Как называется горные породы которые пропускают воду

§ 41. Подземные воды

Что происходит с водой, выпавшей на землю с дождем? Через какие горные породы вода просачивается быстрее — пески или глины? Что такое родники (ключи)? Почему в роднике вода холодная даже летом?

Как образуются подземные воды

Вода в земной коре находится в трех состояниях: жидком, газообразном и твердом. Вода и водяной пар заполняют промежутки между частицами горных пород. Вода в твердом состоянии — это кристаллики и прослойки льда в промерзших породах.

Подземные воды — это воды, находящиеся в горных породах земной коры.

Подземных вод намного больше, чем поверхностных вод суши — рек, озер, болот. Они возникают за счет просачивания в глубь земли атмосферных осадков. Важнейшее условие образования подземных вод — способность горных пород пропускать воду. Различают водопроницаемые и водонепроницаемые (водоупорные) породы (рис. 142).

Горные породы, которые пропускают воду, называются водопроницаемыми. Это рыхлые пористые (песок, галька, гравий) или твердые, но трещиноватые породы (известняк, песчаник, сланец). Чем крупнее частицы и поры, тем лучше водопроницаемость. Горные породы, не пропускающие воду, — водонепроницаемые, или водоупорные. Это глины или любые нерастрескавшиеся твердые породы.

Вода с поверхности просачивается через водопроницаемые породы до тех пор, пока не встречает на своем пути водоупорные слои. Здесь она задерживается, постепенно заполняя поры или трещины водопроницаемых пород. Пласты, насыщенные водой, образуют водоносные слои (рис. 143). Вода в них течет вниз по наклоненной поверхности водоупорного слоя.

Воды верхнего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое, называются грунтовыми. Межпластовые воды располагаются между двумя водоупорными слоями. Сюда вода с поверхности попадает только через те места, где водоносные слои выходят на поверхность.

Глубина и толщина слоя грунтовых вод зависят от геологического строения территории, рельефа и климата. На равнинах с холодным и влажным климатом грунтовые воды могут подходить к самой поверхности, способствуя образованию болот. Если климат жаркий и сухой, грунтовые воды располагаются на большой глубине. Глубина слоя грунтовых вод может меняться по сезонам года. В России весной грунтовые воды располагаются ближе к поверхности, а летом — дальше от нее.

Источник

Гидрогеология горных пород

В гидрогеологическом отношении горные породы подразделяются на водопроницаемые и водонепроницаемые, на рыхлые и скальные.

К рыхлым относятся раздельнозернистые породы, сложенные частицами, между которыми отсутствуют структурные связи (гравий, песок разной крупности), и глинистые породы с агрегатной структурой, мельчайшие частицы которых образуют более крупные и сложные агрегаты, связанные между собой.

К скальным относятся изверженные, метаморфические и сцементированные осадочные породы (известняки, песчаники, глинистые сланцы ), имеющие жесткие связи между частицами.

Физические и водные свойства рыхлых и скальных пород зависят от их литологического и состава, пористости, трещиноватости и структуры.

Скважность и пористость

Горные породы по условиям происхождения и вследствие вторичных процессов (выветривание, растворение и выщелачивание, тектонические движения и др.) не являются абсолютно монолитными и содержат пустоты самых разных размеров и формы. В зависимости от вида и размера пустот различают скважность, обусловленную крупными порами (более 1 мм), ноздреватостью, крупной трещиноватостью и закарстованностью, и пористость, когда в горных породах имеются поры диаметров менее 1 мм и трещины шириной менее 0,25 мм.

Скважность и пористость определяют гидрогеологические свойства горных пород. В горных породах, которым присуща скважность, подземная вода передвигается только под действием силы тяжести, а в пористых породах — под действием силы тяжести, поверхностного натяжения и других факторов.

Величину пористости необходимо учитывать при решении ряда практических задач в строительстве, водоснабжении, горном деле

) величина пористости зависит от размера, формы и взаимного расположения слагающих их частиц. Пористость гипотетической породы, состоящей из частиц шаровидной формы одинакового диаметра, в зависимости от их расположения, изменяется от 25,95 до 47,64%.

Водоотдача и водопроницаемость пород, обладающих различной пористостью, зависят не только от общей пористости и размера отдельных пор, но и от их расположения в породе и взаимной связи. Если рыхлые породы сложены неоднородным плохо отсортированным материалом, то пустоты между крупными обломками заполнены более мелкими частицами, что уменьшает объем пустот, а, следовательно, и пористость.

Среди скальных пород наименьшую пористость имеют изверженные, у которых она обычно не превышает долей процента. Исключением является артикский туф Армении, пористость которого достигает 60%.

Пористость глинистых пород, несмотря на очень малую величину отдельных пор, в большинстве случаев превосходит пористость песков и нередко достигает 60% и более; поры в этих породах обычно имеют щелевидную форму. Пористость глинистых пород непостоянна и изменяется в зависимости от степени их увлажнения и величины внешнего давления.

К водным (гидрогеологическим) свойствам горных пород относят те, которые проявляются в них при взаимодействии с водой:

  • водопроницаемость;
  • капиллярное поднятие;
  • влагоемкость;
  • водоотдачу;
  • растворимость;
  • набухание;
  • усадку;
  • пластичность;
  • консистенцию.

Водопроницаемость — это свойство пород пропускать воду под действием силы тяжести, которое обусловливается их скважностью и пористостью. Не все породы водопроницаемы. Глинистые породы, пористость которых почти всегда выше пористости раздельнозернистых пород (пески и др.), практически не пропускают воду вследствие того, что поры в них очень мелкие и находящаяся в них физически связанная вода не подвержена действию сил гравитации.

Источник

Свойства горных пород по отношению к воде

Водные свойства горных пород зависят от их минерального и гранулометрического состава, строения (структуры), сложения (текстуры), трещиноватости (скважности) и пористости.

Влажность пород в естественных условиях WQ характеризуется количеством воды, содержащейся в их порах и трещинах в данный момент. Влажность пород изменяется во времени и в пространстве. Она определяется отношением количества воды (массы или объема) к массе или объему содержащей ее породы (измеряется в %). Влаж­ность является важной характеристикой пород, определяющей их прочность и поведение под действием инженерных сооружений. Используется она и при водно-балансовых расчетах. Влажность пород определяют в лаборатории (метод высушивания) и полевых условиях (нейтронный каротаж, тензиометрический и другие ме­тоды).

Влагоемкостъ — это способность горных пород вмещать и удер­живать в своих пустотах определенное количество воды при воз­можности ее свободного стекания. Она определяется лабораторным путем, выражается в процентах (по массе или объемных), исполь­зуется при гидрогеологических расчетах для определения других параметров (пористости, водоотдачи и т.п.).

Различают следующие виды влагоемкости: полную — макси­мальное количество воды, удерживаемой породой при полном на­сыщении всех пустот водой; капиллярную — максимальное коли­чество воды, удерживаемое в капиллярных порах; пленочную (или максимальную молекулярную) — максимальное количество физи­чески связанной воды, удерживаемой частицами породы; гигроско­пическую, соответствующую количеству прочно связанной (адсор­бированной) воды.

Читайте также:  Фиджи вода парфюмерная вода

По степени влагоемкости горные породы подразделяются на следующие виды: очень влагоемкие (торф, ил, глина, суглинки); слабо влагоемкие (мел, мергель, лёссовые породы, супеси, мелко­зернистые пески); невлагоемкие (скальные породы, галечники, гравий, крупнозернистые пески).

Водоотдача — это способность водонасыщенных горных пород отдавать гравитационную воду при возможности ее свободного сте­кания. Численно водоотдача характеризуется коэффициентом во­доотдачи [х, представляющим собой отношение объема свободно отдаваемой воды к объему всей породы (величина безразмерная). Водоотдача зависит от размеров и структуры пор и трещин.

Наилучшей водоотдачей обладают породы с крупными порами и пустотами (гравий, галечник, крупнозернистые пески), у которых коэффициент водоотдачи близок по величине к коэффициенту по­ристости или полной влагоемкости и изменяется в пределах от 0,15 до 0,4. Более мелкозернистые песчаные и суглинистые породы об­ладают незначительной водоотдачей (0,15—0,005), которая опреде­ляется по разности между полной и максимальной молекулярной влагоемкостью.

Водоотдача является важным гидрогеологическим параметром, широко используемым при решении задач водоснабжения, осу­шения, прогноза подпора и др. Определяется она лабораторными и полевыми методами, а также по данным наблюдений за режимом подземных вод. Близким к водоотдаче параметром является коэф­фициент недостатка насыщения , характеризующий способность горных пород принимать гравитационную воду при их насыщении. Численно коэффициенты водоотдачи и недостатка насыщения близки между собой, однако недостаток насыщения может быть больше водоотдачи. Обычно его определяют по разности между полной влагоемкостью и естественной влажностью. Оба показателя широко используют при гидрогеологических расчетах.

