Слайд 2Реки – наиболее динамические системы, преобразующие рельеф.
Производят эрозионную работу,
переносят и осаждают обломочный и растворенный материал
Слайд 3высокий уровень в половодье
низкий – меженной уровень (межень)
периодические паводки.
Речная эрозия
1) донная (глубинная)
2) боковая.
Слайд 5Соотношение донной и боковой эрозии изменяется на разных стадиях развития
долины реки.
Базис эрозии определяет развитие всей речной системы –
главной реки с ее притоками разных порядков.
Слайд 6В начальных стадиях преобладает донная эрозия, которая стремится выработать профиль
равновесия применительно к базису эрозии.
Слайд 7Первоначальный профиль обычно характеризуется неровностями, которые могут быть обусловлены различными
факторами:
выходов в русле реки неоднородных горных пород (литологический фактор);
озера на пути движения реки (климатический фактор);
структурные формы - складки, разрывы, их сочетание (тектонический фактор).
В процессе регрессивной эрозии река, углубляя русло, стремится преодолеть неровности, которые со временем сглаживаются, и постепенно вырабатывается более плавная (вогнутая) кривая, или профиль равновесия реки.
Слайд 8местные, или локальные, базисы, к которым относятся различные уступы, или
пороги.
Часть реки, расположенная выше уступа, будет развиваться регрессивно применительно
к нему, а ниже расположенная часть реки – к главному базису эрозии. Только после уничтожения уступа развитие профиля долины будет контролироваться главным базисом эрозии.
Слайд 9суммарное отступание Ниагарского водопада, низвергающегося с высоты около 50 м,
с 1875 г. составило около 12 км, что соответствует скорости
отступания около 1,0-1,2 м/год.
Слайд 10стадия морфологической молодости. Преобладает глубинная эрозия. Вырабатываются крутостенные узкие долины,
дно которых почти целиком занято руслом потока
Слайд 11По мере выработки профиля равновесия донная эрозия постепенно ослабевает и
начинает сказываться боковая эрозия.
Особенно в периоды половодий, когда скорость
и степень турбулентности потока резко увеличиваются, особенно в стрежневой части, что вызывает поперечную циркуляцию.
вихревые движения воды в придонном слое способствуют активному размыву дна в стрежневой части русла, и часть донных наносов выносится к берегу.
Слайд 12Нарушается прямолинейность потока, стрежень смещается к одному из берегов.
Начинается
усиленный подмыв одного берега и накопление наносов на другом, что
вызывает образование изгиба реки.
Слайд 14Перенос
Твердый сток
от тонких илистых частиц и песка до крупных
обломков.
волочением (перекатыванием) по дну наиболее крупных обломков и во
взвешенном состоянии.
Переносимые обломочные материалы еще больше усиливают глубинную эрозию.
Слайд 15Растворы
В гумидных областях преобладают карбонаты Са и Mg (около 60%
ионного стока ). Встречаются соединения Fe и Мn, чаще образующие
коллоидные растворы.
В аридных областях помимо карбонатов заметную роль играют хлориды и сульфаты.
Соотношение влекомых, взвешенных и растворенных веществ различно в горных и равнинных реках.
Слайд 16Аккумуляция
На первых стадиях развития реки, возникающие местами отложения оказываются неустойчивыми
и при увеличении скорости течения во время половодий они захватываются
потоком и перемещаются вниз по течению.
по мере выработки профиля равновесия и расширения долины образуются постоянные отложения
аллювий (лат. "аллювио" - нанос, намыв).
Слайд 17В накоплении аллювия и в формировании речных долин большую роль
играют изгибы рек,
Образуется прирусловая отмель, частично обнажающаяся во время
межени.
Это начальный этап формирования аллювия.
Слайд 18происходит значительное расширение площади русловых аллювиальных отложений и образование низкого
намываемого берега, который начинает заливаться только в половодье.
Поперечный профиль долины
приобретает плоскодонную, или ящикообразную форму.
Слайд 19Постепенное смещение подмываемых вогнутых берегов и наращивание русловых отмелей у
выпуклых берегов приводит к образованию меандр (по названию р. Меандр
в Малой Азии).
Слайд 20 низкий участок долины, сложенный аллювием, представляет пойму реки -
часть долины, возвышающуюся над руслом, называемую также пойменной, луговой или
заливной террасой.
