Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Разрушительная работа моря и рельеф побережий



Разрушение берегов и прибрежной полосы морского дна происходит под действием следующих факторов: гидравлического удара волн; многочисленных ударов обломков горных пород волнами и химического воздействия морской воды на горные породы. Разрушительную деятельность морских вод называют АБРАЗИЕЙ.[4] В условиях крутого склона и значительных глубин крупные волны прибоя достигают непосредственно береговой полосы и обладают большой разрушительной силой. Сильнее всего разрушаются приглубые берега. При сильных штормах сила удара океанских волн может достигать 40 т/м2, что приводит не только к разрушению берегов, но и к обрушению огромных масс горных пород..Способ раз­рушения берега, сопровождаемый рассеиванием кинетической энергии волнового или прибойного потока, называется механической абразией. Разрушение берега в результа­те химического воздействия воды на породы или отложения – это химическая абразия. Кроме того, при опреде­ленных условиях разрушение берега может происходить в про­цессе рассеивания тепловой энергии и теплообмена воды и сла­гающих берег пород. Этот тип абразии называется термической абразией. Из названных типов важнейшей и наиболее распространенной является механическая абразия. Общегеографические факторы, в частности, климатическая зональность и ряд связанных с ней условий, существенно влияют на проявление и интенсивность абразионных процессов. В особенности это влияние сказывается на проявлении термоабразии, поскольку последняя в силу при­уроченности льдистых пород к полярным зонам возможна только в пределах этих зон. С другой стороны, становится ясным, что рассмотрение абразионного процесса невозможно без учета литологических условий, самым существенным образом влияющих на абразионный процесс и определение типа абразии. Результаты абразии обычно больше бросаются в глаза, чем менее приметные и более медленные изменения, обусловленные процессами аккумуляции. В некоторых местах развитие абразионных процессов связано с деятельностью человека.[2] 1.1.Механическая абразия Она может осуществляться прежде всего посредством гидродинамического воздействия воды. Наибольшее значение непосредственное гидродинамическое воздействие дви­жущейся воды имеет при разрушении рыхлых или слабосцементированных пород. При воздействии на прочные (сильносцементированные осадочные или кристаллические) породы важнейшую роль играет пневматический эффект — мгновенная компрессия и декомпрессия воздуха в трещинах и полостях. При высоких скоростях движения воды в пограничном слое возникает явление кавитации, т.е. нарушение сплошности движущейся воды. Кавитация также оказывает разрушающее действие на породы, слагающие берег или подводный береговой склон, что обусловливается высокими импуль­сными давлениями, воздействующими на поверхность твердого тела при появлении в жидкости кавитационных полостей — «пузырьков». Непосредственное гидравлическое воздействие вод­ного потока и кавитационный эффект для получения морфологи­ческого эффекта при воздействии на твердое (несыпучее) тело требует чрезвычайно высоких значений скоростей движущегося потока. Гораздо более эффективным является абразивное действие обломочного материала, перемещаемого волнами и прибоем в береговой зоне, т. е. бомбардировка бенча, клифа или искусственной стены обломками пород. Сущность этого способа разру­шения заключается в концентрации силового действия быстро движущегося («летящего») твердого обломка на крайне ограни­ченную поверхность соприкосновения этого обломка с плоско­стью бенча, клифа или искусственного волноотбойного сооруже­ния. При воздействии на сыпучие или слабосвязанные породы (отложения), напротив, важнейшим фактором разрушения яв­ляется именно гидравлическое действие прибойного потока или движущегося придонного слоя воды. ^ 1.2.Химическая абразия. Возможности проявления химической абразии лимитируются растворимостью горной породы и химической агрессивностью воды. Последняя в свою очередь определяется степенью минерализации воды. В общем случае, морская вода менее агрессивна, чем пресная, но, как показывают многочисленные примеры ее растворяющего действия, в ряде случаев все же обладает значи­тельным «резервом агрессивности». При сравнительно высокой степени растворимости породы и небольшом резерве агрессивности воды происходит быстрое насыщение пограничного слоя растворенным веществом, и дальней­шее растворение прекращается. Следовательно, интенсивность химического воздействия воды на горную породу будет зависеть еще от одного важного условия — быстроты обновления пограничного слоя. Это условие обеспечивает гидродинамика волнового или прибойного потока. 1.3.Термическая абразия. Термическая абразия проявляется на берегах, сложенных мерзлыми породами или льдом. По отношению к гидравличе­скому воздействию воды эти породы обладают достаточно высокой прочностью. Определяющее значение для проявления абразионного процесса в этих условиях приобретает различие температур воды и мерзлой толщи. При этом опять-таки тепловые запасы воды в пограничном слое могут быть быстро исчерпаны и для дальнейшего хода термической абразии необходимо быст­рое обновление воды в пограничном слое. Как и для случая химической абразии, это обеспечивается особенностями гидроди­намики береговой зоны — волновыми движениями воды и произ­водными от них движениями (прибойный поток, волновые тече­ния). ^ 2.Формы рельефа создаваемые абразией. Главный результат волновой эрозии – наступление моря на сушу. Скорость отступления берега в случае рыхлых пород может достигать нескольких десятков метров в год. Берега, сложенные крепкими породами, размываются неравномерно, в результате чего возникают суровые берега с клифами (уступами), нишами, гротами и вентиляционными отверстиями наверх и даже мостами. Врезания создают бухты и мысы, тогда как мягкие берега образуют сглаженную береговую линию. Горизонтально залегающие породы абразируются медленнее наклонно залегающих. Интенсивность абразии зависит от крутизны берегового откоса. В результате абразии берега образуется подмытый или крутой береговой обрыв, называемый абразионным уступом. К его подножию примыкает плоская выровненная и полого наклоненная площадка, или абразионная терраса. Ее участок, покрываемый мелкой водой или волнами, называется пляжем. 2.1. Волноприбойная ниша. Общность типов абразионного процесса подтверждается общностью наиболее распространенной надводной абразионной формы — волноприбойной ниши, которая формируется в породах различного состава и разнообразных текстурных особенностей. Волноприбойная ниша является формой рельефа, в наибольшей степени отвечающей прибойного потока. Она представляет собой временную форму динамического равновесия между активной водной средойи пассивной средой литосферы. Волноприбойная ниша возникает под воздействием штормовых волн в основании крутого берегового уступа. При многократном воздействии штормовых волн волноприбойная ниша разрастается и наступает момент, когда происходит обрушение пород. Волны захватывают обломки обрушенного карниза и перераспределяют их вдоль берега. 2.2. Клиф. Клиф - отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега действием прибоя. Клиф постепенно отступает в сторону суши, увеличивая ширину абразионной береговой террасы, лежащей у его подножия. Морфология клифа зависит от состава и структуры пород, слагающих его. Если слои падают в сторону моря, волны, набегая по плоскости напластования, теряют большую часть силы. [1]
Типы клифа также можно различать, во-первых, в зависимости от их геологиче­ского сложения, а во-вторых, по степени их развития. Заметно отличаются по мор­фологии и по интенсивности развития клифы, сложенные скальными и рыхлы­ми породами. В га­лечных и песчаных клифах практически не образуются волноприбойные ниши (если только галька не сцементирована), в разработке такого клифа важнейшую роль играет осыпание верхней части ус­тупа, стимулируемое подрезанием основа­ния клифа прибоем. При разрушении скальных пород развитие клифа часто идет по пути возникновения эпизодических обвалов, подобных тем, кото­рые происходят на обрывистых склонах иного генезиса. Обвальные и оползневые накопле­ния у подножия клифа могут более или менее длительное время служить защитой против его дальнейшего размыва, поскольку пока эти массы материала не будут переработаны и удалены прибоем и волнами, подножие клифа остается недоступным для абразии. Из сказанного следует, что могут быть выделены клифы в гли­нистых, рыхлых и скальных породах, клифы с признаками ополз­невых, обвально-оползневых и обвальных процессов, наконец, кли­фы, которые следует рассматривать как результат деятельности денудационных процессов, т. е., по существу, как склоны, не изме­ненные морем.
Наряду с этими и другими разновидностями клифов, обусловленными особенностями геологического сложения бе­рега, их можно различать и по степени развития. Клифы с резко выраженной вертикальной стенкой и волноприбойной нишей у под­ножия свидетельствуют о высокой активности абразионного про­цесса, их также принято называть активными. Наряду с ними существуют клифы, которые абрадируются лишь эпизодически, при высоких стояниях уровня во время очень сильных штормов. Зачас­тую большая часть их перекрыта склоновыми отложениями и толь­ко внизу этот плащ несет следы его эпизодического подрезания прибоем. Такой клиф можно назвать отмирающим. Он, оче­видно, будет соответствовать такому этапу развития абразионного процесса, когда абразионный профиль применительно к обычным штормовым волнениям уже выработан, и перед клифом прости­рается широкий выположенный абразией бенч, над которым волны почти полностью расходуют свою энергию, прежде чем они испытают последнее разрушение. Если абразия совершенно прекратилась, то на клифе будут отсутствовать вообще какие-либо следы современного размыва. Такой клиф можно называть отмершим. Наконец, если мы встречаемся с клифом в пределах развития морских террас, вне современной береговой зоны, то такой клиф можно называть древним. ^ 2.3. Абразионная терраса или бенч.
Бенч – это часть побережья какого-либо водоёма, выровненная под действием волн, слегка наклоненная в берега и ограниченная клифом со стороны суши. Он или целиком состоит из скальных пород, или местами покрывается тонким слоем продуктов разрушения берега. До сих пор процессы образования абразионных террас не получили полного освеще­ния. Эти террасы можно наблюдать на многих абразионных бе­регах, особенно на участках, примыкающих к мысам, где соз­даются менее благоприятные условия для аккумуляции нано­сов. На приливных берегах такие формы обычно характери­зуются несколько неровной поверхностью скалистой породы, имеющей слабый уклон к морю; вблизи уровня малой воды они иногда ограничиваются еще одним вторичным клифом меньшей высоты. 2.4.Пляж. Пляж — простейшая аккумулятивная форма, образованная действием прибойного потока. Совершенно очевидно, что пляж бу­дет образовываться как при поперечном, так и при косом подходе волн к береговой черте. Применительно к любым береговым акку­мулятивным формам стадию пляжа проходит в своем развитии: любой участок такой формы. По мере накопления материала, ко­торое в целом относительно береговой линии происходит фрон­тально, какая-то часть пляжа оказывается вне действия прибой­ного потока, и происходит постепенное надстраивание пляжа с морской стороны. В конечном счете это ведет к образованию береговой аккумулятивной формы достаточно большой ширины и протяженности.

 

46.Тектонические пликативные нарушения ГП
ПЛИКАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ (от лат. pliсо — складываю * а. plicative dislocations; н. plikative Storung; ф. dislocations plicatives, deformations plicatives; и. transtornos plicativos) — нарушения первичного залегания горных пород(дислокации), приводящие к возникновению изгибов горных пород разного масштаба и формы, без разрыва сплошности (связности) этих пород.

Пликативные нарушения часто называется также складчатыми, поскольку главнейшей разновидностью связных нарушений являются различные складкигорных пород. Однако этот термин не охватывает всех видов связных нарушений: среди них имеются нарушения и другого типа, например разлинзование.
Причиной пликативных нарушений могут быть эндогенные процессы, связанные с деятельностью глубинных сил Земли (тектонические, магматические, метаморфические), и процессы экзогенного происхождения, обусловленные проявлениями силы тяжести (оползни, движения ледника и др.), т.н. нетектонические процессы. Основное значение в проявлении пликативных нарушений имеют тектонические процессы. Большую роль в образовании пликативных нарушений играют явления горизонтального сжатия, возникающие при сближении (субдукции, коллизии) литосферных плит. На них накладывается действие силы тяжести — всплывание более глубокозалегающих горных пород при их метаморфизме и гранитизации, водонасыщенных глинистых пород с аномально высоким поровым давлением, каменной и других солей. К нетектоническим (экзотектоническим) проявлениям пликативных нарушений относят складки, возникающие в результате неравномерного уплотнения горных пород, складки облекания, выжимания, загибы слоев по склону, оползневые складки, гляциодислокации и др.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 943; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.014 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь