1 - формирующие морены; 2 - современная обляционная перемытая морена; 3 - современная основная морена; 4 - древняя морена; 5 - морена максимального древнего оледенения; 6 - аллювий; 7 - дочетвертичные породы; 8 - 13 - конечно-моренные гряды различного ранга; 9 - годичные; 10 - стадиальные; 11 - последнего оледенения; 12 - древнего оледенения; 13 - максимального оледенения; 14 - 16 - разновозрастные речные долины, сопрягающиеся с конечными моренами оледенений: 14 - последнего; 15 - древнего; 16 - максимального.
А - морены. 1 - донная; 2, 3 - внутренние; 4 - 7 - поверхностные (7 - слияние двух боковых морен); 8 - боковая; 5 - коллювий; 6 - внутреннее поднятие;
Б - положение морен в долине: I - ледник; VI - древние высокорасположенные морены; IV - V - молодые морены; II - III - блуждающие слабоврезанные водотоки;
В - очертания края ледника (II - VI): I - ледник; IV - VI - конечные морены; III - стадиальные морены одного оледенения; II - морены годичного стационарного положения ледника; VIII - аллювий; IX - внеледниковая область.
|
|
|
Рис. 4.76. Строение насыпной конечной морены (по Д.С. Кизевальтеру и др.)
|
|
Рис. 4.78. Аккумулятивные формы рельефа по краю горного ледника (по Троллю)
|
Рис. 4.80. Зональное распределение ледниковых форм рельефа (по М.Ф. Ивановой)
Рис. 4.81. Образование основной морены в результате абляции (по Р.Ф. Флинту и др.)
Движущийся ледник в основании создает донную морену за счет разрушения материковых пород. Ледник в разных частях разреза содержит перемещаемый моренный материал (перемещаемая морена). Таяние верхней части разреза приводит к высвобождению обломочного материала, содержащегося внутри ледника (внутренняя морена и т.п.). Это создает на поверхности ледника покров из обломочного материала в виде абляционной морены. При полном растаянии ледника (превращение его в воду) абляционная морена. Проектируется на донную морену. Абляционная и донная морены создают единую толщу (общее покрывало поверх коренных пород) - основную морену. Последняя после оледенения наблюдается в аккумулятивной моренной равнины (холмистая поверхность).
|
|
|
Рис. 4.84. Типичный моренный ландшафт, Памир (фото Г.И. Юдина)
|
| |||
Рис. 4.87. Аккумулятивные ледниковые антропогеновые формы рельефа Белоруссии (по Е.П. Мандеру) (А); опорный разрез Чаган в Чуйской впадине Горного Алтая (по Б.А. Борисову) (Б).
Отложения (Б): 1 - 2 - акчагыл - нижнеплейстоценовые; 3 - 7 - морены Q1 - Q3; 8 - 10 - озерные ленточные Q2 - Q3; 11 - 12 - абсолютный возраст отложений (тысячи лет).
В строении ледниковых аккумулятивных четвертичных форм рельефа на равнинах (Белоруссия) и в горах (Алтай) ясно выражено чередование ледниковых и межледниковых отложений по типу слоеного пирога.
Рис. 4.88. Механизм создания ледниковых форм в краевой части ледника (по Б. Джон)
|
|
Рис. 4.90. Рельеф друмлинов и детали их- строения (по Н.П. Костенко)
Рис. 4.91. Друмлины (внешний вид, разрез и план) (по З.А. Макееву)
Холмы ориентированы в одном направлении. Проксимальная часть друмлина более крутая и мощность рыхлых отложений у нее меньше. Коренные породы покрыты чехлом валенной глины. Согласно Гриппу, друмлины - основная морена, выжатая из системы веерообразно расходящихся продольных трещин, часто наблюдаемых на концах ледников.
Рис. 4.92. Друмлаинный рельеф штата Висконсин (из книги И.С. Щукина)
|
Рис. 4.93. Друмлины Финляндии (по