Слайд 21Излучины приобретают значительную кривизну, образуют серию петель, разделенных узкими перешейками
Слайд 22Прорыв перешейка, и река спрямляет русло.
Излучина превращается в замкнутое
озеро - старицу
Слайд 24излучины развиваются не только в сторону берегов, но и вниз
по течению. В результате выступы, сложенные коренными породами, постепенно срезаются,
и образуется широкая пойменная терраса со сложным рельефом.
Стадию развития реки с формированием поймы называют морфологической зрелостью.
Слайд 251- меженное русло, 2- песчаные косы, острова и прирусловые участки
низкой поймы, незакрепленные растительностью, 3- заиленные участки кос, островов и
вторичные мелкие водоемы на прирусловых участках поймы, 4- низкая пойма, 5- высокая пойма, 6- старицы, 7- отмершие протоки, 8- прирусловые валы
Слайд 26А - русло; В - пойма; С - старица; D
- прирусловой вал; Н - уровень половодья; h - уровень
межени; М - нормальная мощность аллювия. 1,2 Русловой аллювий: 1- разнозернистые пески, гравий, галька, 2- мелко- и тонкозернистые пески, 3- старичный аллювий,
4- пойменный аллювий
Слайд 27В пойме реки различаются:
1) прирусловой вал, примыкающий к главному
руслу;
2) центральная пойма, расположенная за прирусловым валом, в пределах
которой нередко выделяются два уровня: низкая пойма, заливаемая ежегодно полыми водами, и высокая, заливаемая в самые обильные паводки;
3) притеррасная пойма, самая пониженная тыловая часть поймы, примыкающая к берегу или надпойменной террасе.
Слайд 30СТРОЕНИЕ ПОЙМ И ФАЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ АЛЛЮВИЯ
В аллювиальных отложениях пойм равнинных
рек четко выделяются три группы отложений:
1) русловые;
2) пойменные
3)
старичные.
Слайд 31Русловые – пески различного гранулометрического состава, в основании пески с
гравием и галькой.
формируются в процессе нарастания и расширения прирусловых отмелей
Пойменные – преимущественно супесчано-суглинистый материал. формируются в периоды половодий.
Старичный аллювий – супеси, суглинки, местами глины, богатые органическим веществом, болотные отложения.
Слайд 32В горных реках песчаные и глинистые частицы почти не оседают
на дно.
откладывается гравий, галечники с отдельными валунами.
Пойменные отложения
выражены на расширенных участках долины – грубые пески и супеси.
фация подпруживания
Слайд 33ЭРОЗИОННЫЕ ВРЕЗЫ И
НАДПОЙМЕННЫЕ РЕЧНЫЕ ТЕРРАСЫ
Слайд 34В пределах равнинных рек обычно наблюдается до 3-5 надпойменных террас,
в горных районах - до 8-10 и более.
Слайд 35Типы речных террас
А - эрозионные, или скульптурные;
Б -
аккумулятивные;
В - цокольные;
Р - русло; П - пойма,
I, II, III- надпойменные террасы; H1, H2, H3 - эрозионные циклы.
Элементы террасы:
а - тыловой шов;
б - террасовидная площадка; в - бровка террасы; г - уступ террасы;
Слайд 36Эрозионные террасы - главным образом в молодых горах
Аккумулятивные террасы
распространены в
пределах низменных платформенных равнин, а также в межгорных и предгорных
впадинах (областях прогибания)
Слайд 37Террасы соответствуют врезам
Эрозионные врезы – непрерывное и быстрое углубления долины.
Энергия реки достаточна для выноса всех осадков.
Эрозионно-аккумулятивные врезы –
в условиях неравномерного углубления долины.
в конце каждого цикла углубление сменяется аккумуляцией.
Аккумулятивные врезы –преобладание аккумулятивных процессов над эрозионными.
Слайд 38Прислоненные врезы и террасы – последующий размыв практически полностью уничтожает
ранее накопленный аллювий. Увеличения мощности аллювия не происходит.
Вложенные врезы и
террасы – часть древнего аллювия при каждом последующим цикле эрозии сохраняется, происходит накопление разновозрастных аллювиальных отложений.
Наложенные врезы и террасы – преобладает аккумуляция. Происходит наложение молодых толщ на более древние.
Слайд 39
Образование террас связано с тектоническими движениями, изменениями климата, понижением базиса
эрозии.
Эрозионный врез, сформировавшийся при понижении базиса эрозии
Слайд 40По взаимным превышениям террас, продольному профилю долины можно судить о
том, как они развивались.
При поднятии верховьев относительная высота террас
уменьшается к низовьям,
при опускании базиса эрозии относительная высота снижается к верховьям.
Слайд 41Тектонические поднятия на пути течения реки
Появляются участки, где пойма отсутствует,
а река глубоко врезается.
относительная высота террасы повышается, мощность аллювия уменьшается,
а его состав становится грубозернистым.
Слайд 42УСТЬЕВЫЕ ЧАСТИ РЕК
На формирование устьев рек влияют:
- расход воды
в реке и его изменения во времени;
- количество и
состав переносимого рекой обломочного материала;
- вдольбереговые морские течения;
- приливы и отливы;
- тектонические движения.
Слайд 43Когда река достигает моря, скорость течения падает. Большое количество материала
оседает.
Образуется широкий наземный конус выноса.
Авандельта
Продельта
Слайд 45При относительно небольшой глубине моря русло реки быстро загромождается.
рукава
или протоки.
Озера, болота
Слайд 46При каждом половодье дельта меняет форму. Образуются аллювиально-дельтовые равнины со
сложным рельефом и строением. Дельта Волги
Слайд 47Дельта р. Волги (по М. В. Кленовой)
1- край дельты
Волги в 1873 г.,
2 - в 1927 г., 3
- в 1945 г.
Слайд 48Отложения аллювиально-дельтовых равнин – комплекс континентальных и морских отложений, сложно
чередующихся
генетические типы отложений:
1) аллювиальные (русловые и пойменные);
2) озерные;
3)
болотные;
4) эоловые;
5) морские, образующиеся на суше при нагонных морских волнах,
в авандельте местами, в результате коагуляции выпадают приносимые реками коллоидные вещества (Fe, Mn, Al и др.).
В устьях рек часто выпадают и органические коллоиды.
Слайд 49дельта р. Миссисипи: лопастная дельта.
Лопасти расстилаются по всему шельфу и
выносимый рекой материал поступает прямо на континентальный склон.
характерна большая
мощность отложений (около 1000 м).
Слайд 50Эстуарии – воронкообразные заливы, глубоко вдающиеся в долину реки и
свободно сообщающиеся с океаном
Необходимые условия:
наличие приливов и отливов;
вдольбереговые течения;
прогибание земной коры, превышающее скорость накопления осадков.
Слайд 51Эстуарии хорошо выражены у Сены, Эльбы, Темзы.
эстуариеподобные заливы в
устьях Енисея и Оби.
лиманы (греч. "лимнэ" - бухта, залив)
– расширенные устья рек, затопленные водами бесприливных морей. Например, лиманы Днепра, Буга.
Слайд 52тонкая глинистая взвесь при смешивании пресных вод с солеными флокулируется.
С
увеличением размеров возникшие агрегаты выпадают в осадок.
Слайд 53Состав и соотношение аллювиальных отложений, количество древних надпойменных террас и
изменение их высот вдоль долины реки дают возможность понять историю
новейшего развития района.
заложение речных долин тоже бывает предопределено особенностями глубинного тектонического строения территории – ослабленные зоны.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Слайд 54реки являются главными поставщиками осадочного материала в Мировой океан.
С эрозионной
и аккумулятивной деятельностью рек связано формирование аллювиальных россыпных месторождений.
В настоящее
время около 25% мировой добычи золота производится из россыпей.
Слайд 55Схематический разрез аллювиальной долинной россыпи
1) коренные породы - "плотик";
2)
элювиальный слой, перемытый и залегающий на месте образования (пески)
3)
Аллювиальные галечники;
4) аллювиальные глины и песок ("торфа");
5) пойменные илы и глины, иногда со щебнем (коллювий);
6) почвенно-растительный слой.
Тяжелые минералы содержатся преимущественно на плотике, в его элювии и в галечниках. Они вместе образуют так называемый "пласт" россыпи.
Слайд 56С древними дельтами связаны месторождения каменных углей
нефть и газ.
В
строении плиоценовой продуктивной толщи Апшеронского полуострова участвуют древние дельтовые отложения.