Содержание

Слайд 2

Ледники - массы кристаллического льда образовавшиеся на поверхности Земли в результате

Ледники - массы кристаллического льда образовавшиеся на поверхности Земли в результате

накопления и последующего преобразования твердых атмосферных осадков (снега).
Современные ледники покрывают площадь свыше 16 млн. км, или около 11% суши.
Слайд 3

Необходимые условия – сочетание низких температур воздуха с большим количеством твердых

Необходимые условия – сочетание низких температур воздуха с большим количеством твердых

атмосферных осадков.
Снег преобразуется в фирн, а затем в лед
Сублимация (возгонка): испарение льда и новая кристаллизация водяного пара. При этом высвобождается тепло, способствующее сплавлению отдельных кристаллов.
С течением времени фирн превращается в глетчерный лед.
Слайд 4

Выделяются два основных типа ледников: 1) материковые, или покровные; 2) горные; 3) промежуточные, или смешанные.

Выделяются два основных типа ледников:
1) материковые, или покровные;
2) горные;


3) промежуточные, или смешанные.
Слайд 5

Антарктида занимает площадь около 15 млн. км2 , из них около

Антарктида занимает площадь около 15 млн. км2 , из них около

13,2 млн. км2 покрыто льдом.
Ледяной покров образует плато высотой до 4000 м.

Антарктический ледник.

Слайд 6

Мощность ледяного покрова достигает 4000 м и более. Ледник распространяется и

Мощность ледяного покрова достигает 4000 м и более.
Ледник распространяется и

в море, образуя огромные массы шельфового льда
Подледный рельеф сложный: хребты и обширные низменности, опущенные ниже уровня Мирового океана.
Слайд 7

Шельфовый ледник занимает половину моря Росса и обрывается уступом, высота которого над морем около 60 м.

Шельфовый ледник занимает половину моря Росса и обрывается уступом, высота которого

над морем около 60 м.
Слайд 8

Слайд 9

Местами, где рельеф расчленен, ледниковый покров распадается на отдельные выводные потоки.

Местами, где рельеф расчленен, ледниковый покров распадается на отдельные выводные потоки.


От краев выводных и шельфовых ледников откалываются айсберги.
айсберги достигают 50-100 км2.
Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Среди айсбергов встречаются гиганты. например, в 1956 году в южной части

Среди айсбергов встречаются гиганты.
например, в 1956 году в южной части

Тихого океана был обнаружен айсберг, длина которого равнялась 335 км, а ширина 97 км.
Вблизи Гренландии плыл айсберг высотой в 167 м.
Слайд 14

Гренландский ледник. Гренландия занимает более 2 млн. км2; около 80% покрыты

Гренландский ледник. Гренландия занимает более 2 млн. км2; около 80% покрыты

материковым ледником.
Максимальная мощность ледникового покрова около 3400 м, средняя - около 1500 м.
Слайд 15

В гористых окраинах Гренландии наблюдаются долинные выводные ледники, некоторые из них,

В гористых окраинах Гренландии наблюдаются долинные выводные ледники, некоторые из них,

наиболее мощные, выходят в море на различные расстояния, находясь на плаву.
Слайд 16

Слайд 17

Горные ледники

Горные ледники

Слайд 18

горные ледники альпийского типа. Выше снеговой границы располагаются области питания (фирновые

горные ледники альпийского типа.
Выше снеговой границы располагаются области питания (фирновые бассейны).

Они представлены циркообразными котловинами.
Часто это расширенные водосборные бассейны, ранее выработанные водными потоками.
Областями стока или разгрузки являются горные долины.
Слайд 19

Ледники туркестанского типа. Многие ледники Памира и Тянь-Шаня не имеют фирнового

Ледники туркестанского типа.
Многие ледники Памира и Тянь-Шаня не имеют фирнового

бассейна и питаются за счет лавин, сходящих со склонов долины.
эти ледники несут очень много обломочного материала.
Слайд 20

При движении ледники выходят ниже снеговой границы в область абляции, где

При движении ледники выходят ниже снеговой границы в область абляции, где

происходит таяние, испарение и механическое разрушение ледника.
Слайд 21

В зависимости от изменяющихся во времени соотношений аккумуляции и абляции происходит

В зависимости от изменяющихся во времени соотношений аккумуляции и абляции происходит

осцилляция (колебание) края ледника.
При длительно сохраняющемся соотношении питания и абляции край ледника занимает стационарное положение.
Слайд 22

Горный долинный ледник а - область питания; б - область стока

Горный долинный ледник
а - область питания;
б - область стока

с боковыми моренами на поверхности льда
Слайд 23

Ледниковый язык с озером

Ледниковый язык с озером

Слайд 24

Встречаются сложные ледники, выходящие из различных областей питания, но образующие единый

