Меню

Схема образования старичного озера

Образование озёр

Взглянув на географическую карту, на всех материках можно увидеть озёра. Одни из них вытянутые, другие округлые. Одни озёра расположены в горных районах, другие — на обширных плоских равнинах, некоторые очень глубокие, а некоторые совсем мелкие. Форма и глубина озера зависят от размера котловины, которую оно занимает. Озёрные котловины образуются по-разному.

Большинство крупных озёр земного шара имеет тектоническое происхождение. Они располагаются в крупных прогибах земной коры на равнинах (например, Ладожское и Онежское озёра — прим. от geoglobus.ru) или заполняют глубокие тектонические трещины — рифты (озеро Байкал, Танганьика, Ньяса и др.).

Озёрными котловинами могут стать кратеры и кальдеры потухших вулканов, а иногда и понижения на поверхности лавовых потоков. Такие озёра, называемые вулканическими, встречаются, например, на Курильских и Японских островах, на Камчатке, на острове Ява и в других вулканических районах Земли. Бывает, что лава и обломки изверженных горных пород перегораживают долину реки, в этом случае также появляется вулканическое озеро.

Типы озёрных котловин

Котловина озера Каали в Эстонии имеет метеоритное происхождение. Оно находится в кратере, образовавшемся в результате падения крупного метеорита.

Ледниковые озёра заполняют котловины, которые сформировались в результате деятельности ледника. Двигаясь, ледник выпахивал более мягкий грунт, создавая понижения в рельефе: в одних местах — длинные и узкие, а в других — овальные. Со временем они заполнились водой, и появились ледниковые озёра. Таких озёр очень много на севере Североамериканского континента, в Евразии на Скандинавском и Кольском полуостровах, в Финляндии, Карелии и на Таймыре. В горных районах, например в Альпах и на Кавказе, ледниковые озёра располагаются в карах — чашеобразных углублениях в верхних частях горных склонов, в создании которых приняли участие небольшие горные ледники и снежники. Тая и отступая, ледник оставляет морену — скопление песка, глины с включениями гальки, гравия и валунов. Если морена запруживает реку, вытекающую из-под ледника, формируется ледниковое озеро, часто имеющее округлую форму.

В районах, сложенных известняками, доломитами и гипсами, в результате химического растворения этих пород поверхностными и подземными водами возникают карстовые озёрные котловины — прим. от geoglobus.ru. Толщи песка и глины, лежащие над карстующимися породами, проваливаются в подземные пустоты, образуя на земной поверхности углубления, которые со временем заполняются водой и становятся озёрами. Карстовые озёра встречаются и в пещерах, их можно увидеть в Крыму, на Кавказе, на Урале и в других районах.

В тундре, а иногда и в тайге, где распространена многолетняя мерзлота, в тёплое время года грунт подтаивает и проседает. В небольших углублениях появляются озёра, называемые термокарстовыми. В речных долинах, когда меандрирующая река спрямляет своё русло, старый участок русла обособляется. Так образуются озёра-старицы, часто имеющие форму подковы. Запрудные, или плотинные, озёра возникают в горах, когда в результате обвала масса горных пород перегораживает русло реки. Например, в 1911 году на Памире во время землетрясения произошёл гигантский горный обвал, он запрудил реку Мургаб, и образовалось Сарезское озеро — прим. от geoglobus.ru. Плотинными являются озеро Тана в Африке, Севан в Закавказье и многие другие горные озёра.

У берегов морей песчаные косы могут отделить мелководный прибрежный участок от морской акватории, в результате формируется озеро-лагуна. Если песчано-глинистые отложения отгораживают от моря затопленные устья рек, образуются лиманы — мелководные заливы с очень солёной водой. Таких озёр много на побережье Чёрного и Азовского морей.

Источник

Озерные котловины их типы, происхождение и особенности (Таблица)

Справочная таблица озерные котловины описывает типы котловин, каким образом они образуются, их особенности, где встречаются те или иные котловины а также примеры.

