Аллювиальные равнины. Аллювиальная равнина Отрывок, характеризующий Аллювиальная равнина

Аллювий – один из важнейших генетических типов континентальных четвертичных отложений. Он накапливается в речных долинах времен­ными или постоянными русловыми потоками, наибольшие объемы форми­руются при половодьях и паводках. Аллювием сложены надпойменные ак­кумулятивные террасы и поймы.

Главное влияние на состав и залегание аллювия оказывают факторы геологический, геоморфологический, климатический. Выделяют четыре генети­ческих подтипа аллювия: равнинных рек, равнинных рек перигляциальных зон, горных рек и сезоннопересыхающих рек.

Геологический фактор проявляется в тесной связи литологического и минерального состава аллювия с петрографиче­ским составом коренных пород. От коренных пород зависит интенсивность эрозии и аккумуляции.

Геоморфологический фактор определяет гидродинамические показа­тели реки – от них зависит интенсивность аллювиальных процессов, особенности строения речной долины, состава и залегания от­ложений, их текстуры, мощности и др.

Климат влияет на процессы выветривания, следовательно, на литоло­гический состав аллювия. В приполярье господствует физическое вывет­ривание – в равнинном аллювии преобладают пески. В умеренных широ­тах существенна роль химического выветривания – состав аллювия супес­чаный или суглинистый. Во влажных тропиках химическое выветривание господствует – накапливается глинистый и ожелезненный аллювий. От климата зависят обводненность, режим и динамика реки, состав и строение аллювия. На равнинах умеренного пояса четвертичный аллювий формиро­вался в межледниковья и голоцене, а также во время оледенений в периг­ляциальной зоне. Речные отложения здесь имеют двучленное строение: нижние горизонты сложены грубым перигляциальным аллювием, а верх­ние – более тонкими современными осадками.

Литологический состав и текстуры аллювия зависят от гидродина­мики речного потока. В горных реках, с их огромной живой силой течения, отлагаются лишь самые крупные обломки. Равнинные, медленно текущие реки накапливают пески, супеси, и даже суглинки. Грубообломочный ма­териал в составе аллювия всегда окатан, причем форма галек бывает самой разной. Конечная форма, которую стремится принять галька при окатыва­нии, приближается к трехосному эллипсоиду . При медленном течении гальки отлагаются длинной осью перпендикулярно направлению потока. Рост скорости переноса ведет к захоронению галек длинной осью под уг­лом к направлению перемещения. При максимальных скоростях, соответ­ствующих переносу во взвешенном состоянии, гальки оседают длинной осью параллельно течению и центром тяжести вниз. Плоские обломки при этом наклоняются навстречу потоку.

12. 1. Аллювиальные отложения равнинных рек

Аллювиальные отложения равнин , формировавшиеся в термогенных условиях, обладают мощностью до нескольких десятков метров. В облас­тях развития покровных ледников голоценовый аллювий почти полностью приурочен к поймам рек, реже встречается в составе самых низких над­пойменных террас. В силу унаследованности расположения речных долин, надпойменные террасы большинства речных долин Беларуси выполнены перигляциальным аллювием.

Выделяют три динамические фазы накопления речных отложений, и три динамических типа аллювия : инстративный, перстративный и констра­тивный .

Инстративный (выстилаемый ) аллювий накапливается на стадии мо­лодости реки в местах расширения русла. Обладает небольшой мощностью и незначительной сортировкой обломков, поэтому на фации не делится.

Перстративный (выстилаемый ) аллювий формируется в стадию зре­лости речной долины. Является типичным равнинным аллювием, четко разделяется на фации (рис. 36).

Рис. 36 . Схема перстративной фазы речной аккумуляции

(по Е. В. Шанцеру):

А – русло (А 1 – русловая отмель); В – пойма (В 1 – прирусловой вал); Н – уровень полых вод; h – уровень межени; М – нормальная мощность аллювия; I – зона намывания нано­сов, влекомых поперечными циркуляционными токами; II – зона осаждения взвешен­ных наносов; 1 3 – русловой аллювий (1 – грубозернистые пески, гравий и галька; 2 – мелко- и тонкозернистые пески; 3 – прослой заиления); 4 – пойменный аллювий; 5 – токи поперечной циркуляции в русле; 6 – направление смещения русловой ложбины в ходе накопления аллювия

Констративный (настилаемый ) аллювий возникает в тектоническом режиме погружения земной коры, когда накапливается мощная, компенси­рующая это прогибание толща аллювия (рис. 37).

На территории Беларуси мощность голоценового аллювия достигает 18 м, он представлен тремя группами фаций: русловой, пойменной и ста­ричной (рис. 38). Наблюдается зависимость между возрастом речных до­лин и долей названных фаций в суммарном объеме аллювия: чем старше возраст, тем выше роль старичных фаций, чем моложе возраст, тем значи­мее доля пойменных отложений. В молодых долинах рек бассейна Балтики доля пойменных фаций по­вышена, а старичных низка. В сравнительно древних речных долинах По­лесья существенна роль старичных фаций, занимающих до 25 % объема аллювия. Во всех долинах главенствуют русловые фации, слагающие от 1/2 до 2/3 объема речных осадков.

Рис. 37 . Схема строения толщи констративного аллювия

(по Е. В. Шанцеру):

Н – уровень полых вод; h – уровень межени в действующем русле реки; h 1 , h 2 – межен­ный уровень стариц и вторичных водоемов поймы; М – нормальная мощность аллювия при перстративной аккумуляции; М S – суммарная мощность констративной аллюви­альной толщи; 1 – русловой аллювий; 2 – старичный аллювий; 3 – пойменный аллювий; 4 – отложения вторичных водоемов поймы; 5 – направление смещения русловой лож­бины в ходе накопления констративно-наслоенной аллювиальной толщи.

Рис. 38. Схема строения поймы равнинной реки :

1 – русловая фация аллювия,2 – пойменная фация аллювия,3 – старичная фация аллю­вия,4 – осыпи,5 – делювий,6 – коренные породы,7 – уровень полых вод.

В вещественном составе равнинного термогенного аллювия господ­ствуют разнозернистые пески. Они обогащены тонкозернистым песком и алевритово-глинистыми частицами. В минеральном составе аллювия бело­русских рек, по данным Э.А. Левкова и др. , доминирует кварц (80–95 %), в гораздо меньшем объеме представлены полевые шпаты (3–15 %), и лишь доли процента приходятся на другие минералы: карбонаты, слюды. Проявляется зависимость минерального состава аллювия от состава раз­мываемых пород. На севере Беларуси, где реки размывают ледниковые по­роды, обогащенные карбонатами и обломками гнейсов и гранитов, в со­ставе аллювия повышена доля карбонатов (до 0,5 %) и слюд (до 0,2 %). В аллювии рек Полесья существенна примесь глауконита (0,1–0,3 %) – за счет переотложения глауконитовых песков палеогенового возраста.

Русловой аллювий слагает дно реки, острова, косы, отмели. Он накап­ливается при наибольших скоростях течения, отличается сравнительной грубостью состава, косой или косоволнистой слоистостью. Типична косая (диагональная) слоистость с постоянным наклоном слойков и с прямоли­нейными границами серий. Состав аллювия тесно связан с размываемыми породами. В пределах развития краевых ледниковых форм в русловом ал­лювии наблюдаются линзы галечно-гравийно-песчаного материала, а в районах распространения лессовых отложений аллювий обогащен алеври­товой фракцией. В пределах каждого слоя, по вертикали и горизонтали, выражены различия в диаметре обломков, обусловленные изменениями гидродинамики. Вверх по разрезу размер частиц уменьшается, отражая ос­лабление эродирующей и транспортной работы реки. Уменьшается диа­метр зерен от верховий реки к низовьям. В составе аллювия севера и цен­тра Беларуси преобладают разнозернистые гравилистые пески, доля алев­ритовых и глинистых частиц мала. В аллювии Белорусского Полесья гос­подствует мелкий песок, занимающий 55–80 %, доля алевритовых и гли­нистых частиц до 35 % и более. Изменения динамики запечатлены и в тек­стурах: косая слоистость нижней части слоя, накопившейся при высоких скоростях течения, вверху может смениться волнистой слоистостью, соот­ветствующей меньшим скоростям.

В силу отличий гидродинамических обстановок, русловой аллювий представлен рядом фаций.

      Стрежневая фация накапливается на внутренней (стрежневой) сто­роне плесов, в зоне максимальных скоростей. Механический состав грубый и непостоянный – по причине быстрого размыва и абразионного истирания обломков.

      Перлювиальная фация (остаточного аллювия ) тяготеет к стрежню реки. Сложена крупнозернистыми песками с зернами гравия и мелкой гальки, из которых течением вымыты более мелкие частицы.

      Фация прирусловой отмели в разрезе залегает над отложениями стрежневой фации, отличается однородностью косослоистых песков. В нижней части отмели на ее поверхности иногда накапливаются илы.

      Фация перекатов формируется на спрямленных участках русла. Сложена косослоистыми сортированными песками, иногда со включе­ниями гравия и мелкой гальки.

Пойменный аллювий залегает поверх руслового. Отлагается при раз­ливах реки на поверхности поймы, где глубины и скорости течения малы, переносятся и оседают самые легкие органические и мелкие минеральные частицы, формируя широкий спектр пойменных фаций. Последние пред­ставлены переполненными органикой илистыми песками, супесями и суг­линками, окрашенными в разные оттенки серого цвета, и образующими горизонтальные слои и линзы. Поверхность пойм равнинных рек отлича­ется сложностью рельефа. Это связано с миграций русла и с неравномер­ным распределением скоростей водного потока.

В рельефе пойм выделяют три геоморфологических части, сменяю­щих друг друга в направлении от русла к коренному берегу: прирусловую, центральную и притеррасную пойму. Прирусловая пойма вплотную приле­гает к руслу реки, сложена русловой фацией аллювия, отличается наи­большими высотами – представлена прирусловым валом, а в поймах круп­ных рек и системой параллельных прирусловых валов (грив). Центральная пойма занимает наибольшую площадь. Ее поверхность, преимущественно сложенная пойменной фацией аллювия, осложнена понижениями стариц и разного рода возвышениями: древними прирусловыми валами, эоловыми формами и др. Притеррасная пойма отличается наименьшими высотами. Ее поверхность сложена самыми тонкими осадками: сортированными или­стыми супесями и суглинками, а также торфами на заболоченных участ­ках. Часто встречаются небольшие, сильно заросшие старичные озера и ручьи, возникшие в местах выхода подземных вод.

Старичный аллювий накапливается в отсеченных от главного русла меандрах – в своем строении он несет признаки аллювиальных, озерных и, часто, болотных отложений. Нижняя часть разреза образована косослои­стыми аллювиальными песками, накопленными до отделения излучины. Выше по разрезу горизонтально залегают богатые органикой алевриты и глины, возникшие в озерную стадию развития старицы. В самой верхней части можно обнаружить слои и линзы торфа, возникшие при зарастании и заболачивании водоема.

Дельтовые отложения возникают в морских и озерных устьях рек. Дельты образуются, когда дно бас­сейна не погружается; нет приливно-отливных волн; нет силь­ных, параллельных берегу морских течений; когда скорость аккумуля­ции в устье выше скорости тектонического опускания дна водоема. В устье скорость речного потока падает, принесенный материал осе­дает на дно, формируя вначале подводный конус выноса, затем, с продолжением аккумуляции, надводный. Река загромождает устьевой уча­сток русла обломками, вода прорывает плотину, образуя новое русло – может возникнуть ветвящаяся система рукавов (проток), де­лящих поверхность дельты на острова. Рукава развиваются так же, как главное русло – в строении дельт участвуют все группы фаций равнинного аллювия. В разрезе дельт представлены прослои и линзы озерных или мор­ских осадков. Под влиянием соленых морских вод принесенные рекою ми­неральные и органические коллоиды коагулируют и выпадают в осадок. Этот процесс активен при половодьях, когда речные воды насыщены взве­сями.

Текстура дельтовых отложений косослоистая. В отличие от типично руслового аллювия, в дельтах косые слойки образуют серии значительной мощности. Из-за низкой скорости течения косые слойки изогнуты в виде буквы S, причем в нижней части слоя они залегают под очень пологим уг­лом и плавно причленяются к подошве. Близ кровли косые слойки часто либо размыты и срезаны подошвой вышележащего слоя, либо замещены сравнительно однородным крупнозернистым материалом.

– это большое пространство, высота смежных между собой участков практически не различается друг от друга. К примеру, можно привести обширную Западно-Сибирскую равнину. Сами по себе равнины по строению и формированию отличаются друг от друга. Поэтому равнины как одну из форм рельефа можно также подразделить на группы. Чаще всего равнины делят на группы по высоте той или иной возвышенности. Равнины, высотой от 0 до 200 м относят к низменностям, равнины от 300 до 500 м называют возвышенностями, а равнины выше 500 м относят к плоскогорьям. Также при определении типа равнины большую роль играет генезис равнины, т.е происхождение. Аллювиальные равнины – это те равнины, которые образуются с помощью отложений речных вод и наносами. Аллювиальные равнины также можно разделить на две группы: речные и дельтовые. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что аллювиальные равнины образуются при помощи речной деятельности. Такие равнины обычно складываются с поверхности речными отложениями, при этом мощность может достигать сотни метров. Примеры аллювиальных равнин – Венгерская низменность, долины рек По и Ганг.

Рассмотрим более подробно формирование аллювиальных равнин. Аллювиальные равнины образуются в процессе речной деятельности: эрозия, перенос и отложение. Замедленное течение реки приводит к тому, что различные природные материалы откладываются, так как при маленькой скорости в реке не переносятся ниже. Обычно замедленное течение происходит в устье и нижней части. Отложения, которые производятся водами рек, получили название аллювиальных наносов или же аллювий. Образование дельтовых равнин происходит в низовьях рек в процессе нарастания дельты. Дельта – это участок низменности, который был образован из отложений, образовавшихся в процессе работы рек, и этот участок раньше мог быть занят морем или озером. Обычно дельтовые равнины состоят из рыхлых и мелких отложений песка и ила, но при устьях горных пород дельтовые равнины могут быть образованы из галек, гравия, т.е преобладают крупные обломочные породы. Речные русла, которые пересекают дельтовые равнины обычно очень мелкие по глубине. Также для рек с дельтовыми равнинами характерна смена русел, которая образует волнистые поверхности и различные прирусловые валы. Примером дельтовых аллювиальных равнин могут служить дельты следующих рек: Кубань, Хуанхэ, Нил, Аму – Дарья, Ганга и Брахмапутра. Дельтовые равнины могут быть очень больших размеров от 10 до 445 тысяч квадратных километров. Наиболее распространены речные аллювиальные равнины. Они есть везде, где есть реки. Если речные долины расположены глубоко, то обычно речные равнины будут находиться вдоль рек. Такое расположение имеют равнины Средней и Нижней Тунгуски, Ангары. Если же река расположена в пониженной местности, то там будут образовываться очень широкие равнины.
Причиной образования широких участков низменностей может служить медленное течение реки. Дельтовые и речные аллювиальные равнины стали средой обитания древнего человека, а также послужили местом формирования древних человеческих культур. Аллювиальные отложения могут формировать очень большие морские заливы, в том случае, когда деятельность рек очень продолжительна. К примеру, таких равнин могут служить Ломбардская и Рионская низменности и дельта реки Кубань. Кроме речных и дельтовых равнин, относящиеся к аллювиальным выделяются еще и подгорные аллювиальные равнины. Их происхождение, что можно понять еще и по названию, связано с горами. Образование аллювиальных подгорных равнин объясняются тем, что горы имеют свойства подниматься, а подгорные впадины опускаются, вследствие этого происходит накопление мощных четвертичных отложений, т.е аллювия. Примером подгорных равнин являются: Предкавказская подгорная аллювиальная равнина, равнины Алтая и Тянь-Шаня. Самой большой аллювиальной равниной на Земле является Западно-Сибирская низменность. Рассматривая ее более подробно, то можно заметить, что она не одинакова по своему образованию и строению. К примеру, отложения расположенные в Куландинской и Барабинской степях формируются высотой от 200 до 300 м. Данные толщи отложений сформированы в основном речной деятельностью Алтайских рек. Куландинская и Барабинская степи являются областями подгорного понижения, так как накопление толщ отложений послужило причиной опускания данной местности. Средняя же Западно-Сибирская равнина обладает небольшими по размерам отложениями примерно 20- 30 м. В основном в этой части распространены аллювиальные наносы рек Иртыша и Оби. В северных районах Западно-Сибирской равнины очень распространены мореные отложения, которые подвергаются воздействию работы рек.

равнины, образующиеся в результате аккумулятивной деятельности крупных рек на месте обширных опусканий земной коры. Сложены с поверхности речными отложениями, мощность которых достигает нескольких десятков и даже сотен метров (Венгерская низменность, равнины по долинам рек Ганг и По).

  • - то же, что пойменные почвы...

    Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

  • - образуются в затопляемых долинах рек из речных наносов. Плодородны...

    Сельскохозяйственный словарь-справочник

  • - - пром. скопления зёрен полезных минералов в обломочных отложениях русловой фации Аллювия постоянных и временных водных потоков...

    Геологическая энциклопедия

  • - }
    Психология