Значение рельефа в хозяйственной деятельности человека. Складчатые горы — образование, особенности, примеры складчатых гор Складчатые горы на карте

Складчато-глыбовые горы называют возрожденными, так как после своего возникновения в одну из древнейших эпох складкообразования они были пенепленезированы, а затем под влиянием неотектонических движений подверглись омоложению. Хребты, достигающие иногда очень значительных высот (свыше 7000 м на Тянь-Шане), плосковершинны - следы древнего пенеплена. Другими словами, это бывшие платформенные равнины, раздробленные на глыбы, одни из которых взброшены вверх, другие - опущены. Складчато-глыбовые горы встречаются чаще складчатых. На территории СССР к ним относятся Тянь-Шань, Алтай, Саяны, горы Забайкалья, Урал.[ ...]

Горы - это обширные территории, высоко поднятые над уровнем моря. Горы имеют складчатое или платформенное строение земной коры.[ ...]

Глыбовые и складчато-глыбовые горы образуются в результате поднятия и опускания блоков (глыб) земной коры по плоскостям разломов. Для рельефа этих гор характерны плоские вершины и водоразделы, широкие, с плоским дном, долины. Это, например, Уральские горы, Аппалачи, Алтай и др.[ ...]

В 1966 году в горах Принс-Чарльз советскими геологами было открыто крупное скопление железистых кварцитов, подобное криворожскому. Австралийскими исследователями в том же районе найдено углепроявление с 60-70 пластами угля. Восточноантарктическая платформа по аналогии со сходными регионами Африки, Южной Америки, Австралии должна быть перспективна на черные, цветные, редкие, радиоактивные и благородные металлы, а также слюды, горный хрусталь, графит, берилл. Западноантарктическую складчатую область принято рассматривать как потенциальное продолжение металлогенического пояса Анд с медью, молибденом, золотом, серебром, вольфрамом, оловом... Этот прогноз в какой-то мере уже подтвержден находками мелких проявлений или признаков ряда ценных минералов. Крупные осадочные бассейны шельфов Антарктиды обладают хорошими геологическими предпосылками на нефть и газ.[ ...]

Рельеф горно-складчатой территории Башкирского Урала. К Южному Уралу приурочен самый крупный по площади и второй по высоте район современного Уральского горного пояса. Его ширина достигает максимума на широте г. Аши и составляет почти 190 км. К северу и югу отсюда происходит сужение Южноуральских гор соответственно до 40-50 км. Протяженность горного рельефа на Южном Урале около 520 км. Средние абсолютные высоты гор - 700-1000 м, высшая точка г. Ямантау - 1640 м над уровнем моря.[ ...]

Тектонические горы образуются в результате движений земной коры, они состоят из одной или множества складок, поднятых на значительную высоту. Все высочайшие горы мира - Гималаи, Гиндукуш, Памир, Кордильеры и др. - складчатые. Для них характерны остроконечные вершины, узкие долины (теснины), вытянутые гребни.[ ...]

Периоды, когда в геосинклиналях идет активное образование складчатых гор, называют эпохами складчатости. В истории Земли известно несколько таких эпох: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и альпийская.[ ...]

Процесс горообразования в геосинклинали может охватить и внегеосинклинальные области - области бывших, ныне разрушенных гор. Так как породы здесь жесткие, лишены пластичности, то они не сминаются в складки, а разбиваются разломами. Одни участки поднимаются, другие опускаются - возникают возрожденные глыбовые и складчато-глыбовые горы. Например, в альпийскую эпоху складчатости образовались складчатые горы Памир и возродились Алтайские и Саянские. Поэтому возраст гор определяют не по времени их образования, а по возрасту складчатого основания, который всегда обозначен на тектонических картах.[ ...]

Первый фактор - изменение природной среды в эпохи горообразования. Это были периоды, когда на месте геосинклиналей поднимались высокие складчатые горы, возрастала расчлененность рельефа, активизировалась вулканическая деятельность, обострялась общая контрастность сред, приводившая к усилению обмена веществом и энергией между структурными частями географической оболочки. Изменения внешней среды стали толчком к видообразованию в органическом мире.[ ...]

Геосинклинали, находящиеся на разных стадиях развития, существуют и сегодня. Так, вдоль азиатского побережья Тихого океана, в Средиземном море расположена современная геосинклиналь, переживающая стадию созревания, а на Кавказе, в Андах и других складчатых горах завершается процесс горообразования; Казахский мелкосо-почник - это пенеплен, холмистая равнина, образовавшаяся на месте разрушенных гор каледонской и герцинской складчатости. На поверхность здесь выходит основание древних гор - мелкие сопки - «горы-свидетели», сложенные прочными магматическими и метаморфическими породами.[ ...]

Слоевище этого лишайника крупнолистоватое, оно образует темно-зеленоватые или зеленовато-коричневые розетки, достигающие в диаметре 6 см и прикрепляющиеся к субстрату толстыми короткими ризинами. Верхняя поверхность слоевища неровная, складчато-волнистая, покрытая пузыревидными вздутиями и черноватыми изидиями. Апотеции диаметром 0,5-1,5 мм развиваются довольно редко, с красновато-коричневым плоским диском, окруженным тонким зазубренным краем. Этот вид обитает на влажных скалах в тенистых местах и на стволах деревьев лиственных пород, как на равнинах, так и в горах, поднимаясь до высокогорного пояса.[ ...]

Земная кора - верхняя твердая оболочка Земли. От мантии ее отделяет граница Мохоровичича (ее часто называют границей Мохо), характеризующаяся резким нарастанием скоростей сейсмических волн. Она была установлена в 1909 г. югославским ученым А. Мохоровичичем. Толщина земной коры небольшая - от 55- 70 км под молодыми складчатыми горами на континентах до 4- 6 км под срединно-океаническими хребтами и некоторыми абиссальными впадинами. Кора - это все то легкое, менее плотное, что недра Земли, находящиеся под большим давлением, вытолкнули из себя, образовав пену» 2.[ ...]

Вышележащий жесткий слой, ограничивающий сверху твердую часть Земли, - это земная кора. Средняя плотность вещества коры 2,8 г/см. Ее масса составляет 0,8% массы всей Земли. Средняя толщина земной коры около 30 км, с колебаниями от 4-6 км под срединными океаническими хребтами и некоторыми абиссальными впадинами (от греч. слова абиссос - бездонный) до 55-70 км под молодыми складчатыми горами.[ ...]

Между строением земной коры, ее тектоникой и рельефом существует тесная связь. Формы рельефа, в создании которых ведущая роль принадлежит тектоническим особенностям земной коры, получили у геоморфологов наименование морфоструктур (от греч. morphé - форма, и лат. structura - строение). Основные материковые морфоструктуры - платформенные равнины, плоскогорья, складчатые горы, складчато-глыбовые горы, нагорья.[ ...]

Структурная география земной коры. Мощность и вертикальная структура земной коры обнаруживают четкую географическую закономерность: толщина и сложность строения земной коры падают при переходе с континентов к океанической абиссали. В. В. Белоусов и Н. И. Павленкова (1985) выделяют шесть типов земной коры, отличающихся друг от друга толщиной и строением (табл. 1). Толще всего (55-70 км) земная кора под молодыми складчатыми горами, тоньше всего (4-6 км)-под срединными океаническими хребтами и некоторыми абиссальными впадинами.[ ...]

Советские исследователи открыли в Арктическом бассейне подводные хребты, названные в честь Ломоносова, Менделеева и крупного отечественного океанолога Гаккеля. Ряд советских ученых, в том числе известный океанолог В. В. Дибнер, отмечали тесную связь строения океанического дна и прилегающих областей материка, в частности Арктического бассейна и северо-восточной части Азиатского материка. Так, современные горы в геосинклянальных зонах (например, Уральские) - это «выродившиеся» более древние горные образования. Результатом процесса преобразования и «вырождения» ранее существовавших хребтов являются и ложбины суши типа той, которую заполняет ныне Аральское море, а на океаническом дне - впадины-желоба, напримео, Новоземельский или желоб св. Анны в Северном Ледовитом океане. Предполагают, что на последующем этапе преобразования земной коры возникнут новые горные хребты. Но уже не складчатые, как прежние, «выродившиеся», а вулканические (примером их может служить подводный хребет Гаккеля).[ ...]

Светлые области Луны - «материки» и более темные - «моря» отличаются не только по внешнему виду, но также по рельефу, геологической истории и химическому составу покрывающего их вещества. На более молодой поверхности «морей», покрытой застывшей лавой, кратеров меньше, чем на более древней поверхности «материков». В различных частях Луны заметны такие формы рельефа, как трещины, по которым происходит смещение коры по вертикали и горизонтали. При этом образуются только горы сбросового типа, а складчатых гор, столь типичных для нашей планеты, на Луне нет.[ ...]

Геосинклинали - подвижные линейно вытянутые области земной коры, характеризующиеся разнонаправленными тектоническими движениями высокой интенсивности, энергичными явлениями магматизма, включая вулканизм, частыми и сильными землетрясениями. На ранней стадии развития в них наблюдается общее погружение и накопление мощных толщ морских осадочных и вулканогенных пород. Из осадочных пород для этой стадии характерны флиши (закономерное тонкое чередование песчаников, глины и мергелей) , а из вулканических - лавы основного состава. В позднюю стадию развития на месте геосинклинали под влиянием общего воздымания поверхности возникают высокие складчатые горы, увенчанные активными вулканами с излиянием лав среднего и основного состава; впадины заполняются континентальными отложениями, мощность которых может достигать 10 км и более. С прекращением процессов воздымания высокие горы медленно, но неуклонно разрушаются, пока на их месте не образуется холмистая равнина - пенеплен - с выходом на поверхность «геосинклинальных низов» в виде глубоко метаморфи-зованных кристаллических пород. Весь геосинклинальный цикл длителен даже по геологическим масштабам времени и не укладывается в рамки одного геологического периода.

При изучении горных систем, в первую очередь, бросается в глаза их высота и внешний облик. Поэтому издавна было принято деление гор на высокие, средневысотные (средние) и низкие (низко­горные). Однако абсолютные высоты, служащие границами каждого типа, не были установлены и указанное разделение гор приобрело морфологический смысл.

Высокие горы, называемые часто альпийскими, характеризу­ются глубоким эрозионным расчленением и деятельностью ледни­ков. Они отличаются сложным строением поперечного профиля, вызванным мощным плейстоценовым оледенением. Интенсивное нивальное выветривание, экзарация выше снеговой линии придают горам этого типа разнообразные очертания вершин в виде зубцов, башен, острых гребней, разделяющих их каров и цирков, которые заполнены льдом. Ниже снеговой линии расчленяющую роль игра­ют глубокие отвесные долины, троги, висячие ледниковые долины, осложненные водопадами, ригелями, бараньими лбами.

В отличие от них, средневысотные горы имеют округлые, иногда плоские вершинные поверхности, небольшие колебания высот, мощ­ные покровы грубообломочной коры выветривания, широкие реч­ные долины. Острые гребни встречаются как эрозионные останцы, отпрепарированные физическим выветриванием выходы твердых пород. Широкие нагорные террасы на склонах являются остатками древнего пенеплена

Выше снеговой линии горы носят черты альпийских. Ниже они приобретают среднегорный характер. Морфологическое значе­ние имеет также граница распространения лесной растительности, оказывающей защитное действие против эрозии и выветривания. Следует учитывать, что положение снеговой и лесной границ в го­рах - функция климата, следовательно, в ряде случаев горы с не­большими абсолютными высотами, но низким положением снего­вой линии имеют альпийские морфологические черты. Высокие гор­ные системы, но с небольшим оледенением, обладают чертами средневысотных гор (Восточный Памир).

Современная классификация гор построена на генетическом принципе По происхождению горы делятся на тектонические, эро­зионные, вулканические (аккумулятивные). Это деление тоже в значительной степени условно, так как образование вулканичес­ких и эрозионных гор связано с проявлением тектонических про­цессов и эпейрогеническими движениями.

Тектонические горы образуются пликативными и дизъюнк­тивными горообразовательными движениями. В зависимости от ха­рактера тектонических дислокаций выделяются складчатые и сбро­совые (или глыбовые) горы. В строении первых преобладающее значение имеют различного вида складки, образованные в орогенную стадию развития геосинклиналей в пластичных, способных сминаться в складки горных породах.

Складчатые горные сооружения, включающие различного вида складки (прямые, опрокинутые, сундучные, изоклинальные, чешуйча­тые и др.) и образующие ветвления (виргации), окучивания, ослож­ненные сбросами, сдвигами, надвигами, относятся к складчато-сбросовым горам. Такие участки отличаются особенно сложным геоло­гическим строением с включениями магматических интрузий, проявлением трещинного вулканизма. В качестве примера можно привести Западные Альпы, Кавказ, Апеннины. В других случаях весь горный массив слагается осадочными породами; складки составля­ют сочетания антиклинориев и синклинориев, а рельеф представ­лен таким же размещением хребтов и межгорных впадин. Приме­ром простых складчатых гор могут служить Французско-Швейцар­ская Юра, Центральный Копетдаг, Камберленд (Аппалачи).

Наиболее сложны по строению (но не по морфологии) склад­чатые горы покровного типа: Швейцарские Альпы, Дибрар на Кав­казе, Каледониды в Шотландии. Такие горы представлены гигантс­кими лежачими складками, надвинутыми на многие километры на более древние породы. Они получили название чешуйчатых надви­гов или шарьяжей. Нередко надвинутые породы оказываются не только более древними, но и твердыми в сравнении с нижележащи­ми. В результате процессов денудации они образуют островные массивы, экзотические, разнообразных очертаний останцы.

Сбросовые (глыбовые) горы создаются, главным образом, дизъ­юнктивными дислокациями при вторичном процессе горообразова­ния на древней пенепленизированной поверхности. Жесткий, поте­рявший пластичность участок территории разламывается на глыбы, которые смещаются относительно друг друга в горизонтальном и вертикальном направлениях. Поднятые горстовые глыбы образу­ют горные массивы (Гарц, Вогезы, Шварцвальд, Баргузинский хре­бет), а опущенные грабены - межгорные депрессии (долины рек Рейн, Баргузин). По трещинам и разломам поднимаются магмати­ческие породы, формируются батолиты и лакколиты. Последующее воздействие экзогенных процессов приводит к расчленению глыбо­вых структур, препарированию магматических интрузивов. Новый сложно построенный горный комплекс внешне схож с молодыми складчатыми горами. Отличительной чертой в этом случае служат высокогорные плоские поверхности - остатки древнего пенеплена. Примером являются Тянь-Шань, Алтай (эпиплатформенные горы). В истории человечества горные системы представляли почти непреодолимое препятствия и способствовали разделению народов на узкие этнические группы. Вместе с тем, горы издавна включают­ся в хозяйственную деятельность в зависимости от их климати­ческих особенностей, вертикальной зональности, наличия полезных ископаемых. Во многих странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки нижние части склонов гор освоены под террасовое земледелие. В Индии, Вьетнаме, например, многие сельс­кохозяйственные культуры издавна произрастают на почвах, прине­сенных на горные искусственные террасы; в зоне альпийских лу­гов широко развито пастбищное скотоводство, высокогорные части служат местом рекреации, горного спорта, альпинизма и т.д.

Горы занимают 24% поверхности суши. На дне Мирового океана они тоже есть. 10% представителей рода человеческого, которые проживают в горной местности, слегка озадачены причинами появления таких «гигантов». Да еще тем, когда произойдет очередное землетрясение. Естественно, если горы молодые, склонные к тектонизму, вулканизму и сейсмизму.

Как образуются горы – все версии

Каждый народ, проживающий в горах, создавал собственную легенду про горообразование. Популярная версия – это люди-гиганты, застывшие или наказанные за содеянное высшими силами. Время от времени они оживают, демонстрируя свой дурной характер

К счастью, сегодня мы имеем полный список причин образования гор, поэтому боязнь этой формы рельефа можно оставить лишь тем, кто нарушает технику безопасности во время треккинга, горных походов, альпинистских восхождений. Давайте вместе исследуем вопрос, как на самом деле «рождаются» горы. Учтите, что генезис горной системы стал ключевым классификатором этой формы рельефа.

Материалы по теме:

Интересные факты о горах

Виды горообразования


Складчатые горы

Первый вариант – складчатые горы, стали результатом работы внутренних сил Земли. Обговариваемая форма рельефа получается в случае сближения (столкновения) двух литосферных плит. Самый яркий пример – это «врезание» Индо-Австралийской плиты в Евразийскую, в результате чего земная кора смялась в складки, образуя Гималаи.

В качестве бонуса можно вспомнить про Альпы, получившиеся в результате взаимодействия Африкано-Аравийской платформы с все той же Евразийской.


Гималаи – складчатые горы

Или Кордильеры, получившиеся при «наезде» Северо-Американской платформы на плиту, лежащую под водными массами Тихого океана. «Дизайн» складчатых гор – несколько рядов горных хребтов, идущих параллельно один другому. При развитой фантазии или во время полета на самолете можно «увидеть», как земная кора сминалась в складки, формируя современные горные системы.

Материалы по теме:

Почему в горах холодно, ведь теплый воздух поднимается вверх?

Глыбово-складчатые горы


Еще один вариант образования гор – это двухфазный тектонизм. В первой фазе у нас получаются типичные складчатые горы. Процесс знакомый – описан выше. Но! Горная цепь может быть длинной. А земная кора повсеместно разбита на блоки. Которые могут двигаться вверх и вниз, независимо от общего движения платформы. Поэтому во второй фазе данного типа горообразования длинная-длинная горная цепь разбивается на фрагменты. Один начинает медленно двигаться вверх, другой – вниз, третий – тоже вниз, но с другой скоростью.

Представляющая собой резкое поднятие среди остальной территории, со значительными перепадами высот - до нескольких километров. Иногда горы имеют довольно чёткую линию подошвы у склона, но чаще - предгорья.

Найти складчатые горы на карте очень просто, потому что горы как таковые есть повсеместно, на абсолютно всех материках и даже на каждом острове. Где-то их больше, где-то - меньше, как, например, в Австралии. В Антарктиде их скрывает ледяной слой. Самая высокая (и самая молодая) система гор - Гималаи, самая протяжённая - Анды, которые протянулись через всю Южную Америку на семь с половиной тысяч километров.

Какого возраста горы

Горы - как люди, они тоже могут быть юными, зрелыми и старыми. Но если люди чем моложе, тем глаже, то у гор всё наоборот: резкий рельеф и большие высоты указывают на молодой возраст.

У старых гор и рельеф изношен, сглажен, и высоты не с такими большими перепадами. Например, Памир - молодые горы, а Уральские - старые, это любая карта покажет.

Характеристика рельефа

Складчатые горы имеют целостную структуру, но для наиболее детального осмотра нужно знать принципы, по которым составляется общая характеристика рельефа. Это касается не только но и буквально метровых отклонений от состояния равнинных земель - это так называемый горный микрорельеф. От умения правильно классифицировать и зависит точное знание того, какие бывают горы.

Здесь нужно рассматривать такие элементы, как подножия, долины, склоны, морены, перевалы, гребни, вершины, ледники и многие другие, поскольку на земле встречаются самые различные, в том числе и складчатые горы.

Классификация гор по высоте

По высоте можно классифицировать очень просто - всего три группы:

  • Низкогорья с высотой не более километра. Чаще всего это старые горы, разрушившиеся временем, или очень молодые, постепенно растущие. У них скруглённые вершины, пологие склоны, на которых растут деревья. Такие горы есть на каждом материке.
  • Среднегорья в высоту от тысячи до трёх тысяч метров. Здесь другой, меняющийся ландшафт, зависящий от высоты - так называемая высотная поясность. Такие горы - в Сибири и на Дальнем Востоке, на Апеннинском, на Пиренейском полуостровах, Скандинавские, Аппалачи и многие другие.
  • Высокогорья - более трёх тысяч метров. Это всегда молодые горы, подверженные выветриванию, воздействию перепадов температур и роста ледников. Характерные черты: троги - корытообразность долин, карлинги - острые пики, ледниковые цирки - похожие на чаши углубления на склонах. Здесь высотность отмечена поясами - лес у подножий, ледяные пустыни ближе к вершинам. Термин, обобщающий эти характерные черты, - "альпийский пейзаж". Альпы - очень молодая горная система, как и Гималаи, Каракорум, Анды, Скалистые и другие складчатые горы.

Классификация гор по географическому положению

Географическое положение разделяет рельеф на системы, группы гор, горные цепи и одиночные горы. Из самых крупных образований - горные пояса: Альпийско-Гималайский - через всю Евразию, Андийско-Кордильерский - по обеим Америкам.

Чуть поменьше - горная страна, то есть множество объединённых горных систем. В свою очередь, горная система состоит из групп гор и хребтов одинакового возраста, чаще всего это складчатые горы. Примеры: Аппалачи, Сангре-де-Кристо.

Группа гор отличается от хребта тем, что не выстраивает свои вершины узкой длинной полосой. Одиночные же горы чаще всего бывают вулканического происхождения. По виду вершины разделяются на пикообразные, платообразные, куполообразные и некоторые другие. Подводные горы могут своими вершинами образовывать острова.

Образование гор

Орогенез - сложнейший из процессов, в результате которого породы сминаются в складки. Что такое складчатые горы, учёным известно достоверно, а вот как они появились - рассматриваются только гипотезы.

  • Гипотеза первая - океанические впадины. На карте хорошо видно, что все горные системы расположены на окраинах материков. Значит, породы материковые легче донных пород океана. Движения внутри Земли словно выдавливают материк из своего нутра, и складчатые горы - это вышедшие на сушу донные поверхности. Эта теория имеет множество оппонентов. Например, складчатые горы - это и Гималаи, которые явно не донные, так как находятся на самом материке. И по этой гипотезе невозможно объяснить существование впадин - геосинклинальных прогибов.
  • Гипотеза Леопольда Кобера, изучившего родных ему Альп. Эти молодые горы ещё не подверглись разрушительным процессам. Выяснилось, что тектонические крупные надвиги сложились огромными толщами осадочных пород. Альпийские горы прояснили своё происхождение, но данный путь абсолютно не похож на возникновение других гор, применить эту теорию более не удалось нигде.
  • Дрейф материков - очень популярная теория, тоже подвергающаяся критике, как не объяснившая всего процесса орогенеза.
  • Подкорковые течения в недрах Земли вызывают деформацию поверхности и образовывают горы. Однако и эта гипотеза не доказана. Напротив, человечеству пока не известны даже такие параметры, как температура земных недр, а тем более - вязкость, текучесть и кристаллическая структура глубоких пород, прочность на сжатие и так далее.
  • Гипотеза сжатия Земли - со своими достоинствами и недостатками. Нам не известно, накапливает планета тепло или теряет его, если теряет - теория эта состоятельна, если накапливает - нет.

Какие бывают горы

В прогибах земной коры накапливались всевозможные осадочные породы, которые затем сминались и при помощи вулканической активности образовывались складчатые горы. Примеры: Аппалачи на восточном побережье Северной Америки, горы Загрос в Турции.

Глыбовые горы появлялись из-за тектонических поднятий по разломам в земной коре. Как, например, калифорнийские - Сьерра-Левада. Но иногда уже образовавшиеся складчатые вдруг начинают подниматься вдоль разлома. Так образуются складчато-глыбовые горы. Самые типичные - Аппалачи.

Те горы, что образовались как складчатые толщи горных пород, но разбились молодыми разломами на глыбы и поднялись на разную высоту, тоже складчато-глыбовые. Горы Тянь-Шаня, например, а также Алтайские.

Сводовые горы - это сводовое тектоническое поднятие плюс процессы эрозии на небольшой площади. Таковы горы Озёрного округа в Англии, а также Блэк-Хилс, находящиеся в Южной Дакоте.

Вулканические образовывались под воздействием лавы. Их два типа: вулканические конусы (Фудзияма и другие подобные) и щитовые вулканы (менее высокие и не настолько симметричные).

Горный климат

Горный климат кардинально отличается от климата любых других территорий. Температуры понижаются более, чем на полградуса, на каждые сто метров высоты. Ветер тоже обычно очень холодный, чему способствует облачность. Частые ураганы.

С набором высоты и атмосферное давление понижается. На Эвересте, например, до 250 миллиметров ртутного столба. Вода закипает при восьмидесяти шести градусах.

Чем выше, тем меньше растительного покрова, до полного его отсутствия, а в ледниках и на снежных шапках практически полностью отсутствует жизнь.

Линейные зоны

Благодаря разломно-тектоническому анализу удалось составить определение, что такое складчатые горы, в результате чего они образовались и насколько зависимы от глубинных планетарных разломов. Все - и древние, и современные - горные области входят в определённые линейные зоны, которые образовались только в двух направлениях - северо-запад и северо-восток, повторяя направление глубинных разломов.

Эти пояса окаймлены платформами. Существует зависимость: меняет положение и форму платформа, меняются и внешние формы, и ориентировка в пространстве складчатых поясов. При формировании гор всё решает разломная тектоника (блоки) кристаллического основания. Вертикальные движения блоков фундамента образуют складчатые горы.

Примеры Карпат или Верхоянско-Чукотской области показывают различные типы тектонических движений при формировании горных складок. Так же характерно возникали и горы Загрос.

Геологическое строение

В горах разнообразно всё - от строения до структуры. например, одних и тех же Скалистых гор меняются на всём их протяжении. В северной части - палеозойские сланцы и известняки, далее - ближе к Колорадо - граниты, магматические породы с мезозойскими осадками. Ещё далее - в центральной части - вулканические породы, которых на северных участках вообще нет. Такая же картина проявится, если рассмотреть геологическое строение многих других горных цепей.

Говорят, что двух одинаковых гор не бывает, но вулканического происхождения массивы, например, часто имеют ряды схожих признаков. Правильность очертаний конуса японских и например. Но начни мы сейчас подробный геологический анализ, увидим, что поговорка вполне права. Многие вулканы Японии сложены из андезитов (магма), а Филиппинские породы - базальтовые, куда более тяжёлые из-за высокого содержания железа. А Каскадные горы Орегона сложили свои вулканы риолитом (кремнезём).

Время образования складчатых гор

Образование гор во всём процессе происходило благодаря развитию геосинклиналей в различные геологические периоды, даже в эпохи складчатости до Кембрийской. Но к современным горам относятся лишь молодые (сравнительно, конечно) - кайнозойские поднятия. Более древние горы давным-давно снивелировались и были снова подняты новыми тектоническими подвижками в виде блоков и сводов.

Сводово-блоковые горы - чаще всего возрождённые. Они так же распространены, как и более молодые, складчатые. Сегодняшний - неотектоника. Можно изучать складчатость, образовавшую тектонические структуры, если рассматривать разницу возраста гор, а не созданный ею рельеф. Если кайнозой - это недавно, то трудно помыслить о возрасте самых первых горных образований.

И только вулканические горы могут подрастать прямо на глазах - во всё время извержения. Извержения чаще всего происходят на том же месте, поэтому каждая порция лавы наращивает гору. В центре материка вулкан - большая редкость. Они, как правило, формируют целые подводные острова, часто образующие дуги в несколько тысяч километров длиной.

Как умирают горы

Горы могли бы стоять вечно. Но их убивают, хотя и медленно, если сравнивать с человеческой жизнью. Это, в первую очередь, морозы, раскалывающие породу на мелкие кусочки. Так образуются осыпи, которые потом снег или лёд сносят вниз, выстраивая моренные гряды. Это вода - дождь, снег, град - пробивающая себе дороги даже сквозь такие нерушимые стены. Вода собирается в реки, которые устраивают себе вьющиеся между горными отрогами долины. История разрушения незыблемых гор, конечно, продолжительная, но неотвратимая. А ледники! Целые отроги, бывает, начисто срезаются ими.

Такая эрозия постепенно снижает горы, превращая их в равнину: где-то зелёную, с полноводными реками, где-то пустынную, отшлифовывая песком все оставшиеся холмы. Такую поверхность Земли называют "пенеплен" - почти равнина. И, надо сказать, такая стадия наступает крайне редко. Горы возрождаются! Земная кора снова начинает движение, местность поднимается, начиная новую фазу развития рельефа.

Складчато-глыбовыми или просто глыбовыми горами геологи называют орографические структуры, сформировавшиеся и поднявшиеся в древнейших геологических эпохах, но значительно позже вновь омолодившиеся и расколовшиеся на отдельные блоки или глыбы при повторном поднятии территории. Большинство горных систем на планете являются складчато-глыбовыми, ведь складчатые структуры встречаются редко. При омоложении древних гор образование складок обязательно сопровождается возникновением разломов и образованием глыбовых формаций.

Складчато-глыбовые горные системы появляются в большинстве на месте уже разрушенных эрозией древних горных стран. При активизации тектонических процессов на местах древнейших орографических структур, ставших пенепленами, происходят новые поднятия земной коры и вертикальные смещения отдельных, возникших при разломах глыбовых структур. Именно поэтому поднявшиеся над окружающей территорией горные массивы имеют малую расчлененность и крутые склоны.

В строении складчато-глыбовых структур специалисты различают горстообразные поднятия, когда отдельный блок земной коры поднимается над окружающей территорией на значительную высоту. Яркими примерами гостообразных гор являются Вогезы и Бесалица, Сьерра-Невада, Шварцвальд и Гарц. Другим элементом глыбовых гор являются грабенообразные понижения земной коры, когда отдельная глыба опускается на значительную глубину относительно окружающей территории. Чаще всего грабенами в рельефе глыбовых гор являются глубокие крутосклонные, часто .

Характерной особенностью складчато-глыбовых орографических структур являются появившиеся вследствие разломов земной коры плоские вершины, обширные водоразделы и широкие плоскодонные межгорные долины. Данные структуры в рельефе образуются с потерей пластичности древних горных пород, неспособности их сминаться в складки, появлением глубинных тектонических разломов при омоложении и возрождении горных систем.

Урал

Залегающие в основании Урала литосферные складки образовались в переделах Урало-монгольской геосинклинальной области в палеозойскую герцинскую складчатость. Палеозойские структуры на Урале заложились в позднем кембрии в геосинклинальной впадине, постепенно заполнившейся континентальной корой и впоследствии подвергшейся при сильном вулканизме сильнейшему сжатию.

Позже длительное время на протяжении мезозоя и палеогена на Урале происходили процессы сильного разрушения и выравнивания герцинских структур. Постепенно горная система превратилась в древний пенеплен или сильно всхолмленную возвышенность. В неогене и четвертичном периоде на Урале начались активные горообразовательные процессы и интенсивное омоложение территории. Старые горы вновь поднялись и раскололись на отдельные глыбы, которые поднимались и опускались на разную высоту. Неравномерное поднятие литосферных глыб привело к большим различиям по внешней форме и высоте отдельных хребтов.

Алтай

Сложная складчатая система в пределах Урало-Монгольской геосинклинальной области образовалась сильно дислоцированными и смятыми в складки в каледонское и герцинское время тектогенеза докембрийскими и палеозойскими породами. В последующие геологические периоды, наступившие после палеозоя, горная страна сильно разрушалась и практически превратилась в денудационную равнину или древний пенеплен.

В неогене и последующем за ним четвертичном геологическом периоде сильно разрушенный к тому времени Алтай вновь подвергся поднятию и омоложению. С общим тектоническим поднятием территории потерявшие пластичность древние горные породы горной страны под действием глубинных тектонических разломов раскололись на огромные глыбы. Этот процесс сопровождался мощным материковым оледенением и сильным эрозионным расчленением горной страны.

Саяны

Типичным примером складчато-глыбовых гор являются Саяны, образовавшиеся частично в пределах Урало-монгольской складчатой системы в древнейшую байкальскую складчатость, частично в каледонский орогенез. После продолжительного интенсивного горообразования в Саянах наступил период относительного тектонического спокойствия, продолжавшийся в мезозое и палеогене. Поднявшиеся горы сильно разрушились и превратились в обширную денудационную равнину, часто называемую геологами пенепленом.

Но в неогене и позже в четвертичном периоде испытали вновь сильнейшие омолаживающие тектонические движения. Этот процесс сопровождался повсеместным излиянием базальтов и образованием многочисленных вулканов. Территория раскололась на отдельные тектонические глыбы, постоянно смещающиеся относительно других. Этот процесс шел с оледенением высоких горстообразных горных вершин и сильным эрозионным расчленением всей территории.

Тянь-Шань

Мощная и геологически неоднородная горная система Тянь-Шаня может служить замечательным примером обширной глыбовой структуры. Образовалась она на территории Урало-Монгольской геосинклинали северной частью в каледонскую горообразовательную эпоху, южной частью в герцинское время. Отделены эти разные по геологии и геоморфологии части глубинным тектоническим швом, которую специалисты называют «линией Николаева».

После активного и продолжительного горообразовательного процесса Тянь-Шань долгое время разрушался и превращался в сильно расчлененную денудационную равнину. В конце палеогена в олигоцене на всей территории Тянь-Шаня вновь начался мощный горообразовательный процесс, расколовший горную страну на отдельные глыбы и создавший современный высокогорный рельеф. Мощные тектонические движения привели к образованию ступенчатых форм рельефа, выработке глубоких эрозионных речных долин и появлению материкового оледенения.

Хребет Черского

Примером складчато-глыбовой структуры горной системы служит хребет И. Д. Черского. Он образовался и существенно поднялся в мезозойское время, когда в мощном процессе горообразования шло присоединение новых тектонических структур к северо-восточной части Сибирской платформы. Затем в течение длительного времени на границе мезозоя и кайнозойского периода хребет находился в стабильном состоянии, разрушался и активно пенепленизировался.

В эпоху новейшего альпийского орогенеза хребет претерпел мощное омоложение и повсеместное поднятие, раскололся на отдельные блоковые глыбы. Одни глыбы сразу же приподнялись в горстообразные возвышенные горные вершины, другие опустились в грабеннобразные понижения межгорных долин. Поэтому рельеф хребта сильно расчленен, в нем чередуются высокие и среднегорные хребты, покрытые материковым оледенением, обширные межгорные долины, останцовые каменные гряды и ступенчатые формы рельефа.

Становой хребет

В Забайкалье типичным примером глыбового строения территории является Становой хребет. Он образовался еще в докембрии из архейских и раннепротерозойских пород, прорванных интрузиями древнейших порфиритов и крупнозернистых разноцветных гранитов на юге Сибирской платформы. Древнейшие на планете архейские и протерозойские породы перекрыты здесь отложениями поздней юры и раннего мела.

В наступившем позднее продолжительном периоде денудации и эрозионного разрушения территория хребта выровнялась и сильно пенепленизировалась. В плиоцен-четвертичное геологическое время территория хребта вновь приподнялась, раскололась на отдельные тектонические глыбы, здесь появились крупные разрывы, сбросы и молодые интрузии.

Аппалачи

Каледонско-герцинская древнейшая складчато-глыбовая структура гор Аппалачи в палеозое претерпела сильнейшие горообразовательные тектонические подвижки. Горы при интенсивных вулканических процессах высокими пиками поднялись и смялись в крупные складки. Последующая позднепалеозойская продолжительная эрозионная денудация сгладила горные вершины, обнажила древние складки и сильно расчленила рельеф.

В мезо-кайнозойском омолаживающем медленном поднятии территории Аппалачей постепенно оформился облик современного среднегорного рельефа, в котором наблюдается так называемая «инверсия рельефа», где нет четкого соответствия его форм древнейшим складчатым структурам. Амплитуда тектонических поднятий и движение образовавшихся при глубинных разломах глыб было разным в отдельных частях горной страны.

Современный облик гор очень неоднороден, высокие горные хребты соседствуют здесь с обширными и плоскодонными межгорными долинами, эрозионно-останцовыми формами, глубокими ущельями и предгорными плато. На территориях, подвергшихся материковому оледенению, здесь в рельефе наблюдаются конечно-моренные валы, речные долины с троговым профилем, высокогорные ледниковые озера и множество водопадов на реках, текущих по висячим долинам.

Сьерра-Невада

Формирование американских калифорнийских высоких «заснеженных гор» Сьерра-Невада началось в юрском «невадском орогенезе» типично для складчатых гор движением Тихоокеанской тектонической плиты под Северо-Американскую. Глубинная магма плавящейся океанической плиты создала в ядрах будущего горного хребта обширные гранитные интрузии. Позже в горах Сьерра-Невада начался период длительного относительного спокойствия и сильного разрушения.

В олигоцене и последующем за ним неогене в горной системе Сьерра-Невада начался новый период орогенеза, заметно поднявший территорию, расколовший на глыбы, вырезавший ледниками V-образные глубокие каньоны, обнаживший деятельностью ледников и протекающих по территории рек знаменитые местные «батолиты», находящиеся на глубинах земной коры интрузивные тела. Рост Сьерра-Невады происходит и сейчас, он вызывает здесь крупные землетрясения до 8 баллов.

Вверх