Коэффициент фильтрации, как это следует из формулы закона Дарси, представляет собой скорость фильтрации при напорном гра­диенте, равном единице. Размерность его: м/сут, м/ч, см/с. Опре­деляется коэффициент фильтрации с помощью лабораторных ме­тодов, полевых опытно-фильтрационных работ, геофизических исследований и эмпирических формул с использованием данных о гранулометрическом составе, пористости и других свойствах гор­ных пород.

Водопроницаемость — это способность горных пород пропускать через себя (фильтровать) воду. Водопроницаемость зависит от гра­нулометрического состава пород, размеров пустот и трещин, свойств фильтрующейся жидкости и других факторов. Количе­ственно она характеризуется коэффициентом фильтрации, явля­ющимся одним из основных гидрогеологических параметров, ши­роко используемым при различных геофильтрационных расчетах и гидродинамических прогнозах.

Выше уже отмечалось, что чем больше зернистость и крупнее обломки слагающих породу частиц, тем больше ее водопроницае­мость. Для ориентировочного определения коэффициента филь­трации зернистых пород нередко используют эмпирические фор­мулы, учитывающие зависимость водопроницаемости от грануло­метрического состава, пористости и других показателей.

Источник

По отношению к воде все горные породы подразделяют на три группы: водопроницаемые (хорошо пропускают воду), водонепроницаемые (задерживают воду) и растворимые.

Растворимые породы — это калийная и поваренная соли, гипс, известняк. Когда подземные воды растворяют их, на глубине образуются большие пустоты, пещеры, воронки, колодцы (это явление называется карстом).

Водопроницаемые породы можно подразделить на две категории: проницаемые во всей их массе (однородно проницаемые) и относительно проницаемые (полупроницаемые). Примерами хорошо проницаемых горных пород служат галечники, гравий, песок. К полупроницаемым относятся мелкозернистый песок, торф и др.

Кроме этого, водопроницаемые породы могут быть влагоемкими и не влагоемкими.

Невлагоемкие породы — это горные породы, которые свободно пропускают воду, не насыщаясь ею. Это, например, пески, галечник и др.

Влагоемкие — это горные породы, которые удерживают в себе какое-то количество воды (например, один кубический метр торфа удерживает свыше 500 л воды).

К водонепроницаемым горным породам относятся глины, массивные кристаллические и осадочные породы. Однако эти породы могут быть разбиты трещинами и в естественных условиях стать проницаемыми.

Слои водонепроницаемых пород, над которыми залегают водоносные породы, называют водоупорными.

На водоупорных породах просачивающаяся вниз вода задерживается и заполняет промежутки между частицами вышележащей водопроницаемой породы, образуя водоносный горизонт.

Слои водопроницаемых пород, которые содержат воду, называются водоносными.

На равнинах, сложенных осадочными горными породами, обычно чередуются водопроницаемые слои и водоупорные.

Подземные воды залегают слоями (рис. 1). Их можно разделить на три горизонта:

§ Верхний горизонт — это пресные воды, залегающие на глубине от 25 до 350 м.

§ Средний горизонт — воды, залегающие на глубине от 50 до 600 м. Они обычно минеральные, или соленые.

§ Нижний горизонт — вода, нередко погребенная, в высокой степени минерализованная, представлена рассолами. Залегает на глубине от 400 до 3000 м.

Глубокие горизонты вод могут быть ювенильным и (магматического происхождения) или реликтовыми. Вода нижних горизонтов в большинстве случаев образовалась в период формирования заключающих их осадочных пород.

По условиям залегания подземные воды подразделяют на почвенные, верховодку и воды насыщения — грунтовые и межпластовые

Грунтовые воды образуют водоносный горизонт на первом от поверхности водоупорном слое. Поверхность грунтовых вод называется зеркалом грунтовых вод. Расстояние от зеркала грунтовых вод до водоупорного слоя называют мощностью водоупорного слоя.

Грунтовые воды питаются просочившимися атмосферными осадками, водами рек, озер, водохранилищ.

В связи с неглубоким залеганием от поверхности уровень грунтовых вод испытывает значительные колебания по сезонам года: он то повышается после выпадения осадков или таяния снега, то понижается в засушливое время. В суровые зимы грунтовые воды могут промерзать.

Так как глубина залегания грунтовых вод определяется прежде всего климатическими условиями, в разных природных зонах она различна. Так, в тундре уровень грунтовых вод практически совпадает с поверхностью, а в полупустынях находится на глубине 60-100 м, причем не повсеместно, и эти воды не обладают достаточным напором.

Большое влияние на глубину залегания грунтовых вод оказывает степень расчлененности рельефа территории. Чем она сильнее, тем глубже находятся грунтовые воды.

Грунтовые воды значительно подвержены загрязнению.

Верховодка — временное скопление подземных вод в близповерхностном слое вводоносных отложений в пределах зоны аэрации, лежащих на линзовидном, выклинивающемся водоупоре.

Верховодка — безнапорные подземные воды, залегающие наиболее близко к земной поверхности и не имеющие сплошного распространения. Образуются за счёт инфильтрации атмосферных и поверхностных вод, задержанных непроницаемыми или слабо проницаемыми выклинивающимися пластами и линзами, а также в результате конденсации водяных паров в горных породах. Характеризуются сезонностью существования: в засушливое время они нередко исчезают, а в периоды дождей и интенсивного снеготаяния возникают вновь. Подвержены резким колебаниям в зависимости от гидрометеорологических условий (количества атмосферных осадков, влажности воздуха, температуры и др.). К верховодке относятся также воды, временно появляющиеся в болотных образованиях вследствие избыточного питания болот. Нередко верховодка возникает в результате утечек воды из водопровода, канализации, бассейнов и др. водонесущих устройств, следствием чего может быть заболачивание местности, подтопление фундаментов и подвальных помещений. В области распространения многолетнемёрзлых горных пород верховодка относится к надмерзлотным водам. Воды верховодке обычно пресные, слабоминерализованные, но часто бывают загрязнены органическими веществами и содержат повышенные количества железа и кремнекислоты. Верховодка, как правило, не может служить хорошим источником водоснабжения. Однако при необходимости принимаются меры для искусственного сохранения: устройство прудов; отводы из рек, обеспечивающие постоянным питанием эксплуатируемые колодцы; насаждение растительности, задерживающей снеготаяние; создание водоупорных перемычек и т.п. В пустынных районах путём устройства канавок на глинистых участках — такырах, атмосферные воды отводятся в прилегающий участок песков, где создаётся линза верховодке, представляющая собой некоторый запас пресных вод.

Читайте также:  Вода это химический реагент

15. классификация подземных вод по условиям залегания и режиму

Подземные воды, находящиеся в земной коре, по условиям залегания можно разделить на воды зоны аэрации, находящиеся непосредственно у поверхности Земли, грунтовые воды — воды первого от поверхности постоянного водоносного горизонта, не прикрытые водонепроницаемым пластом (как правило, ненапорные), и воды межпластовые (напорные и ненапорные), заключенные между двумя водонепроницаемыми слоями.
Воды зоны аэрации включают почвенные воды и верховодку.
Верховодка — подземная вода, залегающая на небольшой глубине и имеющая ограниченное распространение и временное существование. Режим верховодки зависит от режима атмосферных осадков. Неглубокое ее залегание, плохая фильтрация объясняют сильное загрязнение верховодки, поэтому использование ее в бытовых целях ограниченно.
Грунтовые воды распространены почти повсеместно и существуют длительное время. Пласты горных пород с заключенными в них грунтовыми водами называются водоносными пластами или водоносными горизонтами, а их поверхность — зеркалом грунтовых вод. Мощность водоносного горизонта — расстояние от поверхности водоупорного пласта до зеркала грунтовых вод.
Грунтовые воды питаются главным образом атмосферными осадками. Наибольшее значение имеют неинтенсивные длительные обложные дожди. Накапливающийся за зиму снег служит источником питания грунтовых вод весной. Так как просачивание атмосферной влаги — процесс медленный, повышение уровня грунтовых вод происходит не сразу, а через значительный промежуток времени после выпадения обильных осадков или таяния снега. Только в трещиноватых и закарстованных породах изменение уровня грунтовых вод происходит сравнительно быстро (иногда через несколько часов).
В пустынях некоторое значение приобретает конденсационное питание грунтовых вод.
Колебания уровня грунтовых вод носят сезонный характер. В условиях континентального климата умеренных широт самый высокий уровень связан с таянием снега и приходится на весну. В морском климате наиболее высокий уровень грунтовых вод зимой, когда испарение наименьшее, а осадков выпадает достаточно.
Поверхность зеркала грунтовых вод обычно слабоволнистая, с уклоном в сторону понижений в рельефе (речные долины, балки и т. д.). В зависимости от уклона зеркала грунтовые воды фильтруются с той или иной скоростью в сторону понижения, образуя грунтовые потоки. Реже, обычно там, где поверхность водонепроницаемого пласта имеет углубление, возникают грунтовые бассейны.
Скорость перемещения грунтовых вод в крупнозернистых песках — 1,5—2,0 м/сутки, в мелкозернистых песках и супесях — 0,5—1,0, в суглинках и лёссах — 0,1—0,3 м/сутки.
Выходы грунтовых вод на поверхность образуют источники. Распространенным местом выхода грунтовых вод являются речные долины и овраги.
Как правило, уровень грунтовых вод в сторону реки или озера понижается; грунтовые воды питают реку (озеро). Ho в половодья и в паводки уровень в реке оказывается выше уровня грунтовых вод, получающих в это время речную воду. После понижения уровня реки большая часть воды возвращается снова в реку.
На положение уровня грунтовых вод оказывает влияние лес. В лесу меньше, чем на открытом месте, потери влаги с поверхности на испарение. Благодаря высокой инфильтрационной способности почв весной больше, чем в другие времена года, успевает просочиться влаги вглубь. Это способствует увеличению количества грунтовых вод и повышению их уровня. Ho в то же время лес испаряет очень много влаги, забирая ее в горизонте расположения корневой системы деревьев, и это может вызывать понижение уровня грунтовых вод. Вопрос влияния леса на уровень грунтовых вод нужно рассматривать в конкретных условиях. В зависимости от сочетания условий лес может и повышать и понижать положение зеркала грунтовых вод.
Температура грунтовых вод обычно изменяется в зависимости от температуры воздуха. Эта зависимость проявляется тем больше, чем ближе к поверхности залегают грунтовые воды. Колебания температуры грунтовых вод повторяют (в сглаженном виде) колебания температуры воздуха. Моменты наступления максимума и минимума температуры запаздывают тем больше, чем глубже залегают грунтовые воды. В тех случаях, когда грунтовые воды связаны с водами рек или озер, заметна связь колебаний их температуры.
Химический состав и степень минерализации грунтовых вод зависят от состава вмещающих их пород, почв, через которые просачивается вода, и питающих вод, от глубины их залегания и от климатических условий местности.
Большую роль в минерализации грунтовых вод играет общее увлажнение территории. При избыточном увлажнении грунтовые воды пресные или пониженной минерализации, при недостаточном увлажнении минерализация их повышается. Поэтому чем суше климат, тем выше степень минерализации грунтовых вод. В связи с распределением осадков и испарения в течение года, а также в связи с таянием снега отмечаются сезонные колебания минерализации грунтовых вод. Особенно заметно опреснение грунтовых вод вблизи рек во время паводков и половодий.
Поскольку режим и минерализация грунтовых вод зависят в огромной степени от климата, от характера почвенного и растительного покрова, подчиняющихся географической зональности, постольку грунтовые воды зональны:
1) в зонах избыточного увлажнения (коэффициент увлажнения 1,5)—тундра, влажные тропические леса — грунтовые воды ультра-пресные и очень близко расположены к поверхности;
2) во влажных зонах (коэффициент увлажнения 1,5—1) — лесная зона умеренных широт и граница влажных тропических лесов с саваннами — грунтовые воды пресные, высокостоящие;
3) в зонах умеренного увлажнения (коэффициент увлажнения 1—0,3) — лесостепи, степи, саванны — грунтовые воды слабоминерализованные, залегают глубоко;
4) в засушливых зонах (коэффициент увлажнения 2 ). В них заключено более 24 млн. км 3 пресной воды, что составляет почти 69% всех её запасов. Объём воды, заключённый во всех ледниках составляет, соответствует сумме атмосферных осадков, выпадающих на Землю за 50 лет, или стоку всех рек за 100 лет.

Геологическая деятельность ледников складывается из взаимосвязанных процессов разрушения горных пород подледникового ложа с образованием разнородного обломочного материала, переноса материала и его аккумуляции.

Разрушительная деятельность ледников называется экзарацией (от лат. «exaratio» — выпахивание). Экзарация заключается в механическом отрыве глыб от ледникового ложа и разрушении ложа вмерзшими в движущийся лед обломками горных пород. Вероятно, движение ледника сопровождается подлёдным морозным выветриванием коренных пород ложа. Под воздействием выделяемой из-за трения теплоты нижние слои льда частично плавятся, образовавшаяся вода может проникать в трещины пород и, вновь замерзая, [Морена поверхностная] разрушать последние (оказывая расклинивающее воздействие на стенки трещин).

Перенос материала ледниками. Скопления обломочного материала переносимого или отложенного ледником называют морена. Соответственно, различают движущиеся и отложенные морены. Перемещение материала осуществляется движущимися моренами, то есть моренами, перемещаемыми движущимся льдом.

20) Реки, их геологическая деятельность

геологическая деятельность Р., как и других проточных вод (ср. Вода), выражается главным образом: a) размыванием, разрушением горных пород, b) перенесениемразмытого материала или в растворенном виде, или в механически взвешенном состоянии, и c) отложениемпереносимого материала в места более или менее отдаленные от той области, из которой этот материалзаимствован. Размывание Р. (ср. соотв. статью) наиболее резко обнаруживается в их верховьях, где склоныкруче, а потому сила падения текущей по ним воды значительнее и, следовательно, энергичнееразмывающая ее деятельность. Особенной интенсивности эта деятельность достигает в водопадах (см.). Наиболее резким результатом размывающей деятельности Р. в их верховьях является удлинение Р. к ихистокам и в некоторых случаях даже прорыв ими водораздельных возвышенностей и соединение в однусистему Р., стекающих с противолежащих склонов такой возвышенности. Впрочем, и на всем остальномтечении Р. размывание резко выражается образованием, постоянным углублением и расширением речнойдолины (см.). В общем — размывающая сила Р. прямо пропорциональна скорости ее течения и массе воды. Перенесение размытого материала Р. производят или в химически растворенном виде, или в механическивзвешенном состоянии. Количество первого, вообще, не велико. Процентное содержание химическирастворенного материала в одной той же реке подвержено значительным колебаниям; оно увеличивается, например, во время засухи и уменьшается в половодье. В Р. Темзе, как показали наблюдения, количествохимически растворенного материала увеличивается от 3,2 — в половодье, до 5,8 частей на 100000 частейводы — в засуху. Наибольшее количество растворенного материала содержат Р. пустынь, наименьшее — Р., происходящие от таяния ледников. Среди растворенных в речной воде химических соединений наиболеевидное место занимают углекислый и сернокислый кальций и магний, хлористые соединения калия, натрия имагния, кремневая кислота и растворимые органические соединения. Несмотря на незначительное, само посебе, количество растворенных в воде солей, Р. переносят, однако, в течение более или менеезначительного промежутка времени громадные их количества. По Фольгеру, Рейн, например, у Боцена, ежегодно проносит 59 млн. куб. футов химически растворенного материала; Миссисипи выносит ежегодно46000 кг с 1 кв. км своего бассейна, Амазонка — 20000, Дунай — 36000 и т. д. Несравненно болеезначительно количество переносимого Р. механически взвешенного материала. Оно находится в прямомотношении со скоростью течения Р. и массой ее воды. В одной и той же Р., обратно тому, что было сказано охимически растворенном материале, количество механически увлекаемых частиц увеличивается в Р. вполоводье и уменьшается в засуху. Количество механически взвешенного материала колеблется, например, в реке Роне от 0,0001 в половодье до 0,00001 в засуху, в Кубани от 1 /300 до 0,0001; в Миссисипи достигает 1 /1500, в Ниле 0,0016, в Мургабе 0,02 и в Тереке даже 0,03. Общее количество такого материала, переносимого Р., представляет громадные цифры: Миссисипи переносит в год более 350 миллиардов кг, Ганг выносит массу, равную по объему 66 египетским пирамидам, Волга в 50 дней половодья пронеслаоколо 1 млн. куб. м твердого материала и т. д. В то время как почти весь химический растворенный материалпереносится Р. в моря и другие водные бассейны, в которые Р. впадают, и идет там на пополнение убыли всодержании солей вследствие испарения, выпадения или процессов жизнедеятельности организмов, механически взвешенный материал легко выпадает отчасти на всем протяжении Р. при малейшемизменении условий, например при уменьшении угла падения, скорости течения, количества воды в Р. и т. д., образуя на протяжении Р. мели, речные острова, речные террасы и вообще выполняя речные долиныслоистыми отложениями, известными под именем аллювиальных наносов. Большая часть переносимогоматериала отлагается, однако, около устья Р., где течение воды сразу прекращается и переносная сила ееприближается к 0. Здесь из этого материала образуются дельты (см.) и происходит отложение прибрежныхосадков (см. Глубоководные отложения). В общем, геологическая деятельность Р. имеет нивелирующеедействие на земную поверхность. Под влиянием ее громадные массы размываемых твердых частиц земнойкоры переносятся из мест возвышенных в места более низменные, понижая первые и повышая последние, итаким образом уравнивают земную поверхность. Например, Англия понижается вследствие смыванияповерхностных горных пород наземными водами на 1 мм в 42 года.

