Гляциоизостазия | это... Что такое Гляциоизостазия? (original) (raw)

Есть более полная статья

Модель динамики современного рельефа поверхности. Красные области поднимаются из-за удаления ледяных покровов. Синие области опускаются из-за повторного заполнения океанических бассейнов.

Большая часть территории современной Финляндии является доледниковым морским дном или архипелагом, перекрываемым мощными ледниковыми щитами. Показаны уровни моря после последней ледниковой эпохи, около 11 тысяч лет назад. Белый цвет — вода, зелёный цвет — суша, внешний чёрный контур — современные очертания.

Гляциоизостазия (лат. glacies — лёд, греч. isos — равный, одинаковый и stasis — состояние) — очень медленные вертикальные и горизонтальные движения земной поверхности на территориях древнего и современного оледенения[1]. Опускания и поднятия часто больших по площади участков суши и континентальных шельфов являются следствием нарушения изостатического равновесия земной коры при появлении и снятии ледниковой нагрузки. Явление проявляется на севере Европы (особенно в Шотландии, Фенноскандии и северной Дании), в Сибири, в Канаде, в районе Великих озёр в Канаде и США, в части Патагонии и в Антарктиде. Исторически подъём суши был замечен раньше, и скорости перемещения, особенно сразу после снятия ледовой нагрузки, тут намного больше. Зоны опускания земной коры тоже есть, но большей частью расположены на материковом шельфе.

Содержание

Общее

Согласно современным представлениям, дополнительная и весьма весомая нагрузка, связанная с покровным оледенением, вызывает горизонтальное растекание подкоровых масс из области оледенения к её периферии. Это происходит в астеносфере — слое пониженной вязкости, который располагается на глубинах от 50 до 350 км. Снятие ледникового стресса вызывает обратное движение подкоровых масс.

Согласно геофизическим данным, земная кора под внутренними частями Антарктического и Гренландского ледниковых покровов изостатически прогнута на величину, равную 1/3—1/4 толщины налегающего льда. В настоящее время также установлено, что и дегляциация Британских островов, Скандинавского полуострова, Канады, шельфа Баренцева моря и многих других областей сопровождалась интенсивными компенсационными поднятиями, которые в ряде случаев продолжаются и сейчас. Голоценовые поднятия свойственны и периферийным областям современного покровного оледенения Антарктиды и Гренландии.

Модели, созданные на основании данных о толщине древнеледниковых покровов и отношении плотностей льда и астеносферы, показывают, что амплитуды плейстоценовых гляциоизостатических колебаний могут достигать 1000 м[2] Голоценовые морские террасы в древнеледниковых областях часто поднимаются до 100—150 м выше соответствующего уровня моря. На берегах же Гудзонова и Ботнического заливов береговые линии достигают 285 м, хотя, как сейчас полагают, в них запечатлена лишь часть поднятий, которые все ещё продолжаются. Наконец, свидетельствами гляциоизостатических колебаний земной коры служат и следы поздне- и послеледниковых трансгрессий, то есть морские отложения, перекрывающие осадки последнего оледенения, как и, напротив, ледниковые отложения, залегающие непосредственно в морских осадках. Часто можно видеть сложно построенные «сэндвичи» из ледниково-морских и ледниковых отложений.

История исследований

Знаменитые «параллельные дороги Глен Рой», одну из первых научных статей которым посвятил юный Чарльз Дарвин[3]. Верхняя хорошо видимая береговая линии поднимается до отметки 350 м, и нижняя — 260 м. Фото сделано 10 марта 2009 года, горная Шотландия.

До 18 века в Швеции считалось, что море отступает от берега. Шведский учёный Урбан Хъяне (швед. Urban Hjärne) (1641 - 1724) опубликовал в 1706 году исследование, касающееся уровня Балтийского моря. Также епископ Финляндии Эрик Соролайнен (о. 1546–1625) описал это явление. Шведский астроном Андерс Цельсий в 1731 году в городе Евле сделал отметки на прибрежном камне, с целью отследить уровень моря, и оценил скорость его изменения 1 метр в столетие. Но Цельсий ошибочно предположил, что причина этого явления - испарение воды.[4] В 1765 году можно уже было сделать вывод, что не море отступает, а суша приподнимается. Другое известное документальное свидетельство, касающееся подъёма суши, тоже из Швеции от 1491, где жители одного города жалуются градоначальнику на отступающий берег и обмеление водных путей. Требовали построить город поближе к морю и это было сделано. [5] Жан Луи Агассис (1807-1873) одним из первых исследователей опубликовал теорию ледникового периода, которая ускорила темпы исследований, касающихся подъёма суши. Шотландский учёный Томас Джеймсон (англ. Thomas Francis Jamieson) (1829-1913) создаёт в 1865 Гляциоизостатическую теорию о подъёме суши как следствия ледникового периода. Когда благодаря развитию геологии накопилось больше данных об условиях ледникового периода, стало ясно, что причиной подъёма суши является восстановление изостатического равновесия после таяния фенноскандинавского ледяного щита примерно 11 000 лет назад в конце последнего ледникового периода. Герхард де Геер (1858-1943) исследовал старые береговые линии и опубликовал в 1890 исследование «Изменения уровня моря в Скандинавии в четвертичный период» и предложил общую карту подъёма суши для Фенноскандии и Северной Америки.

Последствия

Ряд прибрежных портов Финляндии, таких как Торнио, Пори (ранее Улвила, сейчас пригород Пори) был перемещен по несколько раз. Географические названия на местности также свидетельствуют о отступлении моря: слова остров (saari), мыс (niemi), шхера (luoto), коса (kari), пролив (salmi), залив (lahti), протока (oja) - входят в названия пунктов, находящихся далеко от берега, и часто не имеющих вовсе выхода к воде. Например: Оулунсало раньше был островом в устье реки Оулуйоки, часть города Koivukari была «березовой шхерой», Santaniemi «песчаным мысом», протока Salmioja, была «проливом» Salonsalmi[6] [7][8]

В Великобритании, от оледенения сильнее пострадала Шотландия, которая поднимается, а Южная Англия, наоборот, опускается. Соответствующее движение магмы вызывает опускание южной половины острова. Это приводит к повышенному риску наводнений, в частности, в районах, прилегающих к нижней Темзе. Наряду с повышением уровня моря вызванным глобальным потеплением, это скорее всего, может серьёзно поставить под угрозу эффективность Барьера Темзы, - сооружения защиты Лондона от наводнений, примерно после 2030 года. То же явление наблюдается в Голландии, - распрямление земной коры и подъём её в Швеции приводит к опусканию голландского побережья.

Сочетание горизонтального и вертикального движения меняет наклон поверхности. То есть, не всегда затопление побережья означает только опускание суши. Великие озера в Северной Америке находятся приблизительно на линии условной границы между ростом и опусканием суши. Верхнее озеро раньше было частью гораздо большего озера вместе с озерами Мичиган и Гурон, но послеледниковый подъём суши разделил три озера около 2100 лет назад. [9] Сегодня, на юге береговой линии, озера продолжают затапливать побережье, в то время как северные береговые линии поднимаются. Просто северное побережье поднимается намного быстрее южного, и наблюдается эффект наклоняемой чаши.

Современные исследования

С начала изостатического выравнивания, древние береговые линии оказываются выше нынешнего уровня моря в районах, которые были когда-то ледниками. С другой стороны, места на периферии ледника были приподняты во время оледенения и в настоящее время продолжают опускаться. Поэтому древние пляжи находятся ниже нынешнего уровня моря. "Относительные данные об уровне моря", которые строят из данных роста и возраста древних пляжей по всему миру, говорят нам, что скорость ледниковых изостатических изменений была максимальной в конце оледенения. Помимо сохранения морских форм рельефа, которые указывают на их послеледниковый возраст, а также скелетов морских животных на больших относительных высотах, привязанных к новейшим береговым линиям, ареалы областей, где были закартированы приподнятые береговые линии, в целом соответствовали установленным уже тогда границам древних оледенений. Позднее с помощью точных геодезических измерений было установлено, что эти поднятые береговые линии (террасы) имеют закономерные наклоны, а профили, проведённые через одинаково приподнятые и одновозрастные береговые линии, обрамляют области максимальной аккумуляции льда времени последнего оледенения. Специальные гравитационные измерения показали отрицательные аномалии силы тяжести как в Скандинавии, так и в Северной Америке, что безусловно указывает на отсутствие равновесия в земной коре после удаления мощной нагрузки ледниковых покровов. В основном именно эти наблюдения подтвердили реальность явлений гляциоизостазии, то есть чуткой реакции вертикальных движений земной коры на геологически быстрое появление и, по-видимому, ещё более быстрое «исчезновение» мощных и тяжёлых ледниковых щитов, подобных современным Антарктическому и Гренландскому.