Типы озерных котловины

В результате движения земной коры

— в погребе земной коры

Глубокая, длинная, узкая, крутые склоны, берега слабо изрезаны. Не очень глубокая, большая по площади, берега изрезаны

Каспийское, Аральское, Виктория

В кратерах потухших вулканов

В сейсмических областях

Озера речных долин и морских побережий

В результате разрушительной и созидательной деятельности рек (старицы) и морей (лиманы)

Продолговатая, подковообразная. Вытянутая вдоль речной долины

На пойме равнинных рек. В устьевых частях равнинных рек

Озера Русской равнины

Озера побережий Черного и Азовского морей

В результате разрушительной и созидательной деятельности ледника

Вытянута по направлению движения ледника. Вытянута вдоль горной долины

В районах подвергшихся древнему оледенению. В районах горного оледенения

Озера Кольского п-ова

В результате преграждения речного русла

Наличие плотины естественного происхождения

В долинах горных рек

В результате просадок и провалов при растворении горных пород, таянии многолетней мерзлоты, вынесении мелких частиц

Озерные котловины небольшие, неглубокие, воронкообразной или блюдцеобразной формы

В районах распространения растворимых горных пород, многолетней мерзлоты, на засушливых равнинах

Озера севера России, южной части Западной Сибири

На рисунке ниже изображены основные типы озерных котловин

Типы озерных котловин примеры изображение

_______________

Источник информации: В.Г. Чернова. География в таблицах и схемах./ — СПб.: 2013. — 96с.

Источник

Что такое озера

Озеро это естественный замкнутый водоем, который образуются на поверхности земли в углублениях. Подобных углублений на поверхности Земли огромное количество, как только количество поступающей воды в углубления превышает количество испарений, образуются озера. Они бывают самыми разнообразными. Например, есть очень маленькие озера, который часто называют озера-лужа, а есть гигантские озера, которые называют озера-моря. Также бывают озера с пресной и с соленой водой. Бывают озера с очень холодной и очень горячей водой. Бывают озера с богатым внутренним миром организмов, а есть водоемы, в которых организмов практически нет.

Озера - таблица

Говоря об озерах нужно прежде всего отметим, чем они отличаются от других искусственных и естественных водоемов на нашей планете. Прежде всего рассмотрим основные отличия от:

  • моря — озеро не является частью мирового океана. В упрощенной форме можно говорить, что озеро относится к водам суши, а море относится к водам океана.
  • реки — в реках вода всегда прочна и обладает течением, а в озере этого нет.

Как формируется дно озер

Выше уже отмечалось, что озера формируются в котловинах на земли, где скапливается излишняя влага. Нужно отметить, что глубина озер бывает самой разнообразной от нескольких сантиметров до нескольких километров. Так, самое глубокое озеро на нашей планете это озеро Байкал, глубина которого составляет 1620 м. Почему же некоторые озера глубокие, а другие нет? Связано это с происхождением их котловин. Ниже представлена таблица, в которой описаны все возможные котловины озер на нашей планете и их особенности.

Таблица: Озерные котловины и их виды

Тип происхождения Как образовалась Вид Примеры
Тектоническая Прогиб земной коры Чаще всего круглой формы Аральское
Трещина в земной коре Продолговатые и очень глубокие Байкал
Ледниковые Половина образуется древним ледником Ладожская
Остаточные Остатки древних морей, которые образовались в результате отделения в результате горообразования. Обычно занимает большую площадь Каспийское
Запрудные Русло реки в результате обрушения гор или извержение лавы Сарезское
Вулканические Кратер бездействующего вулкана Круглые Курильское
Старица Старое русло реки Подковы озера очень маленькие и показывается только на крап на картах с большим масштабом
Провальные Провалы в горных пород в результате землетрясений и растворений Небольшие, круглые но глубокие
Метеоритные Падение на землю метеорита Круглые и небольшие
Читайте также:  Крупные озера сша список по

Виды озер по их происхождению

Классификация озер

Озера характеризуется тем, что что в них впадают реки, а из некоторых озер реки берут начало. Поэтому очень важной особенностью является то, что размеры озер всегда зависят от питания, температуры окружающей среды и количества осадков. Часто, если рассматривать географическую карту, может обнаружить, что границы озер обозначены не сплошной, а пунктирной линией. Примером может служить озеро Чад в Африке. Такое обозначение обусловлено тем, что озеро значительно меняет свои размеры и границы. Когда начинается сезон засухи озеро значительно сокращается в размерах, иногда пропадает вовсе. Как только начинается сезон дождей, озеро вновь начинает расширяться, выходя иногда даже за границы, обозначенные на географической карте.

Все озера на нашей планете делятся на две большие категории:

Бессточное озеро

  • По выпадающим из них рекам озера бывают сточными (из водоема берет начало хотя бы 1 река) и бессточными (из водоема не вытекают реки). Пример первой группы — Байкал, второй — Каспийское море.
  • По солености воды озера различают пресными (уровень меньше 1 промилле) и солеными (Уровень больше 1 промилле).

Пресные озера чаще всего относятся к сточной группе. Это обуславливается тем, что накапливающаяся соль уносится водами реки. Что касается соленых озер, то они чаще всего являются бессточными и характерны для засушливого климата. Самое соленое озеро на нашей планете — Мертвое, соленость которого составляет около 270 промилле. Другая важная характеристика Мертвого моря — в нем практически отсутствуют живые организмы. В нем встречается только некоторые разновидности бактерий. Связано то опять же с высоким уровнем солености, которая несовместима с жизнью большинства организмов.

Закрывая рассмотрение вопросов типов озер, нужно отметить, что все озера на нашей планете так или иначе подвержены угрозе исчезновения. Как только количество испарений превышает количество воды, поступающей в озеро, его уровень постепенно снижается, и со временем такое озеро превращается в болото.

Что такое старица

Старица это достаточно причудливая форма озер. О причудливости мы говорим в связи с тем, что часто принято понимать под озерами круглые водоем. Старица это особый тип озер, который имеет подковообразную форму. Они образуются как правило в руслах старых рек, поэтому небольшие в размерах. Старой русла рек образуется в связи с тем, что река может изменить свое течение, оставив после себя свое русло, в котором сохраняется вода. В результате образуется старица.

Как образуется озеро старица

Значение озер для человека

Озера это важная часть жизни человека, поскольку они встречаются везде. Наиболее часто озера встречаются в Африке и Северной Америке. Опять же это связано с рельефом местности этих континентов и спецификой образования там суши и горных пород. Часто говорят, что озер нет в Антарктиде, но это не так. Действительно, на поверхности Антарктида нет озер, поскольку температура воздуха достаточно низкая и вода замерзает. Однако, в последнее время географы обнаружили под слоем льда в Антарктиде озера.

В Европе также есть участки, на которых очень много озер. Примером может выступать Северная Европа и Скандинавский полуостров. Не случайно Финляндию и Швецию часто называют страной тысячи озер. Их здесь так много, что часто нельзя сказать что это суша изрезанная озерами, или озера изрезанные сушей.

Географическое описание озер

Озера, как и любой объект на нашей планете, подлежит географическому описанию. специфика описание озера зависит от его размеров. Так, если озеро является небольшим, то оно описывается как правило целиком. Если же мы говорим о больших озерах, то чаще всего описываются его составные части. В целом же план описания следующий:

  • Местность. Указывается рельефа местности, а также рассматриваются горные породы, которые повлияли на формирование котловины озера.
  • Тип. Определяется является ли озеро сточным или бессточным.
  • Свойства вод. В этом пункте описывается температура озера, прозрачность воды, насыщенной живыми организмами и так далее.
  • Использование человеком. Как озеро используется людьми, и какие принимаются меры для охраны этого озера.

Источник

Как образуются озера? Описание, фото и видео

Озеро

Планета Земля

Озера – это водоемы со стоячей или медленно текущей водой естественного происхождения. Они образуются в углублениях рельефа, и причины их возникновения могут быть разными. Стоит рассмотреть основные типы озер, основываясь на особенностях их появления, чтобы разобраться в классификации этих водоемов, и понять, как они образуются в целом. Любая вода стремится к низменностям, различным углублениям. И озера тоже возникают в естественных низменностях, даже если такие складки рельефа возникают выше уровня мирового океана.

Причины и алгоритмы образования озер не едины, стоит рассмотреть несколько механизмов, чтобы разобраться в деталях этого вопроса.

Тектонические, вулканические процессы

Самые крупные и глубокие озера Земли образовались за счет тектонических процессах, в трещинах земной коры или ее прогибах. Так,в прогибе тектонического происхождения находится Онежское озеро, а Байкал располагается в глубокой трещине. Более того, эта трещина постепенно расползается, угрожая расколоть Евразию на две части, и потому Байкал неуклонно расширяется и углубляется.

Однажды его заполнят океанические воды, и он станет морем. Вулканические же озера имеют несколько иную специфику. Их можно видеть в регионах, где имеются вулканы – в России такая область есть на Камчатке. Если лава из вулкана преградила путь реке, возникает вулканическое озеро. А еще вода может накопиться в кратере спящего вулкана. Такое озеро будет существовать до тех пор, пока не начнется новое извержение.

Ледниковые озера и водоемы в промоинах

Ледниковое горное озеро в расщелине

Ледниковое горное озеро в расщелине

Северные регионы богаты озерами ледникового происхождения. Котловины данных водоемов появились из-за движения ледниковых масс, которые продавили верхние слои земли. Также эти озера возникают из-за морены – грязевых масс, оставленных тающими ледниками в горах. При движении они могут преградить и запрудить реку, образуя озеро. Если грунт богат породами, легко вымывающимися водой, в нем тоже могут появиться надземные или подземные озера. Вода может вымыть гипс, доломиты, известняки, и занять это пространство собственной массой. Именно так образуются карстовые пещеры – нередко они заполняются подземными водами, создавая целую сеть озер под землей.

Интересные процессы могут возникать в районах вечной мерзлоты – здесь при оттаивании в летний теплый период грунт может просесть, образуя место для озерца небольшой глубины. А еще озера могут возникать при замедлении тока воды в реке – обычно это происходит при сильно искривленном русле, которое стремится выпрямиться. Участок бывшей петли может стать озером или болотцем, такие объекты носят название старица.

Также отделить озеро от основного водоема, например, от моря, может коса. Песчаная коса может отделить мелководный участок от моря, и он получит название лагуна. При полном отделении это же образование будет именоваться лиманом.

Существует масса вариантов возникновения озер. И сами эти водоемы могут быть как менее, так и более долговечными. Некоторые из них существуют только несколько дней, другие же живут тысячелетиями, и только расширяются. Но в любом случае, каждое озеро индивидуально, это бесценные природные образования, которые необходимо беречь. Небольшие озерца – это источники пресной воды, которой осталось на планете не так уж и много. А крупные, такие как Байкал, имеют богатый природный мир, часто – неповторимый, который стоит сберечь для наших детей.

Читайте также:  Другое крупное озеро онежское

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник



Речные обстановки

ФАЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТЕРРИГЕННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

Современные обстановки терригенного осадконакопления характеризуются определенными ландшафтами, охватывающими часть земной поверхности с определенным климатом, рельефом, гидрологическими и атмосферными характеристиками, биоценозом, почвами. Древние обстановки осадконакопления также соответствуют определенным палеоландшафтам, которые являются результатом взаимодействия климатического и тектонического факторов, выраженных через рельеф. В достаточно стабильных климатических условиях основным фактором, непосредственно формирующим ландшафты, является рельеф территории, который определяется тектоническим режимом.

Существуют многочисленные классификации современных обстановок осадконакопления и древних осадочных фаций / 61 /. Различаясь в основном в деталях, эти классификации подразделяют обстановки осадконакопления на континентальную, переходную и морскую группы, в каждой из которых присутствуют продукты терригенной седиментации. В данном разделе рассматриваются наиболее важные примеры терригенного осадконакопления в каждой из указанных групп (табл. 2).

Аллювиальные отложения накапливаются как в гумидных так и в полуаридных климатических условиях. Они известны во всех типах тектонических обстановок, однако существенное значение речные отложения приобретают в областях с высокими скоростями тектонического прогибания. Увеличенные мощности аллювиальных отложений отмечаются в активных тектонических обстановках таких как краевые прогибы, рифтовые или сдвиговые бассейны. Два главных фактора – тектоническая обстановка и климат, определяют природу и объем осадочного материала. В активных тектонических обстановках с контрастным рельефом, где градиент уклона рек обычно очень высокий, осадочный материал характеризуется повышенной грубостью и высоким значением отношения песок/глина. В областях пассивного тектонического развития с низкими градиентами уклона рельефа средний размер обломочных зерен заметно уменьшается, а осадочные отложения характеризуются более низкими отношениями песок/глина.

Важнейшей гидрологической характеристикой любой реки является расход воды, который определяет объем и тип осадочного материала. Расход воды меняется сезонно, отражая сезонные климатические изменения. В периоды паводков он возрастает на порядок и обеспечивает основной привнос обломочного материала за короткий отрезок времени. Паводковые отложения являются одной из наиболее характерных особенностей речных образований. Эти катастрофические или событийные седиментационные эпизоды легко идентифицируются и представляют один из лучших диагностических критериев для установления аллювиальных отложений.

Классификация обстановок осадконакопления

Обстановка Тип седиментационной системы Субобстановка
Континентальная Речная: меандрирующая река Русловая Пойменная
сплетенная река
прямолинейная река
ветвящаяся река
Переходная Прибрежно-морская Дельтовая: речная Дельтовая равнина Фронт дельты (авандельта) Продельта
волновая
приливная
Терригенные береговые линии шельфа Пляж Прибрежные бары Вдольбереговые барьерные острова Лагуна Приливно-отливные каналы и отмели
Морская (глубоководно-морская) Подводный склон и подножье Каналы и каньоны Прирусловые валы Конус выноса

Формирование аллювия как продукта переноса и отложения терригенного материала речным потоком происходит одновременно с образованием эрозионной долины. Поэтому фациальный характер аллювиальных осадков и их мощность неразрывно связаны с развитием самой долины. К главнейшим фациям аллювия относятся русловые и пойменные, которые у большинства речных систем обладают общими признаками.

Русловые отложения накапливаются непосредственно в области русла. Основной объем осадочного материала приурочен к внутрирусловым барам-осередкам и побочням. Формирование этих аккумулятивных форм происходит за счет бокового наращивания.

Пойменные (внерусловые) осадки накапливаются за пределами области русла. Их осаждение ограничено пространством, затопляемым во время паводков, когда река выходит из берегов и заливает прилегающую территорию пойменной равнины. Мощность этих осадков увеличивается в основном в вертикальном направлении, поэтому их называют осадками вертикального приращения.

Поскольку основное количество песчаного материала накапливается в пределах русла реки, морфология речного канала служит важным фактором, определяющим геометрию и внутреннюю архитектуру песчаных фаций. По морфологическому признаку речные русла принято разделять на прямолинейные (straight), меандрирующие (meandering), сплетенные (braided) и ветвящиеся (anastomosing) / 53, 54, 68, 69 /. Прямолинейные речные русла встречаются редко, имеют преимущественно деградирующий характер, они обычно короткие и чаще всего переходят в участки русел сплетенного типа. Прямолинейные реки лишены резко выраженных излучин, текут только по одному руслу, вдоль которого тянутся узкие прибрежные бары-побочни, расположенные то у одного, то у другого берега. Анастомозирующие реки, не так давно описанные Д. Смитом / 88 /, характеризуются наличием извилистых нерегулярно соединяющихся и разъединяющихся русел, разделенных стабилизировавшимися островами, покрытыми плотной растительностью. Такие реки транспортируют почти исключительно тонкий взвешенный материал, отлагают небольшое количество осадков и характеризуются очень высоким отношением глина/песок. Также как и прямолинейные реки анастомозирующие речные русла не играют существенной роли в формировании песчаных пород-коллекторов.

Почти все реки, осаждающие большие количества обломочного материала, относятся к меандрирующим или сплетенным рекам, на примере которых рассмотрены основные модели аллювиальных фаций.

Меандрирующие реки формируются в пределах аллювиальных равнин с низкими градиентами уклонов, где расходы воды невелики и относительно постоянны. Характерной особенностью этих рек является регулярное смещение излучин и сопутствующее ему боковое приращение меандровых отмелей / 34, 53, 72, 73, 95 /.

В наносах меандрирующих рек представлены, как правило, русловые и внерусловые осадки, а также отложения старицы (рис. 9).

Отложения русловой субфации формируются у внутренних изгибов меандров, когда река врезается в берег вдоль внешнего края его изгиба; русловые отмели – побочни, образуются в результате наносов. При этом базальная часть отложений русловой отмели, представленная наиболее грубыми фракциями, отлагается непосредственно у подмываемого берега, где течение реки самое сильное. На более пологом внутреннем склоне берега реки аккумулируются песчаные отложения средней части отмели, а ее верхняя часть обычно образуется в период паводка в условиях мелких вод при низкой скорости течения (рис. 10). Таким путем формируется характерная для аллювиальных отложений последовательность напластования, которая устойчиво выдержана для большинства меандрирующих рек и может быть принята в качестве стандартной модели.

Рис. 9. Элементы речной долины / 95 /.

Рис. 10. Схема образования прирусловых баров-побочней и старичных озер / 72 /.

В модели Вишера показано / 93 /, что вертикальный разрез осадков речной отмели образует снизу вверх последовательность с уменьшающейся гранулометрией и характерными седиментационными текстурами: 1) нижняя пачка песчаных осадков с крупными или средними размерами зерен, с диагональной слойчатостью большого масштаба, отложенная водным потоком в условиях нижнего режима течения; 2) пачка осадков со средними или мелкими размерами зерен, с горизонтальной слойчатостью, отложенная в условиях верхнего режима течения; 3) пачка осадков с очень мелкими размерами зерен, характеризующаяся диагональной слойчатостью малого масштаба и связанная с нижним режимом течения.

Алленом / 53 / представлена принципиальная модель руслового осадконакопления, основанная на циклическом строении аллювиальных разрезов, в которых им выделены шесть закономерно сменяемых друг друга литотипов: А – конгломераты, В1 – песчаники с диагональной слоистостью большого масштаба, В2 – песчаники с горизонтальной слоистостью, В3 – песчаники с диагональной слоистостью малого масштаба, С – переслаивание песчаниковых и алевролитовых отложений, D – алевролиты. Отложения литотипа А, представленные сравнительно маломощными и быстро выклинивающимися пластами внутриформационных конгломератов, считаются осадками, выстилающими русло, литотипы В1, В2 и В3 – осадками отмелей, а литотипы С и D – внерусловыми осадками (рис. 11).

Рис. 11. Иллюстрация модели седиментации на выпуклом берегу русла реки (А) и типовая форма каротажной кривой ГК прируслового бара-побочня (Б). Объяснение фаций А, В1, В2, В3, С, D в тексте; 1 – эрозионная поверхность, связанная с миграцией русла, 2 – поверхность выпуклого берега на разных этапах его миграции.

Читайте также:  Из чего образовалось то самое лебединое озеро 5 букв

Эта закономерность в смене литотипов четко фиксируется на каротажных диаграммах ПС и ГК, имеющих колоколовидную форму с прямой подошвенной линией и плавным переходом к кровельной линии.

Отложения внерусловой (пойменной) субфации формируются из суспензии на заливаемых участках речной поймы, когда реки выходят из берегов. Они отличаются тонкой слоистостью, содержат знаки ряби и горизонты трещин высыхания, заполненные песком. За пределами русла выделяют отложения береговых валов, песков пойменных разливов и собственно пойменные образования (внутренней поймы).

Береговые валы формируются в периоды паводков, когда часть обломочного материала выносится рекой за пределы стационарного русла и откладывается в узкой полосе пойменной равнины. Отложения состоят из мелкозернистых песчаников или алевролитов. Зернистость осадочных пород укрупняется по направлению к берегу русла. В песчаниках преобладает диагональная слоистость малого масштаба, нередки восходящие знаки ряби. Алевролиты обычно обладают слоистым строением или массивны. В отложениях береговых валов встречаются корненосные горизонты. Песчаные тела не имеют площадного распространения (их ширина десятки метров), характеризуются незначительной мощностью (0,5-2,5 м). На каротажных кривых ПС, ГК они выделяются групповыми аномалиями треугольной формы средней интенсивности.

Пески пойменных разливов представлены более крупнозернистым материалом, чем в береговых валах, но более мелкозернистым, чем в русловых осадках. Размеры зерен обычно уменьшаются по мере удаления от русла. Подошва песчаных тел имеет эрозионный характер, в строении пород преобладают горизонтальная слоистость и диагональная слоистость малого масштаба. Образование отложений песков разлива связано с прорывом берегового вала полыми водами и выносом обломочного материала на пойму. Эти отложения аккумулируются в зоне перехода от внешней (песчаной) части поймы к ее внутренней (глинистой) части. Мощность отложений обычно составляет не более 2-3 м при ширине сотни метров. На каротажных диаграммах ПС, ГК они характеризуются групповыми аномалиями треугольной формы средней и высокой интенсивности.

Отложения внутренней части поймы представлены материалом самых мелких фракций, накопившихся на наиболее удаленных заливаемых участках пойменной равнины, а также в пределах пойменных озер и болот. Среди глинистых отложений здесь иногда встречаются прослои алевролитов и тонкозернистых песчаников. В большинстве случаев разрезы внутренней поймы сложены тонкогоризонтальнослоистыми алеврито-глинистыми осадками, перекрытыми отложениями тонких илов. Строение осадочных отложений зависит от климатических условий. Влажный гумидный климат благоприятен для развития интенсивного растительного покрова и формирования почвенных горизонтов и торфяных залежей, которые служат надежным индикатором пойменных условий осадконакопления. Среди озерных отложений могут встречаться окаменелые остатки рыб и раковины моллюсков.

Отложения старичной субфации накапливаются в пределах брошенных русел, возникающих, когда река прорывает шейку меандра и прокладывает новое русло. На месте бывшего русла обычно образуется старичное озеро, заполняемое отложениями аналогичными осадкам внутренней части поймы. В плане эти тонкозернистые отложения имеют шнуровидно-изогнутую форму, а в разрезе они непосредственно залегают с резким контактом на остаточных русловых конгломератах без каких-либо промежуточных слоев отмелевых песков.

Песчаные отложения внутрирусловых баров-побочней формируют породы-коллекторы хорошего качества. Пески пойменных разливов могут слагать более маломощные второстепенные коллекторы в крупномасштабных речных системах, тогда как пойменные отложения представляют экранирующие толщи. Меандрирующие реки обычно образуют песчаные пояса, сложенные латерально аккрецированными индивидуальными барами-побочнями. Эти меандровые пояса распространяются в ширину до нескольких километров и могут образовывать превосходные стратиграфические ловушки, особенно там, где песчаный пояс испытывает региональный наклон / 68 /.

Сплетенные реки. Чаще всего тип речной системы, обозначенный термином «сплетенная река» (braided river) на русский язык переводится как разветвляющаяся река, что не отвечает точному значению процесса. Процессы, имеющие место в рассматриваемых речных системах с избытком кластического материала, направлены именно на «сплетение» потоков – их расхождение, схождение и взаимное наложение в пространстве с образованием сложно переплетенной сети в пределах широкого русла или долины. Такие речные системы приурочены к участкам с более крутыми уклонами и более высоким расходом воды, чем в случае меандрирующих рек. Обычно это предгорные районы с большим объемом атмосферных осадков и незначительным растительным покровом, не препятствующим речному стоку и способствующим избыточной аккумуляции речных наносов.

Сплетенные реки формируют слабоизвилистые русла с многочисленными барами-осередками и разделяющими их каналами (рис. 12). Бары могут быть вытянуты параллельно оси речного русла (продольные бары) или расположены поперек руслового канала (поперечные бары). Они обычно состоят из песка с незначительной примесью гравийного материала, тогда как русловые каналы сложены более грубыми осадками гравийного и галечного размеров. Этим рекам свойственно высокое песок+гравий/глина отношение. В процессе своего развития сплетенные реки испытывают значительные латеральные смещения по песчаной аллювиальной равнине, что в итоге приводит к формированию обширных покровов, состоящих из слившихся песчаных и гравийно-галечных тел. В зависимости от преобладающего состава отложений эти реки делятся на преимущественно гравийные и преимущественно песчаные / 69 /. Доля более мелкозернистых осадков обычно невелика, тонкозернистые песчаники и алевролиты накапливаются в периоды низкого уровня воды в «затухающих» руслах разного порядка.

Общей особенностью аллювиальных отложений является выклинивание отдельных групп слоев на сравнительно коротком расстоянии. Благодаря повторяющимся отмираниям русел и флуктуациям расхода воды здесь обычно отсутствуют латерально выдержанные циклические серии, подобные тем, которые встречаются в меандрирующих руслах.

Рис. 12. Схема строения сплетенной реки / 69 /

В аллювиальных осадках сплетенных рек главную роль играют отложения баров-осередков. В случае гравийных баров, часто встречающихся в верховьях реки, отложения лишены отчетливо выраженных седиментационных текстур или в их строении можно наблюдать слабо проявленную горизонтальную слоистость. Гравийные отложения нередко переходят по сторонам в гравелисто-песчаные осадки с диагональной слоистостью большого масштаба. Такие отложения накапливаются в нижнем конце гравийного бара, а их диагональные слои наклонены в направлении течения реки.

Вниз по течению реки уменьшаются размеры зерен обломочного материала и возрастает степень его сортировки. Здесь отмечаются серии, демонстрирующие уменьшение размерности вверх по разрезу – от гравия через песок к алевролитам. Эти серии, образующиеся при латеральной миграции баровых и канальных отложений, имеют мощность от десятков сантиметров до 5 м и хорошо распознаются в керне скважин и на каротажных диаграммах (рис. 13). Каждая серия начинается с базальных грубокластических остаточных русловых отложений, которые сменяются вверх по разрезу косослоистыми грубо- и среднезернистыми песчаниками. Доля грубообломочных гравийно-конгломератовых отложений сильно варьирует, от практически полного отсутствия до 100%.

Рис. 13. Строение седиментационных серий и формы каротажных кривых ГК для внутрирусловых баров сплетенных рек: 1-3 – разрезы баровой отмели вверх по течению реки; 4-6 – разрезы баровой отмели вниз по течению реки /Bridge et al., 2000/.

Анализ современных систем сплетенных рек показывает, что подавляющее большинство седиментационных серий отличается сложным и неупорядоченным строением. Они состоят из вертикально и латерально слившихся индивидуальных канальных и баровых осадочных последовательностей, формирующих мощные (десятки метров) и латерально выдержанные (десятки километров) песчаные тела. Поэтому отношение параметров ширина/мощность у сплетенных речных систем значительно выше, чем у меандрирующих русел. Песчаные тела-коллекторы могут охватывать площади в сотни и тысячи квадратных километров / 68 /.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Adblock
detector