Читайте также:  Как быстрее выпаривается вода

21) Интрузивный магматизм — процесс внедрения магмы в вышележащие толщи и ее кристаллизация в земной коре не достигая поверхности на разных глубинах. Для этого процесса характерно медленное снижение температуры и давления, кристаллизация в замкнутом пространстве. Магматические породы состоят из полностью раскристаллизованных зернистых агрегатов породообразующих минералов. Такие магматические породы называются интрузивными. Интру́зия (интрузив, интрузивный массив) — геологическое тело, сложенное магматическими горными породами, закристаллизовавшимися в глубине земной коры.

По взаимоотношениям с вмещающими породами выделяют согласные и несогласные интрузии. Контакты согласных интрузий конформны слоистости вмещающих пород. К согласным интрузиям относятся силлы, лакколиты, лополиты. Несогласные интрузии —дайки, штоки, батолиты; все они имеют секущие контакты, срезающие структурные элементы вмещающих толщ. При классификации интрузий используются также такие признаки, как форма и размер тел. По глубине формирования выделяют приповерхностные, среднеглубинные (гипабиссальные) (0,5—1,5 км), и глубинные, или абиссальные (более 1,5 км) интрузии. Глубинные интрузии сложены полнокристаллическими магматическими породами, в то время как малоглубинные часто имеют порфировые и афировые структуры. Интрузии слагают значительные части земной коры, как океанической, так и континентальной. Становление интрузий может происходить на сравнительно малых глубинах или в виде очень глубоко залегающих плутоничных масс (Плутон — бог подземного мира). В зависимости от глубины формирования интрузивные массивы подразделяются на приповерхностные или субвулканические (это означает, что магма почти подошла к поверхности, но все же не вышла из нее, то есть образовался «почти вулкан» или субвулкан) — до первых сотен метров; среднеглубинные, или гипабиссальные, — до 1 — 1,5 км и глубинные, или абиссальные, — глубже 1 — 1,5 км. Подобный деление не очень строгое, но в целом достаточно четкое. Глубинным породам, которые застыли медленно, свойственная полнокристалическая структура, а для поверхностных, в которых падение температуры было быстрым, — порфировая.

По отношению к вмещающим породам, интрузивы делятся на согласные и несогласные. Несогласные интрузивные тела пересекают, прорывают слои вмещающих пород, а согласные залегают между слоями горных пород. Примерами согласных интрузивных тел могут быть сели, лакколиты, лополиты и факолиты; несогласные интрузии — это дайки, некки, жилы

22) Эффузивный магматизм или вулканизм – это излияние на поверхность Земли лавы, выход газов или выброс обломочного материала взрывом газов.

В зависимости от количества газов, их состава и температуры происходит:

а) изменение лавы – эффузия (медленное выделение газов, Т°С — высокая);

б) взрывное извержение – эксплозия (быстрое выделение газов, вскипание, Т°С — высокая);

в) медленное вскипание магмы – экструзия (вязкая магма, Т°С — высокая).

Вулканы центрального типа подразделяются на моногенные и полигенные. Моногенные вулканы представлены относительно небольшими конусами, на вершине которых находиться кратер. Сложные полигенные вулканы состоят из нескольких конусов, образованных потоками лавы и толщамитефры(пепел). В строение конусов вулканов часто наблюдается чередование эффузивных и эксплозивных продуктов. Такие слоистые вулканы называютстратовулканы(стратум – слой)

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий