Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ДОЛИННО-РЕЧНЫЕ ЛАНДШАФТЫ: АКВАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПОЙМЫ
4.1. Дорусловые формы стока До сих пор мы с вами изучали ландшафты в пределах водоразделов, но сейчас нам предстоит покинуть возвышенности и равнины, чтобы обратиться к ландшафтам речных долин. Строго говоря, истоки речной сети как бы вложены в поверхность водоразделов и функционируют в начале в виде малозаметных «складок» равнинной поверхности, затем в виде небольших тальвегов с эфемерными ручьями и уже только потом как постоянные водотоки. Следовательно, атмосферные осадки и талые снеговые воды, прежде чем попасть в речные русла, проходят длинный путь. Капли дождя и слой талой воды впитываются на склонах водоразделов в бесконечное количество почвенных пор, трещин и прикорневых микротрубочек, затем медленно фильтруются сначала по вертикали почвенного профиля, затем (после насыщения почвы) вниз по склону. На покрытых растительностью склонах текущая вода не образует промоин и оврагов, так хорошо заметных на распаханных полях, тем не менее за многие десятилетия текущая по склонам вода образует небольшие углубления — так называемые дорусловые формы стока. Сосредоточение стока на склонах и образование дорусловых форм — процесс, изученный еще весьма слабо, однако очевидно, что водораздельные пространства за исключением бессточных областей организованы по типу более или менее выраженных ячеек стока с верхней (перпендикулярной Направлению стока) стороной, тальвегом и двумя параллельными этому тальвегу боковыми сторонами. Дорусловые формы стока изучал А.С.Козменко [20], который предложил называть самые верхние складки на поверхности водоразделов ложбинами. Ложбины стока (рис. 4.1) в северных и Центральных районах Русской равнины — унаследованные образования, которые, по-видимому, были выработаны в периоды большей водности и сформировались на финальных стадиях освобождения территории от последнего ледникового покрова во вре- мя сброса флювиогляциальных вод; поэтому ложбины выполнены, как правило, покровными отложениями (суглинками или супесями). Ложбины имеют пологие склоны, невыраженное дно, симметричное линзовидное поперечное сечение и прямой продольный профиль. Они не содержат русел, на склонах ложбин во время осадков и таяния снега идут активные процессы плоскостного (микроручейки) и инфильтрационного (внутрипочвенные микротрубочки) стока. В периоды активного таяния или во время сильных осадков днище ложбины подвергается размыву. Площадь водосборной ячейки, в тальвеге которой находится ложбина, составляет не более 0, 05 км2 (такую ячейку можно представить как контур шириной 100 и длиной 500 м). Вниз по протяжению ложбины ее поперечный профиль заметно меняется: крылья склонов сходятся ближе, дно углубляется; так ложбина переходит в следующую форму доруслового стока — лощину. Внешне такой переход бывает лучше выражен ниже узла слияния двух-трех или даже четырех ложбин. На дне лощины может функционировать (постоянно или эпизодически) ручей, поэтому донный размыв здесь более заметен, линейные участки чередуются с ямоподобными расширениями. Лощина дренирует ячейку более значительного размера — до 1 км2, т.е. 1000* 1000 м. А. С. Козменко выделял для лесостепной и степной зон Русской равнины еще одну форму доруслового стока, называя ее древнерусским словом «суходол» и понимая под ней уже почти постоянно действующий водоток с асимметричной долиной, пересыхающий лишь в самое сухое время года. Однако в лесной зоне России с ее избыточным увлажнением лощины, сливаясь между собой, как правило, дают начало настоящим малым рекам с постоянным руслом и более-менее выраженной односторонней поймой. Собственно речная сеть на бескрайних равнинах России начала закладываться примерно 13— 15 тыс. лет назад после освобожде- ния территории от последнего ледникового покрова. Как уже упоминалось, на многих участках реки наследовали обширные ложбины стока ледниковых вод, что и определило четковидность планового строения долин: река то прокладывает себе путь в узкой V-образной долине, то вырывается на широкий простор унаследованного канала стока корытообразной формы. Блуждание однору-кавного русла обусловило основные черты долин малых рек: наличие плесово-перекатных последовательностей, чередование выпуклых (намываемых) и вогнутых (размываемых) берегов, формирование сегментно-гривистых пойм и слабую сохранность надпойменных террас. 4.2. Русловой процесс как ведущий фактор ландшафтогенеза в пределах речных долин Несколько идеализируя реальную ситуацию, можно утверждать, что по мере перемещения от истоков реки к ее среднему течению и низовьям мы сталкиваемся с закономерными изменениями речного русла. В истоках водоток шириной в несколько метров с ламинарным (параллельно-струйчатым) течением практически всецело подчинен рельефу вмещающего водораздельного пространства. Здесь мы встречаемся с наиболее простым типом почти прямолинейного русла: ленточно-грядовым. В таком русле формируется единая цепь гряд с «шагом» (расстояние между гребнями смежных гряд), обычно составляющим пять—восемь ширин русла (рис. 4.2). Берег реки I Отдельная ленточная гряда имеет очертания языка, концевая изогнутая часть которого чуть приподнята и направлена вниз по течению. В межень движение донных наносов в такой реке напоминает перевевание песков через гребень бархана: вода лениво переносит частицы, струи переваливают через гребень и срываются с него в низовую часть, называемую подвальем. Наибольший объем работы совершается в половодье, когда гряды заметно смещаются вниз по реке. В ленточно-грядовом русле гребни гряд образуют самые мелкие места, а подвалья — самые глубокие; пойма у таких рек почти не выражена. По мере нарастания водности и энергии потока при продвижении вниз по долине русловые гряды начинают располагаются уже резко асимметрично: выступающие вперед повышенные гребни причленяются поочередно то к правому, то к левому берегу. В летнюю межень повышенные части гряд обсыхают и образуют расположенные в шахматном порядке песчаные отмели-побочни. Такое русло называется побочневым (рис. 4.3). Побочневое русло обычно имеет более сложный набор русловых форм. Каждый побочень заканчивается ухвостьем — нижней (по течению) частью отмели, которая пересекает под углом стрежень потока, соединяясь с верхней частью смежного побочня — оголовком. Это подводное соединение образует перекат — место «торможения» в потоке самых грубых и крупных обломков. Стрежневая часть потока формирует изогнутую плесовую лощину, открывающуюся к перекату корытом. Ниже переката поток, сваливаясь с уступа подводной гряды, формирует углубленное подвалье, своего рода водобойный котел. Ухвостье побочня в межень отгораживает от русла небольшой залив, называемый затоном, или затон-ской частью переката. Затон — зона медленно текущей или даже застойной воды, здесь откладываются самые мелкие частицы (в том числе илы и торфяная крошка). Вообще в побочневом русле мы встречаемся с четкой приуроченностью аллювия различного механического состава к тем или иным русловым формам. На перекате в зоне высоких скоростей откладываются самые грубые обломки: гравий, галька, валунчики; в плесах скорость течения минимальна и здесь оседают илы и алевриты, на побочнях в средних по скоростям условиях из потока выпадают пески. Расстояние между двумя соседними отмелями обычно не превосходит четырех—шести ширин меженного русла, а угол разворота стрежня лежит в пределах 30 — 50°. Однако уже такой кривизны достаточно для возникновения в реке поперечных струй: выносимый по поверхности стрежневой лощины поток ударяется в крутой берег плеса (бочага), размывает его и захватывает частицы грунта, погружается на дно, наискосок пересекает русло и «выныривает» уже на низовой части побочня, оставляя на отмели осадки, захваченные на вогнутом берегу. За счет этого побочень «толстеет» — как бы растет в сторону русла, тем самым еще более сдвигая стрежень к вогнутому размываемому берегу и увеличивая кривизну потока. Такое перекашивание в конечном итоге приводит к возникновению заметно изогнутых излучин, т.е. к настоящему меандрированию. Таким образом, слабоизогнутое русло средних отрезков течения реки — не что иное как дальнейшее развитие побочневого процесса: водоток «подрастает» и становится немного более энергичным, усиливаются поперечные струи, заметнее размываются вогнутые берега, более активно намываются отмели на выпуклой стороне излучины. В слабоизогнутом (или, как говорят профессионалы, ограниченно меандрирующем) русле угол разворота динамической оси (стрежня) потока не превышает 45 — 90° — на топографической карте синяя линия такой реки напоминает синусоиду. Основным элементом русла выступает собственно «меандр» — излучина с вогнутым (размываемым) и выпуклым (намываемым) пляжевым берегом (рис. 4.4). Основной аллювиальной формой слабоизогнутого русла является перекошенная гряда — пляж. По контуру выпуклого берега излучины располагается прирусловой вал — верхняя обсыхающая в межень часть пляжа. В отличие от побочня пляж может смещаться только вместе со сползанием излучины и всегда приурочен к ее выпуклому берегу. Каждая излучина имеет два переката и плес, расположенный между ними. Наиболее глубокая часть плеса приходится на низовую треть вогнутого берега излучины. Наибольшие изменения в русле меандрирующей реки происходят весной во время половодья, поэтому половодные расходы обычно называются руслоформирующими. В половодье на наших реках можно наблюдать две разные фазы: в начале подъема уровней идет намыв гребней перекатов (самых повышенных частей этих грубообломочных отмелей); на спаде половодной волны идет обратный процесс — размыв перекатов и занесение дна плесов. Рис. 4.4. Классическая речная излучина: а — перемещения слабоизвилистого русла; 1—3 — последовательные положения русла; 6 — элементы классической излучины; / — зона ускоренного течения; 2 — зона замедленного течения; 3 — вектора скоростей; L — шаг излучины; а, — угол входа излучины; а2 — угол выхода излучины; h — стрела прогиба излучины; г — радиус излучины; В — ширина пояса меандрирования Итак, основные элементы рельефа ограниченно меандриру-ющей реки — пляжи на выпуклых сторонах излучин, плесы на вогнутых сторонах и перекаты, соединяющие низовую часть верхнего по течению пляжа с верховой частью нижележащей пляже -вой отмели. При еще большем избытке транспортирующей способности и при отсутствии иных ограничивающих условий извилистость русла продолжает расти и меандрирование достигает предельного выражения. Возникающая излучина проходит при этом закономерный цикл развития. Вначале, при малых углах разворота, она подобно излучине ограниченного меандрирования сползает вниз по течению, но в этом случае сползание сопровождается увеличением угла разворота. С некоторого момента при угле разворота, близком к 75°, сползание вниз по течению замедляется, а затем при углах 120— 150° полностью прекращается. В дальнейшем угол разворота продолжает увеличиваться и мо-ясет достигать 240—270°; излучина принимает петлеобразную форму и одновременно происходит сближение центральных участков выше и ниже расположенных излучин, которое завершается образованием узкого перешейка (рис. 4.5). В очередное половодье может произойти прорыв этого перешейка и образовавшаяся короткая спрямляющая протока с большим продольным уклоном быстро разрабатывается, превращаясь в основное русло и перехватывая весь сток реки. Отпавшая излучина обращается в староречье. Оно вскоре отчленяется от вновь сформировавшегося русла, заиливается и постепенно превращается в серпообразное пойменное озеро. Следовательно, работа реки на такой излучине заключается в размывании вогнутого берега и аккумуляции (намывании) выпуклого; береговой откос вогнутой части меандра обычно нестабилен, так как он разрушается сползанием и осыпанием блоков грунта вследствие переуглубления дна русла (за счет работы поперечных струй) в этом месте (рис. 4.6). Соответственно на противоположном выпуклом берегу намывается пляж — осушенная низовая оконечность переката. Обращенная к реке часть пляжа имеет крутой наклон, а к пойме — пологий скат. На гребне пляжа вскоре после его образования обычно появляется кустарниковая растительность, чаще всего ивняки, способные пускать длинные корни. Верховая и низовая оконечности пляжа, уходящие под воду, активно осваиваются водными растениями. Появившаяся растительность играет роль тормоза в потоке, и здесь, на гребне, начинается усиленное отложение донных наносов — гребень растет в высоту. В половодье особенно активное отложение происходит в низовой части пляжа, где формируется коса, отделяющая от основного берега затонскую часть переката, или затон (рис. 4.7). По мере смещения стрежня потока и развития излучины происходит намывание новых пляжей, старые при этом зарастают и превращаются в береговые валы, а затем отодвигаются в глубь поймы, образуя пойменные гривы. Понижения между ними, фиксирующие прежнее положение русла, называются межгривными понижениями. На обширных луговых поймах равнинных рек гривы и межгривные понижения прекрасно различаются по цвету занимающих их луговых биоценозов. Гривы, как правило, более светлые за счет белого, желтого и розового разнотравья; межгривные понижения имеют сочный темно-зеленый оттенок из-за преобладания осок и влаголюбивых трав (таволга, гравилат, хвощи). Серия грив и межгривных понижений образует «веер блуждания», прекрасно «читающийся» с высоты (на аэрофотоснимках или из иллюминатора самолета). В нижнем своем течении река уже настолько полноводна и мощна, что оказывается способной поддерживать одновременное существование нескольких рукавов. Это происходит, когда вновь сформировавшиеся протоки перехватывают часть расхода реки и постепенно начинают жить своей собственной жизнью: искривляться, смещаться вбок и вниз по долине. Такой русловой про- цесс получил название незавершенного меандрирования. Для него характерно постоянное существование двух или более конкуриру-юших рукавов, из которых молодой рукав развивается, старый — отмирает. Извилистость таких рек больше, чем при ограниченном щеандрировании, и меньше, чем при свободном (рис. 4.8). Незавершенное меандрирование может принимать более сложную форму, если вновь образованная протока успевает развиться и выделить, в свою очередь, спрямляющую потоку раньше, чем первоначальное основное русло прекратит свое существование. Так образуется широкая многорукавная пойма, рассеченная многими протоками, из которых не всегда можно выделить основное русло (см. рис. 4.8). Многорукавные поймы чаще всего встречаются в низовьях больших рек. Тогда каждая протока приобретает облик самостоятельной, более или менее устойчивой реки, в которой в зависимости от местных условий могут появляться ленточные гряды, побочни, излучины. Полевые наблюдения Экскурсия 7. Плановая съемка русловых форм — экотопов реки. Итак, мы уже познакомились с основными типами русел и их аллювиальными формами. Теперь предстоит выполнить работу, схожую с той, какую проделывают археологи над квадратом раскопа, когда для того, чтобы перенести ситуацию на план, растягивают над древним городищем веревочную сетку с квадратными ячейками. В идеальном варианте и над рекой можно было бы натянуть сетку с величиной ячейки около 1 м, а затем, используя эту сетку как координатную, перенести все необходимые элементы речного русла на бумагу. Однако на практике проще провести плановую съемку, используя простейшую мензулу — планшет с листом бумаги и компас, прикрепленный к углу планшета. Съемка форм русловой морфологии необходима нам для того, чтобы выявить и зафиксировать дифференциацию речного русла на отдельные биогеоценозы — аквальные комплексы. В начале необходимо повести плановую съемку участка речного русла. Для того чтобы снять один из берегов ключевого участка, два съемщика, двигаясь точно вдоль одного из речных берегов, последовательно фиксируют все изгибы русла. Съемщик ориентирует планшет таким образом, чтобы стрелка компаса всегда указывала точно на север, устанавливает на бумаге точку начала и, приподнимая планшет до уровня глаз, «визирует» направление на второго съемщика, который вместе с рейкой отходит до ближайшей точки разворота русла (таким образом, чтобы между обоими съемщиками оставался сравнительно прямолинейный участок берега). Два других помощника измеряют расстояние между планшетом («мензулой») и рейкой с помощью обычной мерной ленты. Измеренный отрезок наносится на бумагу в соответствующем масштабе, который нужно предварительно выбрать исходя из величины снимаемого участка, а также величины планшета с прикрепленным к нему листом бумаги. Насколько велик должен быть участок съемки? В общем случае можно ограничиться участком, включающим в себя две смежные излучины реки. Это гарантирует наличие на выбранном отрезке по меньшей мере двух пар основных элементов русла: плесов и перекатов. Обычно расстояние между вершинами двух смежных излучин равно шести — восьми ширинам русла, так что если вы выбрали водоток шириной 6 — 8 м, достаточно и участка в 50 — 60 м, а если ширина речки 25 м, то соответственно и снимать придется на отрезке долины размером около 200 м. После мензульной съемки у вас на планшете будет одна линия — кривая, изображающая очертания одного из речных берегов. Очертания второго берега реки можно получить посредством измерения ширин русла в контрольных створах. Для этого этапа работы понадобится мерная лента или прочная веревка с навязанными через каждые полметра (метр) узлами или цветными вязочками-маркерами — такая веревка называется створной. Ее протягивают через русло реки, причем конец с нулевой отметкой (началом отсчета) остается у первого съемщика, остающегося на уже «отрисованном» берегу. Второй съемщик, перебравшись на другой берег, натягивает веревку так, чтобы она слегка (на 5—10 см) нависала над поверхностью воды. Теперь эта пара съемщиков, напоминающая двух рыбаков при ловле рыбы на «перетягу», должна пройти все характерные точки (точки изгибов береговой линии русла, в которых уже работали съемщики), измеряя в них ширину реки. Эти точки и станут нашими точками створов, причем в каждом створе веревка должна оставаться натянутой строго перпендикулярно направлению течения реки. Таким образом будут получены численные значения ширины реки в каждом створе. Теперь эти точки (на противоположном берегу реки) можно нанести на бумагу, соблюдая выбранный масштаб; после соединения точек мы получим приблизительные очертания второго берега реки. Вертикальная съемка — промеры глубин — позволят нам зафиксировать очертания, в том числе и подводные, русловых аллювиальных форм. На каждом из створов натягивается размеченная веревка с узлами (маркерами) через полметра (метр). Понятно, что если река шире 25 м, то маркировать можно и через метр, а если весь поток всего-то около 6 — 8 м, то лучше иметь более дробную шкалу — полуметровую. Створная веревка неподвижно закрепляется на обоих берегах реки — можно использовать вбитые в землю колья. Затем съемщик с градуированной рейкой начинает промеры глубин в русле с правого берега на левый, прикладывая рейку поочередно сначала у отметки ширины 0 м, затем 1 м от правого берега, 2 м от правого берега, 3 м и т.д., попутно сообщая коллеге, стоящему на берегу, значения глубин. На крупных водотоках съемка потребует перемещения вдоль створной веревки на плавсредстве — байдарке, резиновой или обычной лодке. В этом случае целесообразно натянуть дополнительную веревку в качестве «перил» за которые можно будет держаться и передвигаться на лодке, не прибегая к веслам. После того как произведены промеры на створах, можно приступать к реконструкции рельефа дна, или, другими словами, к составлению батиметрической карты руслового ложа. Это необходимо для того, чтобы ^видеть реальные русловые формы: плесы и перекаты, стрежни и осеред-L отмели и ямы. Для работы потребуются: лист миллиметровки (на нем «добней рисовать графики), несколько карандашей, линейка и ластик. Сначала следует получить графики створов — своего рода срезы поперечного сечения реки (рис. 4.9). Для этого нужно просто построить график глубин, где на оси абсцисс (горизонтальной) будут отложены интервалы расстояний от правого берега к левому, а на оси ординат (вертикальной) — глубины. Большинство створов реки имеют асимметричное поперечное сечение' у одного берега свал глубин будет постепенным — здесь расположены отмели, в то время как у другого - крутым (на месте плеса или бочага). Самые асимметричные (кривые) профили получаются на вершинах излучины, а более-менее ровные, симметричные - на прямых участках русла. Построенные графики поперечных сечений створов реки помогут в дальнейшем корректно интерпретировать формы речного ложа. Далее на миллиметровке вычерчивается план реки, т.е. очертания обоих берегов, с линиями створов, на которых слева от черты створа подписываются значения глубин. Затем необходимо выбрать значения интервалов глубин, характерные для рабочего участка реки. Допустим, например, что максимальная глубина реки в плесе 2, 5 м, ширина 20 м, а промеры глубин на створах проводились через каждые 1 м. При этом получились глубины (в порядке перемещения от одного берега к другому): 0, 15; 0, 45; 0, 50; 0, 67; 0, 84; 1, 13...2, 1; 2, 5; ...0, 08. Следовательно, мы можем без особой погрешности выбрать значения интервалов равным 0, 25 м. Затем необходимо привести конкретные (реальные) значения глубин на створах к интервальным значениям стандартной шкалы: 0, 0; 0, 25; 0, 50; 0, 75; 1, 0; 1, 25; 1, 50; 1, 75; 2, 00; 2, 25; 2, 5 м. Другими словами, действительные значения глубин, нанесенные слева от линии створа, должны быть округлены до значений выбранной шкалы и эти значения должны быть подписаны справа от линии створов. Таким образом, возле каждой линии створов окажется два ряда цифр; в левом ряду — истинные значения глубин, в правом — значения, округленные до выбранных интервалов. С этого момента об истинных значениях можно на время забыть, лучше вообще стереть их, что бы они не стали помехой в последующих операциях. Итак, на следующем этапе предстоит нарисовать линии одинаковых глубин — так называемые изобаты. Для этого необходимо соединить отрезками точки одинаковых глубин на соседних створах, постепенно проводя изобаты через различные русловые формы (см. рис. 4.9). Стоит обратить внимание на следующие закономерности, которые помогут правильно «расшифровать» рельеф руслового ложа: • изобаты, также как и горизонтали «положительного рельефа», ни • отрицательные формы рельефа русла очерчиваются замкнутыми • положительные формы рельефа русла (осередки, острова) также Трассированные таким образом изобаты «поднимают» рельеф руслового ложа. Приглядитесь к нему повнимательней и попытайтесь обозначить характерные формы русловой морфологии (рис. 4.10). Если вам попалась «живая» речка и вы проводили съемку не возле плотины, мостового перехода или остова старой мельницы, то вашим глазам должна предстать закономерная картина нормального русла. Съемка руслового аллювия. Аллювий — общее название для наносов и отложений речного русла и поймы, характер которых во многом опре- деляет освоение речного ложа растениями, экологическую устойчивость по отношению к различным внешним для реки воздействиям. Для выяснения характера руслового аллювия потребуется простейший грунтоотборник. Если у вас нет настоящего, придется сделать его самим, что в общем несложно. Для этой цели берется крепкий деревянный шест, к которому крепится консервная банка с отрезанной крышкой. Она привязывается «намертво» к шесту таким образом чтобы, опустив шест на дно, вы могли касательным, скребущим движением захватить (как совком) пробу грунта. Если глубины на вашей реке не более 1, 5 — 2, 0 м, такой прибор вполне работоспособен. Но если вы работаете на глубинах до 3, 5 — 4, 0 м (а это нормальные глубины для средних рек), то вам придется сконструировать настоящий грунтоотборник. Последний в принципе тоже мало чем отличается от обычной банки, но эта банка должна опускаться на дно с утяжелителем, для того чтобы входить в грунт, и иметь «самозахлопывающуюся» крышку, которая управляется тонкой веревкой или тросиком. Отбор образцов грунта можно проводить по тем же рабочим створам или, что легче, по «телам» уже обнаруженных аллювиальных форм: отмелей, побочней, пляжей, бечевников, перекатов, плесов, затонов. Взятые со дна реки пробы грунта лучше сразу же маркировать и высушивать на берегу на обыкновенной клеенке или куске полиэтиленовой пленки. Просушенные пробы можно просмотреть под бинокулярной лупой, пересыпав их на листок белой бумаги. Итак, что же можно обнаружить в пробах речного грунта? Состав руслового аллювия зависит от множества различных факторов, среди кото- рых характер четвертичных отложений в бассейне реки и на склонах ее долины, тип и характер пойменных отложений, обилие валунов, наличие торфяных болот в истоках реки или на ее пойме и т.д. Однако все разнообразие образцов аллювия, которые вы достанете со дна реки, может быть сведено к следующим типам: • илы (алевриты) — очень тонкие частицы, как правило, окрашенные • глины — слагают иногда берега и русловое ложе в тех местах, где • тонкозернистые пески — состоят из мельчайших песчинок, при взму • среднезернистые пески — уже вполне различимы на внешний • крупнозернистые пески — состоят из обломков размером с пшеном • пески с гравелистым материалом — перемешанный крупнозерни • гравийно-галечниковый материал — гравий (как правило, с участи Могут, конечно, попадаться и весьма необычные отложения, так как некоторые речки на отдельных участках своего течения врезаются в коренные породы (например, плотные триасовые пестроцветные глины с мергелями), и тогда в плесах вы увидите глубокие, как будто «размыленные» серо-красные глины плитчатой структуры, а перекаты будут уложены окатанными мергеле-выми пластинами. Все типы отложений следует также отрисовать на карте речного русла, наложив их как бы сверху на рельеф в виде отдельного слоя. Что бы не запутаться, можно присвоить каждому типу отло- свой условных знак (пески мелкозернистые — точки, среднезернистые — кружочки, галечниковый материал — крупные треугольники, илы — штриховка черточками, глины — косая линейка). Можно «развести» графически разные типы отложений, пользуясь цветом. 4.3. Биота речных природно-аквальных комплексов Биота (от гр. biote — «жизнь») — исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающих где-либо, в нашем случае — в реке. Движущаяся водная среда предоставляет растениям крайние условия существования: постоянное давление скоростного поля потока, нехватка солнечных лучей, сравнительно бедные речные грунты (аллювий). И все же малые и средние реки достаточно активно осваиваются растениями — в XX в. экологи даже заговорили о феномене «зарастания» малых рек как о серьезной проблеме. Навряд ли можно говорить в этой связи о речных ландшафтах: размеры комплексов, формирующихся в речном русле, невелики и многие исследователи даже склонны относить их к фациям (или урочищам) низкой поймы, однако это не вполне корректно: уж слишком своеобразна структура и динамика этих образований. В литературе укрепился другой (относительно нейтральный) термин — речные природно-аквальные комплексы (ПАК) — по аналогии с природно-территориальными комплексами (ПТК). Изучение экологических взаимосвязей между рекой и процессами, проходящими на водосборе, натолкнуло специалистов на мысль о том, что зарастание рек — это своего рода природный механизм саморегуляции всей речной системы, точнее, способ изменения пропускной «самоочищающей» способности русла. Чем больше наносов поступает с распаханных и (или) обезлесенных речных бассейнов, тем большая «шероховатость» речного ложа, обеспечиваемая зарослями водных растений, требуется для их торможения и «укладки». Кроме того, попадание в реки неочищенных стоков повышает трофность рек и в них появляются виды, ранее не характерные для текучих вод (озерные, старичные). Любая река имеет по меньшей мере пять «степеней защиты», пять взаимосвязанных механизмов саморегуляции и самоочищения. С первым из них мы уже познакомились — это русловой процесс, «отвечающий» за соотношение между жидким и твердым стоком (водой и взвешенными наносами). Второй механизм «обеззараживания» — созданные самой же рекой ее аллювиальные формы; достаточно посмотреть, как фильтруется через пляж нагоняемая ветерком вода: загрязняющие ве- щества выносятся волнами в зону заплеска. Перекаты играют другую роль — здесь вспененный и «забуруненный» поток обогащается кислородом. Третий механизм связан с вогнутыми берегами излучин и формирующимися здесь «приглубыми» местами — плесами и бочагами (на самых малых водотоках). В плесах осуществляется связь реки с горизонтом подземных вод; здесь «разгружаются» холодные родники, поставляющие реке чистую воду. Кроме того, на дне плесов происходит медленное разрушение различных органических остатков до полной их минерализации за счет процессов брожения с образованием метана, сероводорода и других продуктов бескислородного процесса распада. Наконец, четвертый и, пожалуй, самый важный механизм — это зарастание реки водными растениями: плавающими, погруженными в воду и подводными, которые, в свою очередь, дают прибежище многим сотням и тысячам живых организмов. Мелкие беспозвоночные, находящиеся в потоке, обычно живут на поверхности растений или камней, следовательно, чем больше водных растений, тем больше беспозвоночных, которые смогут найти здесь пристанище. Часть из них действительно питается растениями, часть — разнообразными частицами, которые можно подобрать тут же, в зоне «торможения» потока над подводными зарослями. Растения могут выступать в роли покровителей, особенно для отдельного цикла развития животных (личинок), которые в противном случае были бы съедены или вымыты потоком. Другие виды, такие как стрекозы, используют надводные части растений, чтобы выбраться из воды, когда переходят из фазы личинок к взрослому образу жизни. Увеличивая численность беспозвоночных, растения тем самым увеличивают объем потенциального корма для рыб. Они образуют заросшие мелководья, в которых молодь рыб и просто мелкая рыбешка спасаются от сильного течения, хищников; вообще подводные заросли предоставляют прекрасное убежище для размножения (метания икры, выведения мальков). Наконец, некоторые виды рыб просто питаются растениями. Все вместе: растения, животные и микроорганизмы — составляют единый речной биогеоценоз — аквальный комплекс. Водные растения, или, как их еще называют, гидрофиты, — главные «на-селенцы» наших рек, образующие основу биоты. Зарастание рек проявляется в захвате (освоении) растительными сообществами гидрофитов практически всех элементов русла, находящихся на глубине не более 4 — 5 м, в увеличении числа и видового разнообразия растительных группировок и в возрастании производимой ими биомассы. Функционирование речных аквальных комплексов определяется взаимодействием речного потока, биоты и аллювиальных русловых форм, причем в роли ведущего фактора дифференциации, развития и динамики русловых биоценозов выступает именно речной поток. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-22; Просмотров: 2256; Нарушение авторского права страницы