Встречаются сложные ледники, выходящие из различных областей питания, но образующие единый

поток
Ледник Федченко (протяженность около 75 км)
Слайд 25

Переметные ледники область питания может образоваться в седловинах, на выровненных участках

Переметные ледники
область питания может образоваться в седловинах, на выровненных участках гор,

или в результате слияния циркообразных областей питания различных склонов.
Отсюда сток льда может происходить по долинам противоположных склонов хребта.
Слайд 26

На склонах долин или выше ледниковых цирков наблюдаются кресловидные углубления, называемые

На склонах долин или выше ледниковых цирков наблюдаются кресловидные углубления, называемые

карами, лед в них не имеет стока (или очень незначительный).
Слайд 27

Слайд 28

Висячие ледники расположены в относительно неглубоких западинах на крутых горных склонах.

Висячие ледники расположены в относительно неглубоких западинах на крутых горных склонах.

Слайд 29

Промежуточный тип ледников Предгорные и плоскогорные ледники. Предгорные ледники – сочетаются

Промежуточный тип ледников

Предгорные и плоскогорные ледники.
Предгорные ледники – сочетаются горные ледники

в горах и покровные в предгорьях.
Слайд 30

Канадский Арктический архипелаг Образуются в результате слияния многочисленных горных ледников, выходящих

Канадский Арктический архипелаг

Образуются в результате слияния многочисленных горных ледников, выходящих

на предгорную равнину и образующих крупный ледниковый шлейф
Слайд 31

Скандинавский или плоскогорный тип ледника - единая область питания и разделенные

Скандинавский или плоскогорный тип ледника - единая область питания и разделенные

каналы стока
Ледники располагаются на выровненных слабо расчлененных водораздельных поверхностях горных сооружений.
Сток льда осуществляется в долины.
Слайд 32

ДВИЖЕНИЕ ЛЕДНИКОВ Пластическое или вязкопластическое течение возможно при значительной мощности льда

ДВИЖЕНИЕ ЛЕДНИКОВ

Пластическое или вязкопластическое течение возможно при значительной мощности льда и

достаточной его чистоте.
накапливаются горизонтальные напряжения, превышающие упругость льда, возникают горизонтальные срывы, вдоль которых вышележащие массы льда проскальзывают по нижележащим.
Слайд 33

На контакте ледника с ложем возникают глыбовые скольжения.

На контакте ледника с ложем возникают глыбовые скольжения.

Слайд 34

горные ледники Альп перемещаются со скоростью от 0,1-0,4 до 1,0 м/сут.

горные ледники Альп перемещаются со скоростью от 0,1-0,4 до 1,0 м/сут.


Иногда до 10 м/сут.
Скорость выводных ледников Гренландии может достигать 25-30 м/сут,
тогда как во внутренних районах, вдали от фиордов она составляет несколько миллиметров в сутки.
Слайд 35

Характерна неодинаковая скорость движения отдельных частей ледников. Скорость движения в бортовых

Характерна неодинаковая скорость движения отдельных частей ледников.
Скорость движения в бортовых

и придонных частях уменьшается (в результате трения).
Слайд 36

Верхняя хрупкая часть ледника разбита многочисленными трещинами (уходящими иногда на значительную

Верхняя хрупкая часть ледника разбита многочисленными трещинами (уходящими иногда на значительную

глубину) на глыбы различного размера и пассивно перемещается вместе с подстилающей частью льда.
Слайд 37

Схематический разрез ледникового цирка (области питания) с краевой трещиной у вершины

Схематический разрез ледникового цирка (области питания) с краевой трещиной у вершины

и поперечными трещинами над порогом цирка (при переходе в область стока)
Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

ЛЕДНИКОВОЕ РАЗРУШЕНИЕ И ОСАДКООБРАЗОВАНИЕ 1) разрушение горных пород подледного ложа с

ЛЕДНИКОВОЕ РАЗРУШЕНИЕ И ОСАДКООБРАЗОВАНИЕ

1) разрушение горных пород подледного ложа с образованием

различного по форме и размеру обломочного материала;
2) перенос обломков пород на поверхности и внутри ледников, а также вмерзших в придонные части льда или перемещаемых волочением по дну;
3) аккумуляция обломочного материала, имеющая место, как в процессе движения ледника, так и при его таянии.
Слайд 41

О геологической деятельности покровных ледников можно судить по четвертичным оледенениям.


О геологической деятельности покровных ледников можно судить по четвертичным оледенениям.

Слайд 42

Разрушительная работа ледников называется экзарацией (от лат. "экзарацио» - выпахивание).

Разрушительная работа ледников называется экзарацией (от лат. "экзарацио» - выпахивание).

Слайд 43

"бараньи лбы" и "курчавые скалы". Понижения с пологими склонами, в том числе озера.

"бараньи лбы" и "курчавые скалы".
Понижения с пологими склонами, в том

числе озера.
Слайд 44

образование цирков в верхней части гор и ледниковых долин-трогов (нем. "трог"

образование цирков в верхней части гор и ледниковых долин-трогов (нем. "трог"

- корыто), развивающихся в большинстве случаев по эрозионным горным долинам.
Слайд 45

Схема троговой долины А - поверхность исчезнувшего льда; Б - продольный

Схема троговой долины А - поверхность исчезнувшего льда; Б - продольный

профиль части ледниковой долины; В - котловины ледникового выпахивания; R – ригели
Ледники, двигаясь по речным долинам, производят экзарацию их бортовых частей и ложа. Долина принимает U-образную форму с плоским дном.
Продольный профиль троговой долины обычно характеризуется значительной неровностью, наличием поперечных скальных выступов (ригелей) и ванн ледникового выпахивания.
Слайд 46

ПЕРЕНОС И АККУМУЛЯЦИЯ Весь разнородный обломочный материал – от тонких глинистых

ПЕРЕНОС И АККУМУЛЯЦИЯ

Весь разнородный обломочный материал – от тонких глинистых частиц

до крупных валунов и глыб, как переносимый ледниками во время движения, так и отложенный, называют мореной (гляциальными отложениями).
два типа морен
- движущиеся
- отложенные.
Слайд 47

У горных ледников : 1) поверхностные морены - боковые и срединные

У горных ледников :
1) поверхностные морены - боковые и срединные

Слайд 48

Слайд 49

2) внутренние морены: образуются как в областях питания, так и в

2) внутренние морены: образуются как в областях питания, так и в

результате проникновения обломочного материала по трещинам;
3) донные морены: образуются за счет экзарации и захвата продуктов выветривания.
Слайд 50

Слайд 51

В материковых ледниках главное значение имеют донные движущиеся и внутренние морены,

В материковых ледниках главное значение имеют донные движущиеся и внутренние морены,

возникающие в результате выдавливания обломочного материала по трещинам, образующимся при пересечении ледником возвышенностей рельефа.
Слайд 52

Отложенные морены: 1) основная (донная), 2) абляционная, 3) конечная (краевая). Основные

Отложенные морены:
1) основная (донная),
2) абляционная,
3) конечная (краевая).
Основные

морены
В центральных частях материковых оледенений преобладают экзарация и насыщение льда обломочным материалом.
Лед движется от центра по радиальным направлениям, где, помимо экзарации и переноса, создаются условия для подледной аккумуляции и образования основной морены.
Слайд 53

Образование основной (донной) и абляционной морен А - подледная аккумуляция основной

Образование основной (донной) и абляционной морен А - подледная аккумуляция основной

морены во время движения ледника; Б - образование поверхностной морены при стаивании прекратившего движение ("мертвого") льда; В - образование абляционной морены поверх донной

Обломочный материал, насыщающий лед, постепенно отслаивается, образуя основную (донную) морену

Слайд 54

Основные морены сложены главным образом неслоистыми валунными глинами, суглинками, иногда супесями.

Основные морены сложены главным образом неслоистыми валунными глинами, суглинками, иногда супесями.


Основная морена, образующаяся под толщей движущегося ледника, отличается монолитностью и плотностью отложенного материала.
в морену бывают затянуты блоки подледных коренных пород, изогнутые в складки и нарушенные разрывами.
Слайд 55

Иногда при движении ледника происходит выдавливание подстилающих глинистых, супесчаных и других

Иногда при движении ледника происходит выдавливание подстилающих глинистых, супесчаных и других

пород, образующих купола, деформированные в складки, называемые диапировыми.
гляциодислокации
Слайд 56

Эрратические (лат. "эрра-тикус" – блуждающий) глыбы и валуны

Эрратические (лат. "эрра-тикус" – блуждающий) глыбы и валуны

Слайд 57

С основными моренами четвертичных оледенений связаны различные формы рельефа. холмисто-западинный моренный

С основными моренами четвертичных оледенений связаны различные формы рельефа.
холмисто-западинный моренный

рельеф: холмы различных очертаний и размеров разделяются западинными формами, местами сильно заболоченными или занятыми озерами.
Слайд 58

Друмлинный ландшафт друмлинные поля (ирл. "друмлин" - холм) длина друмлин от

Друмлинный ландшафт

друмлинные поля (ирл. "друмлин" - холм)
длина друмлин от сотен метров

до 1-3 км, ширина 100-200 м, высота 15-30 м.
сильно вытянутые формы, или округлые.
Часть друмлин слагается целиком моренами, в других наблюдается ядро из коренных скальных пород.
Слайд 59

Абляционная морена При таянии ледника имеющийся внутри него и на поверхности

Абляционная морена
При таянии ледника имеющийся внутри него и на поверхности обломочный

материал осаждается, накладываясь на основную морену.
Слайд 60

Образование основной (донной) и абляционной морен А - подледная аккумуляция основной

Образование основной (донной) и абляционной морен А - подледная аккумуляция основной

морены во время движения ледника; Б - образование поверхностной морены при стаивании прекратившего движение ("мертвого") льда; В - образование абляционной морены поверх донной

Абляционная морена
Обычно это рыхлые осадки, в которых наблюдается увеличение песчаного и грубого материала, что связано с перемыванием ледниковыми водами.

Слайд 61

Конечные (краевые) морены. При длительном стационарном положении края ледника наблюдается динамическое

Конечные (краевые) морены.
При длительном стационарном положении края ледника наблюдается динамическое

равновесие между поступающим льдом и его таянием.
значительные неоднородности в строении и составе конечных морен.
Слайд 62

Конечные морены в рельефе – слабо изогнутые валообразные возвышенности, которые в

Конечные морены в рельефе – слабо изогнутые валообразные возвышенности, которые в

плане повторяют форму края ледника.
Длина - десятки, местами и сотни км.
Наличие нескольких гряд конечных морен, отчетливо выраженных в рельефе, соответствует длительным остановкам
Слайд 63

Конечные морены горных ледников пересекают троговые долины Местами конечные морены подпруживают сток рек, образуя озера

Конечные морены горных ледников пересекают троговые долины
Местами конечные морены подпруживают сток

рек, образуя озера
Слайд 64

ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ внутриледниковые (интрагляциальные) приледниковые (перигляциальные) Внутриледниковые отложения после таяния ледника

ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

внутриледниковые (интрагляциальные) приледниковые (перигляциальные)
Внутриледниковые отложения после таяния ледника образуют

на поверхности озы, камы и камовые террасы.
Слайд 65

Озы - валообразные гряды с крутыми склонами сложены хорошо промытыми слоистыми

Озы - валообразные гряды с крутыми склонами
сложены хорошо промытыми слоистыми песчано-гравийно-галечными

отложениями с включением валунов.
Высота гряд от 10 до 30 м, иногда до 50 м и выше, а протяженность от сотен метров до десятков километров.
.
Слайд 66

О происхождении озов существует две гипотезы. 1. Дельтовая Отложение подледниковыми водными

О происхождении озов существует две гипотезы.
1. Дельтовая
Отложение подледниковыми водными потоками при

выходе из ледника обломочного материала в виде конусов выноса (дельт).
2.Русловая
движение водных потоков в над- и внутриледниковых каналах (по крупным трещинам и расколам льда).
Слайд 67

Камы разделены понижениями, иногда в виде замкнутых котловин, которые бывают заболочены

Камы разделены понижениями, иногда в виде замкнутых котловин, которые бывают заболочены

или заняты бессточными озерами
Высота камов от нескольких до 20 м и более.
Камовые холмы в плане имеют различные очертания (округлые, конусовидные),

Камы. Крутосклонные холмы с выположенными вершинами.
отсортированные отложения - гравий, пески и супеси с горизонтальной и диагональной слоистостью Встречаются валуны и линзы морен, местами ленточные глины.

Слайд 68

Камы формировались в условиях стоячего льда – в над- и внутриледниковых озерах Ленточная слоистость

Камы формировались в условиях стоячего льда – в над- и внутриледниковых

озерах
Ленточная слоистость
Слайд 69

ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ Зандры и зандровые поля образуются за грядами конечных морен

ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
Зандры и зандровые поля образуются за грядами конечных морен
Более грубые

осадки откладываются обычно близ внешнего края конечных морен, далее накапливаются более однородные пески, а в их краевых частях местами тонкозернистые пески и супеси.
Слайд 70

Лимногляциальные отложения – в приледниковых озерных бассейнах. Считается, что самым крупным

Лимногляциальные отложения – в приледниковых озерных бассейнах.
Считается, что самым крупным

на Северо-Американском континенте было озеро, возникшее в результате подпруживания стока реки Ред-Ривер и достигавшее при максимальном уровне 1100 км в длину и 400 км в ширину.
Слайд 71

В краевых частях приледниковых озер накапливаются песчаные осадки, а в удалении

В краевых частях приледниковых озер накапливаются песчаные осадки, а в удалении

шире распространены осадки ленточного типа - пески, алевриты и глины.
Подсчет годичных лент в осадках дает возможность судить о возрасте отложений