Чем отличаются аллювиальные пролювиальные и делювиальные отложения

Коллювиальные, делювиальные, пролювиальные отложения и их ПИ

Коллювиальные и делювиальные отложения разнооб­разны. Накапливаются они на склонах различной крутизны и около их подножий. Это и позволяет объединить довольно раз­ные генетические типы отложений в одну группу. В образовании отложений склонов и подножий главная роль часто принадлежит действию силы тяжести.

Представители этой группы в ископаемом состоянии встречаются редко. Объясняется это тем, что все отложения на склонах не устойчивы; они легко подхватываются агентами дену­дации— текучей водой и ветром, уносятся прочь и дают начало другим генетическим группам осадочных образований, например речным, озерным или морским.

Осыпи и обвалы. Осыпи возникают в горах и вообще на кру­тых склонах в.результате главным образом физического вывет­ривания скальных пород и скатывания и оползания вниз по скло­ну продуктов разрушения. Этот процесс может происходить как под действием силы тяжести, так и с помощью стекающей по поверхности и просачивающейся внутрь дождевой и снеговой воды. Многократное замерзание и оттаивание также способству­ет движению обломков вниз по склону. В образовании и передви­жении осыпей участвуют и многие другие силы: ударное дейст­вие падающих глыб; замерзание воды и таяние льда; сжатие и расширение обломков под действием колебаний температуры; ударное действие дождя; изменение величины трения между обломками под влиянием их обледенения или увлажнения; дви­жение лавин; солифлюкционные процессы.

Отделяющиеся от скал обломки пород, скатываясь, образуют осыпь. Осыпь, постепенно разрастаясь, покрывает склон от места выходов коренных пород до его основания.

В осыпи наблюдается некоторая сортировка обломочного ма­териала, обусловленная тем, что при движении вниз по склону более крупные глыбы обгоняют более мелкие. Скорость движения осыпей в разных условиях меняется от ничтожной ве­личины до нескольких десятков сантиметров в год.

Обвальные накопления близки к осыпям. Отличаются обвалы тем, что происходят быстро, принимая иногда катастрофический характер. Чаще всего обвалы приурочены к районам, где уклоны превышают 40—45°. Толчком для их образования может явиться сильный ливень, подмыв основания склона рекой, землетрясение и т. п.

Состав обвальных образований, как и осыпей, зависит от со­става разрушающихся пород. Массивные породы дают глыбовые обвальные накопления. Слоистостью осыпные и обвальные накопления не обладают. Органические остатки в них обычно принадлежат материнским породам. Но могут встречаться обломки костей наземных жи­вотных, растительные остатки — куски стволов, стеблей, споры и пыльца.

Оползневые накопления. Оползневые накопления (по Е. В. Милановскому—«деляпсий», лат. delapsere — соскальзы­вать), довольно широко распространены. Могут достигать 20—30 м.

Солифлюкционные накопления. Под солифлюкцией (лат. solum—почва и fluctio — истечение) понимают процесс преиму­щественно медленного течения полужидкой массы глинистого грунта вниз по склону. Этот процесс имеет место там, где грунты оказываются переувлажненными, а это бывает главным образом в двух климатических зонах: во-первых, в областях развития веч­ной мерзлоты; во-вторых, это происходит во влажных тропиках. Процессы солифлюкции нарушают целост­ность почвенных горизонтов, а также дают на склонах характер­ные геоморфологические образования — натечные языки, оплывпны, натечные террасы. Развиваются солифлюкционные процессы на склонах в 2—3° и прекращаются при уклонах свыше 30°: на склонах с большим уклоном вода стекает по поверх­ности быстро и увлажнение грунта уменьшается.

Солифлюкционные накопления большей частью представляют собой глинистые и алевролито-глинистые массы, в которые могут быть включены участки более или менее разложенного дерново­го покрова, гнезда песка, а также отдельные камни и большие глыбы. Иногда в этих массах наблюдается подобие слоистости — линзовидные полосы, отличающиеся крупностью слагающего их материала.

Особенно много грубого материала появляется в тех случаях, когда коренные породы, выходящие выше по склонам, твердые и дают при выветривании скопления крупного щебня и глыб. Такие камни у основания склонов, беспорядочно перемешанные с глинистым материалом, могут напоминать ледниковые морены, за которые их иногда и принимают.

Делювий. Делювиальные отложения (лат. deluere — смы­вать). Под оползнями понимают движения земляных масс вниз по склонам в горах, по берегам речных долин, в обрывах морских берегов, оврагах и искусственных выемках. Часто оползни за­хватывают значительные массы пород на большом протяжении, выводя их из условий первоначального залегания.

В процессе оползания горные породы теряют свою первона­чальную структуру и текстуру, претерпевают неравномерное раз­дробление и перемешивание, образуют своеобразные отложения, создают оригинальные формы рельефа.

Сползающие породы обычно отличаются от подстилающих. Оползневое тело представляет собой беспорядочно перемешан­ный материал, состоящий из крупных обломков, смешанных с мелкоземом, обычно с глиной. Оползневые отложения чаще не­слоисты и нередко носят брекчиевидный характер. Но иногда в оползневых массах хорошо сохраняется слоистая текстура ма­теринских пород, а возникшие в результате их оползания нару­шения залегания могут быть приняты за тектонические дефор­мации, с которыми в действительности они ничего общего не имеют (см. рис. 14).

Иногда оползание происходит огромными глыбами — целыми блоками коренных пород, в которых при этом может сохраниться первичная структура и текстура. Промежутки между блоками заполняются щебнисто-глинистой массой, образующейся при перетирании сползающих пород.

В делювиальных образованиях слоистость и сортировка мате­риала или вовсе отсутствуют, или наблюдается неправильная местная слоистость и слабая сортировка.

Органические остатки в делювии могут иметь двоякое проис­хождение: в нем встречаются ископаемые, свойственные корен­ным породам и находящиеся здесь во вторичном залегании, и ископаемые наземные, современные эпохе образования данного делювия (раковины наземных моллюсков, кости позвоночных, растительные остатки). Все они обычно характеризуются плохой сохранностью.

Мощность делювия значительно изменяется даже на корот­ком расстоянии и зависит от подстилающего рельефа: во впади­нах достигает нескольких десятков метров, а на поднятиях уменьшается до единиц метров. Иногда на поднятиях делювий может совсем выклиниваться.

Особенно энергично делювий формируется в засушливых об­ластях на склонах, лишенных растительности или со слабым рас­тительным покровом. Размыв склонов, уничтожая почвенный слой, очень вредит земледелию. В областях с богатым и устойчи­вым растительным покровом и с высокой культурой земледелия делювий в современную эпоху не образуется.

Полезные ископаемые в делювии представлены иногда рос­сыпными минералами. Глинистый делювий иногда может ис­пользоваться как кирпичное и керамзитовое сырье. Делювий, об­разовавшийся из размытой коры выветривания, может содер­жать каолиновые глины и др. В результате некоторой сортировки материала дождевыми водами качество полезного ископаемого в делювии иногда оказывается выше, чем в коре выветривания.

Понятие о пролювии(лат. proluo — промывать) было введено в науку А. П. Павловым (1903). Так он называл отложе­ния, выносимые на равнину временно изливающимися из горных долин потоками.Селевые потоки. Особенно интенсивно пролювий накаплива­ется при катастрофических, так называемых селевых, потоках в горных странах.

В селевых потоках твердого материала содержится в 2—5 раз больше, чем воды; в некоторых потоках количество камней со­ставляло 57—67% (по весу), мелкозернистых фракций 23—27%, а воды только 10—16%. Селевые потоки обладают большой вяз­костью и не растекаются даже на широких участках долины: они движутся прямолинейно, с большой скоростью и сравнитель­но узкой полосой.

Селевые потоки выбрасывают на равнину в сотни раз больше продуктов разрушения горных пород, чем обычные ливневые или весенние паводки, которые постепенно теряют в своем русле еще в пределах горной долины влекомые ими камни. В некоторых случаях объем селевых выносов, выброшенных потоком за 1 — 2 ч, может превысить твердый сток с данного бассейна в нор­мальных условиях, продолжавшийся 15—20 лет.

Селевой поток имеет весьма сосредоточенный фронт, боль­шой объемный вес движущейся массы и обладает значительным ударным воздействием. Он разрушает находящиеся на его пути сооружения и заносит своими отложениями. Последние представ­ляют собой несортированную массу камней различного размера, песка и смешанного с ними мелкозема.

Согласно классификации, предложенной М. С. Гагошидзе (1959), следует различать собственно «селевые потоки» с содер­жанием твердого материала в них порядка 60—90%, «селевые паводки», содержащие 20—30% твердого материала, и обычные «горные паводки», содержащие 3—10% твердого материала в воде. Они сильно различаются по своим гидромеханическим свой­ствам, характеру причиняемых разрушений и по характеру своих отложений.

Пролювиальные отложения. Современные пролювиальные от­ложения часто имеют характерное геоморфологическое выраже­ние. Они образуют конус выноса. Временные потоки, выходя из гор на равнину или встречая на своем пути в горах значительное расширение долины, быстро теряют живую силу и сгружают весь переносимый ими материал; формируется конус выноса.

Отложения конуса выноса обладают рядом характерных осо­бенностей. Так как временные потоки несут громадное количе­ство взвешенного в воде ила и песка, плотность селевой массы весьма значительная. Это обусловливает большую потерю в весе переносимых крупных обломков. Этим и объясняется возмож­ность быстрого переноса временными потоками таких обломков, какие не в состоянии быстро переносить даже мощная горная река. Обломки величиной до 1 м ъ и больше выносятся времен­ными потоками на равнину иногда на расстояние нескольких километров от начала конуса выноса. Вследствие быстрого пере­носа сохраняется первоначальная форма обломков и сортировка по крупности наблюдается лишь самая грубая. Поэтому отделе­ние песчаных фракций от глинистых происходит очень редко и пролювиальные чистые пески почти не встречаются. Наоборот, весьма обычно смешение всех фракций. Однако некоторая сор­тировка в пределах конуса выноса все же происходит и поэтому самый крупнообломочный материал преимущественно отлагает­ся в горной долине около выхода на равнину, а дальше, к пери­ферии конуса, накапливаются все более тонкие осадки (рис. 15). Это приводит к определенной зональности в строении конусов выноса.

Слоистость в пролювиальных отложениях обычно отсутству­ет, иногда встречается грубая линзовидная слоистость — непра­вильные линзы более грубого или, наоборот, более тонкого мате­риала. Пролювиальные отложения широко распространены среди древних континенталь­ных толщ.

Каждый раз, когда поднимались горные цепи, на предгорных равнинах накапливались мощные толщи продуктов размыва этих гор. Такие накопления известны под общим названием «мо- ласс». В них принимают участие и отложения пролювиального генезиса.

Пролю­виальные отложения, несмотря на их широкое распространение как на современной поверхности Земли, так и в ископаемом со­стоянии, относительно бедны полезными ископаемыми. Объясня­ется это тем, что в пролювии мы имеем дело по существу с на­чальными членами ряда осадочной дифференциации, когда ос­новная масса полезных компонентов еще не отделилась (не дифференцировалась) от заключающих их материнских пород. К тому же и механизм накопления пролювия таков, что не спо­собствует дифференциации. Тем не менее в пролювии иногда присутствуют полезные залежи. