Горные породы как фактор почвообразования
Горные породы служат материальной основой почвы.
Из них формируется ее минеральная матрица. Это определяет высокую чувствительность почв к любым различиям состава и свойств почвообразующих пород. С почвообразующими породами связаны Управление и интенсивность почвообразовательного процесса, скорость воспроизводства плодородия почв, пестрота почвенного покрова (мозаичность и контрастность).
К основным характеристикам горных пород, влияющим на про-весы почвообразования, относятся гранулометрический, минералогическим и химическим составы, сложение и устойчивость к выветриванию.
Четвертичные осадочные породы являются главными почвообразующими породами. По происхождению, составу и свойствам это ледниковые (моренные), водно-ледниковые (флювиогляциальные), озерно-ледниковые, покровные отложения, лёсс и лёссовидные суглинки, аллювиальные, элювиальные, пролювииальные, эоловые, озерные, морские, болотные органогенные отложения.
Ледниковые (моренные) отложения
Эти отложения широко распространены на севере Русской равнины, где они сформировались в ледниковый период в процессе механического разрушения породы при перемещении ледниковых масс.
Такие почвообразующие породы представлены различными моренами, состоящими из рыхлого обломочного материала, захваченного ледником на пути его движения, перенесенного им на значительные расстояния и отложенного в период деградации ледника. Для морен характерна несортированность (перемешанность) материала горных породу разного состава и разных размеров. В моренах присутствуют разнообразные по форме и величине галька и камни различной степей ни окатанности, а также валуны. Выделяются морены разного сложения и гранулометрического состава: глинистые, супесчаные, песчаные, суглинистые и хрящевато-каменистые.
Отличительный признак морен — непременное присутствие грубообломочного материала и обычно низкое содержание фракций: крупной пыли (0,05—0,01 мм). Суглинистые и глинистые мореные имеют высокую плотность (более 1,6 г/см3). Встречаются силикатные и карбонатные морены. По происхождению различают основные, абляционные и конечные морены.
Основная морена образуется из рыхлого материала, который был, заключен между телом ледника и его ложем, и представляет собой сплошной плащеобразный покров на обширных пространствах. Основные морены приурочены к следующим формам рельефа: моренным равнинам, друмлинам и холмисто-моренным ландшафтам.
Абляционная морена является продуктом седиментации (отложения в водной среде) материала, заключенного в верхней ледниковой толще.
Абляционная морена обеднена тонкими частицами и характеризуется грубым гранулометрическим составом, большим количеством щебнистого и валунного материала. Она местами покрывает основную морену.
Конечная морена образуется там, где прекращается движение ледника и начинается его отступание в результате таяния. Конечные морены состоят из несортированного грубого завалуненного материала, отложившегося у хвостовой границы ледника.
Минералогический состав морен зависит от состава пород, закаченных ледником, их положения в теле ледника и механизма преобразования в процессе его движения, условий отложения и дальнейшего преобразования материала.
Морены представлены в основном песчано-алевритовой фракцией, в состав которой входят кварц
Отложения ледникового комплекса (гляциальные) собственно ледниковые, или моренные отложения
Отторженцы. Громадные глыбы и куски скал падали с горных вершин на движущийся ледник, вмерзали в лед и передвигались вместе с ним на сотни километров.
Выступы изверженных, метаморфических и осадочных пород, встреченные на пути ледника, отторгались им и также двигались вместе с массой льда до тех пор, пока язык ледника не таял или не наступало всеобщее потепление климата и ледниковые эпохи не сменялись межледниковыми.
Тогда среди ледниковых отложений обнажались отторженцы — громадные массивы горных пород весом до десятков миллионов тонн. В Белоруссии насчитывают более 150 крупных отторженцев осадочных пород. Особенно много встречается меловых отторженцев, которые используются как сырье для цементных и известковых заводов.
Валуны и глыбы. Ледники принесли и оставили на территории Белоруссии множество глыб и окатанных кусков горных пород — валунов. Валуны и глыбы иногда достигают 5—6м в поперечнике. Особенно много валунов небольшого размера — диаметром 10—15 см, состоящих из гранитных пород, рассеянных повсеместно по полям и лесам Гродненской, Минской и Витебской областей. Кроме одиночных валунов, рассеянных по поверхности Земли, крупнообломочный материал входит в состав моренных песков и суглинков, являясь характерным показателем ледникового происхождения названных пород. Наличие валунов и глыб в отложениях может представлять также серьезные трудности при разработке моренных грунтов экскаваторами и в особенности при забивке свай. Включения крупных валунов часто ограничивают или совершенно исключают применение cвaй в качестве фундаментных конструкции.
Конечные морены (рис. 3). При длительной остановке ледника, у его тающего языка, накапливаются гряды, пояса, цепи холмов, вытянутые в шпротном или близком к широтному направлении. Это конечные морены, состоящие из обломков пород разной крупности, шириной до 50 км, тянущиеся на сотни километров в длину. Конечные морены — это застывшие каменные «волны» ледников, которые неоднократно накатывались на Белоруссию со стороны Скандинавии. По краю оледенения иногда происходил распад ледника на отдельные неподвижные массивы «мертвого» льда, из которых формировались конечно-моренные холмы, разделенные значительными понижениями — ледниковыми депрессиями. Отдельные гряды и холмы конечных морен имеют высоту до 100м и крутизну склонов 5÷35°. Конечные морены (рис. 3) образуют характерный рельеф земной поверхности: конечно моренные пояса и холмисто-моренный ландшафт.
Рис. 3. Конечные морены: а — насыпная; б — напорная; 1 — валунная глина; 2 — нагромождение валунов; 3 — валунный песок; 4 — пески; 5 — дерн, почвы.
Состав пород моренных гряд и поясов отличается большим разнообразием и неоднородностью обломков: моренные глины, супеси и суглинки часто перемешаны с песками, гравием, галькой и валунами. Грунтовые воды обычно залегают на значительной глубине. Грунты конечных морен, как правило, являются хорошим естественным основанием сооружений и могут быть использованы (при соответствующей сортировке) как строительные материалы для приготовления бетонов и дорожных покрытий. В качестве разновидности конечных морен являются продольные морены — валы, отложенные боковыми и срединными моренами при быстром таянии ледника.
Донные (основные) морены (рис. 4). Отложения в виде донной морены распространены на всей территории оледенения. Пласты основной морены более ранних оледенений погребены под флювиогляциальными отложениями межледниковий, под пластами последнего (валдайского) оледенения.
Рис.4. Донная (основная) морена
Донная морена днепровского оледенения вместе с водно-ледниковыми отложениями имеет мощность 20—120м, распространена почти повсеместно и залегает непосредственно на поверхности или перекрыта московской и валдайской мореной и современными осадками, составляющими голоценовый горизонт. Валдайская морена северной части республики имеет мощность до 30м.
Донноморенный рельеф представляет собой волнистую равнину с плоскими участками, пологими всхолмлениями и понижениями, которые часто заболочены. Высоты отдельных моренных всхолмлений достигают 30м, а крутизна склонов — 1—8°, реже 15°.
Основная морена представлена супесями, суглинками и глинами с включениями гальки, гравия и валунов изверженных, метаморфических и осадочных пород. Моренные суглинки являются водоупорами грунтовых и пластовых межморенных вод, располагающихся в песчаных и супесчаных водно-ледниковых отложениях.
В песчаных линзах и прослоях морены накапливается верховодка, имеющая сезонный характер. Донная морена вследствие разнозернистости и большой плотности обладает отличными физико-механическими свойствами как естественное основание сооружений. Примерно каждое второе здание в республике строится на донной морене.
Поэтому полное использование несущей способности основной морены представляет существенный резерв экономии.
Донная (основная) морена территории Белоруссии сравнительно хорошо изучена.
Последние исследования Белорусского института инженерных изысканий — БелГИИЗа в массиве моренных отложений выделяют два пласта: верхний, представляющий более рыхлую морену вытаивания (абляционную морену), и нижний пласт — морену, которая формировалась на дне ледника, испытывая его громадные давления. Строительные свойства донной морены далее.
моренные суглинки - это... Что такое моренные суглинки?
- моренные суглинки
- adj
geol. Geschiebelehm
Универсальный русско-немецкий словарь. Академик.ру. 2011.
- моренное отложение
- моренный гравий
Смотреть что такое "моренные суглинки" в других словарях:
Московская область — Координаты: 55°42′ с. ш. 36°58′ в. д. / 55.7° с. ш. 36.966667° в. д. … Википедия
Подмосковье — Запрос «Подмосковье» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Московская область … Википедия
Моско́вская о́бласть — Запрос «Подмосковье» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Московская область … Википедия
Мособласть — Запрос «Подмосковье» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Московская область … Википедия
суглинок — рыхлая обломочная горная порода. Состоит из песка, пылеватых частиц и глины (глинистых частиц по массе 10–30 %). В зависимости от содержания глины называется тяжёлым (глины больше, чем песка) или лёгким (менее глинистым) суглинком.… … Географическая энциклопедия
Александровка (Юхновский район) — Деревня Александровка Страна РоссияРоссия … Википедия
Московская область — Образована 14 января 1929. Площадь (без площади Москвы) 46 тыс. км2. Население (без Москвы) 6644 тыс. человек (1995). Расположена в центре Европейской части России, между 54 и 57° северной широты и между 35 и 40° восточной долготы. Расстояние от… … Москва (энциклопедия)
Калужская губерния — I принадлежит к числу среднерусских промышленных губ. Подмосковного округа. Она лежит к Ю.З. от Московской губ., между 55° 23 и 53° 30 с. ш. и между 3° 7 и 6° 57 в. д.; граничит с губ. Московской, Тульской, Орловской и Смоленской. Пространство,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Ледоём — Современные «классические» ледоёмы и выводные ледники Земли Элсмира (Ellesmere Island), север Канады. 12 июля 2002 года … Википедия
Карельский перешеек — перешеек между Финским заливом Балтийского моря и Ладожским озером, в Ленинградской обл. РСФСР. На Ю. граничит с Приневской низменностью. Сложен на С. главным образом гранитами и гнейсами, в центре и на Ю. ледниковыми, озёрно ледниковыми… … Большая советская энциклопедия
Русская плита — часть Восточно Европейской платформы (См. Восточно Европейская платформа), расположенная между Балтийским и Украинским щитами, Уралом и Тиманским кряжем и покрытая мощным чехлом осадочных отложений. Докембрийский фундамент платформы в… … Большая советская энциклопедия
Область, пункт | Средняя из максимальных за год | Наибольшая из максимальных | Тип грунта |
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Езерище | 67 | 130 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
Верхнедвинск | 59 | 105 | Тяжелый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5 м глиной |
Полоцк | 60 | 122 | Пылеватая супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
Шарковщина | 89 | 134 | Тяжелый суглинок, подстилаемый на глубине 0,3-0,4 м глиной |
Витебск | 73 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
Лынтупы | 63 | 123 | Супесь, подстилаемая песком |
Докшицы | 82 | 130 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Лепель | 53 | 99 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Сенно | 79 | 129 | Моренный суглинок |
Орша | 71 | 140 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Вилейка | 80 | 148 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Борисов | 71 | 147 | Легкий суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
Воложин | 51 | 97 | Моренный суглинок |
Минск | 63 | 137 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
Березино | 77 | 150 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м песком |
Столбцы | 55 | 90 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,4-0,5 м моренным суглинком |
Марьина Горка | 79 | 134 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Слуцк | 71 | 133 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Ошмяны | 78 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5 м моренным суглинком |
Лида | 58 | 113 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Гродно | 65 | 134 | Суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м моренным суглинком |
Новогрудок | 35 | 75 | Легкий суглинок и пылеватая супесь, подстилаемые на глубине 0,3-0,4 м моренным суглинком |
Волковыск | 76 | 149 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
3. Почвообразующие породы, происхождение которых связано с деятельностью ледников
В Европейской части ледники надвигались со Скандинавии и с Северного Урала. Ледник максимального Днепровского оледенения занимал около 20% Евразии, ее северную часть. На этом огромном пространстве он оставил морену мощностью от 1 до 8 м.
Морены – это продукты выветривания различных горных пород, перемещенные с мест их образования на разные расстояния и отложенные после таяния ледника. Они широко распространены в северных районах Европы и Азии и занимают повышенные водораздельные пространства. На осадочных породах Русской равнины преобладают суглинистые морены, на массивно-кристаллических породах формируются морены более легкого гранулометрического состава.
Отличительной особенностью морены как почвообразующей породы являются: залегание на повышенных водораздельных пространствах в ледниковой зоне, наличие грубообломочного материала, неоднородность окраски и гранулометрического состава. Морены часто бесструктурны, при разламывании распадаются на глыбы неопределенной формы. В сухом состоянии они нередко образуют призмы, ореховатые отдельности, плитки. Пластинчатость или сланцеватость свойственна конечным моренам и вызвана сильным давлением льда. Преобладают бескарбонатные морены, но встречаются и карбонатные. Морфологические, химические и физико-химические свойства моренных суглинков, а также формирующиеся на них типы почв представлены в таблице 2.
При таянии ледников возникали огромные водные потоки, которые размывали породы, переносили их на различные расстояния, при этом сортировали, откладывали осадки. В результате переотложения материала сформировались породы, происхождение которых можно связать с работой вод ледника. В пониженных местах из более крупных частиц песка и гальки, переносимых мощными водноледниковыми потоками, сформировались водноледниковые или флювиогляциальные пески и супеси мощностью от 0,5 до 10 м. Характерной их особенностью является наличие в толще породы окатанного крупнообломочного материала: валунов, галек; наличие косой слоистости, несортированность. Это наносы так называемых зандровых полей песчаного и супесчаного гранулометрического состава, которые сформировались там, где приледниковые области имели относительно ровный рельеф, полого наклоненный в сторону от ледника. Ближе к леднику выпадал более крупный галечниково-песчаный материал, далее на юг он становился более сортированным и тонким. Морфологические, химические и физико-химические свойства флювиогляциальных отложений, а также формирующиеся на них типы почв представлены в таблице 2.
На северо-западе Европейской части России встречаются оригинальные почвообразующие породы, названные ленточными глинами. Они образовались в послеледниковый период на дне неглубоких ледниковых озер и вышли на дневную поверхность после их высыхания. Порода состоит из многократно повторяющихся слоев тяжелого и легкого гранулометрического состава. Такое чередование отложений разного состава обусловлено тем, что ежегодно летом формировался более мощный и более опесчаненный слой, зимой – более тонкий глинистый слой. Следует отметить высокое содержание элементов питания в минералах, входящих в состав ленточных глин. Кроме того, там могут быть прослойки органических веществ – источников гумуса и азота. Наличие в ленточных глинах прослоек значительной плотности обусловливает их слабую водопроницаемость. Создаются условия для избыточного увлажнения сформировавшихся на них почв. В связи с этим почвы на ленточных глинах имеют признаки оглеения и ожелезнения. В профиле почв образуются многочисленные новоообразования в виде железистых, марганцево-железистых ортштейнов, корочек, натеков, горизонтальных полос.
Ленточные глины служат почвообразующими породами для дерново-подзолистых и подзолистых почв оглеенных почв.
Таблица 2 – Характеристика пород, образование которых связано с деятельностью ледника
Почвообразующая порода | Гранулометрический состав | Цвет | Химический состав | Особенности минералогического и петрографического состава | Физико-химические свойства пород | Почвы, формирующиеся на данных породах |
Моренные бескарбонатные суглинки | Неоднородный: суглинистый всегда опесчаненый, содержание валунного материала и его крупность уменьшаются с севера на юг | Красно-бурый, желто-бурый | SiO2 72–73%, R2O3 17%, CaO до 3%, MgO 1,7%, K2O 1–2%, P2O5 0,12–0,13% | В песчаной и пылеватой фракциях преобладает кварц, полевой шпат и слюда, в составе глины – гидрослюды, меньше монтмориллонита и каолинита | рНКСl 4,5 Нг* – 6,6мг-экв/100г V** – 70–72% | Подзолистые и дерново-подзолистые суглинистые почвы |
| Песчаных частиц в них почти в 2 раза больше, а ила – меньше, чем в бескарбонатных | Сероватый, желтоватый, красно-бурый, желто-бурый | Меньше SiO2 и R2O3, больше CaO –5,7% MgO 2% | Содержат в своем составе разное количество карбонатных пород – известняков, мергелей, мергелистых глин | рНКСl 7,5, V – 90–100%, ЕКО 30 мг-экв/100г | Дерново-карбонатные |
Флювиогляциальные пески и супеси | Пески с примесью гальки и гравия. Песчаной фракции – в среднем 71–90%, пылеватой фракции 4–20%. Илистая фракция составляет от 1,5 до 10% | Буроватый, желтовато-бурый, серый, светло-коричневый | SiO2 89–94%, R2O3 4–7%, CaO 0,3–0,9%, MgO 0,04–0,06%, K2O 0,4–0,7%, P2O5 0,04–0,07% | Кварца до 90%. Содержание других минералов 10–25%. Тяжелых минералов в несколько раз меньше, чем в моренных отложениях | рНКСl4,1–5,7 Нг 0,5–5,0 мг-экв/100г ЕКО 2,7–8,0мг-экв/100г почвы V 53% | Подзолистые и дерново-подзолистые почвы легкого гранулометрического состава. Отличаются низким плодородием |
Примечание: * – гидролитическая кислотность;
** – степень насыщенности основаниями
Суглинок — Википедия. Что такое Суглинок
Сугли́нок — почва с преимущественным содержанием глины и значительным количеством песка[1]. Владимир Иванович Даль определяет суглинок как «почву с немалой примесью глины»[2] и приводит в пример крестьянскую пословицу: «Суглинка в мокредь не вспашешь, вязнет, а в сухмень не подымешь, слипается».[3][4]
Этимология термина
Слово «суглинок» — означает «близкое к глине, рядом с глиной» и этимологически делится на две части следующим образом: приставка «су-», родственная современным русским приставкам «с-» и «со-», а также корень «глин-(ок)». На современном русском языке данное слово могло бы звучать как соглина (как например сотоварищ, соратник, сотрудник).
Для сравнения можно привести в пример такие слова, как супесь (почва, близкая к песку, но не песок), сумрак (состояние, близкое к темноте (мраку), почти мрак), сутолока (состояние, близкое к толкотне, тесноте (толоке), но ещё не теснота), судорога (состояние, близкое к дрожи, но ещё не сама дрожь).
Классификация суглинков
Термин «суглинок» широко применяется в грунтоведении, инженерной геологии, почвоведении и четвертичной геологии[5].
Геологический толковый словарь[6] утверждает, что разные исследователи вкладывают в определение термина «суглинок» существенно различный смысл[5]. Различные определения и классификации встречаются и в словарях.
Геологический толковый словарь
Суглинки — рыхлые молодые континентальные отложения, состоящие из частиц менее 0,01 мм, содержащиеся примерно в количестве 30—50 %, и обломочного материала крупнее 0,01 мм, составляющего соответственно 70—60 %. В суглинках обычно присутствует около 10—30 % глинистых частиц диаметром менее 0,005 мм, которые и обуславливают основные их физико-технические показатели. За характерный признак суглинков обычно принимается изменение числа пластичности в пределах от 7 до 17[5].
Горная энциклопедия
Горная энциклопедия определяет суглинок как рыхлую песчано-глинистую осадочную горную породу, содержащую 10—30 % (по массе) глинистых частиц (размером менее 0,005 мм) и выделяет в суглинке следующие виды:
- грубопесчаные
- мелкопесчаные
- пылеватые суглинки
Виды подразделяются в зависимости от содержания песчаных зёрен соответствующего размера и пылеватых частиц.
В более песчаных суглинках содержится значительное количество кварца, в более глинистых — глинистые минералы (каолинит, иллит, монтмориллонит и др.). Иногда суглинки обогащены органическим веществом и водно-растворимыми солями (в аридных областях). Происхождение суглинков обычно континентальное. Используются в качестве сырья для производства кирпича
Технический железнодорожный словарь
Технический железнодорожный словарь, выпущенный в 1941 году, определяет суглинок как мелкозернистый грунт, содержащий более 10—15 % глинистых частиц.
Также данный словарь утверждает, что суглинок обладает значительным сцеплением, небольшой пластичностью, слабо пропускает воду и легко размывается, а также то что в железнодорожном деле такие грунты применяются как материал для земляного полотна.
Также словарь советует отличать от нормальных суглинков лёссовидные суглинки, обладающие большим количеством вертикальных пор и дающие значительные и неравномерные осадки при смачивании. При возведении сооружений на лессовидных суглинках применяют поэтому меры для искусственного их уплотнения и преграждения доступа к ним воды[7].
Словарь-справочник по физической географии
Словарь-справочник по физической географии, изданный в Москве в 1983 году, утверждает, что в зависимости от гранулометрического состава и числа пластичности суглинки подразделяют на лёгкие песчанистые, лёгкие пылеватые, тяжёлые песчанистые, тяжёлые пылеватые[8].
Также данный словарь-справочник подразделяет суглинок на три разновидности: валунный, лёссовидный и покровный.
Классификация по ГОСТ
ГОСТ описывает суглинок как осадочную дисперсную горную породу, состоящую из глинистых, песчаных и пылеватых частиц, с числом пластичности IP = 7-17.
В соответствии с ГОСТ 25100-2011[9] в зависимости от показателя текучести суглинки подразделяют на твердые IL < 0, полутвердые 0 ≤ IL ≤0.25, тугопластичные 0.25 < IL ≤ 0.5, мягкопластичные 0,5 < IL ≤ 0.75, текучепластичные 0,75 < IL ≤ 1 и текучие 1 < IL. В зависимости от гранулометрического состава суглинки подразделяют на лёгкие песчанистые, лёгкие пылеватые, тяжёлые песчанистые, тяжёлые пылеватые.
См. также
Примечания
- ↑ Суглинок // Словарь Ушакова
- ↑ Суглинок // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>
; для сносокй
не указан текст - ↑ Толковый словарь Даля онлайн. slovardalja.net. — «СУГЛИНОК м. или суглинистая почва, с немалою примесью глины. Суглинка в мокредь не вспашешь, вязне", а в сухмень не подымешь, слипается. Суглинчатая земля, с малою примесью глины. Суглинный, вообще к суглинку относящийся.». Проверено 30 апреля 2018.
- ↑ 1 2 3 Суглинок // Геологический толковый словарь
- ↑ Геологический толковый словарь // Толковые словари и Энциклопедии.
- ↑ Технический железнодорожный словарь. — М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров. 1941 год.
- ↑ 1 2 Словарь-справочник по физической географии. — М.: Просвещение, 1983.
- ↑ ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация
Литература
- Конищев В. Н. Некоторые особенности покровных суглинков юго-восточной части Большеземельской тундры в связи с их генезисом. В сб.: «Вопросы географич. мерзлотоведения и перигляциальной морфологии». Изд-во МГУ, 1961.
- Мазуров Г. П. О генезисе покровных отложений. «Науч. бюл. Ленингр. ун-та», 1948, № 20.
- Мазуров Г. П. К вопросу о формировании покровных отложений. Материалы по общему мерзлотоведению. В сб:: «VII Междуведомственное совещание по мерзлотоведению». Изд-во АН СССР, М., 1959.
- Охотин В. В., Мазуров Г. П. Покровные отложения на моренах Европейской части Советского Союза. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1951, № 4.
- Попов А. И. О происхождении покровных суглинков Русской равнины. «Изв. АН СССР», сер. геогр., 1953, № 5.
- Попов А. И. Грунтовые жилы на севере Западной Сибири. «Вопр. физич. географии полярных стран», вып. 2. Изд-во МГУ, 1959.
- Попов А. И. Покровные суглинки и полигональный рельеф Большеземельской тундры. В сб.: «Вопр. географич. мерзлотоведения и перигляциальной морфологии». Изд-во МГУ, 1961.
Моренные отложения
Моренные отложения формировались благодаря непосредственной деятельности ледникового покрова при, как правило, ограниченном и неравномерном во времени и пространстве участии талых вод. В силу этого, моренным толщам свойственна неоднородность слагающего материала, проявляющаяся в наличии как мельчайших глинистых частиц, так и гигантских валунов и глыб. Если седиментация происходила при минимальных объемах талых вод, то возникала неотсортированная, неслоистая морена, обладающая массивной текстурой. Соответственно, активизация водных потоков вела к накоплению слоистых морен. Кроме того, слоистость морен могла обуславливаться динамическим воздействием льда на отлагаемые породы, которое приводило к образованию разного рода гляциодислокаций: плиток, полос, чешуй и др.
Для моренных отложений характерна кирпичная, бурая окраска, обусловленная высоким содержанием окислов железа. Под действием гипергенных процессов возможно изменение расцветки до серой и зеленовато-серой.
В подавляющем большинстве случаев морены сложены грубыми (валунными) супесями и суглинками.
Петрографический состав морен отличается рядом особенностей. Во-первых, вещественный состав обломочного материала морены определяется составом пород области ледниковой экзарации, следовательно, крупные обломки представлены, с одной стороны горными породами области питания ледника (так называемые эрратические валуны), а с другой – местными доледниковыми отложениями. Так, среди принесенных из Скандинавии и дна Балтийского моря преобладают устойчивые ко внешним воздействиям обломки магматических и метаморфических пород: гранитов-рапакиви, габбро, базальтов, гнейсов, кварцитов. В числе переотложенных местных доледниковых пород выделяются осадочные: песчаники, а также известняки и доломиты, значительное содержание которых обуславливает повышенную карбонатность ледниковых (и водно-ледниковых) отложений. Во-вторых, петрографическое разнообразие мелких обломков выше, чем крупных. Среди крупных валунов абсолютно господствуют граниты и гнейсы, а галечно-гравийный материал образован самыми разными магматическими, метаморфическими и осадочными породами. Необходимо отметить, что в составе морены часто встречаются сильно выветрелые гальки и мелкие валуны гнейсов, сланцев, гранитов-рапакиви. В большинстве случаев грубым обломкам характерна форма угловатая или слабо окатанная. Песчаная фракция характеризуется резким преобладанием кварца и гораздо меньшей долей полевых шпатов и карбонатов. Глинистые частицы отличаются минеральной пестротой, чаще всего встречаются гидрослюды, монтмориллонит, каолинит.
В верхней части ледниковых и водно-ледниковых отложений широко распространены мощные (до 1,5 м) клинья пород ржаво-бурого цвета, являющиеся наследием протекавших здесь в древности процессов морозного трещинообразования.
На поверхности территории практики выделяются образования донных и конечных морен сожского возраста.
Донная (основная)моренанакапливалась за счет выпадения материала из днища ледника во время его наступления. Вероятно, это связано с перенасыщением нижней части ледника обломками, что вело к потере пластичности и остановке движения придонного слоя.
Донная морена сожского возраста подстилается нерасчлененными днепровско-сожскими флювиогляциальными отложениями. В районе практики донная морена выходит на поверхность или перекрывается продуктами ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции сожского возраста, аллювием поозерского возраста, а также голоценовыми аллювиальными и делювиальными отложениями. Характеризуемые отложения в районе практики имеют мощность до 10 – 15 м, залегают на небольшой глубине (1,5 – 2 м) или выходят на поверхность близ южного и юго-восточного склонов горы Встреч, а также в левобережной части р. Березина (окрестности д. Калдыки).
В рельефе основная морена представлена волнистыми или слабохолмистыми равнинами, на поверхности которых встречаются валуны диаметром до 2 м.
Вещественный состав донной морены отличается пестротой и неотсортированностью, полным преобладанием валунных суглинков. Обилие глинистых частиц, а также ожелезнение обуславливают высокую плотность отложений и красно-бурые тона окраски. Крупным обломкам характерна утюгообразная форма, преобладающее северо-северо-западное направление ориентировки их длинных осей соответствует направлению движения ледника. Верхняя часть донной морены как правило опесчаненная и разрыхленная из-за размыва талыми водами и выщелачивания.
Текстура грубых моренных суглинков и супесей сланцевато-плитчатая, иногда полосчатая, с карманами и линзами материала, обладающего массивной текстурой. Грубость состава основной морены подчеркивается часто встречающимися валунными «мостовыми».
Конечно-моренные отложения накапливались у края ледника во время его стабилизации и, затем, севернее при остановках деградирующего ледникового покрова. В рельефе они представлены холмами самой разной формы, крутизна склонов которых достигает 20°, а относительные превышения составляют до 30 м и более. На склонах в изобилии встречаются валуны. Как правило, моренные холмы сливаются в гряды, маркирующие край ледникового тела.
Конечно-моренные отложения сожского возраста лежат на поверхности, иногда перекрываясь лессовидными породами поозерского возраста, а также молодыми делювиальными отложениями в нижней и средней частях склонов. Подстилаются они сожской донной мореной.
В окрестностях района исследований можно выделить две разновидности конечных морен, отличающихся условиями седиментации: напорную и аккумулятивную.
Конечная морена напора и выдавливания является доминирующей разновидностью отложений ледниковой формации территории практики. Формирование напорных морен связано с «бульдозерной» работой активного ледникового края, при которой сложным деформациям подвергались самые разные по возрасту и генезису породы, в том числе и ранее накопленные данным ледником. Чаще всего напор имел место во время осцилляторных (пульсирующих, кратковременных) подвижек ледника. При этом дислоцировались всевозможные краевые отложения, в числе которых видное место занимали потоково-ледниковые. Поскольку флювиогляциальные осадки слагались слоистым гравийно-галечным и песчаным материалом, то и в составе напорных морен данной территории преобладают слоистые грубообломочные и песчаные накопления.
Особенностью структуры напорных морен является наличие оттоженцев – блоков ранее накопленных пород, которые ледник сорвал, перенес и отложил, не нарушив при этом их текстуры. В качестве примера можно привести отторженец озерных алевритов, вскрытый карьером в конечно-моренном холме на восточной окраине д. Дайновка. Видимая протяженность алевритового пласта составляет около 60 м, а мощность не менее 11 м. Пласт круто падает к юго-востоку под углом 37°. Интересно то, что в соседнем карьере, расположенном в 100 м от первого в пределах того же самого холма, моренный материал представлен мощными валунными конгломератами.
Главным текстурным признаком напорных морен следует считать складчатое или чешуйчато-надвиговое залегание слоев. Степень дислоцированности пород при этом может быть самой разной. При складчатых дислокациях возможны любые формы замков складок, углы падения крыльев достигают 90°, а местами и отрицательных величин. Яркие примеры таких нарушений видны в моренных отложениях, вскрытых карьерами близ южной окраины д. Криница. В одном из карьеров слои изогнуты в арковидную антиклинальную складку, крылья и замок которой сложены белесыми слоистыми песками и галечно-гравийно-песчаной смесью. В ядре обнажается красно-бурый моренный суглинок, обогащенный галькой и валунами. Такое строение позволяет предполагать, что напору и смятию в складку подверглись не только поверхностные флювиогляциальные накопления, но и нижележащий, более древний горизонт основной морены. Принципиально важен тот факт, что азимуты простирания и падения слоев в гляциодислокациях несут в себе информацию о направлении давления, а значит и движения ледника.