Примеры крупных речных систем



· Амазонка

Амазонка — река в Южной Америке, крупнейшая в мире по размерам бассейна, полноводности и длине речной системы. Образуется слиянием рек Мараньон и Укаяли. Длина от главного истока Мараньона 6992 км, от открытого в конце XX века истока Апачета — около 7000 км, от истока Укаяли свыше 7000 км.

· Нил

Нил — река в Африке, одна из двух величайших по протяжённости рек в мире.

Река берёт начало на Восточно-Африканском плоскогорье и впадает в Средиземное море, образуя дельту. В верхнем течении принимает крупные притоки — Бахр-эль-Газаль (левый) и Ачва, Собат, Голубой Нил и Атбара (правые). Ниже устья правого притока Атбары Нил течёт по полупустыне, не имея притоков на протяжении последних 3120 км.

Долгое время водная система Нила считалась самой длинной на Земле. На 2013 год установлено, что самая длинная речная система у Амазонки. Ее длина составляет 6992 километра, в то время как длина системы Нила составляет 6852 километра.

· Янцзы

Янцзы — самая длинная и многоводная река Евразии, третья река в мире по полноводности и по длине. Протекает по территории Китая, имеет длину около 6300 км, площадь бассейна — 1 808 500 км².

· Миссисипи — Миссури — Джефферсон

Миссисипи — главная река крупнейшей речной системы в Северной Америке. Исток расположен в штате Миннесота. Река в основном течёт в южном направлении и достигает длины в 3770 километров, заканчиваясь обширной дельтой в Мексиканском заливе.

Миссури — река в США, крупнейший приток Миссисипи. Длина реки составляет 3767 км. Берёт начало в Скалистых горах, течёт главным образом в восточном и юго-восточном направлениях. Впадает в Миссисипи вблизи города Сент-Луис.

Длина речной системы Миссисипи — Миссури — Джефферсон составляет 6275 км.

· Енисей — Ангара — Селенга — Идэр

· Хуанхэ

· Обь — Иртыш

· Лена — Витим

· Амур — Аргунь — Мутная протока — Керулен

· Конго — Луалаба — Лувуа — Луапула — Чамбеши

20 самых длинных рек, без учёта длин притоков

•     Амазонка — 6992 км •     Нил — 6852 км •     Янцзы — 6300 км •     Хуанхэ — 5464 км •     Меконг — 4500 км
•     Лена — 4400 км •     Парана — 4380 км •     Конго — 4374 км •     Иртыш — 4248 км Маккензи — 4241 км
•     Нигер — 4180 км •     Миссури — 3767 км •     Миссисипи — 3734 км •     Обь — 3650 км •     Волга — 3530 км
•     Енисей — 3487 км •     Мадейра — 3230 км •     Пурус — 3200 км •     Инд — 3180 км Юкон —3100 км

8 вопрос. Озера

Озеро — замкнутое естественное углубление на суше, заполненное водой. Оно состоит из котловины и массы воды. Озера принято классифицировать по четырем признакам: происхождение озерных котловин; происхождение водной массы; водный режим; соленость. По происхождению котловины озера разделяются на восемь основных групп.

· Тектонические озерные котловины образуются в результате образования трещин, разломов и опусканий земной коры. Они отличаются большой глубиной и крутизной склонов (Байкал, Великие Североамериканские и Африканские озера, Виннипег, Большое Невольничье, Мертвое море, Чад, Эйр, Титикака и др.).

· Вулканические, которые образуются в кратерах вулканов или в понижениях лавовых полей (Курильское и Кроноцкое на Камчатке, многие озера о. Явы и Новой Зеландии).

· Ледниковые озерные котловины образуются в связи с деятельностью ледников (озера Финляндии, Карелии, Альп, Урала, Кавказа и др.).

· Карстовые озера, котловины которых возникали в результате провалов, просадок почвы и размыва горных пород. Растворение этих пород водой приводит к образованию глубоких, но незначительных по площади озерных котловин.

· Запрудные озера возникают в результате преграждения русла реки глыбами пород при обвалах в горах (о. Севан, Тана, многие озера Альп, Гималаев и других горных стран).

· Лиманные озера распространены на берегах морей — это прибрежные участки моря, обособившиеся от него посредством прибрежных кос.

· Озера-старицы — озера, возникшие в старых руслах рек.

· Остаточные озера появились на месте бывших морей.

Озера питаются за счет атмосферных осадков, подземных вод и стекающих в них поверхностных вод.

По водному режиму различают сточные и бессточные озера. Из сточных озер вытекает река (реки) – Байкал, Онежское, Онтарио, Виктория и др. Из бессточных озер не вытекает ни одна река – Каспийское, Мертвое, Чад и др. Бессточные озера, как правило, более минерализованы. В зависимости от степени солености воды озера бывают пресные и соленые.

По происхождению водной массы озера бывают двух типов

· озера, водная масса которых имеет атмосферное происхождение (такие озера преобладают по количеству);

· реликтовые, или остаточные, – были когда-то частью Мирового океана (Каспийское озеро и др.)

Распространение озер зависит от климата, и следовательно географическое распространение озер в определенной степени носит зональный характер. Озера имеют большое значение: оказывают влияние на климат прилегающей территории (влажность и тепловой режим), регулируют сток вытекающих из них рек. Хозяйственное значение озер: используются как пути сообщения (меньше, чем реки), для рыболовства и отдыха, водоснабжения. Со дна озер добывают соли, лечебную грязь.

По питательности содержащихся в озере веществ (трофности) различают три типа озёр:

Признаки олиготрофных озер (с малым количеством питательных веществ):

· Средняя или большая глубина;

· Большая прозрачность

· Постепенное уменьшение содержания кислорода с глубиной

· Цвет воды от синего до зеленого

Признаки эвтрофных озер (с большим содержанием питательных веществ):

· хорошо прогреваются;

· прозрачность невелика;

· цвет воды от зелёного до бурого;

· содержание O2 резко падает ко дну;

· Вода насыщена солями

Признаки дистрофных озер (бедные питательными веществами):

· озеро заболачивается;

· небольшая прозрачность;

· цвет воды желтый или бурый;

· кислорода мало;

· минеральных веществ мало

В современной гидроэкологии выделяют промежуточные уровни трофической классификации: мезотрофные (между олиготрофными и эвтрофными) и гипертрофные.

9 вопрос. Подземные воды

Подземные воды — воды, находящиеся в толще горных пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и газообразном состоянии.

По условиям залегания подземные воды подразделяются на несколько видов:

· почвенные;

· грунтовые;

· межпластовые;

· артезианские;

· минеральные.

Помимо этих основных типов подземных вод выделяют также трещинные, карстовые и подземные воды районов многолетней мерзлоты.

Зона аэрации расположена между поверхностью земли и уровнем грунтовых вод. В этой зоне, непосредственно связанной с атмосферой и почвенным покровом, наблюдается просачивание атмосферных осадков из поверхностных вод вглубь, в сторону зоны насыщения. Поры горных пород в зоне аэрации лишь частично заполнены водой, остальная часть их занята воздухом. Зона аэрации играет важную роль в формировании подземных вод. Мощность, т. е. толщина зоны аэрации, колеблется от нуля в заболоченных низинах до нескольких сотен метров в горных районах с сильно расчлененным рельефом.

Непосредственно над поверхностью подземных вод располагается зона повышенной влажности — капиллярная кайма.

Зона насыщения горных пород расположена ниже уровня грунтовых вод. В этой зоне все поры, трещины, каверны и другие пустоты заполнены гравитационной водой.

Верховодки — это временные скопления подземных вод в зоне аэрации. Верховодки образуются над локальными водоупорами (или полуводоупорами), которыми могут быть линзы глин и суглинков в песке, прослойки более плотных пород. При инфильтрации вода временно задерживается и образует сводообразные водоносные горизонты. Чаще всего это бывает связано с периодом обильного снеготаяния, периодом дождей. В остальное время вода верховодок испаряется или просачивается (стекает) в нижележащие грунтовые воды.

Грунтовые воды. Грунтовыми называют постоянные во времени и значительные по площади распространения горизонты подземных вод, залегающие на первом от поверхности «выдержанном» водоупоре. Они характеризуются рядом признаков:

1. Грунтовые воды имеют свободную поверхность, т. е. сверху они не перекрыты водоупорными слоями. Свободная поверхность грунтовых вод называется зеркалом (в разрезе уровень). Положение зеркала в какой-то мере отвечает рельефу данной местности. Глубина залегания уровня от поверхности различ-

на — от 1 до 50 м и более. Положение уровня по ряду причин непостоянно. Водоупор, на котором лежит водоносный слой, называют ложем, а расстояние от водоупора до уровня подземных вод — мощностью водоносного слоя (рис. 64).

Грунтовые воды в силу наличия свободной поверхности без-напорны. Иногда они могут проявить так называемый местный напор, связанный с залеганием линзы глины в уровне зеркала (рис. 65).

2. Питание грунтовых вод происходит главным образом за счет атмосферных осадков, а также поступления воды из поверхностных водоемов и рек. Территория, на которой происходит питание, ориентировочно совпадает с площадью распространения грунтовых вод. Грунтовая вода открыта для проникновения в нее поверхностных вод, что приводит к изменению ее состава во времени и нередко к загрязнению различными вредными примесями.

3. Грунтовые воды находятся в непрерывном движении и, как правило, образуют потоки, которые направлены в сторону общего уклона водоупора. В отдельных случаях их залегание имеет форму грунтовых бассейнов (рис. 66), т. е. вода находится в неподвижном состоянии. Грунтовые потоки нередко выходят на поверхность, образуя родники или создавая локальную по площади заболоченность.

4. Количество, качество и глубина залегания грунтовых вод зависят от геологических условий местности и климатических факторов. Зеркало грунтовых вод в целом в какой-то мере копирует рельеф земной поверхности в пределах их расположения. По степени минерализации воды преимущественно пресные, реже солоноватые и соленые, состав гидрокарбонатно-кальциевый, сульфатный и сульфатно-хлоридный.

Межпластовые подземные воды. Эти воды располагаются в водоносных горизонтах между водоупорами. Они бывают ненапорными и напорными (артезианскими).

Межпластовые ненапорные воды встречаются сравнительно редко. Они связаны с горизонтально залегающими водоносными слоями, заполненными водой полностью или частично (рис. 68).

Напорные (артезианские) воды связаны с залеганием водоносных слоев в виде синклиналей или моноклиналей (рис. 69 и 70). Площадь распространения напорных водоносных горизонтов называют артезианским бассейном.

Отдельные части водоносных слоев залегают на различных высотных отметках, что и создает напор подземных вод. Напорных подземных горизонтов может быть несколько. Каждый из них имеет область питания там, где водоносные слои выходят на поверхность и имеют высокие отметки. Область питания, как правило, не совпадает с площадью распространения межпластовых вод.

Класс и группа устанавливаются соответственно по преобладающему аниону и катиону, содержание которых, содержание которых выражено в мг-экв/л. Тип воды выделяется по соотношению ионов:

· I тип НСО3¯ > (Ca2+ + Mg2+);

· II тип НСО3¯ < (Ca2+ + Mg2+) < (НСО3¯ + SО42-);

· III тип (НСО3¯ + SО42-)< (Ca2+ + Mg2+);

· IV тип (НСО3¯ = 0.

Подземные воды часто содержатся в зоне аэрации (выше уровня водоносного горизонта) в тонких капиллярах грунтов. С наличием капиллярной каймы связан, например, процесс подтопления. Высота капиллярного поднятия зависит преимущественно от гранулометрического состава грунта (т.е. размера частиц и, соответственно, размера и количества пор). Ориентировочная высота капиллярного поднятия в песчано-глинистых грунтах составляет:

· песок крупный:                      менее 0,1 м

· песок средней крупности:  0,1 – 0,4 м

· песок мелкий:                         0,4 – 0,8 м

· песок пылеватый:                0,8 – 1,2 м

· супесь:                                      1,2 – 3,5 м

· суглинок:                                 3,5 – 6,5 м

· глина:                                          6,5 – 10,0 м

Подземные воды часто обладают агрессивностью по отношению к бетонам и металлам. Классификации подземных вод по степени агрессивного воздействия на различные конструкции приведены ниже в таблицах 2, 3 и 4.

Подземные воды в трещиноватых и закарстованных породах. Трещинные воды — это подземные воды, циркулирующие в трещиноватых горных породах. Перемещаются они по системе взаимосвязанных трещин и образуют единую гидравлическую систему.

В зависимости от условий залегания трещинные воды могут быть грунтовыми, межпластовыми, жильными.

Трещинно-грунтовые воды развиты в верхней трещиноватой зоне кристаллических массивов (до глубины 80—100 м) (рис. 71). Питаются они в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и отличаются значительными колебаниями уровня подземных вод во времени. Площади их питания совпадают с площадями распространения. Глубина залегания трещинно-грунтовых вод возрастает от долин к водоразделам (от нескольких метров до 80 м и более). Водоупором трещинно-грунтовых вод служат монолитные нетрещиноватые скальные породы. Водообильность трещинно-грунтовых вод определяется условиями их питания и степенью трещиноватости горных пород.

 

Трещинно-грунтовые воды обычно расположены в зоне активного водообмена, поэтому в большинстве случаев они пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава.

Межпластовые трещинные воды циркулируют в артезианских бассейнах, водоносные горизонты которых представлены трещиноватыми горными породами.

Трещинно-жильные воды развиты локально, исключительно в зонах тектонических нарушений с крупными трещинами. Это линейно вытянутые узкие водные потоки (жилы), уходящие в глубину на несколько сот метров, поэтому они часто имеют повышенную температуру. Для трещинно-жильных вод характерен напорный режим. Как правило, они отличаются значительной водообильностью, нередко разгружаются на поверхности земли и образуют мощные родники, которые используют для водоснабжения. Трещинно-жильные воды получают питание за счет трещинно-грунтовых вод, разгрузки глубокозалегающих напорных водоносных горизонтов и других источников.

Подземные воды вечной мерзлоты. Подземные воды в районах многолетней мерзлоты (Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток и др.) контактируют или непосредственно содержатся в толще многолетнемерзлых пород. Подземные воды представлены над-мерзлотными, межмерзлотными и подмерзлотными водами.

Надмерзлотные воды подразделяют на воды сезонно-талого (деятельного) слоя и воды надмерзлотных таликов речных долин и озерных впадин. Подстилающим водоупором для них служит многолетнемерзлая толща, пустоты, трещины, поры которой постоянно заполнены льдом. Надмерзлотные воды образуют безнапорные горизонты типа верховодки и грунтовых вод. Питание они получают за счет инфильтрации осадков, таяния снежников и ледников, а также подпитывания в результате разгрузки подмерзлотных вод.

В первой половине зимы надмерзлотные воды деятельного слоя промерзают, и поскольку в этот период они залегают между двумя водоупорными слоями (снизу — толща многолетнемерзлых пород, сверху — горизонт сезонного промерзания), то развивают значительное давление и становятся напорными. По величине минерализации воды пресные и летом могут использоваться для водоснабжения, однако количество (запасы) их незначительно, а санитарно-техническое состояние не всегда удовлетворительно.

Надмерзлотные воды в зоне таликов под влиянием переноса тепла реками и озерами зимой обычно не промерзают и имеют постоянный сток. Это воды пресные, очень холодные (температура 0,5—5 °С), используются для водоснабжения.

Межмерзлотные воды содержатся внутри толщи многолетней мерзлоты как в твердой (лед), так и в жидкой фазе (зона прерывистых и сквозных таликов). Межмерзлотные воды в жидкой фазе обычно напорны. Распространены они не повсеместно и залегают в пределах таликов преимущественно в долинах рек. Постоянная циркуляция, отчасти высокая минерализация, предохраняет их от замерзания. Гидравлически межмерзлотные воды связаны как с вышезалегающими надмерзлотными, так и с ниже-залегающими подмерзлотными водами. Запасы межмерзлотных вод непостоянны и к концу зимы значительно сокращаются.

Подмерзлотные воды циркулируют ниже многолетнемерзлотной толщи, поэтому встречаются только в жидкой фазе. Воды напорны, величина напора над кровлей нередко достигает нескольких сотен метров. По условиям циркуляции подмерзлотные воды аналогичны напорным водам в районах с умеренным климатом. Запасы подмерзлотных вод значительны. Водообильность высокая, особенно карстовых подмерзлотных вод. Минерализация вод разная (от пресных до рассолов). В районах с небольшой мощностью многолетнемерзлых пород (южные районы Восточной Сибири и Дальнего Востока) подмерзлотные воды широко эксплуатируются и имеют важнейшее значение для водоснабжения.

Природные ресурсы Океана и его охраны

Биологические природные ресурсы Оке­ана весьма разнообразны и значительны. Они имеют наибольшую ценность, особенно рыб­ные. Ценность рыбы как продукта питания оп­ределяется наличием белка. На долю рыб при­ходится до 90% всех органических ресурсов Океана. На первом месте в мировом рыбном промысле стоят семейства сельдевых — поч­ти треть всего улова и тресковых, много до­бывают анчоусовых, скумбриевых, ставридо­вых и камбаловых. Богатство Океана — ло­сосевые и особенно осетровые. Основной улов рыбы приходится на шельфовую зону, но с 50 — 60-х гг. возрос лов рыбы в открытых оке­анах крупными судами — траулерами. Рыба используется прежде всего как пищевой про­дукт в свежем, мороженом, сушеном, соленом и консервированном виде. Кроме того, она идет на кормовую муку для откорма скота и пти­цы (анчоус и др.), технический жир, удобре­ния. Основные экспортеры рыбы — Перу, Норвегия, Исландия, США. География мор­ского рыбного промысла такова: он широко ведется в Атлантическом и Тихом океанах, скромнее — в Северном Ледовитом (в основ­ном промышляют сельдевые и донные виды рыб в Норвежском и Баренцевом морях), а Индийский океан нередко называют «морской целиной». Районы высокой биологической про­дуктивности всюду совпадают с зонами гидро­логических фронтов (у побережий Ньюфаунд­ленда, Сахалина, Японии и др.), а также с районами апвеллинга (побережье Перу, Се­верного Чили, Калифорнии и др.). К океан­ским «пустыням» относятся Саргасово море и другие центры океанических субтропических круговоротов вод.

Зверобойный промысел (ради мяса, кожи и жира промышляют моржей и тюленей, ра­ди меха — морских котиков и каланов) и китобойный промысел сейчас ограничены. Для сохранения китов — самых крупных жи­вотных на Земле приняты международные соглашения, запрещающие (мораторий 1987— 1990 гг.) и резко ограничивающие количест­во, размеры и возраст их вылова. Это вселя­ет надежду, что китов не постигнет участь мор­ской (стеллеровои) коровы — крупных (длиной до 8 м, массой до 3,5 т) водных млекопита­ющих, которые были полностью истреблены в результате хищнического промысла.

Промысел беспозвоночных распространен в странах Юго-Восточной Азии и других при­морских регионах (Япония, Средиземноморье и др.), где широко употребляют в пищу мол­люсков (устрицы, мидии, морские гребешки, кальмары, осьминоги, каракатицы и др.), а из иглокожих — трепангов. Высоко ценятся на мировом рынке ракообразные (крабы, кре­ветки, омары, лангусты).

Двустворчатые моллюски-жемчужницы слу­жат поставщиком жемчуга, который высоко ценится в ювелирном деле. Добычу естествен­ного жемчуга ведут в Красном море, Персид­ском заливе, у берегов Шри Ланки, Японии, Венесуэлы. Жемчуг научились выращивать ис­кусственно. Наибольший «урожай» получают в Японии, Корее, на Филиппинах.

Важным природным ресурсом Океана яв­ляются водоросли, которые используются для приготовления продуктов питания, получения иода, удобрений, на корм скоту, а также для изготовления косметики, бумаги, клея, тканей и т. д.

Планктон используется мало, хотя в по­следнее время получил некоторое применение криль. Под этим названием объединяют свы­ше 80 видов разнообразных зоопланктонных организмов, обитающих в полярных и субпо­лярных водах на глубинах до 200—300 м, осо­бенно вокруг Антарктиды. Из него вырабаты­вают пищевой белок и витамины, которые до­бавляют к рыбным консервам, в сыры, колбасу, к креветочному маслу и в другие продукты.

Хотя органические ресурсы Океана вели­ки, необходимо беречь их от истощения и ги­бели в связи с загрязнением акваторий, обес­печивать естественное возобновление, перехо­дить от экстенсивного использования и свободной охоты к культурному океаническо­му хозяйству — разведению морских живот­ных и возделыванию водорослей на научной основе. Наибольший успех марикультура до­стигла в Японии, на Филиппинах, в Индии, во Франции. В России в Приморском крае есть плантации морских растений, организованы опытные хозяйства по выращиванию устриц и морского гребешка.

Химические и минеральные ресурсы —это прежде всего сама вода, растворенные в ней химические элементы, а также полезные ископаемые, залегающие на дне и в грунтах. Из морской воды ежегодно добывают милли­оны кубических метров пресной воды в ре­зультате дистилляции. В мире уже действуют около 800 опреснительных установок в «рай­онах жажды» (Кувейт, в котором потребляют главным образом опресненную морскую воду, запад США, город Актау на Каспии и др.). Однако стоимость такой пресной воды еще вы­сока. Из морской воды извлекают поваренную соль — треть всей мировой добычи, магний — более 40% мировой добычи, бром — около 70% мировой добычи, калий.

Основные полезные ископаемые, добывае­мые в море на шельфе,— нефть и газ, кото­рые дают более 90% всех доходов, получае­мых от добычи морских полезных ископаемых. Общие запасы нефти на шельфе оценивают в 120—150 млрд т, а число нефтеносных бас­сейнов, разведанных в осадочной толще океа­нического шельфа, превышает триста. В боль­шинстве случаев они представляют собою продолжение бассейнов суши. Это шельфы Персидского и Мексиканского заливов, побе­режье Венесуэлы, «Нефтяные камни» на Кас­пии. Но есть и чисто морские месторождения, как, например, Северное море. У берегов Рос­сии известны месторождения нефти на шель­фе у Сахалина и недавно открыты в Барен­цевом море. Добыча нефти и газа со дна мо­рей продолжает стремительно расти; например, только в Северном море выявлено более 400 нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений, действуют более 300 буровых платформ, принадлежащих Великобритании, Норвегии, Нидерландам, Дании, ФРГ и дру­гим странам, а по дну моря проложено более 6000 км нефте- и газопроводов. Ведется до­быча каменного угля (Англия, Япония), же­лезной руды у полуострова Лабрадор. Доволь­но широко разрабатываются прибрежно-мор-ские россыпи: олова у полуострова Малакка и в Индонезии, рутила и циркония у берегов Австралии, ильменита, циркония и золота у побережий США, алмазов у берегов ЮАР и Намибии, янтаря на берегах Балтийского мо­ря. Велики запасы фосфоритов, стройматери­алов (песка, гравия, ракушечника). Дно оке­анов, особенно Тихого, устлано осадочными железомарганцевыми конкрециями, в состав которых входят никель, медь, кобальт, титан, молибден и другие ценные элементы. Но до­быча их из-за большой глубины (более 4 км) и дороговизны пока не производится, хотя есть технические разработки.

Своеобразными ресурсами дна Мирового океана, особенно Атлантического и отчасти Индийского, являются сокровища затонувших судов.

Энергетические ресурсы Океана огром­ны. К ним относится прежде всего энергия приливов, суммарная мощность которых оце­нивается в 6 млрд кВт. К тому же это неис­черпаемый источник энергии, обладающий по­стоянством и экологически чистый. Однако ре­альной крупной промышленной ПЭС считается электростанция «Ране» во Франции в устье р. Ране, при впадении ее в залив Сен-Мало. Она введена в эксплуатацию в 1966 г., мощ­ность ее 240 тыс. кВт, выработка электро­энергии около 1 млрд кВт-ч/год. Эксперимен­тальная Кислогубская ПЭС на Мурманском побережье (Россия) эксплуатируется с 1968 г., но мощность ее всего 400 кВт. Ведется стро­ительство мощной ПЭС в заливе Фанди (про­ектная мощность 6 млн кВт), проектируются мощные ПЭС в бухте Мон-Сен-Мишель во Франции и в Бристольском заливе в Англии.

В жарком поясе работают гидротерми­ческие станции, использующие разницу тем­ператур теплых поверхностных и холодных глубинных вод, например станция в Гвиней­ском заливе вблизи г. Абиджана мощностью 14 тыс. кВт. В морской воде содержится дей­терий (тяжелая вода) — будущее топливо ядер­ных реакторов. При использовании энергии волн (есть проекты) человечество получит неиссякаемый источник энергии.

Рекреационные ресурсы. Морская вода обладает целебными свойствами. Морской воз­дух насыщен многими ионами, которые при­носит на побережья дневной морской бриз. Благотворна у моря и нежаркая ровная погода без больших суточных перепадов темпера­туры воздуха. Наибольший эффект достигает­ся сочетанием морских курортов с источника­ми термальных и минеральных вод (например, Мацеста) и лечебными грязями (Евпатория). На морях умеренного пояса (на Северном, Балтийском и др.) курорты сезонные, чаще летние, но они славятся песчаными пляжами, дюнами, сосновыми лесами. На черноморских курортах (Сочи, Крым, Золотые пески Болга­рии), курортах Калифорнии и Флориды длин­ный купальный сезон. К тому же Южный бе­рег Крыма, район Одессы относятся к одним из самых солнечных районов планеты. А на Средиземном море (Лазурный берег Франции, Адриатическое и Лигурийское побережья Ита­лии, курорты Балеарских островов и Испании и др.) и в жарком поясе курортный сезон круг­логодичный. Определенным препятствием для развития океанских курортов в отличие от за­крытых морей становятся опасные морские жи­вотные (акулы и др.), поэтому необходимы до­полнительные вложения средств (службы опо­вещения, заградительные сетки и пр.).

Все большее развитие получает морской туризм вдоль побережий морей и океанов, осо­бенно там, где красивые ландшафты и знаме­нитые культурно-исторические памятники. Популярными стали и морские путешествия-круизы на специальных туристских судах с пла­вучими гостиницами и культурно-развлекатель­ными центрами. Особым видом морского туризма стали путешествия на грузопассажир­ских судах с каютами для пассажиров вверху и автомобилями в трюмах (между Швецией и Польшей, в проливе Ла-Манш, в Ирландском и Адриатическом морях и т. д.). Базами по­лярного туризма стали Мурманск и Архан­гельск, откуда туристы могут совершить по­ездки к острову Диксон, к заповедному архи­тектурному ансамблю Соловецких островов.

Огромно значение Океана в транспорт­ном отношении. В XXI в. значение Океана как средства коммуникаций между материка­ми и странами будет возрастать, особенно Ти­хого. Океан — потенциальный театр военных действий, зона размещения ракетно-ядерного подводного флота.

Охрана природы Океана— это актуаль­ная проблема международного масштаба. В век научно-технической революции резко воз­росло поступление в Океан загрязняющих ве­ществ: нефти, промышленных и химических отходов (полиэтиленовой пленки, пластмассо­вых и стеклянных бутылок, старых автопокры­шек, лома), бытовых сточных вод, удобрений, пестицидов.

Особенно пагубно для всего живого неф­тяное загрязнение, а, по подсчетам ученых, сейчас ежегодно в Океан попадает около 10 млн т нефти и нефтепродуктов при ее до­быче, промывке танкеров и их авариях, а так­же при авариях на буровых установках. Неф­тяная пленка нарушает влагообмен, теплооб­мен и газообмен, в том числе кислородом, губит планктон, рыбу и вообще все живые ор­ганизмы, которые концентрируются в основ­ном в поверхностном слое воды.

Очень вредно захоронение на дне Океана высокотоксичных отходов, твердых радиоактив­ных веществ и слив жидких радиоактивных от­ходов с плутониевых заводов. Загрязнение при­водит к нарушению природных взаимосвязей и динамического равновесия, а ведь наша пла­нета — замкнутая система. Океан оказался легкоранимым сразу на больших пространст­вах в силу своей подвижности. С 1971 г. дей­ствует Договор о запрещении размещения на дне океанов и морей ядерного оружия и дру­гих видов массового уничтожения людей. Его подписали страны-депозитарии (СССР, США, Великобритания) и десятки других государств. К сожалению, он не везде и не всегда выпол­няется в силу различных причин.

Для познания природы и тайн Мирового океана проводятся разносторонние научные исследования. 1998 год был Международным годом Океана, работы координировались ЮНЕСКО. Изучение Мирового океана, при­надлежащего всему человечеству, стало ярким примером международного сотрудничества.

Принципиально новый метод — исследо­вание Океана из Космоса. С космических ор­бит ведется изучение динамики вод Океана, взаимодействие его с атмосферой, наблюде­ние ледовой обстановки, опасных стихийных явлений (цунами, тайфунов, подводной вулка­нической деятельности), оценка и прогноз пи­щевых запасов, в частности рыбы, изучение шельфа с целью поиска полезных ископаемых, контроль за загрязнением вод, анализ эколо­гических последствий, вызванных загрязнени­ем, и многое другое. На основании новейших научных данных принимаются решения по ра­циональному использованию ресурсов Миро­вого океана и охране его вод.

Ледники (понятие, характеристика, виды ледников, примеры)

Ледник — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты. Ледники образуются в результате многолетнего накопления и последующего преобразования твёрдых атмосферных осадков (снега) при их положительном многолетнем балансе.

Некоторые ледники, продвигаясь на небольшое расстояние в большие озера или моря, образуют зону, где происходит раскол и как результат – дрейфующие айсберги.

Ледники возникают в тех местах, где накопленная масса снега и льда существенно превышает массу тающего снега. И через много лет в таком регионе сформируется ледник.

По способу движения и визуальным очертаниям ледники классифицируют на два типа: покровные (континентальные) и горные. Ледники покровные занимают 98 % от общей площади планетного оледенения, а горные – почти 1.5 %

Ледники горного типа - небольших размеров, но разных форм, которые зависят от их содержания. У всех ледников данного типа ярко выражены участки питания, транспортировки и таяния. Питание осуществляется с помощью снега, лавин, немного сублимацией водяных испарений и переноса снега ветром.

Покровные ледники — остатки огромных ледниковых щитов, которые в последние ледниковые эпохи существовали в умеренных широтах. И хотя сегодня они не такие масштабные, как в прошлом, всё равно их размеры впечатляют.

Существует несколько видов ледников: покровы материкового типа, ледниковые шапки, долинные ледники, предгорные. Покровные образования занимают около двух процентов площади ледовых образований, а все остальное – это материковые виды.

Материковые ледники – ледниковые щиты гигантских размеров, которые расположены в Антарктиде и Гренландии. Ледники этого типа имеют плоско-выпуклые очертания, которые не зависят от типичного рельефа. В центре ледника накапливается снег, а расходование происходит в основном на окраинах. Лед покровного ледника двигается в радиальном направлении – от центра к периферии, где происходит обламывание льда, который находиться на плаву.

Термин «ледниковая шапка» иногда употребляется для обозначения небольшого покровного ледника, но правильнее так называть относительно небольшую массу льда, покрывающую высокое плато или горный хребет, от которой в разных направлениях отходят долинные ледники.

Ледяная шапка — обширные покровные ледники, как правило покрывающие возвышенности, но с площадью оледенения не превышающей 50 000 км². При большей площади ледник считается ледяным щитом.

Долинные, или альпийские, ледники начинаются от покровных ледников, ледниковых шапок и фирновых полей. Подавляющее большинство современных долинных ледников берет начало в фирновых бассейнах и занимает троговые долины, в формировании которых могла принимать участие и доледниковая эрозия.

Другие разновидности горных ледников – каровые и висячие – в большинстве случаев представляют собой реликты более обширного оледенения. Они встречаются главным образом в верховьях трогов, но иногда расположены прямо на склонах гор и не связаны с нижележащими долинами, причем размеры многих чуть больше питающих их снежников.

Предгорные ледники располагаются у подножий крутых горных склонов в широких долинах или на равнинах. Такой ледник может образоваться из-за распластывания долинного ледника (пример – ледник Колумбия на Аляске), но чаще – в результате слияния у подножья горы двух или нескольких спускающихся по долинам ледников.

Характеристика

Ледники очень сильно различаются по размерам и форме. Считается, что ледниковый покров занимает около 75% площади Гренландии и почти всю Антарктиду. Площадь ледниковых шапок колеблется от нескольких до многих тысяч квадратных километров (например, площадь ледниковой шапки Пенни на Баффиновой Земле в Канаде достигает 60 тыс. км2). Самый крупный долинный ледник в Северной Америке – западная ветвь ледника Хаббард на Аляске длиной 116 км, тогда как сотни висячих и каровых ледников имеют протяженность менее 1,5 км. Площади ледников подножий колеблются от 1–2 км2 до 4,4 тыс. км2 (ледник Маласпина, спускающийся в залив Якутат на Аляске). Считают, что ледники покрывают 10% всей площади суши Земли, но, вероятно, эта цифра слишком занижена.

Скорость движения ледников обычно очень мала – примерно несколько метров в год, но и здесь также имеются значительные колебания. После ряда лет с обильными снегопадами в 1937 конец ледника Блэк-Рапидс на Аляске в течение 150 дней двигался со скоростью 32 м в сутки. Однако столь быстрое движение не характерно для ледников. Напротив, ледник Таку на Аляске на протяжении 52 лет продвигался со средней скоростью 106 м/год. Многие небольшие каровые и висячие ледники движутся еще медленнее (например, упоминавшийся выше ледник Арапахо ежегодно продвигается лишь на 6,3 м).

Лед в теле долинного ледника движется неравномерно – быстрее всего на поверхности и в осевой части и гораздо медленнее по бокам и у ложа, по-видимому, из-за увеличения трения и большой насыщенности обломочным материалом в придонных и прибортовых частях ледника.

Все крупные ледники испещрены многочисленными трещинами, в том числе открытыми. Их размеры зависят от параметров самого ледника. Встречаются трещины глубиной до 60 м и длиной в десятки метров. Они могут быть как продольными, т.е. параллельными направлению движения, так и поперечными, идущими вкрест этому направлению. Поперечные трещины гораздо более многочисленны. Реже встречаются радиальные трещины, обнаруженные в распластывающихся предгорных ледниках, и краевые трещины, приуроченные к концам долинных ледников. Продольные, радиальные и краевые трещины, по-видимому, образовались вследствие напряжений, возникающих в результате трения или растекания льда. Поперечные трещины – вероятно, результат движения льда по неровному ложу. Особый тип трещин – бергшрунд – типичен для каров, приуроченных к верховьям долинных ледников. Это крупные трещины, возникающие при выходе ледника из фирнового бассейна.

Если ледники спускаются в крупные озера или моря, по трещинам происходит отёл айсбергов. Трещины также способствуют таянию и испарению ледникового льда и играют важную роль в формировании камов, котловин и других форм рельефа в краевых зонах крупных ледников.

Лед покровных ледников и ледниковых шапок обычно чистый, крупнокристаллический, голубого цвета. Это справедливо также для крупных долинных ледников, за исключением их концов, обычно содержащих слои, насыщенные обломками пород и чередующиеся с пластами чистого льда. Такая стратификация связана с тем, что зимой, поверх накопившихся летом пыли и обломков, свалившихся на лед с бортов долины, ложится снег.

На бортах многих долинных ледников встречаются боковые морены – вытянутые гряды неправильной формы, сложенные песком, гравием и валунами. Под воздействием эрозионных процессов и склонового смыва летом и лавин зимой на ледник с крутых бортов долины поступает большое количество разного обломочного материала, и из этих камней и мелкозема формируется морена. На крупных долинных ледниках, принимающих ледники-притоки, образуется срединная морена, движущаяся близ осевой части ледника. Эти вытянутые узкие гряды, сложенные обломочным материалом, раньше были боковыми моренами ледников-притоков. На леднике Коронейшн на Баффиновой Земле имеется не менее семи срединных морен.

Зимой поверхность ледников относительно ровная, так как снег нивелирует все неровности, но летом они существенно разнообразят рельеф. Кроме описанных выше трещин и морен, долинные ледники часто бывают глубоко расчленены потоками талых ледниковых вод. Сильные ветры, несущие ледяные кристаллы, разрушают и бороздят поверхность ледяных шапок и покровных ледников. Если крупные валуны защищают нижележащий лед от таяния, в то время как вокруг лед уже растаял, образуются ледяные грибы (или пьедесталы). Такие формы, увенчанные крупными глыбами и камнями, иногда достигают в высоту нескольких метров.

Предгорные ледники отличаются неровным и своеобразным характером поверхности. Их притоки могут откладывать беспорядочную смесь из боковых, срединных и конечных морен, среди которых встречаются глыбы мертвого льда. В местах вытаивания крупных ледяных глыб возникают глубокие западины неправильной формы, многие из которых заняты озерами. На мощной морене ледника Маласпина, перекрывающей глыбу мертвого льда толщиной 300 м, вырос лес. Несколько лет назад в пределах этого массива лед снова пришел в движение, в результате чего начали смещаться участки леса.

В обнажениях по краям ледников часто видны крупные зоны скалывания, где одни блоки льда надвинуты на другие. Эти зоны представляют собой надвиги, причем различают несколько способов их образования. Во-первых, если один из участков придонного слоя ледника перенасыщен обломочным материалом, то его движение прекращается, а вновь поступающий лед надвигается на него. Во-вторых, верхние и внутренние слои долинного ледника надвигаются на придонные и боковые, поскольку движутся быстрее. Помимо того, при слиянии двух ледников один может двигаться быстрее другого, и тогда тоже происходит надвиг. На леднике Бодуэна на севере Гренландии и на многих ледниках Шпицбергена имеются впечатляющие обнажения надвигов.

У концов или краев многих ледников часто наблюдаются туннели, прорезанные подледниковыми и внутриледниковыми потоками талых вод (иногда с участием дождевых вод), которые устремляются по туннелям в сезон абляции. Когда уровень воды спадает, туннели становятся доступными для исследований и представляют уникальную возможность для изучения внутреннего строения ледников. Значительные по размерам туннели выработаны в ледниках Менденхол на Аляске, Асулкан в Британской Колумбии (Канада) и Ронском (Швейцария).

Примеры ледников

· Невероятный ледник Elephant Foot ("Слоновья нога") в Гренландии. Длина "ноги" в поперечнике - около 5 км

· Ледник Перито-Морено расположен в национальном парке Лос-Гласьярес в провинции Санта-Крус, Аргентина. Это одна из самых важных достопримечательностей Аргентинской Патагонии

· Ледник Oraefajok в Исландии. Он спускается с туманных горных вершин и заканчивается водопадами
Монблан, Французские Альпы. Фотограф - Симон Фиталь, июль 2018 г.

· Ледник Фокса, Новая Зеландия.

· Ледник Boya, Норвегия.

 

Как образуются ледники

Когда выпадает большое количество осадков, больше, чем их успевает растаять, образуются ледники. Нижние слои снега утрамбовываются под тяжестью верхних, становятся более плотными. В результате превращаются в лед. 

Сначала он имеет зернистую структуру, кристаллическую форму, затем становится голубым и прозрачным, приобретая высокую плотность. Силы тяжести заставляет его перемещаться.

 Движение происходит вдоль плоскостей кристаллической решетки. Молекулы воды соединяются с другими, находящимися в своем и соседних слоях. Связь с соседними менее прочная, поэтому и происходит движение. Скорость движения может быть различной, за год масса льда проходит до 200 километров. Небольшая минусовая температура способствует перемещению, а давление влияет на скорость движения.

 

 

Геологическая деятельность ледников

В результате перемещения ледники оказывают разрушительное воздействие на окружающий рельеф. Процесс этот получил название экзарации. Чем мощнее и выше скорость, тем серьезнее последствия. Когда они попадают в долины рек, то вызывают изменение рельефа в результате того, что давят на стенки и ложе.

Постепенно местность принимает форму, напоминающую корыто. Такие долины называют трогами. Чем шире долина, тем больше она сопротивляется ледяной массе, тем медленнее изменяется ее форма. Если скорость движения очень высокая, а рельеф долины сопротивляется изменению, создается котлован. Обычно они получаются на поворотах, в местах сильной мягкости пород, спада уклона долины. Глубина таких выпахиваний ограничена коренными породами, ригелями. Некоторые районы долин рек характеризуются такими углублениями, что говорит о существовании там ледников в прошлом.

 

Область питания ледника

Чтобы ледник продолжал свое существование, к нему постоянно должен присоединяться новый снег. Основными областями питания являются низины, в которых ледник собирает свое вещество. Их заполняет снег, накапливается, далее образуется фирн. Это состояние осадков, близкое ко льду. Он довольно рыхлый, начинает кристаллизоваться. После его образования происходит присоединение к ледниковой массе, проходящей мимо. В результате стены впадин, называемые карами, становятся крутыми, а само углубление приобретает форму чаши. Стены ее продолжают разрушаться, приближаясь к соседним углублениям. Образуются острые пики.

Область абляции (убыли) ледника

Под действием погодных условий ледник может разрушаться, таять и испаряться. Процесс исчезновения называют абляцией. Самую разрушительную силу несет солнечное тепло. Именно в результате таяния и исчезает основная часть ледниковой массы. Кроме того, тепло может получаться при движении, при трении о дно речной долины, исходить от земли. Плавление происходит при температуре ниже нуля. Ветер также разрушителен. Как и препятствия, встречаемые на пути, в результате столкновения со скалами, часть массы может отколоться.

Таяние ледников - причины и последствия

Таянию ледников способствует климат, глобальное потепление. Этот процесс не остановить, даже если атмосферу полностью очистить, ледники будут продолжать исчезать еще не одно десятилетие. Кроме того, на них влияет горнолыжный туризм. Особенно это характерно для Альп. Ледники являются основным источником пресной воды на Земле. Кроме того, водами оледенений питаются гидроэлектростанции, расположенные рядом. В будущем при таянии льдов запасы воды резко сократятся, что окажет губительное влияние на человечество. Также возможны природные катаклизмы, обвалы, сели, которые могут унести за собой множество жизней. В результате таяния поднимется уровень Мирового океана, что грозит наводнениями. Ученые выяснили, какие континенты пострадают в первую очередь. Вся информация собрана на карте «Всемирного потопа»

Болота (понятие, характеристика, классификация болот по типам питания, примеры)

Болото — участок суши (или ландшафта), характеризующийся избыточным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой плодородностью почвы, выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Слой торфа в болотах не менее 30 см, в случае если меньше, то это заболоченные земли. Болота являются составной частью гидросферы. Первые болота на Земле образовались на стыке силура и девона 350—400 млн лет назад.

Болото обычно содержит от 87% до 97% воды и лишь 3-13% сухого вещества (торфа). Однако назвать болота водоемами нельзя, так как преобладающее количество воды в них находится в связанном состоянии (капиллярная, адсорбированная, химически связанная).

Болота могут образовываться в результате зарастания озер и заболачивания лугов. Зарастание озера может происходить в результате отмирания растений, которые заполняют озерную котловину отложениями, что создает условия для постепенного перемещения растений от берега в сторону самой глубокой части и в результате озерная растительность сменяется болотной.

Глубокие озера с крутыми подводными склонами, со слабоминерализованной водой и с несильным прибоем могут зарастать сверху, затягиваясь сплавиной (зыбуном). Сплавина- сплетение из живых и отмерших растений на поверхности озера. Основу сплавины образуют растения с длинными стелющимися по воде корневищами (вахта, сабельник), на сетке из корневищ селятся мхи и другие растения. Сплавина постепенно утолщается и одновременно надвигается на озеро. Куски оторвавшейся сплавины падают на дно и заполняют котловину отложениями. Чем меньше объем озера, тем быстрее оно превращается в болото.

Образование болот на суше происходит в условиях постоянного или периодического переувлажнения грунтов в результате накопления сравнительно большого количества осадков, малого испарения и замедленного стока. Переувлажнение приводит к ухудшению кислородного и минерального питания растений, недостатку кислорода и образованию торфа.

Классификация болот по типам питания:

  1. Верховые (олиготрофные) болота питаются атмосферными осадками и бедны минеральными солями. Они обычно располагаются на водоразделах, поэтому их и называют верховыми. По видовому составу преобладают сфагновые мхи, произрастают кустарнички — багульник, голубика, кассандра, подбел, а также клюква, морошка, росянка, может расти угнетенная сосна. Поверхность верховых болот выпуклая в центре, поскольку по краям лучше водообмен и активнее разложение мхов, а в центре идет интенсивное его накопление. Торф верховых болот используют в качестве топлива, он малозольный (2—4%), для приготовления торфонавозных компостов, как сырье для химической промышленности.
  2. Низинные (эвтрофные) болота располагаются в понижениях рельефа: на поймах рек, в балках, в понижениях между холмами. В понижениях неглубоко залегают и даже выходят на поверхность грунтовые воды, в котловины стекает вода с окружающих пространств, пойменные болота дополнительно подпитываются полыми водами, поэтому у низинных болот богатое минеральное питание и как следствие — разнообразная растительность. Среди травянистых растений преобладают осоки, хвощи, камыш, тростник, рогоз, зеленые (гипновые) мхи, среди кустарников — ольха и ива. Торф низинных болот — прекрасное органическое удобрение. Использовать его в качестве топлива нецелесообразно, т.к. зольность до 18%.
  3. Переходные (мезотрофные) болота по характеру питания и растительности занимают промежуточное положение между низинными и верховыми. Эволюция болот сопровождается превращением низинных болот сначала в переходные, а потом в верховые. Это происходит потому, что в результате накопления торфа поверхность низинных болот повышается. На определенной стадии развития болотная растительность уже не может в полной мере использовать подземные воды, потом минеральное питание полностью прекращается, растения переходят на питание атмосферными осадками, и низинное болото сменяется верховым.

Старосельский мох

Верховое болото расположено в Тверской области. Площадь составляет 6,17 км². Оно находится на территории заповедника. Растительный покров территории представлен в основном мхом-сфагнумом, который осенью окрашивается в яркие оттенки. Туристы приезжают сюда полюбоваться на птичьи поселения. На болоте обитают кулики, серые журавли и тетерева.

Сестрорецкое

Болото расположено под Санкт-Петербургом. Оно включено в Сестрорецкий болотный массив. Площадь составляет 18,77 км². Территория является заказником регионального значения. Песчаные дюны делят болото на две части, покрытые соснами и елями. Богатый растительный мир преобладает в западной части территории. На северо-востоке находятся топи. Сфагнум покрывает густым ковром южные участки. Ранней осенью здесь собирают клюкву. Сестрорецкое болото открыто для посещений. Для туристов в заказнике существует ряд ограничений: запрещено передвигаться на автомобилях, разжигать костры и рубить деревья.

Никандровское

Болото расположено в Псковской области. Площадь составляет 101,5 км². Природная система представляет собой несколько слившихся воедино болот верхового типа. Пейзаж дополняют озера, острова и полуострова. Поверхность представлена не только типичными мхами, но и редкими растениями: камнеломкой сборной, меч-травой. Разнообразие флоры объясняется высоким содержанием минеральных веществ в почве. Осенью на болоте плодоносит клюква, голубика, черника и брусника. На Никандровском болоте гнездятся краснокнижные птицы: золотая ржанка, большой веретенник, луговой лунь.

Саламатьевское

Болото расположено в Кировской области. Площадь составляет 105,5 км². Верховые сфагновые зоны сменяются на низинные травянистые участки. В древесном ярусе преобладает береза, ольха и сосна. Растет много кустарников: мирт, багульник, клюква. Рельеф болота кочковатый. Животный мир представлен в основном таежными обитателями. В Красную книгу занесен колонок, европейская норка, прудовая ночница. Человеческая деятельность не оказала значительного влияния на эту уникальную местность.

Себболото

Природный комплекс расположен в Архангельской области. Площадь болота составляет 151,2 км². Оно лежит между реками Мезень и Северная Двина. Из Себболота вытекает множество ручьев. Почву покрывают мхи. На этих землях растет лиственница, ель, а также северные лианы. Присутствуют краснокнижные растения: орхидея гаммарбия, пушица, очеретник. На болоте много птиц, реки богаты рыбой. По берегам рек расположились деревни. Местные жители собирают на Себболоте грибы и ягоды.

Тахтинское

Верховое болото расположено в Ульчском районе Хабаровского края. Площадь составляет 271,5 км². В этом районе господствует вечная мерзлота. Большая часть поверхности почвы покрыта сфагнумом. Встречаются невысокие лиственницы. Над болотом выступают бугры высотой до 50 см. Они образованы подземными глыбами льда. На них растет кустарниковая береза и кедровый стланик. Тахтинское болото является средой обитания многих видов животных. Здесь набирают сил перелетные птицы: черный аист, малый лебедь и гусь-сухонос.

Оршинский мох

Система болот расположена в Тверской области. Площадь составляет 432 км². Болота также включают в себя многочисленные озера. Климат в этом регионе способствует торфонакоплению. Большую площадь болота покрывают кусты багульника, морошки, осоки и росянки. На периферии растет ива, ольха и береза. Большинство растений занесено в Красную книгу: сфагнум Линдберга, камнеломка болотная, клюква мелкоплодная, водяника черная. На болотах обитает белая куропатка, золотистая ржанка, большой веретенник. В водоемах, примыкающих к Оршинскому мху, водятся сомы и подлещики. Местность привлекает любителей охоты, рыбалки и собирательства.

Дубчес

Комплекс болот находится в бассейне реки Енисей. Общая площадь составляет 904 км². Земли покрыты мхами. Деревья-лиственницы, кедры, березы растут по окраинам комплекса. В Дубчесе можно увидеть уникальное явление флоры - заболоченные сосновые леса. Больше всего их насчитывается в северной части. Растительность представлена осокой, карликовой березой. Болота знамениты старообрядческими скитами и монастырями. Расположенный на одноименной реке поселок Сандакчес является негласной столицей староверов.

Усинское

Болото расположено в республике Коми, на границах рек Большая Вятка и Уса. Площадь составляет 1391,9 км². Природный комплекс включает много озер, и является крупным европейским торфяником. Это хранилище огромного количества пресной воды. Рельеф представляет собой чередование кочек, кустарников и разнотравья. Видовой состав растительности не отличается разнообразием. Местный климат идеален для орнитофауны. На озерах гнездятся перелетные птицы. В Красную книгу входит лебедь-кликун и орлан-белохвост. С конца прошлого столетия территория приобрела статус республиканского заповедника.

Васюганские

Болота расположены в Томской области. Площадь составляет 53 тыс. км². Они являются важным источником пресной воды в регионе. Земли содержат огромное количество торфа, который противодействуют парниковому эффекту. Топи и озера чередуются с западинами и впадинами. Реальную угрозу фауне представляют пожары. Они способны нанести урон даже в зимнее время. Мир млекопитающих представлен лосями, медведями, росомахами, лисами, оленями. На болотах вьют гнезда многочисленные пернатые, в том числе краснокнижные. Большой интерес представляет развитие нефтедобывающей промышленности. На территории болот находится заповедник "Васюганский".

Болото Пантанал

Площадь Пантанала составляет около 200 тыс. км². Многие страны мира не сравняться с масштабами заболоченных территорий. Расположены болота в Бразилии (бассейн реки Парагвай). Установлено, что Пантанал образовалось из-за тектонической впадины, в которую попала вода. В связи с этим стороны болота ограничены обрывами.

На площадь заболоченных территорий влияет климат региона. В дождливую погоду болото «разрастается» на глазах. У туристов создается впечатление, что любуешься озером огромных размеров, которое заросло растительностью. Зимой же болото состоит из грязи, перемешенной с растениями, что выглядит неэстетично.

В данном регионе растут разнообразные травы, кустарники и деревья. Особенностью болот являются кувшинки гигантских размеров. Они настолько большие, что смогут выдержать взрослого человека. Среди распространенных животных стоит выделить крокодилов. В данной местности их насчитывают около 20 миллионов. Помимо этого, на Пантанале живут 650 видов птиц, 230 видов рыб и 80 видов млекопитающих.

Болото Судд

Судд занимает лидирующие позиции в рейтинге самых больших болот мира. Площадь его составляет 57 тыс. км². Местонахождение болота – Южный Судан, долина Белого Нила. Величественное болото постоянно меняется. Например, во времена сильной засухи его площадь может уменьшиться в несколько раз, а при дождливой погоде увеличиться втрое.

Растительный и животный мир данной местности поражает. Около 100 видов млекопитающих и 400 видов птиц нашли здесь свой дом. Помимо этого, на болоте растут разные культурные растения. Среди животных можно встретить антилопу, суданского козла, белоухого коба и прочие виды. Растительность представлена гиацинтами, папирусом, тростником обыкновенным и диким рисом. В народе Судд называют «пожирателем воды».

 

 


Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 600; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!