0: Сегодня наша тема, вот она написана там на экране, это подземные воды. Вообще вот этот небольшой цикл из нескольких лекций представляет такой можно объединить под 1 названием.
1: Это геологическая деятельность гидросферы. Ещё пару лекций на эту тему должно, на мой взгляд, у вас быть касающиеся, собственно, и криолитозоны, и ледников. По меньшей мере, давайте начнём.
2: Итак, у нас довольно обширная сегодня программа, поэтому будем двигаться. Я не буду перечислять примерно вот в таком порядке мы с вами все разберём от общих сведениях до значения подземных вод в нашей
3: Жизни. Итак, общие сведения о подземных водах.
4: Не было у вас такой ведь лекции, насколько я понимаю, не было, правда, геологическую деятельность подземных вод вы сумели разобрать это cost в 1 очередь на как ну ничего, мы сегодня несколько слов об этом ещё скажем. Вот посмотрите.
5: Странно так подземные воды называются все воды, которые находятся в подвижном состоянии ниже поверхности земной коры, все воды ниже поверхности земной кор.
6: Находящиеся в подвижном состоянии, это понятно, вместе с водами поверхностными, о которых мы говорили в прошлый раз, и атмосферными водами, они формируют гидросферу. Это тоже вам понятно, вот количество подземных
7: Вот как? Вот это, наверное, для вас будет удивительно, очень велико на нашей планете. Если мы в прошлый раз говорили о речных водах, видите их количество какое небольшое. Странно. Че то он не хочет только что работал, а тут работает. Видите, какой
8: Небольшое количество от тех поверхностных водах, которые вы наблюдаете, имеется ввиду реки. В основном то подземные воды занимают почти, ну, больше 4% в объёме всей гидросферы. То есть я
9: Вторыми за водами мирового океана. Поэтому, естественно, знать о них совершенно необходимо. Вот эта часть подземных вод, она свободно перемещается в верхних частях земной коры под действием
10: Естественно, сил гравитации в 1 очередь, а другая часть этих подземных вод находится в очень тонких порах и удерживается силами поверхностного натяжения. Об этом мы с вами поговорим без обмена с поверхностью.
11: Подземные с поверхностной водой подземные воды существовать не могут, они, как и поверхностные воды, очень активно участвуют в круговороте воды в природе и грунтовые, и подземные все эти подземные воды.
12: Важно отметить, что при непрерывно усиливающемся нашем техногенном антропогенном воздействии на природную среду подземные воды в последние годы особенно стали важнейшим полезным ископаемым.
13: На нашей планете запасы пресной воды именно пресные подземные воды. Вот посмотрите опять. В 1 очередь это ледники, а во 2 подземные воды всех остальных значительно меньше. Так что
14: Уделите подземным водам большое внимание, происхождение подземных вод, несколько слов об этом. Итак, по условиям образования среди подземных вод выделяются следующие это инфильтрационные воды.
15: Просачивающиеся с поверхности в результате всяких дождей и так далее. Конденсационные воды, седиментогенные воды захороняются вместе с осадками магматогенные или ювенильные. Помните, мы с вами
16: Говорили когда о магматическом процессе, об извержении, то до 90% это перегретый пар и метморфин воды. Что-то у меня перестало работать. Давайте другой возьмём, то есть возрождённые воды амт.
17: Морфизме. Вы с николаем владимировичем, насколько я понимаю, должны были говорить. Едем дальше. Итак, инфильтрационные подземные воды. Начнём несколько слов о каждом из этом типе образуются, как я уже сказал, в результате просачивания инфильтрации, как говорят.
18: Геологии атмосферных осадков, которые выпадают на поверхность нашей планеты вглубь водопроницаемые горные породы. Вот видите, вот они, вот идёт инфильтрация, вот у вас осадки, инфильтрация и вот
19: У вас водоносный горизонт какой-то, вот он просачивается, через него грунтовые воды возникают. Доказательство тому, что такие воды существуют. Является то, что происходит повышение уровня воды в колодце при обильном
20: Падение осадков, будь то дождевые осадки или снеготаяние и понижение этого уровня в засушливые периоды. С этим, наверное, даже вы иногда сталкивались, если были где-нибудь на даче, в ряде случаев вот эти
21: Питании подземных вод. Определённую роль играет и фильтрация из рек и озёр водохранилищ, то есть из поверхностных вод и других водоёмов. Инфильтрационные воды имеют наибольшее значение в
22: Нашей жизни, роль других, но она меньше, конечно, не так велика, как инфильтрационных вод. Конденсационные воды. Что это такое формируется в результате конденсации водяных Паров, обычно находящихся в трещинах и
23: Породы, вот нагретые водяные пары, которые находятся в атмосфере, они попадают в условия более низких температур и переходят в жидкую фазу. Вода это вы знаете, наверное, прекрасно. Вот это конденсацион.
24: Вода, конденсация водяных Паров очень большое значение имеет в районах пустынь, где мало осадков. В общем то, и высокая испаряемость. Вот тут перед вами картинка. Если попадёте в пустыню, нечего будет.
25: Как вы можете получить из воды, если у вас будет кусок полиэтилена, выройте ямку, натяните на 1 кусок полиэтилена. Ну, так, чтобы он не падал внутрь. Естественно, камушек положите, чтобы прогнулся полиэтилен, и вы увидите.
26: Что за счёт испарения влага все-таки существует в породе у вас будут скапливаться капельки воды на нижней поверхности и скатываться, и попадать вот в какую-то ёмкость. Так что выжить в условиях пустыни это возможно?
27: Сегментационные подземные воды это воды, которые захороняются вместе с осадками древних бассейнов, морских, в основном часто их называют ещё реликтовыми или погребёнными водами.
28: Вот перед вами картинка, которая демонстрирует, как они, эти воды, вот эти синие стрелочки отжимаются из водоносных горизонтов, да, вот 6, это, собственно, глинистые водоупоры, вот они из глинистых водоупоров выжимаются водоносные горизонты при, собственно, вот такой
29: В этом погружении такие воды тоже существуют на нашей планете. Итак, значит, захороненные вместе с осадками сидимно генные воды. Ну, о чем мы с вами говорили? Магматогенные или ювенильные воды?
30: Их называют по другому от слова латинского ювенил юный, юные воды, то есть первичные воды, что называется, то есть воды, которые возникают в результате магматического процесса, ведь все магмати.
31: Расплав. Вот посмотрите, да, все они содержат. Вот вода, видите, большое количество воды. Ну, мы с вами не говорили, да, о проблеме воды на нашей планете, но это вот 1 из доказательств того, что часть воды
32: По крайней мере, действительно попала на нашу планету в результате магматического процесса самой планеты, а может быть, и вся вода. Но это будет время. Поговорим об этом. Вот процессы остывания расплавов магматических пары, водяные пары.
33: Которые в них растворены. Вот эти флюиды отделяются, поднимаются по трещинам и разломам вверх, да, попадают в области более низких температур и конденсируются, и переходят, собственно, в капельно жидкое состояние. Вот такое фритичерс, извержение сент хеленс, такой вул,
34: В основном состоящий вот эти газообразные продукты извержения это в основном перегретый пар, ещё раз повторяю,
35: Ну, не знаю, говорили вы с николаем владимировичем или нет. Ну вот метаморфогенные или возрождённые воды, то есть возникают под влиянием такой повышенной температуры давления, которое наблюдается при метаморфизме. Что такое?
36: Морфизмы, наверное, я думаю, помните вот в этих условиях вода, которая находится в некоторых минералах, в связанном химическом состоянии, она переходит в свободное состояние. Вот такие кристаллогидраты, минералы, которые
37: Содержит молекулы воды, например, гипс, который вы прекрасно знаете, или карналлит, например. Ну, у вас, может, его не было, но гипс, вы знаете, вот кальций и на 2 молекулы воды, то есть наибольшее количество такой воды высвобождается при разложении вот этих вот кристаллогидратов.
38: Тут просто 2 для примера приведены, их много, таких минералов, вот эти воды ещё называют дегидрации.
39: Виды воды в Горных породах, вот всю подземную воду, которая находится в горной породе, собственно, в жидкой фазе, согласно вот современным классификациям, делят на некоторые виды, значит,
40: Виды воды, физически прочно связанные. Гигроскопическая вода. Сейчас о каждом из этих видов я несколько слов скажу. Такие картинки есть в любом учебнике по общей геологии, а по гидро. Тем более 2 вот эти вот физические Рыхло.
41: Грязная плёночная вода, которая образует плёнки на поверхности. Дальше гравитационно капельно жидкая вода. Видите, стекающая вода. Дальше есть ещё капиллярная вода в тонких капиллярных порах породы. Вот она, да, потом
42: Вода может быть ещё в газообразном и твёрдом состоянии. Лёд, например, и химически связанная вода. Вот 6 типов ввод. Ну, нас в 1 очередь, конечно, будут интересовать вот эти вот первые 4, что называется, сегодня.
43: Итак, физически прочно связанная вода или гигроскопическая. Вот она, видите, такая картинка, вот эта порода, частичка породы. Ну, она тут круглая нарисована для простоты образуется такая вода из Паров воды, кото
44: Проникают в поры пород вместе с воздухом. У нас в воздухе много воды содержится. Молекулы эти абсорбируются частицами породы и образуют на их поверхности вот такие тонкие одномолекулярные плёнки, которые удерживаются
45: На поверхности частиц породы за счёт молекулярных и электростатических сил выделяется такая гигроскопическая вода из породы при нагревании, скажем, до температуры порядка 100 градусов вода переходит в пар.
46: Да, вот такие виды воды особенно характерны для green у вас осадочные породы уже были, начали, по крайней мере, да, суглинков и так далее.
47: Плёночная или физически рыхлосвязанная вода. Вот она, видите, как плёночки, откуда тут не очень хороший рисунок. Надо его поправить. Конечно, вот это направление перемещения воды. Что это значит по мере вот увеличения количества влаги, которая
48: На поверхности частиц породы, поверх гигроскопической воды. Вот здесь однослойная, надо 2 было бы нарисовать слоя. Формируются более толстые уже плёнки. Плёночная вода, физически рыхлосвязанная, она уже не так сильно связана с
49: Породы удерживается за счёт силы межмолекулярного притяжения. Вот эта вода способна медленно перемещаться от частиц, где её больше? Этой воды не сама частица. Больше, как здесь нарисовано, неудачный рисунок.
50: Честно могу сказать, а вот плёночной воды, вот здесь должно быть больше нарисовано, она перемещается в сторону частичек, где этой воды меньше. То есть происходит выравнивание толщины молекулярных плёнок, но она не так.
51: Сильно связано как предыдущая вода.
52: Гравитационная, капельная жидкая вода. То есть вот очень важно отметить, что когда речь идёт о геологической работе подземных вод, то в 1 очередь, естественно, подразумевается именно вот эта свободная вода, когда
53: Она возникает, значит, она гравитационная или капельно жидкая вода возникает при полном насыщении всех пор и трещин в Горных породах водой, она свободно перемещается под действием силы тяжести по этим.
54: Трещинами пором образуют скопления и потоки именно вот такая вот гравитационная или капельно жидкая вода.
55: Капиллярная. Ну что такое капилляр? Вы, наверное, знаете, все прекрасно. Это такая волосяная трещинка, или вот она в капилляре, там вода находится. Вот она, да?
56: Она вода такого типа, она либо полностью, либо частично вот здесь частично нарисовано, заполняет все мельчайшие трещины и поры в горной породе и удерживается в этих трещинах и порах за счёт сил поверхностного натяжения, образуя
57: Вот такие вот миниски, это вы знаете, как она может, собственно, перемещаться за счёт этих сил в любом направлении по этим капиллярам и каналам и даже в направлении, противоположном действию силы тяжести.
58: То есть снизу вверх такие каймы образуют над водоносным слоем. Покажу чуть дальше. Вот эта высота капиллярного поднятия над уровнем подземных вод может достигать
59: 2, даже 3 метров. Не то что там первые сантиметры, a2, 3 метра.
60: Ну, помимо вот этой самой жидкой воды, в породах присутствует, естественно, вода, которая находится в газообразном и твёрдом состоянии. Газообразная или парообразная вода. Она содержится в воздухе, который заполняет все пустоты в Горных породах, которые не
61: Заняты собственно, водой, такие пустоты тоже остаются, а вода в твёрдом состоянии в виде кристалликов льда встречается в областях таких многолетне мёрзлых Горных пород в криолитозоне ещё есть?
62: Вода вот 6 химически связанная или ещё называют конституционная, или кристаллизационная, или гидратная вода, она входит в состав кристаллических решёток некоторых минералов или заполняет свободное пространство в этих самых
63: Вот, например, гипс, тот же самый, который содержит каталину воду. Вот такая химически связанная вода может удаляться из породы, ну, либо путём нагревания, либо такого полного химического разложения.
64: Минералов. Вот все 6 типов воды в Горных породах. Теперь вот поговорим о том. Подземные воды вообще то распределяются в верхней части земной коры очень закономерно, не просто хаотично, а закономерно.
65: Вот часть коры вблизи поверхности называется так называемой зоной аэрации, то есть до 1 слоя полного насыщения или 1 водоносного слоя.
66: Вот эта вот зона аэрации, это зона, где кислород, просто воздух, собственно, свободно циркулирует, свободно проникает. То есть это зона аэрации находится между дневной поверхностью и, собственно,
67: Зеркалом 1 водоносного горизонта или зеркалом грунтовых вод. Вот здесь вот идёт циркуляция воды. Ну и здесь находится вода, сейчас скажу какая, а вот ниже вот этой вот границы зеркала грунтовых вод идёт
68: Тоже зона полного насыщения. Вот она, зона полного насыщения, где вода распределена, ну, преимущественно в жидком виде. Если температура, опять же отрицательная, ниже нуля, то в этих 2 зоо,
69: Зонах вода может существовать и в виде льда. Естественно, вот эта зона аэрации, собственно, это такая переходная буферная зона между собственно атмосферой и гидросферой, вот она, подземной гидросферой.
70: Естественно, понятно. Тут все очень важными свойствами водно коллекторскими обладают горные породы. Вы должны понимать, что это не только собственно водно коллек.
71: Свойства, но любые флюиды при этом могут присутствовать, которые имеют такое жидкое состояние. Значит пористость Горных пород, трещиноватость их, то есть количество трещин, кавернозность. Ну что такое кавернозность то
72: Понятно, это поры величиной больше 2 с половиной миллиметров. Это вы должны запомнить. Особенно нефтяники, наличие карстовых полостей, водопроницаемость Горных пород. Вот все они определяют формирование подземных вод. Закономерность.
73: Их размещения в коре земной и режим их движения. Итак, пористость, трещиноватость, кавернозность, наличие картовых полостей и водопроницаемость сейчас постараюсь объяснить.
74: Это итак, пористость вот обычно обозначается буковкой н вот такой вот очень важное значение имеет, естественно, для очень многих, для гидрогеологов, для нефтяников, да, вообще для всех.
75: Вычисляется по Такому отношению суммарного объёма пор в породе к общему объёму горной породы. Ну, умножена, то есть процент, простая формула, да, суммарное количество пор к общему объёму породы.
76: Умножим на 100. Ну, поскольку в процентах выражается наиболее характерна пористость для рыхлых осадочных пород. Вот посмотрите, видите, граниты пористость от нуля до 5 всего процентов, а в рыхлых осадочных
77: Породах она достигает 50%, а в глинных осадочных пород до 80%, как правило, собственно, чем она, вот пористость больше в однород.
78: По размерам и лучше окатанных Горных породах. Обломочные горные породы уже проходили, да, надеюсь, вот они тут вот осадочные, ну, в вулканических породах тоже, они достаточно пористые, там пористость бывает. Вы это видите, все видят.
79: Очень важно отметить, что, собственно, пористость не всегда значительная пористость обеспечивает свободное проникновение воды, то есть водопроницаемость. Видите, вот про
80: Проницаемость, вот пористость, водопроницаемость Горных пород, это способность Горных пород пропускать через себя воду. Вот посмотрите ещё раз повторяю, что вот при даже при высокой пористости все зависит от сложения.
81: Породы, скажем, глины обладают высокой пористостью до 80%, но это пористость такая, субкапиллярные, и за счёт поверхностного натяжения вода не проходит через эти породы, то есть испытывает огром
82: Сопротивление, которое создаёт с поверхностным натяжением вода, то есть глины при такой вот пористости являются водоупором. Проницаемость очень плохая. То есть это не прямая зависимость между пористостью породы и водо.
83: Проницаемость, а нам важно, конечно, водопроницаемость в значительной степени. И вот по степени проницаемости или водопроницаемости горные породы подразделяются на 3 группы.
84: Собственно водопроницаемые это такие рыхлые пески, гравий, галечники, песчаники, разбитые многочисленными трещинами, конгломераты.
85: Это известняки, закарстованные известняки, то есть там, где развивается карс, доломиты и другие собственно, растворимые породы слабопроницаемые, это суписи, то есть с большим
86: Содержание глинистой составляющей такие супески не совсем пески, суглинки лёгкие с небольшим содержанием глинистого вещества, лес такая, леврие, порода торф нераз.
87: Сложившийся и так далее, и относительно водонепроницаемые или водоупоры это глины, тяжёлые суглинки с большим содержанием глинистого вещества.
88: Хорошо разложившийся торф не трещиноватые, массивные, кристаллические и сцементированные осадочные горные породы скажем, гранит не трещиноватый, массивный, кристаллический.
89: Воду не будет пропускать в земной коре породы вот этой 1 и частично 2 группы играют роль коллекторов, то есть накопителей подземных вод, то есть водопроницаемые, и слабопроницаем.
90: А породы 3 группы, вот такие водонепроницаемые, играют роль подстилающих вот эти вот проницаемых пород водоупоров.
91: Вот от состава есть такие понятия влагоёмкость. Сейчас об этом поговорим. От состава вот этих рыхлых пород зависит их влагоёмкость, то есть способность вмещать и удерживать в себе то или иное количество воды влагоем.
92: Ёмкость все понятно, как это слово произносится, различают полную влагоёмкость вот она, полная влагоёмкость, то есть вода заполняет все поры, включая и тонкие капиллярные поры в горной породе.
93: И максимальную молекулярную влагоёмкость. Вот она, то есть, которая показывает количество воды, которое удерживается в породе силами молекулярного сцепления, то есть после того, как вся свободная гравитационная вода
94: Течёт из породы.
95: Значит, полная влагоёмкость, вот вся вода, которая содержится и максимальная молекулярная то есть после того, как вся гравитационная вода стекает вот все, что остаётся в тончайших порах.
96: Естественно, разница между полной влагоёмкостью и молекулярной максимальной молекулярной влагоёмкостью называется водоотдачей горной породы водоотдача вот она, водоотдача.
97: Для практических целей важно знать удельную водоотдачу, то есть количество свободной воды, которую можно получить из 1 кубометра породы, из 1 кубического метра. Вот все эти определения есть у вас в терминах?
98: Ну, я попытался их объяснить, чтобы запомнили, не просто заучили, а запомнили.
99: Наибольшей водоотдачей обладают, естественно, такие грубообломочные рыхлые породы. Это гравий и галька, ну и пески тут, хотя они не грубообломочные, а среднее, да, песчаные, ну, тоже обладают.
100: Наибольшей водоотдачи, а влагоёмкие глины, которые забирают воду, воду практически не отдают.
101: В каких же условиях, какие условия существуют в залегании подземных вод и движения? В общем, режим грунтовых вод? Следующая наша такая тема. Вот давайте посмотрим. Значит, по условиям залегания уже не вида воды, а по условиям залегания.
102: Гидродинамическому режиму, особенностям питания среди подземных вод выделяют в 1 очередь почвенные воды. Вот единичка. Видите почвенные воды, видите, под ними нет водоупора. Ну, сейчас об этом поговорим внимательно. Почвенные воды.
103: Верховодки вот с такими линзовидными водоупорами. Дальше грунтовые воды, вот они грунтовые воды. Это 1 водоносный горизонт, да, вот он 1 на 1 водоупоре.
104: Безнапорные воды, видите? То есть воды вот синенькие, находящиеся между 2 уже водоупорами. Межпластовые, межпластовые, напорные или артезианские воды. Ну здесь надо было таких такую ямку нарисовать.
105: Итак, почвенные воды, где располагаются обычно у дневной поверхности, неглубоко, значит, в почвенном слое вот он, почвенный слой, то есть такие висячие, не подстилаемые водоупорами гигроскопич.
106: Плёночные капиллярные воды обычно образуются путём фильтрации атмосферных осадков, ну, инфильтрации, как говорят, и конденсации влаги из воздуха, то есть
107: Естественно, они подвержены значительным воздействию сезонных колебаний температуры, то есть в летнее время они просто пропадают, прогреваются, испаряются зимой, замерзают и так далее. То есть
108: Самый поверхности, не подстилаемый никакими водоупорами.
109: Вот если у вас на даче пропадает вода, наверное, вы её берете из колодца, из такого, вот из таких вот вод Верховодка, то есть временное скопление подземных вод. Вот она, Верховодка, видите, синяя.
110: Bliss поверхностном слое водоносных отложений в пределах зоны аэрации вот зона аэрации, то есть это атмосфера, а вот у вас 1 водоносный слой, которые лежат вот эти вот верховодки на ли.
111: Завидным таким выклинивающихся, как говорят, в геологии водоупоре. Вот он такой не распространяется на всю длину, а вот такой вот линзовидный, то есть мощность таких Верховодов, ну, иногда достигает даже 2, 3 метров. Вот это вот
112: Толщина, наверное, вы уже привыкли. Уровень, естественно, верховодки подвержен значительным колебаниям. Опять же, в соответствии с климатическими изменениями. Здесь вода находится в такой вот капельно жидкой гравитационной форме уже вот если
113: У вас летом пропадает вода, то, может, и отсюда вы её берете. Такой незавидный слой летом может пропадать дальше. Грунтовые воды. Ещё более глубокие горизонты очень большим распространением пользуются. Это
114: Воды, которые 1 от поверхности, вот у вас Верховодка, а вот это 1 от поверхности.
115: Постоянный водоносный горизонт, который залегает на 1 выдержанном, уже водонепроницаемом слое. Вот он, водоупор и вот 1 горизонт, вот это уже грунтовые воды, вот.
116: То, что у него отсутствует сверху водоупорная кровля, ну, практически отсутствует, говорит, делает питание грунтовых вод, оно распространяется на всю площадь распространения в данном случае, то есть область питания.
117: Грунтовых вод совпадает с областью их распространения обычно
118: Собственно, в грунтовых водах обычно различают такую верхнюю поверхность или зеркало. Вот она грунтовых вод, вот зеркало грунтовых вод, а вот капиллярная кайма, о чем мы говорили. Видите, вот она такая тут, вот и
119: Водоупорная ложа, вот водоупорная ложа, то есть это водонепроницаемая порода, которая подстилает грунтовые воды. Вот порода, которая насыщена гравитационной водой, называется водоносным горизонтом.
120: Или водоносным слоем. Вот он, да, вот мощность водоносного слоя, это расстояние между собственно, между зеркалом грунтовых вод, то есть верхней поверхностью и водоупорным
121: Ложим. Вот мощность его, она будет разная совершенно.
122: Часть водоносного горизонта, где он насыщается водой, называется областью питания. Вот она, видите, осадки. Вот.
123: А место, где подземные воды выходят в виде Родников. Вот видите, родничок нарисован источников, там, ключей и так далее. Это область разгрузки или область, область дренирования, дренаж, сток.
124: Слово, вот расположенная между ними часть водоносного горизонта. Вот стрелочка нарисована, где движутся подземные воды, называется областью транзита, транзита. Вы себе от
125: Чайте.
126: Как я уже говорил, вот к этому зеркалу, то есть к верхней поверхности грунтовых вод, к зеркалу грунтовых вод, примыкает так называемая капиллярная кайма за счёт сил поверхностного натяжения вот сюда подтягивается вот она.
127: Гравитационно подтянутая вода. И здесь вот поры в породе лишь частично заполнены водой, которая поднимается по капиллярам. Вот она, кайма, поняли? Да, вообще грунтовые.
128: Воды по своим вот особенностям гидравлическим они обычно безнапорные воды или обладающие очень небольшим местным напором.
129: И, в общем то, уровень грунтовых вод. Поскольку питание то у нас в основном дождевое, да, он подвержен довольно резким колебаниям, в зависимости от климатических, метеорологических условий. 1
130: Да, горизонт, как я уже говорил, подземные воды, они находятся в состоянии постоянного движения.
131: Подчиняются законам собственно гравитации, естественно, то есть медленно перемещаются от областей питания к областям разгрузки. Они движутся обычно по порам трещинам в виде отдельных таких стру.
132: Параллельно друг другу и так далее. Скорость движения зависит от водопроводимости Горных пород, а также от гидравлического уклона, зеркала грунтовых вод. Вот как рассчитывается этот гидравлический градиент, то есть
133: Берётся расстояние между какими-то точками по зеркалу грунтовых вод. Вот он, да, здесь утрированно наклон, конечно, он значительно меньше а и б. Это будет превышение, высота, превышение точки, а над точкой б и делит.
134: На собственное расстояние между этими точками возникает такой, можно посчитать, напорный или гидравлический градиент. Значит, величина напорного градиента такой у вас есть. То есть не сложно рассчитать.
135: Вот скорость движения грунтовых вод тоже разнообразна совершенно. И она, конечно, относительно невелика по сравнению со скоростью собственно течения рек на поверхности. Вот в песках таких мелко.
136: Зернистых песках, однородных песках. Скорость, собственно, при даже больших уклонах могут достигать даже 5 метров в сутки. Это большая скорость достаточно, а в крупнозернистых гра
137: Мелкогалечных, да, вот отложениях может достигать даже 15, 20 метров в сутки.
138: А в сильно трещиноватых и закастовать ах, вот вы будете в крыму на таком плато четера, это такой кастующийся массив.
139: Огромный совершенно, ну, для нас огромный. Так там, вот в этих закарстованных известняках, за счёт их трещиноватости, кавернозности скорость воды может достигать 100 метров в сутки.
140: А может, и больше. Вот такой, на западном склоне вы, конечно, не увидите, охраняется чрезвычайно, но вот есть фотографии, есть такой большой карстовый источник на западном склоне, там уклон пород такой.
141: К северу, к северо западу. И вот как раз здесь идёт дренаж вот этих подземных вод карстовых с массива. Вот здесь расход воды, карстовый источник аянский, так называемый источник. Им питается город Симферополь. Ну,
142: В какой-то мере, конечно, вот расход воды, который называется в гидрогеологии дебет дебет, это расход воды достигает иногда 30 кубометров в секунду.
143: В разные годы, естественно, а может быть совсем маленьким, в засушливые годы, дебет, расход воды. Вот аянский источник, ну, может, доведётся вам там быть в этом году уровень, количество
144: Качество грунтовых вод постоянно меняется, это называется режимом грунтовых вод, то есть уровень, количество, качество, химсостав, грунтовых вод. И все это называ объединяется под общим названием режима грунтовых вод.
145: Естественно, основным фактором, ведущим фактором в изменении режима грунтовых вод являются, конечно, погодные климатические условия, то есть особенно количество выпадающих атмосферных осадков. Вот, скажем, в дождливые сезоны у вас
146: Уровень грунтовых вод очень высоко стоит. Видите, все колодцы заполнены водой, река полноводная, такое течёт, да, полностью закрытой водой. Родники существуют. А в, скажем,
147: В засушливый сезон у вас некоторые колодцы пересыхают, уровень грунтовых вод опускается, да воды становится меньше и в реке воды меньше.
148: И так далее, да, то есть все это, конечно, подвержено большому влиянию климатических и особенно погодных условий.
149: Итак, давайте подведём итоги. Некоторые, значит, от поверхности земли до водоупорного ложа, до водоупорного ложа 1 водоупорного ложа выделяются 3 зоны. 1 зона аэрации. Вот.
150: Она жёлтенькая зона аэрации.
151: Которая располагается над уровнем грунтовых вод, не заполнена водой. Атмосферные осадки через неё только просачиваются в нижележащие собственно зоны. Вот она, зона аэрации, вот она.
152: Дальше зона периодического насыщения водой располагается между максимальным уровнем подземных вод. Вот он, максимальный уровень подземных вод.
153: И минимальным уровнем подземных вод, который соответствует таким засушливым периодам. Вот это, то есть это частичная периодическая зона периодического насыщения водой. Вот она и зона постоянного насыщения между самым низким
154: Вот самый низкий уровень грунтовых вод и водоупорным ложем, надеюсь, вы это все запомнили.
155: Так у меня ещё 5 минут.
156: Вот помимо грунтовых вод, иногда выделяют так называемые безнапорные межпластовые воды. Если грунтовые воды, ну преимущественно безнапорные, то вот эти межпла
157: Пластовые тоже бывают безнапорные. Здесь, конечно, с утрировано вот этот наклон, да, но тем не менее, вот они отличаются от грунтовых вод тем, что находятся между 2 вот верхний, да, водоупор и нижний водоупор.
158: Воды, межпластовые воды, питание вот таких вот межпластовых вод происходит не на всей площади, поскольку, видите, он частично перекрывается водоупором, а только в местах, где этот самый водоносный гори.
159: Выходит на поверхность, вот он, область питания, а дальше идёт перемещение.
160: Вот эти вот межпластовые безнапорные воды обычно не полностью заполняют водоносный слой. Вот видите, они такие вот, вот, вот, вот это вот, кстати, вот грунтовые воды, да, а вот, вот таким вот
161: Крестиками показаны собственно межпластовые собственно воды, да не полностью заполняют водоносный горизонт.
162: Вот не имеют соприкосновения с его кровлей и, собственно, характеризуется свободной, ненапорной поверхностью.
163: На склонах оврагов, на склонах долины рек часто образуются такие вот источники или Родники, которые возникают при вскрытии контакта водоносных и водоупорных пород. Вот они медленно вытекают просто за счёт
164: Естественного уклона без особого напора. То есть вот эти межпластовые воды являются проточными и по условиям передвижения аналогичны грунтовым нисходящим водам, которые подчиняются законам сил.
165: Тяжесть.
166: Противоположность вот этим безнапорным водам существуют так называемые напорные или артезианские воды, то есть межпластовые воды, но уже напорные воды вот наиболее благоприятными условиями возникновения
167: Вот этих артезианских артезианские называются потому, что названы по провинции. Такая артезия во Франции являются вот такие вот прогибы в земной коре-таки, как говорят в геологии синклинального строения.
168: Структуры прогибы в земной коре под действием силы тяжести. Вот у вас область питания, естественно, воды под действием силы тяжести будут стремиться, ну, в нижнюю часть вот этого водоносного горизонта, но при этом они будут стремиться с 2 сторон возникать
169: Избыточное давление в центральной части, да, то есть движение будет направлено друг к другу. Если здесь пробурить скважину, то она будет за счёт вот этого напора фонтанировать.
170: Фонтанировать и таких ввод достаточно много. Да, вот посмотрите пример, вот фонтанирующий такой источник. Напорные артезианские воды. Если вдруг увидите, то это либо прорыв канализации, если в городе
171: Либо, собственно, такой естественный артезианский источник, если это не в городе находится, то есть под напором вот естественные выходы подземных вод на поверхность получили название, либо источников, ну,
172: Ключей. Ключ иногда называют, иногда родник по разному совершенно, то есть источники, как я уже говорил, чаще всего источники приурочены к долинам рек, таким к склонам баллок, склонам оврагов, которые
173: Прорезают водоносные горизонты, ну и на берегах морей тоже вот вы будете в крыму.
174: Так называемая немецкая балка. Вот вы спуститесь к морю, там будете тарскую свиту описывать, а вы не идите за преподавателем, он пойдёт налево, к Севастополю. Вот если смотреть на море, а вы на 20 метров направо отойдите там, где
175: Мыши растут, и вы увидите, что там, собственно, прямо практически в море впадает множество таких вот мелких, распределённых по большой площади источников нормальной, хорошей, пресной питьевой воды.
176: Потому что сходите, да, вот вода обычно в них так может спокойно стекать в виде таких либо многочисленных Струй. Да, вот видите, такой водоносный горизонт, он тут подрезан и в разных местах это один и тот же водоносный горизонт по
177: Ну, видите, течёт вода либо в виде 1 какой-то струи, естественно, в сторону естественного уклона поверхности водоносного горизонта. Такие источники, которые питаются верховодкой и напорными грунтовыми водами, называются
178: Нисходящими, нисходящими за счёт вот такого естественного уклона самого водоносного горизонта, нисходящие
179: У меня ещё минута, по моему, да, у меня точно часы идут. А если вода выходит в виде вверх бьющей сильной струи, то такие источники называются напорными или восходящими. Вот посмотрите, как это может произойти. Вот у вас.
180: Не напорный горизонт, да, и вот 1 водоупор, вот 2 межпластовые воды, но зона разрыва, вот этот разрыв называется и идёт смещение по этому разрыву, и в этот, и вода в этом
181: Горизонте упирается в водоупор, ей куда деваться, она по поверхности разрыва будет стремиться к поверхности, это же трещина и будет вот такой вот фонтанчик, так что вот такой вариант тоже вполне возможен, если увидите.
182: Восходящие или напорные источники связаны с их происхождением, и взаимодействие с различными собственно горными породами, в которых они находятся, подземные воды, практически никак.
183: Никогда не бывают дистиллированными, они всегда содержат какие-то соли. То есть вода всегда содержит какое-то количество растворённых компонентов. И вот суммарное содержание растворённых веществ в воде называется
184: Общей минерализации. Обычно она выражается в граммах на литр или в миллиграммах на литр. Вот классификация подземных вод по общей минерализации была предложена в своё время Владимиром ивановичем вернадским. Вот Владимир Иванович он выделил
185: 4 группы подземных вод это пресные воды до 1 Грамма на литр, до 10 грамм, на литр, солоноватые воды, солёные воды до 50 грамм.
186: На литр и рассолы, там большая цифра, какая-то больше 50 грамм, по крайней мере на литр.
187: Собственно, по преобладающим анионам обычно выделяются гидрохимические типы подземных вод, главными из которых являются гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные, собственно.
188: Воды и ряд промежуточных типов выделяют гидрокарбонатно сульфатные, сульфатно хлоридные и так далее. Это уже более дробная классификация, ну хотя бы вот такой пресные солоноватые, солёные
189: Рассолы, я думаю, вы в состоянии запомнить наиболее распространёнными йонами. Собственно, в подземных водах являются хлор сульфаты, натрий, кальций, магний.
190: Да, иногда в заметных количествах аммоний присутствует калий, железо, магний из газов. Обычно, собственно, это кислород, углекислый газ и некоторые другие. Вот сочетание.
191: Различное сочетание первых 6 вот этих компонентов, элементов определяет основные свойства подземных вод, как щёлочность, жёсткость, солёность. Вот.
192: Сочетание различных компонентов, которые обуславливают свойства этих самых вод.
193: Очень важное значение имеют так называемые Минеральные Воды. Что такое Минеральные Воды? Не просто все воды минерализованы. А что ж такое Минеральные Воды? Так вот, Минеральными Водами, я думаю, это, запомните, называют воды, которые
194: Используются для лечебных целей. Минеральные Воды используются для лечебных целей и обладают определёнными такими свойствами физико химическими, которые оказывают
195: Определённое воздействие, физиологическое воздействие на организм человека.
196: По температуре Минеральные Воды делят обычно на холодные до 20 градусов, тёплые до температуры тела человека 37 градусов.
197: Примерно горячие до 42. Вспомните градусник и очень горячие более 42, то есть гидротермальные больше 42 градусов цельсия.
198: В зависимости от состава.
199: Свойств лечебного значения среди вот этих самых Минеральных Вод выделяют углекислые
200: Сероводородные, радиоактивные, Минеральные Воды, ну и так далее.
201: Вот мы наконец-таки с вами добрались до геологической деятельности Минеральных Вод. Все это было до этого общие сведения о Минеральных Водах. Давайте с этого и начнём, поскольку подземные воды находятся в земной коре непрерывно.
202: Движении, они производят огромную геологическую работу, которая заключается в чем в физическом и химическом выветривании Горных пород знакомые вам слова, переносе продуктов выветривания и
203: Накоплений определённых типов отложений, то есть тех самых продуктов ветра, которые они переносят.
204: Первостепенную роль. Собственно, в геологической работе подземных вод имеют процессы, которые выражаются в химическом и механическом воздействии на горные породы. Основным результатом этой деятельности у нас будет в
205: Что это образование карста и оползней и про то, и про другое вы говорили, но как-то в отрыве от собственно основного агента. Почему это все происходит?
206: Карст и оползней карстовые процессы. Если я что-то повторю, я думаю, ничего страшного, потому что действительно подземные воды это главный агент образования, карст, собственно, для оползней почти тоже самое карст, процесс химии.
207: Растворения и вымывания выноса, который называется выщелачивание. Слово такое для вас может быть новое из растворимых водой пород это карбонатные породы, галоидные породы, сульфатные породы.
208: То есть растворение и вынос какой-то части этих пород, а также под карсом понимается и комплекс поверхностных и подземных форм рельефа, которые образуются в областях, где распространены вот эти самые
209: Породы, растворимые породы. От чего зависит? Вот видите, такой рельеф вот с такими впадинками и так далее. Карстовый рельеф, от чего зависит растворяющее действие собственно воды, зависит от её темпера.
210: Температуры чем выше температура, тем выше и собственно растворяющее действие от содержания углекислоты и различных солей, например, цо 2, повышает растворимость карбонатов.
211: А натрий хлор растворимость сульфатных пород повышает. То есть солёные воды зависит от пористости и трещиноватости пород, которые подвергаются воздействию воды. Это понятно. То есть за счёт этого
212: Увеличивается проницаемость пород. Вот растворяющее действие от чего зависит
213: Понятно, что горные породы, которые подвергаются воздействию подземных вод и развитию карста, называются карстующимися.
214: А районы, где развивается карс карстовыми. Вот видите, какая это 1 из яйл Крымских. Видите, какой рельеф. Все воронками.
215: К числу растворимых пород карстующихся пород относится каменная соль.
216: Гипс ангидрит, известняк доломит отчасти Мерген.
217: Наибольшей растворимостью, конечно, обладает каменная соль. Ну, натрий хлор, помните такой минерал галит, а меньшей карбонатные породы известняки и доломит кальций магний цо 3.
218: Но они тоже подвержены карсту по характеру растворимых пород, то есть подвергающих карстовому процессу, различают 3 основных типа карста. Видите, карбонатный карст, труднорастворимый. Это
219: Известняки доломиты мел берги.
220: Удивительно сульфатный среднее растворимый гипс ангидрид и Соляной легкорастворимый, калийный или каменной соли каменной соли имеется ввиду в основном натрий хлор наиболее
221: Более часто встречается известковый карс, поскольку он широко распространён и карбонатной породы весь альпийский пояс карбонатной породы, наш весь юг и так далее.
222: По степени выраженности собственно карстовых форм их соотношению обычно различают карс открытый, или его называют ещё голый, или его называют средиземноморский тип, или крымский тип. Вот вы его.
223: Видите, то есть открытые, то есть карстующиеся породы, выходят на поверхность, ничем не перекрываются. И karas покрытый или среднеевропейский тип. Ну, скажем, подмосковье.
224: Карстующиеся породы перекрыты, видите, перекрыты какими-то нерастворимыми отложениями. Вот покрытый карс. Видите, воронка то видно, а как она? А пород не видно.
225: Конечно, наибольшее многообразие вот этих карстовых форм, они характерны для открытого карса. Вы в крыму будете увидите все, у меня все примеры будут крымские исключительно вот вы там будете все это увидите. Понятно, что этому способствует и
226: Такой ливневый характер выпадающих на юге атмосферных осадков, в основном расположенных в южных районах, процесс растворения пород.
227: Приводит обычно к формированию и поверхностных форм карста и подземных форм карста. Вот они тут перечислены. Карры, воронки, кары с 2 р. Отметьте поле, сифоны, Шахты, колодцы, ущелья и вот
228: Пещеры всякие разные подземные формы со сталактитами, сталагмитами тероса и так далее.
229: Вот посмотрите, да, крымская ела, опять же, типичный картовый рельеф. Вот хорошо выражен вот именно в крыму, здесь вот обнажённы, видите, известняки выхода, то есть практически
230: На поверхность выходят карстующиеся известняки в пределах главной гряды Крымских гор. Ну, такие выровненные поверхности, где раньше пасли отары овец, сейчас их редко встретишь. Называется крымская ела. Вот.
231: 1 из таких яйл, вот каждая, вот эта самая Куртина, где деревца растут, это, собственно, воронка провальная, воронка карстовая.
232: Вот такой рельеф. Итак, давайте про поверхностные формы было у вас ничего, повторим, понятно, что развивается на поверхности обнажённых растворимых пород в результате совместного действия, собственно,
233: И подземных, и поверхностных вод, которые их растворяют, размывают. Итак, поверхностные формы их много отличаются большим разнообразием. Вот к ним относится ещё раз повторим кары с 2 р. Отметьте себе поно.
234: Карстовые воронки, карстовые котловины, поле. Чем отличаются сейчас скажу, карстовые колодцы и карстовые Шахты.
235: Вот посмотрите, что такое кары кары представляют собой такие небольшие углубления на поверхности карстующихся в данном случае известняков. Это четера, плато, четера, нижнее плато, где вы будете глубиной, скажем,
236: От нескольких сантиметров, ну, до сквозных, до дырок на поверхности Горных пород. Вот перед вами такие дырчатые кары, видите, достаточно хаотично, казалось бы, расположенные. Вот это есть кары. Вот они, видите, кары.
237: Ну, если приглядеться, то, собственно, эти кары, они представляют из себя такие расширенные трещины в Горных породах. Такие представляют. Вот видите, глубокие бороздки, видите, направленные характерно в 1 и том же.
238: Направление, да, по азимутом. Видите, вот расширенные канавки, щели глубиной до 2 даже метров бывают, развиваются по системе трещин. Вот это перед вами уже такие бороздчатые кары.
239: Это опять же, тоже снято на плато чердак, то есть разные степени преобразования. Косую ихся пород. Все начинается с таких вот поверхностных кар дырчатых кар, потом бороздите кары, а вот когда поверхность растворимых пород
240: Вот вся покрыта вот эти вот Карами то говорят уже о каровых Полях.
241: Понятно, что происхождение таких каровых полей связано с растворяющим воздействием атмосферных вод в краях трещин, да, которые рассекают, ну, практически все массивы, все увидите следующее.
242: Стадия развития карстового рельефа это так называемые поноры, то есть такие глубокие наклонные или вертикальные отверстия. Это тоже плато. Че Ардак такой щелеобразной или колодцеобразной формы?
243: По которым, собственно, вот поверхностная вода отводится в глубину массива, поступает вниз, куда-то вниз. То есть это следующая стадия караоба ования, следующий этап образования карста.
244: Значит, кары разнообразные, потом карстовые, потом поноры. Вот посмотрите, карстовая воронка. Следующая карстовая воронка. Это тоже плато четырна. Видите, вот карстовая воронка, вот у неё 1 из стенок, такая более крутая, другая более пологая.
245: За счёт такого наклонного залегания пород они все там асимметричны, эти воронки, то есть наиболее распространённая поверхностная форма карста такие чашеобразные или конусообразные углубле.
246: С крутыми или с крутыми или пологими склонами. Диаметр их может быть разнообразен до 50 метров, может быть, а глубина до 20 метров. Вот люди, видите, в виде такие масштабы здесь присутствуют. Это кар.
247: Воронки.
248: Вот на отдельных участках, вот Карабей ела перед вами, да, это крым. Ну, вы здесь не будете, но вдруг кто-то попадёт, вы будете на плато четырна, там воронок. Ну, тоже не меньше, я думаю.
249: Просто у меня такой картинки нет, вот этих воронок на 1 квадратный километр. Ну, по крайней мере, больше 50, может быть. Видите, сколько их вот каждый, вот это вот, вот эти деревца, там обвод.
250: Там больше воды, они там и растут. Видите, вот это все вороночки, воронки, воронки, воронки, воронки, воронки, воронки.
251: По особенностям собственно развития вот эти воронки делятся на 2 типа воронок. Это воронки поверхностного выщелачивания. То что вы будете видеть на читада её вот они такой
252: Вот вид имеет, видите, вот такая асимметричная воронка за счёт наклонного положения слоёв у вас 1 борт крутой, другой более пологий, а в самом глубоком месте обычно находится панор, по которому поверхностная вода.
253: Отводится вглубь массива карстового, а мощность там известняков достигает, наверное, 600, а может, и 800 метров. Вот.
254: Значит, воронки выщелачивания, их образование связано, конечно, с воздействием, растворяющим воздействием дождевых и снеговых вод, то есть поверхностные, которые приводят к постепенному углублению и расширению трещин.
255: Да, росту воронок, что способствует размывающей деятельности поверхностной. Вот, вот, видите, вороночка такая небольшая, и вот эти самые там растут деревца, поскольку там больше воды.
256: И провальные воронки бывают, они, в общем то, распространены в пределах различных растворимых пород, как в районах, где растворимые породы покрыты.
257: Достаточно мощной, песчано глинистой толщей. Вот как здесь видите, то есть в областях покрытого карса, да, закрытого, и образуется в результате того, что там уже образовалась полость где-то, а потом произошло обрушение, провал, свода.
258: Подземных карстовых полостей. Вот в этих условиях, видите, вот какая-то это что там домики какие-то или, да, домики, да, какой-то садовый кооператив, видимо, был. Такие вещи часто встречаются.
259: Предуралье, да, то есть кассовый процесс идёт где-то на глубине, там вот полости вырабатываются, а своды потом разрушаются и получаются такие вот провалы, то есть провальные воронки.
260: Что ещё может образовываться вот такие карстовые эрозионные овраги. Вот видите, вот процессы растворения, эрозии, линейной эрозии при линейном расположении воронок. Вот видите, 1 воронка, вот 2, они между собой сливаются и возникают
261: Карстовые эрозионные овраги, вот они овраг, вот. И вот такие уступчики между ними видно, да, прекрасно карстовые эрозионные овраги.
262: Вот в тех случаях, когда воронки сливаются между собой, это вот долгоруковская ела котловина бетек. Видите, здесь целый ряд воронок, целый ряд воронок. Вот домик какой-то там стоит, они слились между собой.
263: И образовали такое карстовую котловину значительных совершенно размеров. Ну, не знаю, сколько здесь размеров несколько сотен метров на такое же количество в длину, то есть уже следующая
264: Стадия слияние воронок между собой.
265: Котловины. А вот посмотрите, вот поле, что такое поле, собственно, вот карстовое поле, это большие сотни квадратных километров понижения, которые образуются при слиянии несколь
266: Карстовых котловин. Вот на балканах здесь поля всякие создают сельскохозяйственные. Поэтому называется польё. Это вот попово поле, это в боснии герцеговине находится. Вот его длина составляет 31 километр.
267: Иди, такое понижение большое, а ширина, ну, до полутора километра. Вот так выглядят полья, уже карстовые полья, площадь, видите, какая там почти 200 квадратных километров именно потому.
268: Потому что там сельскохозяйственные поля находятся, вот их так и называют.
269: Дальше карстовые колодцы это все поверхностные формы, пока на картовые колодцы или Шахт такие вот, что из себя представляют такие карстовые формы, почти вертикальные, да уходящие на глубину.
270: В десятки, даже сотни метров. То есть они являются такими переходными от поверхностных к подземным формам. Вот тоже самое. Четырас пещера голубиная, вот её поперечный разрез, то есть глубина порядка 30 метров вот этого провала почти
271: И вертикальный ход глубины, такие вертикальные провалы глубиной, ну где-то вот действительно максимально там в 20:30, а шириной очень небольшой, не более метра. Это вот называется
272: Колодцы.
273: Более глубокие, собственно, формы глубиной в несколько Десятков и сотен метров. Вот шахта, ход, конём. Видите, такой же примерно вход, но глубина то у неё больше 200 метров, почти вертикальный.
274: Совершенно вот такой вот, вот ход, что называется, ход конём так и называется. Видите, почему ход конём? Потому что немножко извивается, по всей видимости, вот уже называется картовым Шахтами. Вот они
275: Не вздумайте туда лезть без снаряжения, когда будете на практике, вообще не вздумайте туда лезть.
276: Ещё такие интересные формы рельеф, как исчезающие реки, возникают вот у вас такой провал, да, да, колодец, река в него впадает и никуда не вытекает. Вот такие реки получили название исчезающие.
277: Рек, то есть водостоки скрываются под землёй в карстовых воронках, понорах. Это часто довольно явление в карстующихся Горных породах. Вот, пожалуйста, такой пример. Вот видите, да, вот речка течёт, и никуда. Все
278: Вот такие вот, куда попал какой-то панор. Это вот воронка карстовая, последняя на её пути и все, и дальше такая слепая долина возникает поглощение, отвод воды в глубину с поверхности поверхность, ток ухо.
279: На глубину. Ну где-то он выйдет, где-то вот аянский источник, например, о котором мы говорили. Карстовый источник, где это все выходит, где приходит дренаж. Вот карстовые, эрозионные, слепые долины рек. Вот, пожалуйста, 1 из примеров.
280: Реки не достигает.
281: Ещё интересное явление у нас вот в вологодской области существует, ну, не только вологодской области, это такие периодически исчезающие озера. То есть они представляют из себя собственно, поноры. Вот видите, нет воды. А вот эта вода
282: Заполнено это так называемое шим озеро, их много, озёр вологодской области. Таких вот в какие-то периоды времени оно полностью заполнено водой. Они не очень большие, но достаточно большие. Вот люди стоят, видите? А в какие-то вода вся
283: Уходит полностью через такой вот понор, водоотводящий канал, площадь поверхности вот этого шимозера, ну, почти 8 километров, вот периодически исчезающее озеро, через карстовую стоп, через карстовую
284: Чёрная яма, она называется, эта карстовая воронка.
285: Тоже форма рельефа. Ну вот мы с вами добрались до подземных карстовых форм, что из них такие выделяют, это закарстованные трещины, то есть трещины расширенные. Растворяю.
286: Деятельностью подземных вод. Вот, например, трещины и карстовые пещеры и каналы. Ну, трещин, наверное, у меня немного. А вот пещеры, наверное, есть. Ну, наверное, да. Ну, трещины, понятно, вот кастовые.
287: Пещеры самые крупные, подземной карстовой формы. Вот перед вами пещера холодная, Саукова, вы в неё будете спускаться, она не очень большая, эта пещера, ну, максимальная глубина, вы туда не дойдёте, вот сюда дойдёте.
288: Только где-то метров 40. Глубина её вот это вот такой срез боковой, вот вход, будете спускаться, не забудьте фонарики, она никак не освещена. Абсолютно. Эта пещера, она такая дикая, значит, что называется, пещерами называет
289: Разнообразные подземные полости, которые образуются в кассовых областях и имеют 1 или несколько выходов на поверхность. Вот там вот, вот до этого места вы, наверное, дойдёте. Это гур, так называемый, наверное,
290: Дойдёте. Пещеры карстовые и в крыму тоже могут образовываться 2 путями. Это 1 растворение и
291: Вынос продуктов растворения, то есть выщелачивание и размыт и 2 обрушение и раскрытие таких тектонических трещин, и последующий их размыт вот таким пещерам обрушение тектони.
292: По трещинам относится скельская пещера в байдарской котловине, но вы туда не доберётесь, слава Богу, да, вот в неё вход, а вот там внутри вот такие вот вещи есть, она по зоне тектонического разлома образу.
293: Её протяжённость, ну она небольшая, где-то под 700 метров протяжённость только. То есть в крыму такие тоже есть. А вот на Палто че терак? В основном такие пещеры, выщелачивания, что за
294: Собой представляет пещера. Это такая система горизонтальных или близких к горизонтальным каналов, по которым когда-то текла вода. Они могут ветвиться, соединяться узкими проходами, могут расходиться, образуют разные
295: Залы, видите, вот до сих пор вода течёт. Да, да. Гроты узкие, щели на Дне бывают. Вот водотоки, видите, небольшие озера идёт не только растворение.
296: Кующих пород, ну и их размыв, эрозия и вынос, то есть выщелачивание, тот и другой процесс.
297: Они очень различны по своей протяжённости. Самой большой пещерой в мире считается такая Мамонтова пещера, которая находится, собственно, в кентукки в сша или флинтридж. Вот в неё вход, вот вход такой обычный новенный вход, а вот внутри
298: Гигантская пещера, которая, собственно, протягивается, вот длина исследованной только части.
299: Исследованной части порядка 700 километров, только исследованной части. Вот она такая огромная совершенно. А вход такой обыкновенный совершенно. Если будете в кентукки, обязательно загляните. Видите, там плавают на пла.
300: A2 по протяжённости считается такая гипсовая пещера оптимистическая на Украине 192 километра, говорят, есть слухи о том, что где-то в тернопольской области украинские спирилой ещё нашли какую-то пещеру.
301: Музейная, но как-то вот не удалось найти её размеры нигде. Если найдёте, ну, я буду только рад. Принесёте точно длина. Ну, по крайней мере, мне неизвестна. И так ли это или нет. Ну, непонятно.
302: В России у нас пещер много в общем то и в крыму, и на кавказе, и на алтае, и в приуралье. Ну везде есть такие пещеры, самая большая из исследованных пещер в иркутской области, в России.
303: Вот её длину примерно вот составило порядка, ну, почти 67 километров.
304: Тоже не маленькая ботовская пещера. Вот она такая обвальная. Видите, тут нагромождение глыб.
305: Заблудиться не сложно, а вот пещеры на плато четырна. Ну, несколько там вас подведут. Вы увидите. Вот бездонный колодец, так называемый, глубина немаленькая, 170 метров. Вот его, вот как он выглядит, видите?
306: Такими уступами, да, вот бездонный колодец, вот он такой вот, да, тысячеголовая Бинбаш, Коба. Сюда вы будете заходить? Ну, она немножко, конечно, испорчена многочисленными туристами, так что ничего там
307: Подкалывать не надо. Ну вот какой-то сталагнат там сохранился. Да? Так, фонарики не забывайте, тут без фонаря делать нечего. Абсолютно. Там вы будете, в этой пещере.
308: Ну, как я уже говорил, помимо собственно растворения пород выщелачивания их эрозии за счёт потоков, собственно, подземные воды осуществляют и перенос отложений, и их накопление.
309: Аккумуляция. Вот этот перенос, видите, вот подземные реки происходит в основном в химической форме, то есть в виде раствора. Вот они, растворя сонное вещество, переносят
310: В основном, конечно.
311: И абсолютное большинство осадков, которые при этом формируются, они химо нными являются. А из минералов наиболее распространённые. Это, конечно, органит, ну, кальцит, аналог галит гипс.
312: На потолке, там на стенах, на днище пещеры образуются такие разнообразные натёчные формы. Собственно, это карбонат кальция, скрытокристаллический или мелкокристаллический. Эти формы. Вы знаете, это такие кор.
313: Занавеси, драпировки, завесы, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, ну и так далее. Все эти слова вам более менее знакомы в ледяных пещерах. Вот эти вот натёчные образования слагаются обычно.
314: Дом кунгурская, например, пещера на урале, а вот из вод, которые насыщены кремниевой кислотой, образуются кремнёвые туфы, а из вод, насыщенных углекислотой при выходе этих самых источников на power.
315: Вы тоже увидите на выходе, скажем, из красно пещерной речки известковые туфы, травертины вот оставшаяся часть нерастворимый осадок известняка.
316: Нистая часть, которая часто имеет красный оттенок, красный цвет из оксидов железа, гидроксидов, железа формируется так называемая терра росса, терра росса, красная земля вот характер.
317: Ну вот, да, если у вас были, ещё раз напомню, вот кремнёвые туфли гейзерит состоит из опала. Собственно горная порода отложение подземных вод, которые содержит растворённый кремнезём цвет.
318: Белый, серый, розовый, коричневый, твёрдость высокая, можно царапать стекло опал почти 7 твёрдость, а вот известковый туф не реагирует с Соляной кислотой кремнёвый туф, естественно, самое важное для вас.
319: Травертин ну, в результате осаждения кальция кальций цо 3 при выходе на поверхность и падении давления источник, богатый углекислым кальцием это такая тоже пористая порода, чрезвычайно кавернозная. Даже можно
320: Породы, которые хорошо реагируют с аминокислотой.
321: Вот такие вещи, наверное, может быть, вы и не знали. Ещё образуются такие своеобразные образования в виде Шариков таких в виде маленьких конкреций, которые получили название пещерный жемчуг. Вот посмотрите, да, вот во Вьетнаме, да, вот он.
322: Как выглядит? Ну, более красивая картинка. Действительно похож на жемчуг, но это кальций чистый. И в пещерах образуется пещерный жемчуг. Вот он в таких вот ловушечка маленьких ванночек сохранился. Вот видите?
323: Ну, это кальцит.
324: А вот террерос, как выглядит в средиземноморье, это, в общем то, типичный ландшафт, такой тип почв. Вот красная земля, что называется, это нерастворимый глинистый осадок, нерастворимый после растворения карбонатов.
325: Терос, красная земля, красноватые глинистые отложения, вот эти нерастворимая часть карбонатных пород, обогащённые оксидами алюминия и железа. Поэтому такой красный. Видите, вот это карбонатные породы, а это вот
326: Что осталось после процессов выщелачивания и выноса терра росса? Ну, в крыму тоже можно найти, но не в таком, конечно, количестве, что ещё вот известковые натёки, напомню вам.
