ледника

29
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт недропользования, кафедра прикладной геологии Допускаю к защите Руководитель Егорова Н.Е Ледники Антарктилы и История Их Исследования ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовой работе по дисциплине Геология и литология 1.021.00.00.ПЗ Выполнил студент группы НДБ-14-2 _________ _______________________ Шифр группы подпись И.О. Фамилия Нормоконтроль __________ Егорова Н.Е. 1

Upload: arief-rahman-hakim

Post on 15-Apr-2016

217 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

es

TRANSCRIPT

Page 1: ледника

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт недропользования, кафедра прикладной геологии

Допускаю к защите

Руководитель Егорова Н.Е

Ледники Антарктилы и История Их Исследования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по дисциплине

Геология и литология

1.021.00.00.ПЗ

Выполнил студент группы НДБ-14-2 _________ _______________________

Шифр группы подпись И.О. Фамилия

Нормоконтроль __________ Егорова Н.Е.

подпись И.О.Фамилия

Курсовая работа защищена с оценкой______________________

Иркутск 2014 г.

1

Page 2: ледника

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАДАНИЕ

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

По курсу: Геология и литология

Студенту : Хаким Ариф Рахман

Тема проекта : Ледники Антарктилы и история их исследования

Рекомендуемая литература :

1. Рапацкая Л.А. Общая геология: Ледники и их геологическая деятельность, 2005

2. http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_11: Геологическая деятеольность ледников

3. http://old.kpfu.ru : Геологическая деятеольность ледников

4. http://www.arktika-antarktida.ru/relef2.shtml : Ледники Антарктиды

5. http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2012/work/ivanov_m/ice.htm : Ледники Арктикт

Дата выдачи задания 20 октября 2014 г.

Дата представления работы руководителю « ___ » __________ 2014 г.

Руководитель курсовой работы Егорова Н.Е.

2

Page 3: ледника

3

Page 4: ледника

Введение

В полярных районах Земли в настоящее время расположены идеальные объекты

для изучения процессов, связанных с изменениями климата - ледники. Они являются

одними из самых чувствительных компонентов природы и чутко реагируют на

достаточно продолжительные изменения внешних условий, т.к., во-первых, являются

продуктами климата, а во-вторых, состоят из самого неустойчивого природного

продукта на планете - льда. Благодаря значительным размерам, высокому альбедо,

большому запасу холода и особенностям режима и динамики, ледники в свою очередь

оказывают существенное влияние на климат Земли и уровень мирового океана.

В настоящее время ледники занимают около 11% поверности суши. Ледниковые

щиты почти полностью покрывают шестой континент – Антарктиду и самый большой

остров земли – Гренландию. На обширных пространствах океанов и морей плавают

шельфовые ледники и их обломки – айсберги, а также многолетние и сезоные морские

льды. Суммарно их площадь составляет 26% площади океана. Таким образом, льдами и

ледниками занято сейчас около 21% поверхности земли.

4

Page 5: ледника

1. Общие представления о ледниках и их режимах

В настоящее время ледники занимают около 11% поверности суши. Ледниковые

щиты почти полностью покрывают шестой континент – Антарктиду и самый большой

остров земли – Гренландию. На обширных пространствах океанов и морей плавают

шельфовые ледники и их обломки – айсберги, а также многолетние и сезоные морские

льды. Суммарно их площадь составляет 26% площади океана. Таким образом, льдами и

ледниками занято сейчас около 21% поверхности земли.

Лед и снег образуют своеобразную земную сферу – гляциосферу, обладающую

специфическими свойствами : наличем воды в твердой фазе, замедленным

массообменном, высокой отражательной способностью, огромными затратами тепла на

фазовые переходы, особым механизмом воздействия на сушу и земную кору.

Ледниками называются естественные массы кристаллического льда (фирна) на

поверхности земли, образующиеся в результате накопления и последующего

преобразования твердых атмосферны осадков. Область, в которой происходит

формирование ледников, называются хионосферой ( от греч. chion – снег, sphera –

оболочка ). Хионосфера, где происходит накопления снега и образование льда,

заключена между двумя границами: нижней и верхней снеговыми линиями.

Нижняя снеговая линия – это уровень, выше которого снег не тает, накопления

твердых осадков преобладает над их таянием и испарением. Гипсометрическое

положение нижней снеговой линии определяется климатическими условиями,

количеством твердых осадков и орографическими особенностями местности. В

полярных районах, она располагается на высотах, близких к уровню океана, - от 0 до

50-70 м, в Норвегии и Аляске – на высоте 1500 м, в Гималаях и Тибете поднимается до

6000-7000 м.

Верхняя снеговая линия ( верхняя граница хионосферы ) образуется на высоте, где

резко сокращается влажность воздуха и количество осадков и создается обстановка,

неблагоприятная для их накопления. В условиях современного рельефа земли, эта

граница может быть реально проведена лишь в полярных областях : в Антарктиде и

Гренландии.

В пределах хионосферы господствуют найболее низкие среднегодовые

температуры, приближающиеся к нулю, и идет накопления снега. Накапливаясь в

понижениях рельефа – карах или цирках, снег за лето не успевает растаять, масса его

растет из года в год, он называемую фирном, а область его накопления – фирновым

полем. По мере всевозрастающего давления под новыми порциями снега и фирна

5

Page 6: ледника

происходит дальнейшее уплотнение фирна и он превращается в прозрачный голубой

глетчерный лед. Из 10-11 м3 снега получается 1 м3 глетчерного льда ( 1 м3 снега весит

85 кг, фирна – 600 кг, глетчерного льда – 909 кг ).

Рис. 1.1 Глетчерный лед

Главным свойством глетчерного льда является его текучесть, при небольшом

уклоне поверхности массы льда начинают спускаться, образуя ледниковые языки.

Область в пределах которой возникают глетчерные льды, называются областью

питания ледников или областью аккумуляции, а область, по которой движется ледник,

называется областью стока или областью абляции. Абляции – уменьшение массы

ледника за счет испарения и таяния. Особенно она велика в горах ниже снеговой линии.

Режим каждого леника зависит от многих факторов : формы ледника, рельефа и

уклона подледникового ложа и др. Но есть ледники , которые отличаются резким

ускорением движения льда. Они получили название пульсирующих ледников к ним

отностятся ледник Медвежий на Памире. Продвигался со средней скоростью до 50

м/сут.

Рис 1.2. Пульсирующий ледник. ( ледник Медвежий на Памире )

6

Page 7: ледника

2. Типы ледников Среды ледников в зависимости от соотношения области питания, формы, характупф

движения льда и его мощности выделяются три типа : покровные, горные, смешанные

( промежуточные ).

2.1. Покровные ледники

Покровные ледники - это прежде всего огромные ледниковые щиты

Антарктиды (площадь 13,979 млн. км2, средняя мощность ледникового

покрова 1720 м, максимальная – 4300 м) и Гренландии (соответственно 1,8 млн.

км2, 2300 м, 3400 м). Покровное оледенение Антарктиды, по современным

данным, начало оформляться 25 млн. лет назад, а 7 млн. лет назад площадь

ледника была максимальной, в 1,8 раза больше современной.

Примерно 10 млн. лет назад уже существовал и Гренландский

ледниковый покров. У покровных ледников плоско-выпуклая форма, не

зависящая от подледного рельефа. Накопление снега происходит в центре, за

счет снега и сублимации водяного пара на поверхности ледника, расходование –

на окраинах.

Движение (течение) льда «радиальное» – от центральной части к

периферии, независимо от подледного ложа, где происходит главным образом

механическая разгрузка путем обламывания концов ледников, находящихся на

плаву. На поверхности ледников расход льда происходит путем абляции.

Собственно ледниковый покров состоит из трех хорошо выраженных

крупных структур: малоподвижного материкового льда со слабонаклонной в

сторону моря поверхностью, занимающего почти всю внутреннюю часть

Антарктиды; быстро движущегося материкового льда или так называемых

выводных ледников, которые являются связующими звеньями между

малоподвижными материковым льдом и шельфовыми ледниками; быстро

движущегося и находящегося на плаву льда, который образует шельфовые

ледники с почти горизонтальной ледяной поверхностью.

7

Page 8: ледника

Рис 2.1. Антарктический ледниковый покров

Время от времени ледяных барьеров с грохотои откалываются отдельные

ледяные глыбы – айсберг ( от англ. Iceberg – ледяной шар ). Размерные

айсбергов бывают грандиозными. Самый боьшой айсберг, встреченный у

Ньюфаундленда, имел длиду 565 км, с высотой надводной части – 87 м и

подводной части – около 500 м.

2.2. Горные ледники

Горные ледники имеют несоизмеримо меньшие размеры, весьма

разнообразную форму, зависящую от формы их вместилищ. Движение горных

ледников определяется уклоном ложа и носит линейный характер, скорость

движения больше, чем у покровных ледников. Горные ледники подразделяют на

три группы: ледники вершин (плоских и конических вершин), ледники склонов

(присклоновые, каровые и висячие) и ледники долин (простой долинный ледник

– альпийский тип и сложный долинный ледник – гималайский тин).

У горных ледников хорошо выражены область питания (фирновый

бассейн), область транзита и область таяния. Питание происходит за счет снега,

частично за счет сублимации водяного пара, лавин и метелевого переноса. В

области таяния ледниковые языки спускаются в зону высокогорных лугов и

лесов, где лед не только интенсивно тает, но и «испаряется», а также

обламывается в пропасти. Крупнейшим в мире долинным ледником считается

ледник Ламберта в Восточной Антарктиде длиной 450 км и шириной 30-120 км.

Он берет начало в северной части Долины Международного

Геофизического года и вливается в шельфовый ледник Эймери. Наиболее

длинные ледники в горах – на Аляске: ледник Беринг (203 км) – в хребте Чугач

и ледник Хаббард (112 км) – в горах Святого Ильи.

8

Page 9: ледника

Рис. 2.2. Строение горного ледника

2.3. Ледники промужуточные ( смешанные )Промежуточные, или смешанные. К промежуточному типу относятся так

называемые предгорные и плоскогорные ледники. Предгорные

ледники получили название по расположению у подножия гор. Они образуются

в результате слияния многочисленных горных ледников, выходящих на

предгорную равнину, растекающихся в стороны и вперед и образующих

крупный ледниковый шлейф, покрывающий большие пространства.

Классическим примером существующих в настоящее время покровных

ледников служит ледяной покров Антарктиды, он образует огромное плато

высотой до 4000 м,площадью 13,2 млн. Км2. Среди них выделяются два типа:

плоскогорные и предгорные.

Плоскогорные ледники образуются на горах с плоской ( столообразной )

или плоско вогнутной вершинной, покрывая их сплошным черхлом на сотни

квадратных километров. Такие ледники отмечаются в Норвегии ( ледник

Юстедаль площадью около 930 км2 ) и в хребтах Алтая.

9Рис. 2.3. Ледник Юстедаль

Page 10: ледника

Предгорные ледники располагаются у подножия гор, и создают

своеобразные ледниковые шлейфы подножия в результате слияния

многочисленных горных ледников, спускающихся на предгорную равнину.

Ледники эти достигают огромных размеров. Некоторые горные массивы

( например, горы Врангель на Аляске ) почти целиком перекрыти шапкой фирна

и льда, от которой спускаются длинные долинные ледники.

Рис. 2.3. Горы Врангель на Аляске

3. Геологическая работа ледниковЛедники в процессе своего движения совершают одновременно разрушительную,

транспортирующую и аккумулятивную работу.

3.1. Разрушительная работа ледников

Разрушительная деятельность ледников называется экзарацией (от лат.

exaratio — выпахивание). Экзарация заключается в механическом отрыве глыб

от ледникового ложа и разрушении ложа вмерзшими в движущийся лед

обломками горных пород. Вероятно, движение ледника сопровождается

подлёдным морозным выветриванием коренных пород ложа.

Под воздействием выделяемой из-за трения теплоты нижние слои льда

частично плавятся, образовавшаяся вода может проникать в трещины пород и,

вновь замерзая, разрушать последние (оказывая расклинивающее воздействие на

стенки трещин).

Обломки пород, вмерзшие в приданную часть ледника, образуют

царапины, глубокие борозды – ледниковые шрамы. На дне ледниковых долин

встречаются отельные скальные выступы асимметричного строения,

сглаженные и отполированные льдом – бараньи лбы. Скопления их называют

кручавыми скалами. Огромные глыбы разрушенных скал, перенесенные с

10

Page 11: ледника

ледником на большие рассояния, получили название эрратичесих валунов. С

деятельностью ледников связано и формирование трогов ( от нем. Трог –

корыто ), которые образуются при движении ледника по долинам горных рек.

Приподнятая часть трога – поперечный скалистый порог, сложенный прочными

породами, называется ригель, а углубления, образующиеся в менее устойчивых

породах, - ванны выпахивания. Резульатом экзарационноц деятельности

ледников являются и ледниковые цирки – это гигантские чаши или котловины с

крутыми, почти отвесными склонами, открытие только с одной стороны в

горную долину.

Рис. 3.1. Троговая долина Рис. 3.1. Ледниковые эрратические валуны

3.2. Транспортная и аккумклятивная работа ледников

Скопления обломочного материала переносимого или отложенного

ледником называют морена. Соответственно, различают движущиеся и

отложенные морены. Перемещение материала осуществляется движущимися

моренами, то есть моренами, перемещаемыми движущимся льдом.

К движущимся моренам относятся поверхностные, внутренние и

донные. Поверхностные морены образуются за счёт обломочного материала,

поступающего на поверхность ледника со скалистых склонов долины.

Поверхностные морены, в свою очередь, разделяется на боковые и срединные.

Боковые морены представляют собой валы, протягивающиеся вдоль боковых

сторон ледникового языка, сложенные обломочным материалом, поступившим

со склонов (коллювий обрушения и оползания, лавинный материал). 

11

Page 12: ледника

Срединные морены образуются при слиянии ледников, когда их боковые

морены объединяются в один вал. В сложных ледниках срединных морен

несколько, и все они тянутся, повторяя изгибы ледника, не сливаясь друг с

другом. Поверхностные морены типичны для горных ледников, где активно

протекают физическое выветривание на обнажённых склонах и гравитационные

процессы. Иногда вся поверхность ледникового языка бывает засыпана мореной

(что характерно для ледников памирского типа), такие ледники называют

забронированными.

Внутренние морены образуется за счёт обломков, поступающих со

снежными лавинами в фирновый бассейн и вмерзающих в лёд по мере его

образования (в области питания ледника), а также, отчасти, за счёт

поверхностных (при попадании обломков в трещины) и донных морен

(внедрение материала из донной морены при движении ледника). В сложных

ледниках пополнение внутренней морены может происходить и за счёт слияния

с донными моренами ледниковых притоков.

Для покровных ледников поверхностные и внутренние морены не

характерны, так как над их поверхностью обычно не поднимаются не покрытые

льдом возвышенности, являющиеся источником сноса обломочного материала.

 

Рис. 3.2. Образование внутренней морены

Донная морена представляет собой обломочный материал, оторванный от

ложа в процессе экзарации, и переносимый в придонных слоях ледника.

Решающую роль в процессе образования мореносодержащего льда в основании

12

Page 13: ледника

ледника имеет послойно-пластичное течение и скольжение блоков и пластин

льда по поверхностям срывов, обеспечивающие затаскивание материала внутрь

ледника. С донной мореной связан основной объём переносимого ледником

обломочного материала.

Аккумулятивная деятельность ледников отражается в формировании

отложенных морен и генетически тесно связанных с ними флювиогляциальных

отложений.

Отложенные морены представляют собой скопления обломочного

материала, оставленного ледником после его отступления или стаивания, и

образуются за счёт всех видов движущихся морен. Среди отложенных морен

выделяют три генетических типа: конечные (или краевые), основные и

абляционные.

Конечные (краевые) морены представляют собой валообразные

возвышенности, распространённые по периферии ледника, и образующиеся за

счёт «сгружения» обломочного материала при таянии его краевых частей.

Положение конечной морены трассирует длительное стационарное положение

края ледника. При этом ледник остаётся активным, но скорость движения

ледника из области питания соответствует скорости абляции (происходит

«сгружение» вновь и вновь поступающих к тающему краю ледника движущихся

морен). Наличие нескольких гряд конечных морен отражает «остановки» края

ледника в процессе его отступления.

Среди конечных морен выделяют насыпные (обязанные своим

происхождением описанному механизму «сгружения» обломочного материала)

и напорные, образующиеся при напоре края движущегося ледника на уже

отложенные насыпные морены и коренные породы.

Основные морены образуются как в процессе движения ледника, так и

при его остановке и стаивании. При движении ледника происходит насыщение

нижних горизонтов мореносодержащего льда обломочным материалом, что

приводит к снижению его пластичности и, как следствие, отслаиванию части

донной морены (и образованию за счёт неё отложенной основной морены).

Доказательством такой модели образования основной морены (предложенной

13

Page 14: ледника

Ю.А. Лаврушиным) является её высокая плотность, штриховка на поверхности

морены и её чешуйчато-блоковое строение.

Абляционные морены возникают при стаивании остановившегося ледника

(мёртвого льда) и «сгружении» рыхлого материала всех морен на поверхность

основной морены. Абляционные морены представлены преимущественно

рыхлыми грубообломочными и песчаными частицами, что связано с выносом

более мелкозернистого материала образующимися при таянии ледника водами.

Наряду с отложенными моренами, в процессе аккумуляции формируются

водно-ледниковые образования, объединяющие флювиогляциальные и

ледниково-озёрные отложения.

Рис. 3.2. Строения ледника и ледникового трога

1 – ригель; 2 – котловина ледникового вспахивания; 3 – трещины в леднике; 4 – донная морена; 5 – боковые морены, 6 - срединная морена, образованная за счёт слияния боковых морен; 7 – конечная морена; 8 – флювиогляциальные приледниковые отложения; 9 – фирновый бассейн

3.3. Водно-ледниковыу отложенияЛедниковая аккумуляция непосредственно связана с деятельностью талых

ледниковых вод, образующих водные потоки и озера. По фациальному признаку

отложения ледниковых вод подразледяются на флювиогляциальные (от лат.

Flivius – река, glacialis – ледяной ) и лимногляциальные ( от греч. limne – озера ).

Отложения водных потоков отличаются сортированностью, окатанностью,

слоистостью и сложены песчано-гравийно-галечными породами, иногда с

включением валунов. Они формируют характерные приледниковые формы

рельефа: озы, камы и зандры.

14

Page 15: ледника

3.3.1. Озы

Озы (от швед. asar - хребет, гряда) – гряды в форме узких

извилистых гребнеобразных валов. Внешне напоминают

железнодорожные насыпи; ширина у основания 50-150 м, у гребня до 5 м,

протяжённость до 30 км и более, высота обычно 15-50 м. Озы сложены

горизонтальными или, чаще, косослоистыми хорошо перемытыми

песками, гравием, галькой, содержащими примесь валунов.

Представляют собой отложение потоков талых вод, протекавших по

промытым в теле ледника долинам и туннелям. Основная масса озов

образована путем заполнения внутриледниковых туннелей или русел-

трещин, ограниченных высокими стенками мертвого льда.

3.3.2. Камы

Камы (от нем. Kamm - гребень) – крутосклонные холмы с

пологими вершинами, образованные ледниковыми отложениями.

Сложены преимущественно перемытыми и отсортированными песками и

гравием, иногда перекрыты абляционной мореной. В центральной части

холмов обычно выражена слоистость озёрного типа, в краевых частях

нарушенная обвально-оползневыми структурами.

Образуются за счёт моренного материала, принесённого

флювиогляциальными потоками в ледяные озёра и пещеры при таянии

ледника (рис.). Крупные камы, прислоняющиеся к коренным склонам

долин и имеющие плоские поверхности, называются камовыми

террасами.

15

Page 16: ледника

Рис. 3.3.1 и 3.3.2. Схема образования озов (а) и камов (б)

3.3.3. Зандры

Зандры (от дат. sandur - песок) представляют собой

пологоволнистые равнины, расположенные за грядами конечных морен,

сложенные вынесенными флювиогляциальными потоками продуктами

перемывания морен. В отложениях зандр иногда наблюдается

дифференциация материала: слабосоритованные пески с гравием и

галькой откладываются вблизи конечных морен, далее на больших

площадях отлагаются пески и на периферии местами отмечаются

тонкозернистые пески и супеси.

Развитие зон зандровой аккумуляции зависит от рельефа: в горах

ниже конечных морен наблюдаются узкие полосы долинных зандров; на

открытой местности возникают широкие зандровые равнины,

сформированные за счет слияния флювиогляциальных дельт.

3.3.4. Линтогляциальные ( озерно-ледниковые ) отложения

Линтогляциальные ( озерно-ледниковые ) отложения – это осадки

приледниковых озер, которые образуются благодаря естественным

запрудам – грядам конечных морен или возвышенностям рельефа,

встречающихся на пути подледниковых потоков. Площади таких озер

могут достигать нескольких десятков и даже сотен тысяч квадратных

километров.

Характерными отложениями приледниковых озер являются

ленточные глины, сложенные ритмично переслаивающимся

мелкозернистыми песками и глинами. Многократно повторяющиеся

годичные ленты называют ленточными глинами.

Ленточные глины представляют собой слоистые отложения,

состоящих из большого числа параллельных лент. Каждая лента состоит

из двух слоёв: тонкозернистого (глинистого), накопившегося зимой и

относительно грубозернистого (в основном тонкопесчаного),

накопившегося летом в период активной абляции. Каждая пара слоёв

соответствует годичному циклу осадконакопления. Метод абсолютной

геохронологии, применимый в областях древних оледенений,

16

Page 17: ледника

основанный на подсчете годичных слоев в ленточных глинах

называется варвохронология.

17

Рис. 3.3.4. Ленточные глины

Page 18: ледника

4. Ледники Антарктиды. История их исследования

Наиболее крупными формами рельефа Антарктиды являются обширные низменные

равнины шельфовых ледников. Они представляют собой второй по значению тип

оледенения, занимают около 12% площади материка. Их общая площадь вместе с

присоединенными островами и ледяными куполами составляет 1,653 млн. кв. км.

Название "шельфовые ледники" было предложено О. Норденшельдом.

Оно указывает на причинную связь ледников и материкового мелководья (шельфа).

Ледники имеют форму плиты, находящейся на плаву, опирающейся на поднятия

морского дна; 83% площади шельфовых ледников находится в Западной Антарктиде, в

том числе и крупнейшие из них - Росса и Ронне-Фильхнера. Равнины шельфовых

ледников с высотами 20-100 м над уровнем моря, едва приподняты там, где они имеют

опоры в виде острова или банки.

В Антарктиде широко развиты также островные ледниковые покровы - купола. Они

не связаны с антарктическим ледниковым покровом, встречаются на плоских вершинах

горных массивов и материка и прилегающих островов. Широко развиты и различные

типы горных ледников (навеянные ледники и др.); встречаются и подземные льды.

Таким образом, в Антарктиде представлены все морфогенетические типы ледников,

встречающиеся на Земле.

В прибрежной полосе имеются крупные участки не покрытой льдом суши. Это

оазисы, обладающие полным комплексом элементов географической среды, в том

числе скоплениями пресной воды (озера, ручьи), не промерзающими в течение года.

Встречаются оазисы и в горах, на большей высоте, и на значительном расстоянии от

берега (горные оазисы Земли Виктории и Земли Александра I). Площадь не покрытых

льдом участков суши в Антарктиде не превышает 0,3% ее общей площади.

18

Page 19: ледника

Рис. 4. Ледники Антарктиды

19

Page 20: ледника

5. Ледники АрктикиОбщая площадь морских ледников Арктики 7 марта составила 14.6 миллионов кв.

километров, это на 1.2 миллиона километров меньше средних значений за прошедшие

несколько десятилетий. В течение последующего периода было отмечено 7 наиболее

низких значений площади арктического ледника в зимний период. Арктика регулирует

общую температуру на планете.

Арктическими льдами отражается огромное количество солнечной энергии,

которую поглощали бы воды мирового океана. С уменьшением площади ледяной

шапки еще больше увеличивается поверхность вод, способных поглощать энергию

солнца. Это ускорит таяние льда и приведет к еще большему разогреву планеты. В

арктическом климате происходит множество изменений, подчас разнонаправленных.

С потеплением уходит лёд, вода сильнее испаряется, особенно в летнее время.

Вследствие этого повышается влажность воздуха, увеличивается количество осадков,

зимой – больше снега. В итоге снег в некоторых местах накапливается толстой

подушкой, предотвращая таяние вечной мерзлоты.

Рис. 4. Ледники Арктики

20

Page 21: ледника

Заключения

Ледниками называются естественные массы кристаллического льда (фирна) на

поверхности земли, образующиеся в результате накопления и последующего

преобразования твердых атмосферны осадков. Ледники делятся на 3 типа: покровные

ледники, горные ледники и ледники промежуточные ( смешшаные ). Ледники в

процессе своего движения совершают одновремено разрушительная,

транспортирующую и аккумулятивную работу.

Наиболее крупными формами рельефа Антарктиды являются обширные низменные

равнины шельфовых ледников. Они представляют собой второй по значению тип

оледенения, занимают около 12% площади материка. Антарктический ледовый покров,

самый крупный на земле. В Антарктиде широко развиты также островные ледниковые

покровы - купола. Они не связаны с антарктическим ледниковым покровом,

встречаются на плоских вершинах горных массивов и материка и прилегающих

островов.

Арктика регулирует общую температуру на планете. Общая площадь морских

ледников Арктики 7 марта составила 14.6 миллионов кв. километров, это на 1.2

миллиона километров меньше средних значений за прошедшие несколько десятилетий.

Арктическими льдами отражается огромное количество солнечной энергии, которую

поглощали бы воды мирового океана. С уменьшением площади ледяной шапки еще

больше увеличивается поверхность вод, способных поглощать энергию солнца.

21

Page 22: ледника

Литература

Рапацкая Л.А. Общая геология: Ледники и их геологическая деятельность, 2005

http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_11: Геологическая деятеольность ледников

http://old.kpfu.ru : Геологическая деятеольность ледников

http://www.arktika-antarktida.ru/relef2.shtml : Ледники Антарктиды

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2012/work/ivanov_m/ice.htm : Ледники Арктики

22

Page 23: ледника

23