднем для всей суши.

Нередко всю разрушительную работу текучих вод в целом называют одним термином эрозия (по-латыни это значит разъедание). Однако это не вполне правильно, так как можно выделить две формы ее проявления, принципиально отличающиеся друг от друга по своим результатам.

Первая из них — это эрозия, или иначе размыв (линейный размыв). Под этим названием понимается разрушительная работа русловых водных потоков, т. е. временных или постоянных ручьев и рек. Все они стремятся врезать свое русло в поверхность земли на всем протяжении в виде более или менее глубокой рытвины, промоины, оврага. Крупные водные потоки постепенно разрабатывают этим путем обширные и глубокие долины и ущелья. Линейный размыв, или эрозия, стремится, таким образом, расчленить рельеф суши, сделать его более неровным, иногда даже очень неровным, так как речные долины иногда имеют глубину до 1,5—2 тыс. м.

Совсем иной формой проявления разрушительной работы воды является площадной смыв, или просто смыв1. Под смывом понимают работу воды, стекающей по склонам во время дождей или таяния снегов. Этот временный склоновый сток выражается либо в виде сплошной тонкой пелены воды, движущейся по пологому скату, либо в виде густой сети мелких струек, каждая из которых является как бы миниатюрным ручейком. Каждая струйка стремится вырыть себе маленькую рытвинку, но ее кинетической энергии хватает лишь на то, чтобы врезаться в тонкий разрыхленный выветриванием поверхностный покров на глубину нескольких сантиметров. В связи с этим образующиеся миниатюрные рытвинки расположены очень близко друг к другу, их склоны сходятся в виде узкого гребешка, а постепенное врезание приводит к общему равномерному понижению всей поверхности склона. Благодаря этому смыву подвергаются одновременно обширные площади, и под его влиянием происходит вьполаживание и сглаживание склонов, общее выравнивание поверхности суши, уменьшение ее вертикального расчленения. Иными словами, площадной смыв приводит к прямо противоположным результатам по сравнению с эрозией. Именно поэтому их и следует отличать друг от друга.

Развитие рельефа суши происходит при совместном воздействии эрозии и площадного смыва, относительная роль которых изменяется в зависимости от высоты поверхности континента над уровнем океана. Чем выше суша, тем круче, как правило, уклоны ее поверхности, тем быстрее течение ручьев и рек, тем интенсивнее протекает линейный размыв, или эрозия, создающая глубокие долины и узкие высокие водоразделы между ними рельеф становится гористым, расчлененным.

Чем ниже суша, т.е. чем медленнее и меньше по размаху поднятия земной коры, тем менее интенсивна эрозия, но зато тем больше относительная роль площадного смыва, тем более сглаженным, равнинным становится рельеф. Ручьи и реки, производящие площадной смыв, создают и совершенно различные по составу и строению отложения, играющие неодинаковую роль в общем комплексе осадков, возникающих на суше.

www.librero.ru

Текучая вода - путеводитель

текучая вода

Текучие воды — временные водотоки, ручьи и реки выравнивают поверхность Земли: разрушают возвышенности, горы, уносят продукты разрушения в более низкие места. Велико значение текучих вод и в хозяйственной деятельности человека. Родники, реки и ручьи — основные источники водоснабжения. Вдоль ручьев и рек расположены населенные пункты, реки используют как пути сообщения, для строительства гидроэлектростанций и лова рыбы. В засушливых областях вода рек идет на орошение.[. ]

В текучей воде вследствие турбулентного характера течения твердые частицы могут находиться во взвешенном состоянии в тех случаях, когда вертикальная составляющая скорости течения потока превосходит гидравлическую крупность частиц. При обратном соотношении частицы будут осаждаться на дно, и начнется аккумуляция наносов или влечение их по дну. Вертикальная составляющая скорости растет с увеличением степени турбулентности потока и, следовательно, с увеличением скорости течения. Таким образом, чем больше скорости, тем более крупные частицы находятся во взвешенном состоянии. По мере передвижения вниз по течению в связи с общим уменьшением скоростей течения размеры частиц, находящихся во взвешенном состоянии, будут уменьшаться, а аккумуляция наносов усиливаться. Таким образом, речной поток обладает определенной транспортирующей способностью, т. е. способностью переносить определенное количество наносов данной крупности при определенных гидравлических характеристиках (уклон, скорость, глубина). Транспортирующую способность характеризуют либо предельным расходом взвешенных наносов, который способен транспортировать поток, либо средней мутностью, отвечающей насыщенности потока наносами, при которой осуществляется транспортирующая способность потока. Если фактический расход взвешенных наносов в потоке соответствует его транспортирующей способности, то между процессами взвешивания и осаждения наносов в придонном-слое наблюдается динамическое равновесие.[. ]

Рыбы текучих и открытых вод потребляют кислорода больше, чем рыбы стоячих вод, если, даже определения проводить в одинаковых условиях опыта (стоячая вода). Исключением является подкаменщик, который живет среди камней текучих вод. По своему происхождению он является выходцем из моря.[. ]

Рыбы текучих вод (реофилы) и стоячих (лимнофилы) делятся на пелагических - обитателей толщи воды, придонных и донных.[. ]

Работа текучих вод. К текучим водам относятся временные дождевые потоки и талые снеговые воды, ручьи, реки и подземные воды. Работа текучих вод, с учетом фактора времени, грандиозна. Можно сказать, что весь облик земной поверхности в той или иной мере создан текучей водой. Все текучие воды объединяет то, что они производят три вида работ: разрушение (эрозию), перенос продуктов (транзит) и их отношение (аккумуляцию). В результате образуются разнообразные неровности на поверхности земли — овраги, борозды на склонах, обрывы, долины рек, песчаные и галечные острова и т. д. а также пустоты в толще горных пород — пещеры.[. ]

Жизнь в текучей воде связана у рыб с выработкой ряда специальных приспособлений. Особенно быстрое течение мы наблюдаем в реках, где иногда скорость движения воды достигает скорости падающего тела. В реках, берущих начало с гор, скорость движения воды является основным фактором, определяющим распределение животных, в том числе и рыб, на протяжении русла потока.[. ]

Течение воды. Некоторые речные рыбы размножаются только в текучей воде.[. ]

Энергия текучих вод на некотором участке, как известно, определяется их расходом и падением. Вот почему водная эрозия при одних и тех же величинах стока наиболее ярко выражена в горных районах и значительно слабее на равнинах. Большое значение в развитии эрозии имеет режим стока: с увеличением стока в определенные сезоны происходит усиление эрозии.[. ]

Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники.[. ]

Из насекомых в текучих водах живут только те, у кого есть жабры. Им не нужно подниматься на поверхность за кислородом.[. ]

У рыб, живущих в текучих водах или в пелагической области океанов, морей и больших озер, такого мощного насасывательного аппарата нет. Рыбы указанных водоемов при движении приоткрывают рот и вода сама входит в ротовую полость, а из нее проходит через жаберные щели между жаберными лепестками наружу. У реофильных рыб омывание жаберного аппарата осуществляется без вышеописанного механизма. Жабры омываются пассивно, а не активно, например у карпа. Однако это не означает, что указанные рыбы не способны активно омывать жаберные лепестки. Они такой способностью обладают, но в меньшей степени, чем рыбы первой группы, и пользуются этой способностью в более редких случаях.[. ]

Хорошие пловцы в текучей воде несколько отличаются по форме тела от хороших пловцов в стоячей воде, в частности, у цервых хвостовой стебель. обедно. значительно выше, и короче, чем у вторых. В каче- стве примера можно сравнить форму хвостового стебля форели, приспособленной жить в воде с быстрым течением, и скумбрии — обитателя медленно двигающихся и стоячих морских вод. [. ]

Скорость течения воды повлияла на обитателей водоемов и способствовала появлению особенных приспособлений. В текучих водах выравнивается температура по всей толще воды, что способствует ее обогащению кислородом. Поэтому главным фактором здесь становится само течение воды. Форель, подкаменщик, гольян — обитатели текучих вод. Их тело в поперечном разрезе почти округлое, а не сжатое с боков, как у рыб спокойных вод (плотва, окунь, карп). Интересно, что животные текучих вод держатся головой навстречу течению и пытаются его преодолеть.[. ]

Если рыба находится в текучей воде, то процент использования зависит от скорости протока: чем больше скорость протока воды, тем меньше используется кислорода. В стоячей воде процент использования кислорода тем меньше, чем выше парциальное давление кислорода во внешней среде. При снижении РОг ниже известного предела также наблюдается снижение процента использования кислорода.[. ]

Обилие нашей страны стоячими и текучими водами говорит за то, что при рационализации рыболовства уловы рыбы должны будут возрасти во много раз. По расчету, произведенному на Западе, такое взаимоотношение существует между рыболовством диким и культурным: озера, на которых только ловят рыбу, не прибегая ни к каким мелиорат. мерам, дают в среднем около 15 кг рыбы на гектар; те же, где применяются некоторые мероприятия по рационализации вод, дают от 50 до 80 « ; наконец, рационально поставленное прудовое хозяйство дает от 160 до 200 кг на гектар. Если вспомнить широко распространенный среди рыбоведов взгляд, что каждый водоем возможно при знании использовать для той или другой породы рыбы и что таких пустующих и зарастающих водоемов у нас несть числа, то надо признать, что творчеству человека в деле заселения рыбой внутренних водоемов предстоит широкая арена. С другой стороны.[. ]

У видов рыб, размножающихся в стоячей воде, возможность контакта спермы с икрой сохраняется значительно дольше, чем в текучей воде, и, соответственно, жизнестойкость спермы много выше. Так, например, сперма океанической сельди — Ыиреа harengus pallasi Val.— более суток сохраняет в морской воде способность к оплодотворению (Крыжановский, 1956).[. ]

В водные экосистемы фосфор переносится текучими водами. Реки непрерывно обогащают фосфатами океаны. В соленых морских водах фосфор переходит в состав фитопланктона, служащего пищей другим организмам моря, в последующем накапливаясь в тканях морских животных, например, рыб. Часть соединений фосфора мигрирует в пределах небольших глубин, по-требляясь организмами, другая часть теряется на больших глубинах. Отмершие остатки организмов приводят к накоплению фосфора на разных глубинах. Отсюда следует, что фосфор, попадая в водоемы тем или иным путем, насыщает, а нередко и перенасыщает их экосистемы. Частичный возврат фосфатов на сушу связан с поднятием земной коры выше уровня моря. Определенное количество фосфора переносится на сушу морскими птицами, а также благодаря рыболовству. Птицы отлагают фосфор на отдельных островах в виде гуано.[. ]

Рыбы, переселяющиеся из морей в пресные воды, населяют водоемы с холодной текучей водой, хорошо насыщенной кислородом. Как правило, в текучих водоемах с холодной водой (ключи, горные речки и т. п.) кислородный режим устойчив, и концентрация кислорода в воде поддерживается на высоком уровне.[. ]

В заключение, заметим еще, что удобрение воды применимо только в прудах н озерах стоячих или мало проточных и, стало быть, главным образом с населением карповидных рыб, а не в быстро текучих водах с лососевыми рыбами. В последних удобрительные вещества быстро уносились бы течением, с другой стороны, лососевые рыбы настолько чувствительны к загрязнению воды животными продуктами, что избегают даже тех проточных вод (рек и речек), в которые втекает дождевая вода с дворов и улиц.[. ]

Если распадение нитей СЫатус!о1:пх происходит в текучей воде, то бактерии выходят наружу, рассыпаются и образуют новые колонии, а трубочки распадаются на углекислоту, воду и безвредный гидрат окиси железа. Но совсем другое происходит в стоячей воде, где беспрепятственно успевают развиться целые дерновины этих ржавых нитей. Там только самые верхние слои, прикасающиеся к поверхности воды, насыщаемой атмосферным воздухом, находят в достаточном количестве потребный им кислород; в нижних же слоях трубочки колониальных нитей, оставленные более или менее бактериями, всплывающими наверх для образования нрвых колоний, все более отодвигаются вглубь и здесь, за отсутствием кислорода, образуют залежи характерного для железистых торфяников черного вонючего ила, убивающего всякую животную жизнь. При распадении тел бактерий, оставшихся еще в трубочках, образуется сероводород, который соединяется с окисью железа чехликов в черное сернистое железо, постепенно выполняющее углубление водоема.[. ]

Распространение волны концентрации загрязнителя в текучих водах от пункта внесения и разбавление его в зависимости от пройденного пути показано в модельном опыте на примере одного из триазиновых гербицидов (рис. 26).[. ]

Эрозионные и аккумулятивные формы рельефа, создаваемые текучими водами, формируют флювиалъный рельеф (от слова «флювио» - течь).[. ]

Перенос минеральных частиц горных пород или почвы текучими водами (также ледниками) и углубление ими в породах или в почве лож водотоков. Говорят и о ветровой эрозии, имея в виду подобную же работу ветра.[. ]

Эрозия - разрушение и удаление грунта с земной поверхности текучей водой, ледником, ветром и волнами.[. ]

Интенсивность водной эрозии зависит прежде всего от энергии текучих вод и затем от сопротивляемости размыву поверхности, по которой стекают эти воды.[. ]

Обособление эпиофпебииновых, несомненно, было обусловлено переходом к развитию в текучих водах. Такое допущение хорошо объясняет и крайнюю реобионтность единственного современного рода, и отсутствие ископаемых представителей этого явно древнего подотряда.[. ]

Раки, как животные преимущественно ночные, трудно поддаются наблюдениям. Они предпочитают текучие воды, обитая в реках, ручьях и даже в оросительных канавах, а также в озерах и прудах с достаточным притоком воды.[. ]

Сиртоном обозначают совокупность всех живых организмов, находящихся в пелагиали стоячих и текучих вод, но не являющихся на данной стадии пелагическими — это представители бентоса, перифитона, нейстона. Они попадали в толщу воды в результате изменений гидрохимических, гидрологических условий и за счет поведенческих реакций гидробионтов.[. ]

Изменение концентрации растворенного кислорода в зависимости от расстояния до точки сброса в текучие воды или в некоторой заданной точке в стоячие воды в зависимости от времени начала сброса загрязняющих веществ всегда тесно связано со значением биохимической потребности кислорода (БПК).[. ]

В разделе 2 этой главы при обсуждении зональности в водоемах было отмечено в общих чертах, что в текучих водах представлены два крупных местообитания — перекаты н плесы. Следовательно, в широком смысле можно говорить о двух типах сообществ — о сообществах перекатов (быстрин) и плесов (заводей). Некоторые характерные обитатели этих двух типов сообществ показаны на фиг. 152. Природа сообщества и плотность доминирующих популяций внутри этих больших категорий зависят от типа дна, которое может быть песчаным, глинистым, галечным, состоять из коренных пород или из валунов и булыжника. По мере приближения потока к нижнему уровню разница между условиями на перекатах и плесах уменьшается, пока не сформируются условия, характерные для русла большой реки. Биота русла напоминает биоту перекатов, ее отличительная особенность — очень скученное распределение популяций. Это вызвано тем, что твердые субстраты часто отсутствуют.[. ]

Разрушение почвенного покрова происходит не только в результате развевания, но и под действием текучих вод. Атмосферные осадки сопровождаются плоскостным смывом мелких частиц с поверхности почвы, а при ливневом характере дождей — сильным разрушением всей почвенной толщи с образованием промоин и оврагов. Растительность, особенно лесная, задерживает сток атмосферных осадков. Травянистая растительность задерживает до 15—20% выпадающих осадков, кроны деревьев еще больше. Особо важную роль играет лесная подстилка, которая полностью нейтрализует ударную силу дождевых капель и резко снижает скорость текучей воды. Сведение лесов и уничтожение лесной подстилки вызвало усиление в 2—3 раза поверхностного стока за счет сокращения внутрипочвенного стока и питания грунтовых вод (рис. 27). Усиленный поверхностный сток повлек за собой энергичный смыв верхней части почв, наиболее богатой гумусом и элементами питания, способствовал энергичному образованию оврагов. Благоприятные условия для водной эрозии также создавала распашка обширных степей и прерий и низкая культура земледелия.[. ]

В пресноводной аквакультуре в зависимости от характера водоема различают лентические (стоячие воды) экосистемы— озера, пруды и лотические (текучие воды) — реки, ручьи и заболоченные угодья — болота и болотистые леса. На практике чаще всего используют стоячие, слабопроточные водоемы или водоемы озерного типа.[. ]

Род шизотрикс (Schizothrix) наиболее обширен. Он включает около 70 видов, которые живут или в наземных местообитаниях, или в воде, нредночитая текучие воды или район прибоя. Некоторые виды характерны для горячих источников. Наиболее распространены Schizothrix lateritia, Sch. calcicola, Sch. lar-dacea (рис. 60, 1—3), среди влажных мхов обычен Sch. friesii (табл. 2, б).[. ]

Боковыми прудами называются пруды, устроенные при помощи продольных и поперечных плотин по сторонам реки, речки или вообще текучей воды.[. ]

Наблюдения за режимом поверхностного стока с площади водосбора в течение года служат дальнейшим свидетельством функции экосистемы. Содержание в воде растворенных питательных элементов относительно постоянно, несмотря на колебания объема стока после гроз и по сезонам года. Вода, большая часть которой попадает в реку за счет подповерхностного стока, в основном стабилизирована по химическому составу в результате взаимодействия с почвой, через которую она проходит. Несколько в большей степени изменчив сток элементов минерального питания, содержащихся в частицах, взвешенных в текучей воде. Преобладающую часть года твердый сток мал, но он резко возрастает после ливней, когда река становится полноводной и быстрой, и весной, когда тает снег. Способность воды к переносу частиц и даже более крупных предметов возрастает по мере увеличения скорости воды. В целом же среднегодовой сток взвешенных наносов с площади водосбора невелик по сравнению со стоком растворенных веществ — 2,5 г/м2-год против 14,0 г/м2-год. Значительную часть твердого стока составляют песок и другие неорганические почвенные материалы, сток органических частиц составляет только около 1,0 г/м2•год. Это органическое вещество (главным образом частицы и фрагменты разлагающихся листьев) представляет чистую продукцию экосистемы, выносимую из леса в реку, где она может быть использована в качестве пищи речными организмами. Это количество невелико по отношению к продукции леса, но оно представляет главный ресурс пищи в реке.[. ]

Таким образом, балансовый метод следует считать единственно приемлемым и методологически наиболее обоснованным для определения первичной продукции в текучих водах.[. ]

На поверхности Земли достаточно широко распространены эрозионные горы, которые образуются в результате расчленения высоких равнин внешними силами, в первую очередь текучими водами.[. ]

Как видим, денудация и снос с суши мира за текущий период геологической истории Земли значительно преобладают над аккумуляцией. Основную роль в сносе вещества играют текучие воды, переносящие речные наносы и растворенные вещества. В сумме они составляют около 2/3 всего выноса материала.[. ]

Карп принадлежит к числу очень вкусных и жирных рыб (правда, карпы из илистых водоемов несколько отзывают болотом и илом — привкус, легко исчезающий, если пойманную рыбу выдержать некоторое время в текучей воде).[. ]

Так называются породы, образовавшиеся в результате осаждения или химических солевых минералов в водных бассейнах, или органического материала в виде остатков растений, или землистых масс из суспензии текучих вод и т. д. Все осадочные горные породы относятся к вторичным образованиям. Особенно большая группа осадочных пород, представленная землистыми массами, образовалась в результате физического выветривания плотных магматических и метаморфических горных пород, неоднократного последующего физического разрушения (выветривания) и пе-реотложения минеральной массы ветром, морем, реками, ледниками, ледниковыми, талыми и дождевыми водами.[. ]

Донная окраска — темная спинка и бока, иногда с более темными разводами и светлым брюшком (у камбал светлым оказывается обращенный к грунту бок). У донных рыб, живущих над галечниковым грунтом рек с прозрачной водой, обычно на боках тела имеются черные пятка, иногда слегка вытянутые в спиннобрюшном направлении, иногда расположенные в виде продольной полоски (так называемая русловая окраска). Такая окраска свойственна, например, молоди лосося в речной период жизни, молоди хариуса, обыкновенному гольяну и другим рыбам. Эта окраска делает рыб мало Заметными на фоне галеч-никового грунта в прозрачной текучей воде. У донных рыб стоячих вод ярких темных пятен по бокам тела обычно не бывает, или они имеют размытые очертания.[. ]

Русла рек — транспортное средство не для одного человека. Это естественные каналы расселения животных и растений. В отличие от животных у растений нет «речных эндемиков», т. е. видов, свойственных только проточным водам. Первичное заселение текучих вод происходит за счет побегов, приносимых из водоемов со стоячей водой. Исключение составляет семейство под-остемоновых (Pod.ostemona.ceae), виды которого характерны для быстро текущих рек тропического пояса и отсутствуют в водоемах со стоячей водой (Г. Вальтер, 1975). У растений преобладает пассивное расселение, направленное вниз по течению реки; вверх по реке оно осуществляется в ограниченных размерах. Водным и околоводным животным свойственны и пассивное, и активное расселения. Хорошим примером может служить успешная реакклиматизация в СССР речного бобра, за короткое время освоившего долины многих крупных и малых рек.[. ]

Окунь не особенно требователен к условиям внешней среды во время созревания и вымета половых продуктов. Он созревает и нерестится как в реке, так и в озерах и прудах, как в больших водоемах, так и в малых (даже В ванне), как в текучих водах, так и в стоячих. Однако такая нетребовательность все же не беспредельна.[. ]

Окунь не особенно требователен к условиям внешней среды во время созревания и вымета половых продуктов. Он созревает и нерестится как в реке, так и в озерах и прудах, как в больших водоемах, так и в малых (даже В ванне), как в текучих водах, так и в стоячих. Однако такая нетребовательность все же не беспредельна.[. ]

Для генеративно-морских рыб, ведущих проходной образ жизни, вознйкновение миграции также объясняется сходными причинами: поскольку условия развития икры в реках более благоприятны, чем в море, постольку рыбы приспособились к нересту в текучих водах. Перейти же полностью к жизни в реке такие морские рыбы, как, например, сельди — преимущественно планктоноядные рыбы, не смогли из-за недостаточности в реках планктона, хотя размеры проходных генеративноморских рыб обычно меньше, чем генеративно-пресноводных. Такие же генеративно-морские рыбы, как налим, питающиеся рыбой, нашли для себя в реках достаточно корма и смогли полностью переселиться в текучую воду, однако численность их стада незначительна.[. ]

Водное дыхание личинок совершенствовалось иначе, чем в предыдущей группе. Частично газообмен осуществлялся, как у предка, дыхательным эпителием ректума, но теперь его дополняли наружные пластинчатые жабры - производные эпи- и парапроктов. Позже, при колонизации текучих вод, первичные жабры видоизменялись, утрачивая способность к газообмену, и их заменяли наружные жабры иной природы.[. ]

Основными характеристиками русла являются: продольный и поперечный профиль, плановые очертания и распределение глубин в нем. Речное русло подвержено изменениям, или деформациям. Непрерывные изменения морфологического строения речного русла и поймы, происходящие под действием текучей воды, называются русловым процессом.[. ]

Семейство карповых самое многочисленное, характеризующееся наличием у рыб глоточных зубов, расположенных в 1-3 ряда, трущихся о жерновик (роговидное образование). Усиков или нет, или не более двух пар. Тело обычно покрыто чешуей, реже голое (рис. 4). Живут в быстротекущих потоках (маринки, усачи, ельцы и др.), в озерах и прудах. Держатся как в толще воды, так и у дна стоячих (линь, карась) и текучих вод (пескари, гольяны). Живут также в солоноватой воде в Каспийском и Аральском морях. Откладывают значительное количество икры (до 1,8 млн. икринок, обычно 200-400 тыс.), которая приклеивается к растительности, где и происходит ее развитие. Инкубационный период длится несколько дней. Личинки имеют орган для прикрепления, и они проходят стадию покоя, прикрепившись к растительности до тех пор, пока у них не рассосется желточный мешок. Многие карповые откладывают икру на камнях и песке (усачи, рыбец, шемая и др.). Есть карповые, откладывающие икру в толще воды, - толстолобик, амур, востробрюшка, амурские лещи и др.[. ]

До последнего времени совершенно неизвестны морские моховидные и только немпогие виды найдены в зоне брызг на морских и океанических побережьях. В то же время некоторые мхи (из родов бриум, меезия, дрепанокла-дус и др.) могут произрастать на дне глубоких (до 40 м) пресноводных водоемов. Другие мхи обрастают каменистые обнажения и отдельные камни в быстрине рек и ручьев, но типичных водных мхов — обитателей текучих вод — относительно немного. Обильно представлены мхи и в среднеувлажненных и влажных лесах разных зональных типов, где они селятся на почве и камнях, на валежнике и гнилой древесине, густо обрастают стволы и ветви деревьев.[. ]

Почти всегда поступление и вынос биогенных элементов невелики по сравнению с их содержанием в биомассе, т. е. количеством, циркулирующим внутри экосистемы. На рис. 17.25 это показано для одного из важнейших для организмов элементов — азота. Вынос с текучими водами всего 4 кг/га-•год азота подчеркивает размах его удержания и вовлечения в круговорот биомассой лесного сообщества. Теряемое таким путем количество соответствует лишь 0,1% суммарного запаса азота в составе живого и мертвого органического вещества изученной экосистемы.[. ]

Рекомендуем ознакомится: http://ru-ecology.info

worldunique.ru

Геологическая деятельность текучих вод

 

 

Динамика и режим русловых водных потоков

Эрозионные долины

Общая характеристика работы водного потока

Боковая эрозия и развитие поперечного профиля долин

Образование аллювия и пролювия

Преобразование склонов эрозионных долин процессами денудации

Типы речных устьев

Речные надпойменные террасы

Общий ход денудации континентов, пенеплен, циклы эрозии

Вопросы для самопроверки

 

 

Под текучими водами понимают всю воду, стекающую по поверхности суши, начиная от мелких струек, возникающих во время дождей и таяния снега, до самых крупных рек, подобных Волге, Амуру, Амазонке. Текучие воды являются самым мощным из всех экзогенных факторов, преобразующих поверхность материков. Разрушая горные породы и перенося продукты их разрушения в виде гальки, песка, глины и растворённых веществ, текучие воды способны в течение миллионов лет срезать даже самые высокие хребты и сравнять их с прилегающими равнинами. В то же время вынесенные ими в моря и океаны продукты разрушения горных пород служат главным материалом, из которого возникают мощные толщи осадков.

Все реки земного шара выносят за год в море в растворённом и механически взвешенном состоянии около 17,5 млн. тонн вещества, полученного за счёт разрушения суши. Это равносильно общему понижению её поверхности со средней скоростью около 0,09 мм в год или 9 см в тысячелетие. Всю разрушительную работу текучих вод в целом называют эрозией (от лат. "разъедание"). Выделяются две формы её проявления, принципиально отличающиеся друг от друга по своим результатам. Первая из них - размыв (линейный размыв). Это разрушительная работа русловых водных потоков, то есть временных или постоянных ручьёв и рек. Все они стремятся врезать своё русло в поверхность Земли в виде более-менее глубокой рытвины, промоины, оврага. Совсем иной формой проявления разрушительной работы воды является смыв (площадной смыв, абляция). Под смывом понимают работу воды, стекающей по склонам во время дождей или таяния снегов. Этот временный склоновый сток выражается либо в виде сплошной тонкой пелены воды, двигающейся по пологому скату, либо в виде густой сети мелких струек, каждая из которых является как бы миниатюрным ручейком.

Под влиянием площадного смыва происходит выполаживание и сглаживание склонов, общее выравнивание поверхности суши, уменьшение её вертикального расчленения. Иными словами, площадной смыв приводит к прямо противоположным результатам по сравнению с линейным размывом. Реки и ручьи, производящие линейную эрозию, и мелкие струйки склонового стока, осуществляющие площадной смыв, создают совершенно различные по составу и строению отложения, играющие неодинаковую роль в общем комплексе континентальных осадков.

 

Динамика и режим русловых водных потоков.

Если скорость воды ничтожно мала (0,1-0,7 см/сек), движение её в русле является ламинарным, струи воды параллельны длинной оси русла. Практически же даже равнинные реки и ручьи обладают гораздо большими скоростями течения (0,5-2,5 м/сек). Движение воды будет турбулентным или вихревым. При этом в толще воды возникают завихрения, которые и являются основной причиной размыва дна и стенок русла, переноса по течению размытых частиц. Разрушительная сила потока прямо зависит от средней скорости течения и степени турбулентности.

Работа рек и ручьёв зависит и от их многоводности, т.е. массы воды, протекающей через сечение русла в единицу времени (расход потока). Расход воды в реках меняется по сезонам года. Различают паводок, когда расход потока возрастает против средней величины, и межень, когда расход минимален. В межень русло не целиком затоплено водой. Во время паводка уровень воды поднимается, и русло заполняется в большей его части или целиком. Особенно сильный паводок, сопровождающийся разливом, называется половодьем. Характер изменения расхода воды в течение года, особенности паводков, степень обмеления реки и т.д. - всё это носит название гидрологического режима. Он различен для разных рек и определяется климатом, количеством осадков и другими факторами. Активную разрушительную и созидательную работу реки производят главным образом во время паводков.

 

Эрозионные долины.

Все водные потоки размывают своё ложе и врезаются в поверхность Земли, создавая эрозионные борозды. В зависимости от размера водного потока эти борозды могут иметь самую различную величину. Крупные реки разрабатывают большие речные долины, глубина которых достигает сотен и даже тысяч метров, а ширина иногда десятков километров. Небольшие ручьи и временные потоки создают различного рода овраги. Совсем маленькие струи воды образуют на поверхности Земли лишь незначительные промоины глубиной в доли метра и немногие метры. Все эти формы рельефа, хотя и отличаются друг от друга размерами, близки по происхождению и могут быть объединены общим термином - эрозионные долины.

Величина водного потока и размер его эрозионной долины зависят от той площади, с которой он собирает воду, или иначе от размера его водосбора. Последний неуклонно увеличивается от истоков к устью любого водного потока. Крупные реки имеют водосборы или речные бассейны площадью миллионы квадратных километров, образующие в плане сложно ветвящуюся речную систему. Этой гидрографической сети соответствует эрозионная сеть, или система долин внутри того же речного бассейна.

 

Общая характеристика работы водного потока.

Любой водный поток, движущийся по земной поверхности, производит работу, заключающуюся в разрушении горных пород, переносе и переотложении продуктов их разрушения.

Живая сила движущейся воды в нижней части склона гораздо больше, чем в верхней. Поэтому в нижней части склона вода начинает рыть себе русло, имеющее форму рытвины с крутыми бортами. Эта рытвина со временем распространяется вверх по склону, пока не достигнет его вершины (попятная эрозия). В результате может возникнуть целая сеть разветвлённых оврагов, промоин или речных долин.

Точка у подножия склона, от которой начинается размывание оврага (долины) и ниже которой не распространяется углубление рытвины, называется базисом эрозии данного оврага (долины). Рост долины идёт против течения потока от устья (базиса эрозии) к верховью, т.е. регрессивно, попятно. По мере роста продольный профиль днища долины по направлению к устью постепенно выполаживается, оставаясь крутым к вершине. Происходит это потому, что энергия потока и производимая им работа определяются массой воды и скоростью течения, т.е. уклоном русла. Как только в нижнем участке долины (откуда началось её развитие) уклон русла станет достаточно пологим, углубление долины прекращается, и энергия потока будет направлена на расширение долины и на вынос рыхлого материала, поступающего с вершины и со склонов. Здесь образуется конус выноса.

Работа водного потока при формировании оврага в различных его участках проявляется по-разному. В верховье, где уклон русла крут и не соответствует массе воды, протекающей по нему, происходит углубление оврага и его разрастание в сторону истоков, т.е. усиленная эрозия. В среднем течении вся работа воды направлена на транспортировку сносимого с верховьев материала. В нижнем течении происходит отложение этого материала и накопление его в конусе выноса (аккумуляция).

Углубление и рост долины теоретически будут продолжаться до тех пор, пока на всём её протяжении уклон русла потока не будет соответствовать протекающей по руслу массе воды. Как только эти величины придут в равновесие, эрозионная работа потока прекратится. Подобный идеальный профиль получил название профиля равновесия. Он имеет форму правильной вогнутой кривой параболического типа, которая становится касательной к горизонту в нижней части и круто поднимается в верховье. Таков механизм формирования продольного профиля долины любого размера, от оврага до больших рек, но там он менее нагляден из-за больших площадей и длительных промежутков времени.

Крупные долины больших рек, через которые выносятся в море воды, собираемые часто с поверхности целого континента, конечно, никогда не были маленькими оврагами, разросшимися путём регрессивной эрозии. Эти долины закладывались вдоль путей поверхности стока сразу на всём их протяжении. Выносимые из них огромные массы обломочного материала в течение тысяч или миллионов лет заносили целые морские заливы, превращая их в сушу. По этой вновь созданной суше река продолжала путь в море, надстраивая свою долину снизу, а не сверху, с помощью аккумуляции, а не эрозии.

Сравнительно молодые реки, долины которых ещё плохо разработаны, имеют неправильный продольный профиль. Затем они переживают этап усиленной глубинной эрозии и выравнивания продольного профиля, для которого базисом эрозии служит уровень моря. Постепенно вырабатывается кривая, близкая к профилю равновесия, и донная эрозия ослабевает.

Донная (глубинная) эрозия речных долин в горных областях протекает наиболее интенсивно, т.к. эти реки имеют крутые продольные уклоны и быстрое течение. Долины их глубиной в сотни метров, или даже до 1-2 км имеют узкое дно, почти целиком занятое руслом, и обычно очень крутые склоны (40-60о). Форма поперечного сечения таких долин напоминает латинскую букву V, почему они и называются V-образные. Это как бы овраги, увеличенные во много раз. Такие долины принято называть морфологически молодыми. Наряду с ними встречаются и ещё более узкие ущелья - каньоны - с почти вертикальными или ступенчатыми склонами. Мировой известностью пользуется Большой Каньон на реке Колорадо. Он врезан местами на глубину 2 км.

Если долина врезается в неоднородную по составу толщу горных пород, кривая её продольного профиля равновесия будет не плавной, а ступенчатой. В местах выхода плотных, трудно размываемых пород глубинная эрозия замедляется, а продольные уклоны возрастают, течение становится быстрым и бурным. Возникают пороги. Если пласты особо тверды, то перепад может приобрести форму почти вертикальной стенки, с которой поток будет низвергаться прямо вниз в виде водопада.

 

Боковая эрозия и развитие поперечного профиля долин.

По мере выработки кривой продольного профиля и приближения её к равновесной форме донная эрозия всё более ослабевает. Начинает сказываться другая форма разрушительной работы потока - боковая эрозия, заключающаяся в подмыве основания склонов долины. Боковая эрозия приводит к расширению долины и возникновению у неё плоского дна. Её поперечный профиль из V-образного постепенно преобразуется в плоскодонный или ящикообразный. Эту стадию развития долины называют стадией морфологической зрелости.

В результате боковой эрозии происходит образование и развитие излучин или меандров (от древнегреческого названия небольшой очень извилистой речки в Малой Азии - Меандр). Извилистость русла является свойством, неизбежным почти для всякой сравнительно медленно текущей реки. Медленный поток как бы "чувствует" любое препятствие и стремится его обойти. Его течение начинает отклоняться в сторону. Линия максимальных скоростей, т.е. динамическая ось, или стрежень потока, в прямолинейном русле расположенный по его середине, приближается теперь к одному из берегов. Течение подмывает и обрушивает этот берег и, отразившись от него, отклоняется в противоположную сторону. Таким образом, один берег русла подмывается, а второй, наоборот, наращивается. Образование изгиба русла в одном месте неизбежно влечёт за собой возникновение целой серии сопряжённых с ним изгибов ниже по течению, т.к. стрежень будет последовательно отражаться то от одного, то от другого берега.

Возникший изгиб русла в дальнейшем растёт, увеличивается в высоту, его вогнутый берег подмывается во время каждого половодья, а выпуклый берег наращивается путём отложения гальки и песка. Рост излучины продолжается до тех пор, пока её шейка на станет столь узкой, что во время паводка воды могут её прорвать и вновь спрямить русло. Постепенно входы в брошенную излучину закроются и она превратится в замкнутое озеро - старицу. На новом русле одновременно начинается образование и рост новых излучин. Процесс смещения меандров вниз по течению играет основную роль в формировании плоского дна долины на всём её протяжении.

Кроме образования меандров есть и другие причины, вызывающие боковую эрозию. Среди них наиболее существенной является так называемый "закон Бэра": крупные реки в северном полушарии всегда стремятся подмыть свой правый берег, а в южном - левый. Первоначально русский академик К.М.Бэр сформулировал этот закон только по отношению к рекам меридионального направления, у которых правый берег подмывается на большом протяжении и поэтому круче левого. К.М.Бэр объяснял это влиянием инерции смещения воды вследствие вращения земного шара. Однако сейчас рассуждения Бэра представляются не совсем правильными, поскольку вода по инерции может двигаться очень недолго. Выявленная Бэром закономерность в действительности является выражением более общего закона движения тел на поверхности вращающейся сферы. При этом возникает поворотное или кориолисово ускорение, горизонтальная составляющая которого всегда направлена в северном полушарии вправо по отношению к направлению движения, в южном - влево, независимо от направления течения реки. Это ускорение вызывает для северного полушария тем большее отклонение течения вправо, чем шире река и поэтому заметно отражается на ходе боковой эрозии.

 

Образование аллювия и пролювия.

Аллювий - это отложения, образуемые водами, текущими вдоль ложбины стока постоянно или временно и откладываемые на дне этой ложбины.

Дно долины на зрелой стадии развития не целиком занято руслом потока. В хорошо разработанных, широких долинах оно составляет лишь ничтожную часть ширины дна долины. Остальная его часть представляет пойму, называемую ещё пойменной, луговой или заливной террасой. Это более-менее плоская поверхность, целиком или частично заливаемая речными водами во время половодий и возвышающаяся над руслом на различную высоту.

Пойма почти нацело сложена аллювиальными отложениями. Это понятно, если вспомнить, что всё дно долины выработано руслом реки, излучины которого, меняя свою форму и положение, постепенно подмыли и раздвинули склоны долины.

Аллювий, откладываемый в русле реки, называется русловым аллювием. В медленно текущих реках он состоит из чистых песков, хорошо промытых от глинистых и пылеватых частиц, с подчинённым количеством грубого гравийного и галечного материала. В различных частях русла условия отложения аллювия неодинаковы. В каждой реке закономерно чередуются более глубокие участки - плёсы и более мелкие - перекаты.

 

Плёсы - участки русла, приуроченные к выпуклым частям меандров, в которых во время половодий происходит размыв дна вогнутого берега излучины, а на противоположном берегу придонные струи поперечной циркуляции накапливают отлогую песчаную русловую отмель (косу, пляж). На стрежне аллювий состоит из грубообломочных отложений.

 

Перекаты - участки, где русло имеет малую кривизну и аллювий отлагается по всему поперечнику русла. Для них, как и для русловых отмелей, характерны песчаные отложения.

В разных частях русла одновременно образуется аллювий различного петрографического состава: на дне плёса - галечники, валуны; ближе к прирусловой отмели - пески, кое-где содержащие прослои ила. Во время паводков в русле откладывается новый слой с одними и теми же фациальными особенностями, но распространение его никогда точно не совпадает с отложениями других паводков. Причины этого: непрерывное изменение из года в год уровня воды в русле, непрерывно идущее смещение русла под влиянием роста и развития меандров, подмыва склонов. Это смещение русла и является основной причиной образования поймы и слагающего её аллювия.

Например, в силу роста меандров русло в его вершине смещается вбок. Тогда через точку, располагавшуюся ранее на урезе воды у вогнутого берега, пройдут: самая глубокая часть плёса, основание русловой отмели и её верхняя часть. Соответственно произойдёт размыв до уровня дна плёса, затем поверх дна отлагаются грубые осадки стрежневой зоны потока, далее пески основания русловой отмели и пески с линзами илов верхней части её. Возникает толща руслового аллювия, в которой снизу вверх грубый материал (базальный горизонт грубых осадков) сменяется более тонким. Это будет набор отложений одного паводка. С каждым паводком русловой аллювий будет последовательно выстилать дно долины, надстраиваясь сбоку, по мере смещения русла.

Русловые пески по дну равнинных рек перемещаются не ровным слоем, а так называемыми песчаными волнами, напоминающими по форме дюны. Величина их прямо пропорциональна глубине и скорости потока. Эти песчаные волны постоянно движутся, их гребни перемещаются вниз по течению. Такая форма поверхности слоёв песка наблюдаемая как на отмелях, так и на перекатах, приводит к образованию косой слоистости.

Смещение этих песчаных волн происходит почти исключительно в половодье; в межень почти все они перестают двигаться. Из остановившихся волн и образуются слои песка в ходе смещения русла. Для них характерна тонкая внутренняя слоистость, косо наклонённая к горизонту, а следовательно, и к границам слоя. Такая слоистость называется диагональной и является разновидностью косой слоистости. Она типична для больших равнинных рек.

Во время разливов на русловой аллювий оседает и тонкопесчаный или глинистый осадок, возникающий из взвешенного в воде материала (в виде мути). Он называется наилок и накапливается на поверхности поймы, образуя слой супесчано-суглинистого состава, называемый пойменным аллювием. Имеется кроме этого ещё старичный аллювий, отлагающийся на дне стариц. Он состоит из тёмных, богатых органическим веществом илов суглинистого и супесчаного состава в виде линз среди русловых и пойменных отложений. Эти 3 вида аллювия и составляют аллювиальные отложения.

Принципиально иначе происходит накопление аллювия в быстрых потоках горных рек. Огромные скорости (10-12 м/сек) создают на дне условия, часто препятствующие отложению даже галечникового и валунного материала. Песок и глина могут быть задержаны лишь в местах возникновения завальных плотин или в горных проточных озёрах, а иначе выносятся за пределы горной страны. Поэтому аллювий горных рек состоит только из русловых отложений, сложенных галечниками и валунами.

А.П.Павлов выделил в качестве разновидности аллювия самостоятельный генетический тип континентальных отложений - пролювий - отложения конусов выноса, т.е. материал, вынесенный потоком горной долины на предгорную низменность, или оврага на пойму. Особенно большие конусы выноса бывают в предгорных низменностях, куда реки выносят из гор огромные массы обломочного материала. В основном они сложены галечником, к периферии - более мелким материалом. В полупустынных и пустынных областях, где реки, выходя из гор, могут полностью иссякнуть, конусы выноса особенно велики и представлены всеми разновидностями материала, вплоть до лёссовидного по периферии. Конусы соседних долин могут сливаться и образовывать предгорный пролювиальный шлейф, простирающийся у основания гор поперёк русел.

Аналогичное строение имеют делювиальные отложения, накапливающиеся у основания склона в результате работы небольших струй, стекающих с него. Делювий, в отличие от пролювия, даёт скатертевидные шлейфы, одевающие нижние части склонов. Делювий образуется в равнинных областях с влажным климатом, пролювий - в горных областях и прилегающих к ним низменностях с полупустынным и пустынным климатом.

 

Преобразование склонов эрозионных долин процессами денудации.

Склоны долин после ослабления действия боковой эрозии преобразуются процессами денудации, развивающейся в пределах самих склонов. Такие процессы выражаются гравитационными явлениями: обвалами, осыпями, оползнями, солифлюкцией и площадным смывом. Последний процесс играет главную роль на тех склонах, угол которых меньше естественного откоса. Результатом этих процессов является образования таких типов рыхлых отложений, как делювий и коллювий. При этом смыв сглаживает верхние части склонов, придавая им плавно выпуклый профиль. Подножье же имеет слабо вогнутый профиль. В целом профиль склона, обработанного площадным смывом, имеет выпукло-вогнутый профиль.

По сортировке материала делювиальный шлейф противоположен осыпи, так как в нём главную роль играет сила текущей воды, а в осыпи - сила тяжести, которая переносит крупные обломки дальше.

Поперечный профиль долины в результате площадного смыва становится плавным, широкое плоское дно постепенно переходит в пологие выпукло-вогнутые склоны и далее в междуречное пространство. Подобная стадия развития долины называется стадией морфологической дряхлости. Очень хорошо она выражается у небольших эрозионных долин овражного типа, которые формируются из V-образных под влиянием площадного смыва. Такие мелкие долины называются балками.

Часто встречающуюся асимметрию эрозионных долин у мелких долин можно объяснить наклоном слоёв горных пород, если долина направлена по простиранию слоёв, или экспозицией склонов по странам света. В первом случает склон, обращённый по падению, будет положе, т.к. плоскости напластования легко препарируются денудацией. Во втором случае склоны, обращённые в северном полушарии на юг и восток лучше прогреваются солнцем, раньше оттаивают весной, на них возникают бурные потоки талых вод, образующие овраги, промоины, выносящие материал. Летом эти склоны быстрее высыхают, вода уходит по оврагам. Северные же и западные склоны оттаивают медленнее, воды текут мелкими струйками, производя площадной смыв. В результате северные и западные склоны более пологие, чем южные и восточные.

 

Типы речных устьев.

Дельты (дельта ? - 4-? буква греческого алфавита). Впадая в моря или озёра, реки выносят в них массу обломочного материала, который распределяется в зависимости от величины обломков - тонкие выносятся дальше в море, более грубые осаждаются у самого устья в связи с резким падением скорости течения. Если материала много, то за его счёт растёт подводный конус выноса. Выступая из воды, он образует плоско покатую низменную равнину, выдающуюся в море в виде выступа более-менее треугольной формы, или дельты, в пределах которой река дробится на многочисленные рукава, протоки. На образование дельты влияет не только гидрологический режим реки, но и гидрологический режим моря и тектонический режим земной коры. Накоплению дельты способствуют: отсутствие сильных морских течений, отсутствие в районе устья приливно-отливных течений, небольшая глубина моря. Мощное накопление дельтовых отложений связано также с медленным и устойчивым опусканием земной коры в области устья реки и близким расположением горных возвышенностей, дающих много обломочного материала. Дельты имеют, например, Нил, Волга, Лена и другие реки. Дельта может достигать огромных размеров. Так, длина слившихся дельт рек Хуанхэ и Янцзы достигает 1100 км, ширина 300-400 км, а с подводной частью 500 км; площадь - 500000 км2, что близко к площади Каспийского моря. Некоторые дельты растут очень быстро. Дельта реки По увеличивается со скоростью 12 м в год. Город Адрия, расположенный в настоящее время в 22,5 км от берега, 1800 лет назад был морским портом. Глубина отложений дельты Миссисипи более 600 м. Ископаемые дельты могут вмещать месторождения полезных ископаемых: угли в Московском и Кизеловском бассейнах, нефтеносная толща Апшеронского полуострова и др.

 

Эстуарий (лат. Aestuarium - берег, заливаемый приливом) это большой, постепенно расширяющийся залив в устье некоторых рек (Амазонка, Св. Лаврентия, Темза, Эльба, Обь, Енисей). Благоприятные условия для образования эстуариев создаются там, где в море наблюдаются приливы, отливы и течения, а количество наносов невелико. Большую роль играют и колебательные движения земной коры отрицательного знака. Отливные течения уносят осадки.

С эстуариями по форме сходны лиманы - расширенные устья рек, затопленные морем и превратившиеся в заливы. Их образование связано с прогибанием земной коры на данном участке. Такие лиманы имеют Днепр, Буг и некоторые другие реки.

 

Речные надпойменные террасы.

Эпохи относительно быстрых поднятий и опусканий земной коры оказывают влияние на режим рек. При этом значительно изменяются уклоны профиля рек, могут возникать пороги и водопады (особенно в горах), резко возрастает глубинная эрозия водных потоков, расчленение поверхности. На месте плоскодонных хорошо разработанных долин появляются молодые эрозионные врезы V-образного типа. Происходит "омоложение" речной долины. Река вновь начинает вырабатывать продольный профиль применительно к новым соотношениям с базисом эрозии. По мере замедления тектонических движений продольный профиль реки будет приближаться к кривой равновесия, усилятся боковая эрозия и аккумуляция. В результате сформируется новая пойма на более низком гипсометрическом уровне. Прежняя пойма останется у коренного склона долины в виде площадки, сочленённой с новой поймой уступом и уже не заливаемой полыми водами. Подобный цикл может повторяться несколько раз. Так вследствие неравномерного хода тектонических движений земной коры в речных долинах образуется лестница террас, возвышающихся друг над другом и представляющих собой остатки прежних пойм. Они называются надпойменными террасами. Образуется новый морфологический тип долин - террасированные долины, особенно развитые на равнинных реках. Циклы выработки новой поймы называются циклами эрозии.

Самые верхние террасы - наиболее древние. Нумерация террас идёт снизу вверх. У каждой террасы различают следующие элементы: террасовидную площадку, тыловой шов, бровку террасы, уступ террасы. Цикл эрозии - от уступа террасы до площадки нижележащей террасы.

В основании аллювиальных отложений всегда расположен цоколь, сложенный коренными горными породами, в который врезана долина. В зависимости от высотного положения цоколя и мощности аллювия выделяют три типа террас:

  1. Эрозионные или скульптурные (террасы размыва) - почти все элементы сложены коренными породами, аллювий залегает лишь местами в виде галечников. Такое строение свидетельствует об изменении режима реки (связанном с усилением тектонических движений) на ранней стадии её развития, когда преобладали процессы глубинной эрозии и аллювий накапливался в небольших количествах.

  2. Аккумулятивные. Площадки и уступы в них полностью сложены аллювиальными отложениями, цоколь никогда не обнажается. Такое строение указывает, что река прошла весь цикл развития от глубинного врезания до формирования поймы с мощным аллювием, которая впоследствии была прорезана и оставлена в виде террасы.

  3. Цокольные или смешанные, эрозионно-аккумулятивные террасы - в нижней части уступа выходит на поверхность цоколь, а верхняя часть уступа и площадка слагаются аллювием.

Есть ещё структурные террасы - террасовидные уступы, связанные с различной механической прочностью пород.

Распространение и соотношение террас различных типов и их количество в речной долине зависят от истории геологического развития, в частности, от хода тектонических движений земной коры. Наибольшее количество террас - до 7-10 - наблюдается у горных рек, что связано с большой подвижностью этих районов. При этом часты цокольные террасы.

В равнинных река 3-5 террас, обычно аккумулятивных, реже цокольных. В любом типе долины могут наблюдаться переходы от одних террас к другим в связи с различием тектонических движений на различных участках долины. Относительная высота террас над дном долины также зависит от тектонических движений, которые влияют на глубинную эрозию. Возможны 2 случая.

1. Понижение базиса эрозии, которое определяется, во-первых, тектоническими движениями - прогибанием дна океана и увеличением его ёмкости; во-вторых, колебаниями уровня Мирового океана, обусловленными изменением количества воды в нём под влиянием климатических факторов и называемыми эвстатическими. Понижение базиса эрозии вызывает перепад в продольном профиле устьевой части реки, увеличение глубинной эрозии, и затем попятная эрозия распространяется вверх, образуя террасы.

2. Поднятие суши в верховьях реки, с чем связано увеличение уклона в верхнем течении, где и происходит глубинная эрозия. Это характерно для молодых горных районов (Альпы, Кавказ).

Эрозионная работа увеличивается и в связи с увеличением количества воды в русле (например, после таяния ледников в четвертичном периоде). Но этот климатический фактор имеет подчинённое значение. Главная роль принадлежит тектоническим движениям земной коры.

Теоретическое значение изучения речных террас заключается в том, что они помогают расшифровывать новейшую историю развития района. Практическое значение состоит в том, что с эрозионной и аккумулятивной деятельностью связано формирование аллювиальных россыпных месторождений полезных ископаемых: золота, платины, алмазов, ванадия, титана, олова. Россыпи протягиваются параллельно длине долины от нескольких до 10-20 км. Бывают и ископаемые россыпи, расположенные на надпойменных террасах.

 

Общий ход денудации континентов, пенеплен, циклы эрозии.

Известно, что продольные и поперечные профили долин по мере развития донной и боковой эрозии стремятся к равновесию. Площадной смыв уже почти не действует. Поверхность суши представляет собой волнистую сглаженную "почти-равнину", или пенеплен (лат. "пене" - почти и англ. "плен" - равнина). Термин этот ввёл американский геолог В.М.Дэвис. Это развитие рельефа суши (снижение поверхности континентов, нивелировка их к базису эрозии, то есть уровню Мирового океана), называется нисходящим развитеим рельефа, конечным этапом которого и является образование пенеплена.

Пологоволнистые пространства - пенеплены - встречаются на многих континентах, например, значительная часть Казахского нагорья или Казахской складчатой страны. Но достижение стадии абсолютного пенеплена (полная пенепленизация рельефа) практически невозможно. Для этого требуются громадные промежутки времени, полное отсутствие колебательных движений. Степень выравнивания рельефа обусловлена соотношением скорости денудации и скорости движения земной коры.

Некоторые горы Средней Азии имеют явные следы пенепленизации в виде высокогорных равнин на высоте 5-6 тыс. м. Это не идеальные равнины, а области мелких гор, с набольшими превышениями, мягкими, округлыми очертаниями, разделённые широкими плоскодонными долинами.

 

Вопросы для самопроверки.

  1. Чем отличаются по воздействию на породы линейная эрозия и площадной смыв?

  2. Что такое базис эрозии?

  3. Как образуются меандры?

  4. Виды аллювия, их особенности?

  5. Какие вы знаете виды устьев?

  6. Как образуются речные надпойменные террасы?

  7. Что такое пенеплен?

studfiles.net

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод.

Геологическая деятельность ветра.

Геологическая деятельность ветра заключается в разрушении горных пород, переносе и отложении продуктов разрушения. Рыхлый материал, отложенный ветром, называется эоловым, а деятельность ветра – эоловой деятельностью. Ветер действует на суше практически повсеместно, но с наибольшей силой – в пустынных и степных областях.

Разрушительная деятельность ветра выражается в дефляции и коррозии.

Дефляция - выдувание и развевание рыхлых продуктов разрушения. Разрушительная сила ветра возрастает во много раз от присутствия в атмосфере механических примесей – пыли, мелких, а иногда и крупных песчинок и частиц породы. Размер переносимых ветром частиц породы зависит от его скорости: чем больше скорость ветра, тем большего размера обломки породы он поднимает и переносит. Эти обломки обтачивают, царапают, шлифуют встречающиеся на пути ветра выступы горных пород, ускоряя их разрушение. Эта деятельность обломков, переносимых ветром, называется коррозией.

Процессы дефляции и коррозии протекают одновременно, но не всегда с одинаковой силой.

Созидательная деятельность ветра. Благодаря переносу частиц песка и неровностям в рельефе, песок задерживается и образует вблизи этих неровностей песчаные холмы или барханы и дюны.

Дюны, барханы или их гряды являются результатом аккумулятивной деятельности ветра.

Мелкие песчинки и пыль нередко выносятся ветром из центральных районов пустынь в окраинные участки, где они, выпадая, покрывают травянистую растительность и образуя со временем своеобразную породу – лёсс (пылеватая, плотная карбонатная порода, является наиболее благоприятной материнской породой для образования черноземов).

Поверхностные текучие воды выполняют разрушительную и созидательную работу при своем движении в пониженные места. При этом их разрушительное действие проявляется в более приподнятых местах, а созидательная – аккумуляция, накопление осадков – в пониженных.

Различают три формы разрушительного действия поверхностных вод:

  1. Плоскостной смыв, или дождевая денудация, заключается в размывающей деятельности дождевых и таловых вод по всей поверхности склонов и водоразделов. В результате смыва у подножий склонов и возвышенностей происходит накопление снесенного материала - делювия.

  2. Линейным смывом или эрозией называется разрушительная деятельность русловых потоков воды – рек, ручьев и т.п.

  3. Сели – бурные потоки воды, перемешанные с грязью и камнями. Сели возникают после проливных дождей и активного таяния снега. Отложения селевых потоков называется пролювием.

Геологическая деятельность подземных вод.

Поверхностные воды, проникающие по трещинам и порам вглубь земной коры, образуют подземные воды, которые по происхождению делятся на две группы:

  1. Вадозовые (лат. странствующие) – образованные из атмосферных вод. Главные в образовании подземных вод.

  2. Ювенильные (юные) – образованы водяными парами магмы в недрах земной коры.

Процесс просачивания атмосферных вод в глубь земли называется инфильтрацией, которая зависит от густоты речной сети, от количества и характера осадков, от состава горных пород и т.д.

Подземные воды, заполняющие тонкие трещины и поры и свободно перемещающиеся в них, называются гравитационными водами. Кроме гравитационных вод имеются воды тесно связанные с частицами породы – это гигроскопическая вода, которая облепляет породы тонкой пленкой. Вода, входящая в состав минералов, химически связанная – кристаллизационная вода.

По условиям залегания подземные воды подразделяются на:

  1. Почвенные воды - располагаются в почвенном слое у самой поверхности Земли. Зона между почвенным слоем и уровнем грунтовых вод называется зоной аэрации. Подземные воды могут накапливаться и в зоне аэрации над локальными линзами слабопроницаемых пород во время обильных осадков и таяния снегов. Такие сезонные воды называются верховодками.

  2. Грунтовые воды залегают на первом от поверхности Земли региональном водоупорном слое.

  3. Пластовые воды заполняют проницаемые пласты, расположенные ниже горизонта грунтовых вод, в отличие от которых подстилаются и перекрываются непроницаемыми горными породами.

Пласты, насыщенные водой, называются водоносными. Они в основном напорные, или артезианские. Область распространения одного или нескольких напорных горизонтов называется артезианским бассейном.

Разрушительная деятельность подземных вод заключается в растворении и механическом размыве горных пород. С ней связаны:

  1. Карстовые явления – это совокупность процессов, выражающихся в растворении, выщелачивании горных пород и образования в них пустот в результате деятельности подземных вод. Наиболее подвержены карстовым явлениям известняки, доломиты, гипсы, ангидриты.

  2. Суффозия (подкапывание) – это механическое вымывание пылевых частиц в рыхлых горных породах подземными водами, вызывающее оседание вышележащей толщи с образованием на поверхности небольших воронок, западин, блюдец. Наиболее широко суффозия развита в лессах.

  3. Оползни – это отрыв масс горных пород от основного массива и перемещения их под действием силы тяжести по склону. Оползневое тело движется по скользкой поверхности водоупорного слоя, сложенного глинами, набухшими под воздействием осадков, сточных вод и т.п., которые проникли в толщу рыхлых пород, залегающих на склоне.

Созидательная деятельность подземных вод связана с отложением растворимых веществ, выделившихся при благоприятных условиях из подземных вод. С деятельностью подземных вод связано образование некоторых месторождении полезных ископаемых. Это возможно, когда подземная вода поступает с больших глубин, имея высокую температуру. При охлаждении в более высоких частях земной коры часть растворенного в ней вещества выпадает в осадок, образуя в трещинах и пустотах горных пород минеральные жилы. Так образуются рудные гидротермальные месторождения (серебра, золота, свинца, меди, цинка и т.д.).

Некоторые месторождения связаны с деятельностью источников – естественных выходов подземных вод на поверхность. Источники отлагают известковые и кремнистые туфы, бурый железняк, соединения меди и др. Источники, содержащие лечебные вещества, называются минеральными.

Горячие термальные воды глубоко залегающих горизонтов используют в промышленных целях, для отопления помещений, работы электростанций.

Оползень Сталактиты

studfiles.net

Текучая вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Текучая вода

Cтраница 2

Виды, обитающие в глубоких или текучих водах, имеют лентовидные листья, к-рые целиком погружены или образуют верх, частью настилы на поверхности воды. Плоды разносятся течением и ветром.  [16]

Скорость водной эрозии связана с кинетической: текучей воды, которая, в свою очередь, определяется массой воды и скоростью ее перемещения.  [17]

Для конструкций, работающих в условиях воздействия агрессивных и текучих вод, применяют портландцемент пуццолановый и суль-фатостойкие портландцемента с учетом указаний СНиП I-B.  [18]

Приведенные законы справедливы для терригенных осадков, переносимых текучими водами.  [19]

Залежи их представляют собой скопления растительного материала, снесенного текучими водами.  [20]

Водной эрозией называется процесс разрушения почв и подстилающих пород дождевыми и текучими водами.  [21]

Почти все континентальные образования, в особенности связанные с деятельностью текучих вод ( речные и дельтовые образования, водно-ледниковые отложения и др.), имеют относительно большую скорость накопления осадков. Однако отсутствие длительных по времени и устойчивых фациальных условий их образования приводит обычно не только к изменчивости вещественного состава, но и к частым перерывам в отложении, следствием чего и являются сравнительно малые мощности континентальных отложений четвертичного времени. Лишь в исключительных случаях мощность континентальных отложений достигает немногим более ста метров. Чаще всего это встречается в ледниковых и речных отложениях: в первом случае - когда ледниковые отложения заполняют готовые или выпаханные ледником глубокие долины ( рис. 3.8), во втором - при наличии переуглубленных речных долин ( рис. 3.9), образовавшихся вследствие колебательных движений земной коры.  [23]

На поверхности земли, под действием сил природы - колебаний температуры, текучей воды, ветра, а также и деятельности растений и животных, горные породы постепенно разрушаются и распадаются на кучи обломков и щебня. Одновременно с разрушением механическим идет и химическое выветривание, в котором главным деятелем являются поверхностные воды, содержащие кислород, углекислоту и другие активные вещества. Воды выщелачивают из пород растворимые вещества и уносят их с собою, благодаря чему разрушенная порода по составу сильно отличается от породы первоначальной. Нерастворимые продукты разрушения переносятся водными потоками, сортируются при этом по крупности зерен и по удельному весу и отлагаются по большей части в виде слоев на дне рек и ручьев или в морях и озерах.  [24]

В формировании рельефа земной поверхности громадное значение имеет процесс размыва горных пород текучей водой. Такие йременные потоки на возвышенно-равнинных пространствах, преимущественно в безлесных южных районах нашей страны, нередко при определенных, рассматриваемых далее условиях, ведут к оврагообразованию.  [25]

Глины образуются из тонкоотмученного, взвешенного в воде материала, который уносится текучей водой и постепенно оседает в устьях рек и в морях.  [26]

Эрозия водная - процесс разрушения почв, геологических пород и строительных материалов талыми, дождевыми и текучими водами.  [27]

Особенно значительна эрозионная роль поверхностных текучих вод. И действительно, масштабы разрушительной работы текучих вод огромны. По оценкам специалистов, реки всех континентов выносят в моря и океаны ежегодно около 7 млрд. м3 пород. Учитывая, что площадь суши составляет немногим более 150 млн. км2, нетрудно определить, что средняя скорость водной эрозии континентов составляет около 1 мм в 20 лет.  [28]

Согласно теории осадочной дифференциации, введенной Пус-говаловым ( 1940), в процессе переноса осадка текучими водами происходит отделение и последовательное осаждение веществ. Выделяются механическая дифференциация, когда частицы разделяются по величине и удельному весу, и химическая, если Растворенные вещества химически осаждаются под влияним окислительно-восстановительного потенциала среды.  [29]

ГАЛЬКА, округленные обломки горн, пород ди-ам, 1 - 10 см, окатанные текучей водой или мор.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru


Смотрите также