Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

П.А.Каплин, О. К. Леонтьев, С.А. Лукьянова, Л.Г Никифоров 27 страница



Со второй половины нашего столетия все чаще отмечаются случаи размыва аккумуля­тивных берегов. Строительство плотин и водохранилищ на реках, расход воды на оро­шение полей, изъятие речного песка для про­мышленных целей вызвали сокращение твер­дых выносов рек и соответствующий дефицит наносов в береговой зоне соседних участков. Известен, например, размыв дельтовых лопа­стей р. Альбенья [D'Alessandro et al. 1979] и других рек. Размыву содействует также интенсивное освоение побережья за послед­ние десятилетия и строительство в береговой зоне гидротехнических и промышленных сооружений, которые нарушают естествен­ный ход береговых процессов и вызывают изменения берега, нередко с переменой знака перемещения береговой линии (участок южнее города Ливорно).

Берега Адриатического моря развиваются в условиях преобладания слабых волнений. Сильное волнение (5 баллов и более) наблю­дается реже и проявляется в зимний период года. Оно связано с бора — холодным и очень сильным северо-восточным ветром, приходя­щим со стороны Динарских гор. Скорость его может достигать 40 м/с, а повторяемость — 30—36%. Для юго-западного побережья моря большое значение имеют северные и северо­западные ветры (повторяемость более 40%). Большую роль в формировании систем вол­нений играет теплый юго-восточный ветер (сирокко). Он действует вдоль длинной оси моря, а поэтому возбуждаемые им волны имеют наибольший разгон. Основное вли­яние он оказывает на северо-западное мор­ское побережье. Весьма часты также бризы, повторяемость которых у побережья Югосла­вии достигает 80—90% летних дней. Они заметно усиливаются при совпадении с

 

 

 

ii - >

L,

 

...ГШ

Ртан А«у

 

 

 

 

 

 

 

Побережье Далмации (Югославия). Налеты белой морской соли на наветренных склонах острова Паг — результат действия бор& с хребта Велебит


 

направлением общего ветрового потока, например с преобладающими северо-запад­ными ветрами [Грацианский. 1971].

Практически вдоль всего юго-западного побережья моря протягивается холмистая, местами террасированная равнина (шир. до 10—18 км), сложенная плиоценовыми и плей­стоценовыми морскими отложениями [Гра­цианский. 1971].

Вдоль юго-западного побережья моря преобладают выровненные аккумулятивные берега, окаймленные широкими песчаными и гравийными пляжами. На севере п-ова Гар- гано сформирован крупный барьерно-лагун- ный комплекс с обширными лагунами и узкими песчаными пересыпями, покрытыми дюнами с редкой кустгуэниковой растительно­стью. Лишь в пределах небольших участков протягиваются низкие уступы размыва, выра­ботанные в слабо уплотненных плейстоцено­вых и голоценовых морских и аллювиально- морских осадках и отороченные узкими мало­мощными пляжами. Клифы в коренных поро­дах особенно характерны для восточного побережья п-ова Гаргано, для района плато Ле-Мурдже и южнее его. У восточной оконе­чности п-ова Салентина (между мысами Санта-Мария-ди-Леука и Отранто) развит типичный абразионно-бухтовый берег. В целом севернее п-ова Гаргано преобладают аккумулятивные берега, южнее — абразион­ные.



Основным источником поступления нано­сов в береговую зону являются выносы мно­гочисленных рек и в меньшей степени — абразия берега [Рагеа. 1978]. Выбросы нано­сов со дна моря, участие биогенного и эоло­вого материала минимальны. Поэтому интен­сивная разработка в последние десятилетия речных песчано-гравийных осадков для строительных целей и сооружение волноот- бойных стенок вдоль абразионных участков берега для защиты близко расположенного к морю железнодорожного полотна вырази­лись в резком сокращении притока наносов в береговую зону. Это вызвало во многих местах сильный размыв пляжей. Продолжа­ющаяся аккумуляция наносов приурочена лишь к устьям некоторых рек (например, Офанто) или к участкам, располагающимся непосредственно по соседству с абразион­ными уступами [Bird. 1976]. Единый однона­правленный поток наносов отсутствует, дей­ствуют короткие перемещения наносов, часто противоположных направлений. В центральной части этого побережья (между реками Тронто и Форторе) отмечается общая дивергенция потоков наносов к северу и югу от района м. Пенна. Южнее п-ова Гаргано общий поток наносов направлен к юго-восто- ку. Песчаные выносы самой крупной здесь р. Офанто активно перемещаются вдоль берега в этом направлении и способствуют заносимости соседних портовых гаваней.

На северо-западном побережье моря р. По выносит ежегодно до 20 х 106 т осадков (7% — глинистый материал, 70% — илистый и 23% — песчаный) и активно выдвигает свою многолопастную дельту в море (в сред­нем на 40 м/год) [Colantoni et al. 1979]. Нара­щиванию края дельты способствует также поступление наносов (особенно взвешенных) с севера — со стороны рек Брента и Адидже. Дрейфовые морские и вдольбереговые вол­новые течения подхватывают часть тонких выносов этих рек и перемещают их к югу [То- madin. 1978].

По обе стороны дельты р. По протяги­вается выровненный аккумулятивный берег лагунного типа. Цепочка лагун тянется с небрлыпими перерывами (в основном у реч­ных дельт) почти вдоль всего северо-запад- ного побережья моря. В их числе знаменитая Венецианская лагуна (дл. 56,5 км, шир. 9,6 км), на внутренних лагунных островах кото­рой расположен город-музей Венеция. От моря лагуна отделена узкой песчаной пере­сыпью с тремя проходами, через которые в лагуну проникают приливные течения. Сред­няя величина сизигийного прилива достигает здесь 0,7 м. Приливо-отливные течения играют большую положительную роль, очи­щая воды лагуны и каналы Венеции [Разу­мов, Хасин. 1978]. Однако с приливами могут быть связаны катастрофические наводнения в городе, когда высокий, до 1,2 м, прилив сочетается с мощными штормовыми юго-вос­точными ветрами и волнениями. При скоро­сти сирокко 60 км/час уровень воды в лагуне может подняться более чем на 0,9 м, не счи­тая высоты волн.

За полуторатысячелетнюю историю суще­ствования города Венецианская лагуна пре­терпела сильные изменения: многие участки приливных осушек засыпаны, искусственна приподняты и освоены промышленными зонами (Маргера); проливы — сначала Лидо, затем Маламокко — углублены и расширены, их устья ограждены молами; по лагуне проло­жены искусственные судоходные каналы. Все эти мероприятия грубо нарушили водный режим лагуны, чрезвычайно чувствительный к внешним воздействиям. Лагуна стала доступнее высоким приливам и ветровым нагонам. За последние 100 лет было зареги­стрировано 68 случаев высокой воды, причем в первые 65 лет она появлялась в среднем 1 раз в 5 лет, в последующие 25 лет — ежегод­но, а в последние 10 лет (до 1970 г.)— по 3 раза в год [Разумов, Хасин. 1978]. Отрица­тельное воздействие этих явлений усугубля­ется относительным и абсолютным оседа­нием территории города, причинами кото­рого являются прежде всего эвстатический подъем уровня моря (1,2—1,5 мм/год) и тек­тоническое прогибание побережья. В районе соседней лагуны, у пляжа Градо, романский замок I или II столетия сейчас располагается на 4 м ниже ур. м. [De Grassi. 1952], а у Лег- нано типично береговое образование — бич- рок, датированный 4 тыс. лет, найден в море на глубине 13 м [Stefanon. 1969]. Таким обра­зом, относительный подъем уровня моря у северо-западного побережья составляет 2—3 мм/год. Ускорение этого процесса в Венеции связано с уплотнением тонких лагунных и морских отложений, на которых распола­гается город. И хотя город имеет мощное свайное основание (только под церковью Санта-Мария дел л а Салуте вбито 1 106 657 деревянных свай), он заметно оседает за счет уплотнения осадков под тяжестью городских сооружений. Предполагается, что только эта причина дает понижение поверхности со ско­ростью 1 мм/год. Уплотнению осадочной толщи способствует также многолетняя откачка пресных грунтовых вод из скважин на островах и берегах лагуны [Разумов, Хасин. 1978].

Комплексные причины (особенно техно­генного характера) привели к постепенному убыстрению понижения основания Венеции [Там же. 1978]: от 1 мм/год в 1908—1925 гг. до 6 мм/год в 1969 г. Чтобы сохранить истори­ческие ценности Венеции, располагающейся всего на 1,07—1,30 м выше среднего уровня моря, и избежать разрушительных послед­ствий наводнений, подобных ноябрьскому 1966 г., ЮНЕСКО призвала страны и их народы к коллективному решению «вене­цианской проблемы».

Частью этой комплексной проблемы явля­ется также размыв штормовыми волнами пес­чаной пересыпи, отделяющей лагуну от моря и предохраняющей город от его разрушитель­ного воздействия. Первые защитные стенки были построены в XIV в. и в дальнейшем периодически обновлялись. В XVIII в. их* на смену были возведены сохранившиеся до сих пор «мурацци» — земляные дамбы длиной более 5 км с покрытием из каменных плит и крупноглыбовой каменной наброски, кото­рые играют роль волноломов.

В настоящее время размыву подвергаются и многие другие участки аккумулятивного берега, особенно вблизи приливных проток, соединяющих лагуны с морем. Поскольку основным источником поступления наносов в береговую зону являются реки, изменение их режима и распределения стока значительно влияет на состояние соседних участков бере­га. Такая зависимость четко прослеживается в районе дельты р. Тальяменто [Catani et al. 1978]. Примерно с 1908 г. основной сток реки происходит через западную часть ее дельты, что вызвало активное наращивание этого участка (со скоростью 22 м/год) и интенсив­ное перемещение наносов вдоль берега в западном направлении — в сторону неболь­шой лагуны Порто-Базеле. В результате устье последней постепенно «отжимается» в том же направлении за счет длительного наращивания «наветренной» косы и размыва «подветренной». В настоящее время штормо­вые волны достигают здесь гряды береговых

Гирлянда из 365 островов Корнат вдоль сред­ней части побережья Югославии


 

дюн и местами прорывают ее.

Большая часть берегов северо-восточного побережья Адриатического моря по соотно­шению с тектоническими структурами отно­сится к хорошо выраженному продольному типу. Почти на всем протяжении близ моря простирается Динарское нагорье, приморская часть которого (выс. до 2500 м) сложена мезозойскими известняками, частично — флишем. Породы смяты в крупные антикли­нальные складки, вытянутые параллельно линии берега. Своды антиклиналей нередко разрушены денудационными процессами. В результате совместного действия голоцено- вой трансгрессии и тектонического опускания побережья море вторглось в синклинальные впадины и денудационные понижения в сво­дах положительных структур и сформиро­вало многочисленные длинные и узкие зали­вы, вытянутые вдоль гористого берега моря. Берег сопровождается множеством больших и малых островов также продольной ориенти­ровки, соответствующих серии положитель­ных тектонических складок. «Внутренний» берег хорошо защищен от волнового воздей­ствия барьером островов, практически не подвергся изменению морем и четко сохранил следы своего первоначального расчленения (тектонического и денудационного). Такой облик берега особенно характерен для далма­тинского побережья Югославии, где он пред­
ставлен настолько типично, что это геогра­фическое название стало нарицательным для обозначения берегов с первичным струк- турно-денудационным расчленением.

К северо-западу (п-ов Истрия) и юго-вос­току (побережье Черногории) далматинский тип берега утрачивает свои характерные черты в связи с некоторым изменением строе­ния прибрежных горных массивов и меньшим тектоническим погружением побережья. Архипелаг удлиненных островов здесь прак­тически изчезает, и все большую роль в облике гористого берега приобретают абра­зионные участки. Однако структурный фак­тор продолжает сказываться в развитии бере­га. На участках с субгоризонтальным залега­нием пород береговой профиль имеет ступен­чатое строение за счет избирательного харак­тера процессов размыва. В районе Лантерна (западное побережье п-ова Истрия) в извест­няковом клифе выработано 4 ступени, разде­ленные отвесными уступами высотой до 1— 3 м [Dalongeville. 1980]. При наклонном зале­гании пластов для приурезовой зоны харак­терна неширокая (1—3 м) пологая площадка, примыкающая к крутому береговому склону и обрывающаяся к морю отвесным уступом (до 40 см) с небольшой волноприбойной нишей в основании.

Вдоль абразионных участков обычно выра­


 

ботаны бенчи, на глубине 9±1 м отмечается (особенно у мысов) четкая террасовидная сту­пень, которая прослеживается почти по всему побережью Адриатики и маркирует, по-види­мому, древнее положение уровня моря [Ого- zen. 1981]. Аккумулятивные участки, иногда с лагунами (север п-ова Истрия), в пределах Югославского побережья приурочены в основном к устьям рек.

Пиран — один из крупнейших населенных пунктов полуострова Истрия

Общий вид города Дубровник — одного из старейших городов Югославии. Расположен на крутом каменистом абразионно-денуда- ционном берегу

На тех участках побережья, где береговые обрывы сложены мезозойскими и третич­
ными известняками, широко развиты формы берегового и подводного карста, связанные с выщелачивающим воздействием морской воды на известковистые породы. В Далмации карст распространен до глубин порядка 10— 15 м. В прибойной зоне формируются много­численные известняковые выступы, ложби­ны, воронки, глубокие желоба и гребни, пересекающиеся друг с другом и создающее сильно расчлененный микрорельеф. Местами формируется типичная карровая поверх­ность, а у линии уреза образуются ниши рас­творения — аналог волноприбойных ниш. Размеры карстовых форм обычно не превы­шают 1—2 м в поперечнике, но, сливаясь друг с другом, они образуют весьма изрезанную поверхность дна [Зенкович, Каплин. 1965; Каплин. 1973].

Пляж в вершине бухты на Черногорском побе­режье Югославии

Югославский город Котор, расположенный в глубокой, хорошо защищенной от волн тектонической бухте

Разрушению известняковых береговых уступов способствует кроме карстовых про­цессов биоэрозия. Детальные исследования, проводившиеся в течение 2 лет на северном побережье п-ова Истрия [Torunski. 1979] в туронских и эоценовых известняках, показа­ли, что разрушение породы вызвано жизнеде­ятельностью эндолитических микроорганиз­мов и поедающих микрофлору животных — гастропод и морских ежей. Первые корроди­руют поверхность породы, вторые соскабли­вают частицы породы в процессе поиска пищи. Продукты разрушения известняков на 10—30% растворяются в воде, а оставшиеся 70—90% имеют механический состав — от илов до тонкого песка. Распределение орга­низмов в береговой полосе подчиняется опре­деленной зональности, которая обусловлена физико-химическими и биологическими фак­торами. Эта зональность приводит к разли­чию скоростей биоэрозии на разных участках литорали (0,1—1,1 мм/год) и к выработке биогенной эрозионной ниши в основании клифа у уровня прилива. В целом с 1 пог. м берега удаляется ежегодно 11 кг известняка. Около 9 кг из этого количества представлено тонким материалом, который составляет 3— 25% прибрежных осадков. Изменения в рас­пределении организмов значительно влияют на скорость эрозии и осадконакопления. Так, активное размножение в этом районе в 70-х годах морских ежей почти удвоило скорость

Морской карст в береговой зоне полуострова Истрия (Югославия)


 

 

Береговой уступ с карстовой моделировкой севернее города Дубровник (Югославия). Вверху — международный автокемпинг Орошац в маслиновой роще


 

разрушения прибрежных известняков. С дей­ствием биохимических и биоэрозионных про­цессов связано формирование во многих местах несколько ниже уреза коррозионных площадок — «тротуаров», весьма характер­ных для всего Средиземноморья [Dalongeville. 1980].

Несколько иной облик имеет побережье Албании [Леонтьев. 1963]. Простые антикли­нальные известняковые хребты высотой 300—400 м подходят к береговой линии на севере и юге Албанского побережья под некоторым углом, обусловливая появление серии высоких мысов. Наиболее возвышен южный участок берега (между м. Кефали и заливом Влёра), где высота прибрежных гор достигает 2000 м и более. Горные склоны круто обрываются к воде, образуя высокие и неприступные скалистые утесы. На северном береговом участке горы значительно ниже. Хребты разделены здесь широкими низмен­ностями, которые развиты на месте парал­лельных горным грядам синклинальных впа­дин, заполненных рыхлыми аллювиальными отложениями неогенового и плейстоценового возрастов. Такое строение побережья опреде­ляет чередование вдоль берега моря аккуму­лятивных и абразионных участков.

В средней части Албанского побережья горы отходят от береговой линии, уступая место широкой (до 15—18 км) холмистой рав­нине, дренированной несколькими долинами рек. Побережье низменности Мезекье явля­ется лучшим в Средиземноморье примером равнины типа чениер-плена.

Берега Ионического моря принадлежат Италии — на западе и Греции — на востоке. За счет разной экспозиции эти берега разви­ваются под действием различных систем вол­нений. Для греческих берегов в холодное время года волноформирующими являются ветры с юго-запада, а в теплое время — с северо-запада и севера. Преобладает слабое и умеренное волнение, наибольшей силы достигающее с ноября по апрель. На южные берега Италии важное воздействие оказы­вают в течение большей части года волнения с юга и юго-востока. Из местных ветров определенное значение имеет бора, иногда достигающий силы шторма. Приливы в Ионическом море весьма малы (0,1—0,2 м) и лишь в заливе Патраикос (Греция) достигают 0,7 м. Более заметное повышение уровня моря обычно связано с действием нагонных южных ветров. В проливе Корфу при этих ветрах возможен подъем уровня до 1,2 м.

чБерега Ионического моря преимуще­ственно гористые и отличаются значительной изрезанностью. Это особенно характерно для берегов Греции, которые сопровождаются многими гористыми островами. Здесь непо­средственно к морю подходят крутые извест­няковые склоны горных цепей Пинда высо­той до 1000—2000 м. Для большей части этого побережья типично чередование каменистых клифов и разнообразных бухт и заливов с пес­чаными и песчано-галечными пляжами в их вершинах.

В связи с преобладанием небольшого вол­нения абразионные отрезки берега изменя­ются медленно. У мысов обычно выработаны неширокие бенчи, часто с коррозионной поверхностью. На известняковых берегах основным процессом развития является хими­ческая абразия, с которой связано формиро­вание у уреза моря ниш выщелачивания. По имеющимся наблюдениям [Higgins. 1980], процесс образования таких ниш значительно ускоряется вблизи высачивания из трещино­ватой породы пресных подземных вод, обла-

Геоморфологическая схема аккумулятивного участка берега в северо-западной части вер­шины залива Мессиниакос (Греция) [Kraft et al. 1975]. 1 —плиоценовые аллювиально-морские террасы, 2 — отмершие клифы и крутые склоны аллювиальных террас, 3 — реликтовое лагунное понижение, 4 — речные долины, в голоцене заполненные песками, илами и гравием, 5 — позднеголоценовые песчано-гравийные береговые валы, 6 — современный песчано- гравийный пляж, 7 — высоты террас (в м), 8 — изобаты


 

дающих ббльшим потенциалом растворения извести.

Основным источником поступления нано­сов в береговую зону служат реки. Например, в залив Патраикос (Греция) из рек ежегодно поступает 1800 Х103 м3 песка, а от абразии клифов только 1х103 м3 [Piper et al. 1982]. Поэтому аккумулятивные участки берега в большинстве случаев располагаются вблизи речных дельт. В вершине залива Месиниакос за счет переработки волнами выносов р. Памисо и соседних небольших рек сформиро­валась в позднем голоцене песчано-гравийная прибрежная равнина (шир. 0,4—0,5 км), при­мыкающая к отмершему клифу [Kraft et al. 1975]. Прибрежная равнина состоит из серии береговых валов, фиксирующих постепенное наращивание этого участка.

Аналогичный облик имеет также вершина соседнего залива Лаконикос. Небольшой (дл. 10 км, шир. 4 км) эрозионно-тектонический залив Наварин, располагающийся в юго- западном углу Пелопоннеса и отделенный от Ионического моря узкой известняковой гря­дой, на протяжении последних 9 тыс. лет активно заполнялся аллювием [Kraft et al. 1980]. К началу нашей эры в его вершине сформировался крупный барьерный ком­плекс с изолированной лагуной Османага. Со стороны Ионического моря здесь развивается широкий песчаный пляж, окаймленный мигрирующими полями дюн высотой до 10 м.

Лагунно-барьерные комплексы сформиро­ваны также в северной части широкого залива Кипарисиакос и южнее залива Патраикос. Комплекс прибрежных равнин на северо-западном побережье залива Патраи­кос образован соприкасающимися дельтами двух рек, главной из которых является р. Ахе- лоос (Аспропотамос). Кроме современного русла, функционирующего по крайней мере 2,3 тыс. лет, хорошо выделяются в рельефе 3 более древних русла этой реки, возраст кото­рых увеличивается с запада на восток [Piper, Panogos. 1981]. Объемы твердого стока реки (до зарегулирования в 60-х годах — 3—4 млн т взвешенного и 2 млн т влекомого материала в год) были вполне достаточны для формирова­ния обширной дельтовой равнины путем последовательного развития четырех речных лопастей. Отмирание рукавов реки происхо­дило в связи с закупоркой устья песком, чему способствовало активное воздействие волн моря. Приустьевые участки отмерших рука­вов быстро размываются морем. Размыв идет со скоростью 0,5 км — в первые 10 лет и 0,5 км — в следующие 30 лет. Песок перераба­тывается волнами в косы и пересыпи, за которыми располагаются мелководные ла­гуны.

Итальянские берега Ионического моря также преимущественно гористые. Вдоль побережья п-ова Калабрия протягиваются горные хребты Калабрийских Апеннин, обра­зующие крутые береговые склоны. В преде­лах залива Таранто горные цепи несколько отступают от моря. Берега здесь низменные, окаймленные пляжем. Основное перемеще­ние наносов направлено с юга на север. В этом же направлении происходит изменение состава пляжевого материала от гравийного к песчано-гравийному и далее, севернее устья
р. Агри,— к песчаному [Mezzadri et al. 1976]. Co стороны берега пляжи нередко окайм­лены дюнами высотой иногда до 18 м, в рай­оне устьев основных рек района (Брадано, Агри, Синни) пляж примыкает к краю забо­лоченной аллювиальной равнины. Сравнение последовательных аэрофотоснимков за период с 1943 по 1974 г. [Соссо. 1975] выявило значительный размыв берегов залива Таранто и устойчивое отступание береговой линии за последние 30 лет со скоростью до А—6 м/год. Причиной усиления размыва наи­более сильными юго-восточными волнени­ями является увеличение дефицита наносов в береговой зоне. Это объясняется ограниче­нием искусственными дамбами вдольберего­вого перемещения наносов и изъятием огром­ных объемов песчано-галечного материала с пляжей и из русл рек для строительства. По имеющимся подсчетам [Соссо et al. 1978], за период 1965—1977 гг. из основных рек залива Таранто было извлечено 35 млн м3 аллю­виального материала, что значительно сни­зило количество речных выносов в берего­вую зону.

Берега Критского и Эгейского морей

Характер расчленения береговой линии Юго- Западной Турции. На переднем плане город Бодрум — база турецких ловцов губок. Стоит на руинах Галикарнасуса. Родина Геродота — отца письменной истории — Галикарнасус был столицей царства Кария. Город гордился изумительной мраморной гробницей царя Мавзо- луса — одним из семи древних чудес света, строительство которой было начато вдовой царя около 353 г. до н. э. Слово «мавзолей» происходит от имени этого царя. Столетиями позже плиты развалин гробницы были исполь­зованы для возведения массивного замка Св. Питера, господствующего над гаванью

Две тысячи лет пролежали древние амфоры у турецких берегов Эгейского моря. На заднем плане — гористые берега Юго-Западной Турции

характеризуются максимальной для Среди­земноморья расчлененностью. Гористые побережья этих морей отличаются сложным геологическим строением и сильной тектони­ческой раздробленностью (особенно горы Балканского п-ова). Основные геологические структуры подходят к береговой линии под острым (Греческое побережье) или почти прямым (Турецкое побережье) углами и образуют классический пример берегов диа­гонального и поперечного типов соответ­ственно. Берег характеризуется частым чере­дованием узких и длинных мысов (антикли­нальные структуры и поднятые блоки) и раз­деляющих их заливов (тектонические и эро- зионно-тектонические впадины) и сопрово­ждается многочисленными каменистыми островами. На очертание берегов значитель­ное влияние оказывают также интенсивные современные вертикальные движения, кото­рые в ряде районов имеют сложную историю. Так, детальный анализ [Thommeret et al. 1981] поднятых береговых линий в западной части Крита, которые прослеживаются в интервале высот 0—9 м по сохранившимся уступам, вол- ноприбойным нишам, площадкам бенчей и биогенным образованиям (известковые водо­росли и верметиды), и их абсолютное (С14) и биостратиграфическое датирование свиде­тельствуют, что они образовались в процессе комплекса вертикальных движений колеба­тельного характера. Образовавшаяся в результате опусканий «лестница» береговых форм рельефа затем была поднята единым резким и быстрым толчком с амплитудой 9 м, который приходится на период около 1550 лет назад. Полученные возрастные датировки поднятых береговых линий хорошо сопостав­
ляются с известными по историческим доку­ментам разрушительными землетрясениями.

Геоморфологическая схема полуострова Бита (северо-запад Турции) [Kraft et al. 1980]

Многочисленные выступы берега (мысы, полуострова) длительное время подвергаются медленной абразии. Относительно неболь­шая протяженность Эгейского и Критского морей, сильная изрезанность береговой линии, наличие большого количества остро­вов и островных групп препятствуют разви­тию значительного волнения. Важную роль играет экспозиция отдельных участков бере­га, многие из которых развиваются под вли­янием специфических местных условий (осо­бенно в мелководных, глубоко врезанных в сушу заливах). В целом наибольшее волнение наблюдается при северных и западных ветрах. Например, западное побережье п-ова

Бига (Северо-Западная Турция), открытое воздействию западных волнений, подвер­гается абразии на протяжении многих тысяче­летий (по крайней мере 7 тыс. лет). Здесь к морю подходит высокое (около 25—60 м) сильноэродированное плато, сложенное неогеновыми песками, глинами и известня­ками и испытывающее поднятие на протяже­нии всего плейстоцена [Kraft et al. 1980]. Ско­рость абразии, по-видимому, значительна. Известно, что руины многих античных посе­лений, располагавшихся на этом побережье, уничтожены морем.

Береговые отрезки, сложенные известко- вистыми породами, подвергаются воздей­ствию процессов химической абразии, роль которой особенно возрастает в полуизолиро­ванных заливах и за островами, где развитие волн ограниченно. Крутые береговые усту­пы местами подчеркиваются тектоничес­
кими сбросами (западный борт залива Арго- ликос).

Для эрозионно-тектонических (риасовых) заливов в историческое и доисторическое время был характерен процесс интенсивного заполнения аллювиальным материалом в условиях слабого влияния волнового факто­ра. Этот процесс продолжается и в настоящее время. Так, археологические данные свиде­тельствуют, что дельта р. Гедиз (Турция) в течение последних 3 тыс. лет активно выдви­галась в Измирский залив со скоростью 7 м/год [Aksu, Piper. 1983—1984]. Особенно интенсивно аллювиальная аккумуляция раз­вивалась в устье р. Большой Мендерес (юго- запад Турции), которая ранее впадала в широ­кий и глубокий залив. Располагавшиеся вдоль бывшего залива важные античные портовые города Милетус, Гераклея и Приене к началу нашей эры были полностью изолированы от моря речными выносами [Kraft et al. 1977]. Серия береговых валов, окаймлявших мор­ской край дельты, фиксирует отдельные ста­дии быстрого выдвижения речной равнины. В соседнем с севера заливе Эфесус древний одноименный порт поддерживался некоторое время путем искусственного вычерпывания подходных фарватеров, пока наконец р. Мал. Мендерес (бас. Эгейского моря) оконча­тельно заполнила залив осадками. Просле­жена [Kraft et al. 1980] длительная история развития и постепенного заполнения аллю­вием другой р. Мал. Мендерес (античное наз­вание Скамандер) небольшого залива в ок­рестностях легендарного города Трои (усть­евая часть пролива Дарданеллы). Первона­чально Троя была, вероятно, портовым го­родом. К предполагаемому времени Троян­ской войны (3250 лет назад) берег зали­ва уже заметно отошел от города, а к пе­риоду 2 тыс. лет назад залив сократился еще наполовину. Сейчас дельта реки заметно выд­винута в море.


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.018 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>