Современное состояние в северной части Европы контролируется сетью GPS под названием Бифрост.[10][11][12] Результаты данных GPS показывает пиковую скорость около 11 мм / год в северной части Ботнического залива, но скорость поднятия уменьшается при приближении к пределам бывшего оледенения, и за этими пределами становится отрицательной.

Вдоль восточного побережья США, где древние пляжи находятся ниже современного уровня моря, процесс продолжается, и Флорида, как ожидается, погрузится в море.

Question book-4.svg В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.Эта отметка установлена 19 ноября 2011.

.

Примечания

  1. Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers / Ed. Singh, Vijay P.; Singh, Pratap; Haritashya, Umesh K. — Springer LTD, 2011, XLVI, 1253 p. 659 illus., 428 in color. (PP. 436—437). ISBN 978-90-481-2641-5]
  2. Гросвальд М. Г. Гляциоизостатические движения земной коры. — Гляциологический словарь / Ред. В. М. Котляков, 1984. — Л.: Гидрометеоиздат. — С. 92-94.
  3. Charles Darwin, Esq., M.A. F.R.S. Observations on the Parallel Roads of Glen Roy, and of other parts of Lochaber in Scotland, with an attempt to prove that they are of marine origin. — By Received January 17th,—Read February 7th. — 1839.
  4. Anders Celsius Uppsala Astronomical Observatory
  5. Kakkuri, J. (2003). Tulevaisuuden uhkakuvat. WS Bookwell Oy, Porvoo.
  6. [1] Оулунсало в древности
  7. [2] Оулунсало сейчас
  8. Oulunsalon kirkon seudun paikannimistö Исторические наименования прихода Олунсало
  9. Herdendorf, Charles E. Great Lakes Estuaries. — 1990. — 493–503 p.
  10. Johansson, J.M.; et al. (2002). «Continuous GPS measurements of postglacial adjustment in Fennoscandia. 1. Geodetic results». Journal of Geophysical Research 107: 2157. DOI:10.1029/2001JB000400. Bibcode: 2002JGRB..107.2157J.
  11. Observed Radial Rates from GPS. BIFROST Associated GPS Networks. Архивировано из первоисточника 1 мая 2012. Проверено 9 мая 2008.
  12. BIFROST. Архивировано из первоисточника 1 мая 2012. Проверено 9 мая 2008.

Литература

См. также

Ссылки

Снег и лёд
Снег Снежный покров | Пороша Наст Фирн Фирновая граница Снеговая линия Депрессия снеговой линии Нивально-гляциальная зона Проталина Красный снег
Природные образования: снежные Сугроб | Надув Заструга Снежник Снежница Снежный карниз
Перенос снега Снегопад | Метель Буран Пурга Позёмок Снежная крупа Лавина Снежный эффект озера
Лёд Морской лёд | Снежура Шуга Сало Паковый лёд Гололёд Гололедица Изморозь Иней Глетчерный лёд Дегляциация Сёрдж Ледоём Гляциоизостазия Гляциодислокация Гляциодиапир Гляциогалокинез
Природные образования: ледяные Криосфера | Шельфовый ледник Дропстоун Наледь Вечная мерзлота Ископаемый лёд Мёртвый лёд Сосулька Торосы Припай Стамуха Ледниковая трещина
Ледяной покров: частичный Реки́: Ледоход | Полынья Забереги Океана: льдина, айсберг Земли́: ледник Рафтинг (геология) Эрратические валуны Подвижка ледника
Иглу | Ледяная скульптура Кубики льда Создание снега: Снежная пушка Снежное ружьё Зимние развлечения, игры со снегом: снеговик (снежная баба) снежок (Снежки, Юкигассен) каток горка Снежная крепость
Научные дисциплины Криология | Гляциология Четвертичная гляциогидрология Палеогляциология Маринизм
Персонажи Снежная королева | Снегурочка Юки-онна
Мероприятия Снежный фестиваль | Винтерлюд Новый год