Apariția și răspândirea lacuri thermokarst în Yakutia, publicat in revista

Descrierea bibliografică:

Yakutia situate în roci permafrost, aproximativ 90% din (2,8 milioane mp. Km) este într-o zonă solidă înghețat. Regiunea este situată în inima continentului, care este un obstacol în calea admiterii maselor de aer din est și sud, vest este acoperit de munți și Podișul Central Siberian doar la nord de penetrante maselor de aer rece din Arctica, ceea ce duce la formarea climatului brusc continental.

dezvoltarea economică pe scară largă a zonelor cu roci permafrost determină o schimbare în condiții de permafrost și cauza intensificării și apariția proceselor criogenice. In Cryolithozone aceste procese sunt principala formă a mediului de reacție asupra efectelor geologice și tehnologice inhibă semnificativ aria de dezvoltare. Un fizico criogenica comune - procese geologice este thermokarst. Odată cu dezvoltarea unor dificultăți semnificative thermokarst asociate cu dezvoltarea zonelor cu sol permafrost [16].

Thermokarst (carstic termic), numit proces geologic și fenomenul corespunzător care duc la formarea tasări și landforms eșecuri datorită topirii gheții la sol [12,13]. Manifestările Thermokarst sunt diverse și sunt atât de numeroase încât multe zone zonă thermokarst cu permafrost (TMP) este principalul fizico - proces geologic [15].

Research termokarstav diferite momente de timp angajat într-un număr de cercetători, cum ar fi F. Arais [1] Kachurin SP [5], Solovyev PA [12,13], Șur YL [15,16], V. Kudryavtsev [7]. Etc. Aspectul Conditii Thermokarst poate fi formulată după cum urmează: thermokarst începe să se formeze în cazul în care din cauza un motiv sau altul există topirea gheții sau decongelați sol puternic de gheață înainte de a putea permafrost. Acest lucru se întâmplă de obicei, într-o zonă limitată.

Matematic, această condiție poate fi scrisă ca:

unde S prin - regiunea decongelare;

Lmmg S - zona de gheață sau de la sol de gheață în mnogletnemerzloy mult mai groase.

În prezent, a adoptat următoarea formă a condițiilor pentru apariția thermokarst:

unde h de la - adâncimea de decongelare;

h l - adâncimea suprafeței superioare a gheții sau sol înghețat puternic.

În cea mai largă interpretare a condițiilor (1) și (2) sunt echivalente dacă decongelare are loc cu suprafața solului. Cu toate acestea, de obicei, condiția (2) se înlocuiește cu condiția:

unde h de la - adâncimea de decongelare sezoniere;

δ h de la - incrementa adâncimea decongelare sezoniere.

Condiții Această formulă prevede că thermokarst formate prin creșterea adâncimii de decongelare sezoniere. Condițiile de mai sus reprezintă doar un aspect al fenomenului - procesul de decongelare a gheții în sol. Acestea trebuie să fie completate cu condiția volumului scădere a solului, atunci când acesta este decongelare:

Dacă formarea Thermokarst considerate asociate cu volume mari de decongelare gheață menținând în același timp gheață la sol care conține în stare congelată, atunci V t = 0. Condiții (1) și (4) explică faptul condițiilor de apariție și dezvoltare, indiferent de ceea ce cauzează se numește [15].

Cauzele thermokarst (o generalizare a ideilor moderne)

Modificări ale echilibrului termic

Îndiguiri scurgerilor de suprafață

În cazul în care schimbările climatice, este acceptat ca cauza principala a thermokarst, dintre care primul se numește o încălzire periodică a climei. Cu toate acestea, în ciuda dovezilor din acest motiv, mulți factori militează împotriva adoptării sale. [16]

lacuri Thermokarst - cele mai yarkoemorfologicheskoe și manifestare a thermokarst hidrologice. Interesul în lacuri thermokarst este cauzată de caracteristici ale originii și dezvoltării, posibilitatea de utilizare a acestora și dificultățile în dezvoltarea teritoriului pe care le provoacă. Spre deosebire de lacurile din afara zonei cu permafrost, de obicei, a trecut de mult stadiul de dezvoltare a acesteia, lacurile thermokarst cresc în dimensiune, la viteze de țărmuri de reformare, de multe ori de metri măsurate și zeci de metri pe an [15] lacuri .żn Siberiei de Vest thermokarst sunt utilizate ca indicatori ai incalzirii climatice [6].

lacurile Thermokarst distribuite pe teritoriul în cauză este aproape universal (care ocupă aproximativ 80%). Cele mai multe concentrate în Europa Centrală Yakutia și în partea de nord a regiunii. În principal găsite în Supraîncărcarea câmpii antice denudare nivelat și platouri, compuse din roci sedimentare mezozoice în coperțile câmpii denudare moderne și platouri cu aceleași roci mezozoice, precum și la terasele înalte ale râurilor majore din Europa Centrală și de mediu din Yakutia.

Lacustre depresia poate apărea la orice proces de formare a reliefului, în legătură cu care clasificarea lor genetică se bazează pe caracteristicile geo-morfologice. Bazinul poate fi o depresiune sau un simplu sau complex, cuprinzând mai multe depresiuni și creșteri ale fundului [2].

Fiind depresiuni thermokarst închise sau semi-închise, alases în dezvoltarea sa este puternic dependentă de prezența gheții la sol. stadiu matur de dezvoltare vine într-un moment de decongelare lor completă. Odată cu dezvoltarea în continuare, printr-o serie de etape, ele devin uscate sau cu vale Lakeland reziduală, cu o caracteristică doar a unui astfel de complex faciesurilor ca lacuri reziduale, pingo, forb - pajiști de iarbă și soluri umede, etc. Factorul determinant pentru conversia lacurilor thermokarst în Alas este o zonă de climat uscat. Lipsa vai lacurile de scurgerile de suprafață le face dependente de schimbările pe termen lung anuale și precipitații și cantitatea de evaporare.

Dezvoltare alasses Central Yakutia este ritmic în natură. Acesta se află un ritm vechi de secole, datorită variabilității de umiditate totală de suprafețe mari. Acesta trasează fluctuațiile vechi de secole și Intrasecular, dintre care cele mai vizibile semne ale dezvoltării vai depresiuni lasă ritmurile vechi de 150-180 de ani. Acest ritm se produce un ciclu complet de sistem de inundare - desicare. Ultima apă de mare în picioare în lacuri ALASS a avut loc cu secolul al XIX-20s. înainte de începutul secolului XX,. În acest moment, procesele de expansiune și de fuziune din păcate bazinele au fost dezvoltate pe scară largă. În urma inundațiilor lor masive și renașterea asociate proceselor thermokarst și termoabraziva proiectat la 80 de ani ai acestui secol, după cum reiese din situația din ultimii ani [11].

În special apariția și dezvoltarea unor lacuri thermokarst în zonele joase Yana-Indigirka, NI Mukhin (1974) identifică șase etape, care sunt un pic diferit de lacurile situate în partea centrală a Yakutia. Dar aici este influențată în principal de factori climatici. Deoarece permafrost și condițiile climatice severe, cauza principala care duce la apariția Thermokarst este expus la apă care se acumulează și stagnează în depresiuni mici, este firesc să se presupună că mediul influențează aspectul Thermokarst în principal, prin intermediul umidității. În consecință, clima afectează aspectul Thermokarst umidității prin [6].

Apariția și răspândirea lacuri thermokarst în Yakutia, publicat in revista

Coeficientul de corelație dintre suprafața și volumul lacurilor situate pe întreg teritoriul, sunt suficient relație strânsă (figura 1), se spune că bazinul thermokarst lacurile sunt foarte asemănătoare. Stabilirea unei legături între zona lacurilor și volumele lor sunt suficient de apropiate care arată rezultatele de corelație calculați (figura 1) [10].

Suprafața medie a suprafeței studiate lacuri thermokarst este de aproximativ 3.08 km 2 se bazează pe marile lacuri ca Nij (119 km 2), Myuryu (. 12.9 km 2), Denkyunde (. 33,77km 2), alb (19 , la 2 km. 2), etc. Volumul mediu de apă aproximativ 0,009 km 3. arată că adâncimea lor mică, adâncimea medie aproximativă ajunge la lacuri Thermokarst 1,1m.- 1.3m.

Astfel, lacul thermokarst format în zona permafrostului, Permafrost joacă un rol în formarea lacului. Adâncimea maximă a lacurilor variază de la 2 la 5m. în principal, partea predominantă a mică adâncime. În cele mai multe cazuri, nu curge lacul thermokarst, principala sursă de hrană - atmosferice, care sunt indicatori ai zonelor de umiditate.

lacuri modul ERA F.E.Temperaturny Central Yakutia în probleme de primăvară // de geografie Yakutia. - AL: Gidrometeoizdat 1973.
  • teologice BB Bazele terenurilor hidrologiei. Leningrad 1974.
  • Ivanov MS Structura criogenic depoziții cuaternare Leno - depresie Aldan. - Novosibirsk: Nauka, 1984. - 125 c.
  • Kachurin SP Termokarstna, teritoriul URSS. M.Izd O URSS, 1961.
  • Kudryavtsev VA Despre Thermokarst // Întrebări de geografie fizică a țărilor polare, Voi. 1. Ed. Geografica Facultatea de la Universitatea de Stat din Moscova, 1959.
  • Mostahov SE Ozernoye Lena bazinul râului // Lacurile Cryolithozone Sibiri.- Nauka, Novosibirsk, 1974.
  • Mukhin N. În special apariția și dezvoltarea lacurilor thermokarst în Yana-Indigirka ses // Lacurile Cryolithozone Sibiri.- Nauka, Novosibirsk 1974.
  • Soloviov P.A.Kriolitozona nord de Leno - AMGA. - M. Editura Academiei de Științe a URSS, 1959. - 144s.
  • Soloviov de relief P.A.Alasny din Yakutia Centrală și de originea sa // Permafrost și fenomenele conexe de pe teritoriul Yakutia. - Moscova: Editura Academiei de Științe a URSS, 1962.
  • Sumgin MI Kachurin SP și colab., permafrostology Total. - AM 1940 - 347s.
  • Șur YL Thermokarst. Prin baza termo-fizică a învățăturilor legilor procesului de dezvoltare - Moscova: Nedra, 1977.
  • Șur YL Orizontul superior al permafrost și thermokarst. Novosibirsk, Nauka, 1988, 211 p.

  • Termeni de bază (generate automat). lacurile thermokarst de lacuri thermokarst în Central Yakutia, Yakutia Central, teritoriu de umiditate de umiditate, partea de nord, relieful Central Yakutia, din păcate lacuri din Yakutia central, dezvoltarea teritoriului, bazinul lacurilor thermokarst, distribuția de lacuri thermokarst, lacuri thermokarst, loess Distribution , apariția thermokarst, partea de nord, zone de umiditate, teren permafrostului Central Yakutia.