327: По происхождению они, собственно, близки к травертину, это тоже скрыто кристаллический кальцит или мелкокристаллический натёчные образования нарастает и на стенках пещер в карбонатных породах при испарении Растворов, которые тоже
328: Углекислым кальцием. Вот они стекают, видите?
329: С потолка в данном случае, в зависимости от положения либо на своде пещеры, либо на стенках, либо на днище пещер. Они разделяются на сталактиты. Надо объяснять, что это такое. Сосульки свиркают её сверху.
330: Вот сталактиты, да? Ну, это почти уже не сталактит, а какая-то драпировка, занавес, да, сталогмиты. Но вот здесь не совсем это сталагмит, в общем. Но вот это гур называется, наплыв такой на полу пещеры, ведь он
331: Толстый такой, то, что вы в холодной увидите, это гур, а вот это вот на нём сталагмиты, да, но в данном случае он уже сросся с каким-то сталактитом, который сверху спускался, и образовалась колонна сталагнат.
332: Да, вертикальные колонны, да. Ну и занавеси. Вот. Ну, наверное, когда-нибудь сформируется такой занавес по трещине идёт, там трещина, видимо, в потолке где-то. И вот такой вот занавес за счёт просачивания воды по трещине в потолке может
333: Возникнуть. Вот несколько примеров пещер Крымских, где вы будете, вас поведут, либо в пещеру мраморная, вот она перед вами. Вот видите, вот колонны, вот.
334: Магнаты, вот сталактиты, вот какие-то там занавесы, да, либо сюда вас поведут, ну там вам дадут одеться прям при входе, там курки, там холодно, вот такие красивые пещеры, либо в имени.
335: Рядом находится с мраморной, ну, будет все зависеть от того, где меньше людей будет в очереди стоять туда туристов приводят вот именно байраса они обустроенные пещеры, не менее красивые пещеры, уникальные пещеры.
336: Не так давно, собственно, открытые для посещения вот имене Баир хасар, видите, либо сюда, либо туда вас отправят на маршруте. Вот натёчное образование в в имене Баир хасар. Вот.
337: Такие драпировки какие-то.
338: Ну, без подсветки, просто со вспышкой снято, с подсветкой. Это ещё красивее. Вот высотное положение многих пещер, буквально несколько слов, по которым текут.
339: Подземные, собственно, реки находятся в очень тесной связи с уровнем базиса эрозии. Помните про базис эрозии? Мы с вами в прошлый раз говорили. То есть положение днищ Долин, которые дренируют этот самый карстовый массив, есть
340: Если базис эрозии понижается, углубляются долины, то устья пещерных рек высыхают, превращаются в сухие пещеры, вот видите, а на уровне нового базиса вот, например.
341: Эрозии начинает формироваться новая система горизонтальных галерей. Так возникает этажность в пещерах этажный карт или многоэтажные пещеры. Вот знаменитая каповая пещера в башкирии. Вот видите, самый нижний этаж
342: А вот когда-то вода текла здесь бар изменился, она стала течь, здесь выработал этот ход, потом вот здесь вот, а потом вот тут, то есть самый древний, самый высокий будет этажность за счёт изменения.
343: Базисы эрозии это понятно. Да, очень хорошо.
344: Ну, это curse такой вот в нашей собственно зоне. А вот есть такой тропический карс, он очень специфический, поскольку карстовый процесс это, собственно, в 1 очередь денудационный процесс, то есть снос и перенос.
345: Материала, поэтому он по разному протекает в разных климатических зонах и очень своеобразно в зоне, собственно, вот тропической тропической зоне, где много влаги. Вот здесь
346: Возникают в тропическом карте понижения, которые могут разделять весь карстовый массив на отдельные возвышенности разной формы башни и конусы. Сейчас покажу, как это выглядит. Карт где-нибудь там, во Вьетнаме, где-нибудь ещё. Вот посмотрите, вот.
347: Сначала башни и конусы, а потом дальнейшее развитие процесса приводит к тому, что возникают вот такие расширения, как поле, собственно, огромное поле. Видите, отдельные вот конусы остались ещё это все карстовые формы рельефа.
348: И все меньше, меньше площадей, занятых вот этим возвышенностями. А здесь они полностью уничтожены.
349: Вот такая своеобразная котловинная форма, карта карса. Вот они поэтому и делятся. Вот формы по морфологии, то есть по форме карстового рельефа. Тропический карс обычно делят на curse куполовидный. Видите, купола такие, ну,
350: Более менее сглаженный бывают башни.
351: Бывают и более красивые картинки. Вот башни такие стоят, да? А бывают такие конической формы. Видите такие конусы, это в Китае такие, да, видите, как конусы? Острые конусы, это все формы карста. А вот котловины, да, вот остались.
352: Отдельные вот башни, как их назвать? А уже сформировалась такая котловина, ограниченная вот этими ещё продолжение кастующим ся породами. Вот такие красивые картинки. Вот посмотрите.
353: Типичная форма такого котловинного карста, но ещё здесь и морем залиты, да, вот такой вот Юго-Восточная Азия.
354: Давайте подведём итог.
355: Некоторые, значит, карстовые явления представляет собой, конечно, сложный, многообразный процесс, который развивается при наличии 3 основных условий, если этих условий
356: Какое-то 1 из них будет отсутствовать, то карстообразования не будет. Вот эти условия это, во первых, карстующиеся горные породы, это способность пород пропускать воду. Если такой способности нет, то ничего тоже не
357: Будет и наличие движущейся воды, которая способна растворять эти породы, то есть породы кастующиеся, их способность пропускать воду и наличие движущейся, ещё раз повторяю, подземной воды, значит,
358: Подводя итог, можно сказать, что такое карст, запишите такое определение процесс химического, то есть растворения и отчасти механического воздействия вод, то есть разрушения струи.
359: То есть водной эрозии на растворимые, проницаемые горные породы.
360: Самое короткое определение. Надеюсь, вы такое определение дадите? Ну, я смотрю, не все.
361: И вот несколько слов ещё на такой сейчас 5 минут у меня осталось, я постараюсь уложиться. А нет, так, ничего страшного. Есть процесс, который очень сходен с карсом, особенно в нашей средней полосе идёт, называется суффозия. То есть процесс
362: Фозия разрушение Горных пород подземными водами путём механического выноса твёрдых частиц, то есть при сухоз идёт вынос материала без растворения может быть, вы видели, в некоторых маленьких родничках выносится?
363: Песчаные частички вот это и есть процесс суффозии вынос материала наиболее широко процессы суффозии развиты в лесах и суглинках, естественно, на склонах речных Долин, выходов, источников.
364: Особенно восходящих источников напорных источников в карбонатно глинистых породах карицу фозе обычно проявляется одновременно, и вот такое явление называется глинистый карст или глинистый псевдокарст ну почему?
365: Псевдо не очень понятно. Ну, в общем, такой вот смешанный, кажется. Вот, пожалуйста, результаты этой сухоз. То есть возникают воронки, проседания с образованием вот таких вот воронок, блюдец, впадин, просе.
366: Диаметром до 100 метров. Иногда даже пещеры возникают, ну, казалось бы, на ровном поле.
367: Вот, пожалуйста, такой же пример у кого-то на участке вдруг такая вот возникла воронка это сифозная воронка.
368: Или вот, например, да, видите, кто-то строил, строил, да. А геологи не доработали. То есть вот это недоучёт карстовых и уфуи нных процессов и явлений.
369: При инженерно строительной деятельности, то есть без работы, инженер геологов может привести к чему к просадке, провалам жилых зданий. Видите, как прямо под зданием аккуратненько над подземными поло.
370: Деформации полотна и Железнодорожного, и автомобильного любого, утечки воды из водохранилищ, поступление грунтовых вод в подземные выработки, загрязнения подземных вод. Вот.
371: Пожалуйста, провальная воронка.
372: Вот такие примеры, когда что-то проваливается, даже вот из бака, это в Москве было такое, ну, в Москве карс развит. Вот тут, слава Богу, не так уж много. Ну, давайте последнее. Вот, пожалуйста, уже, видите, воронка? Да, провали.
373: Вот кто-то недоучёл, не геологи не доработали, а вот Москва, посмотрите, что опасность, карстовая опасность, это вот красный цвет, Москва, за исключением, скажем, вот это бутово и прилегающих районов почти вся находится
374: В красном цвете. Спасибо.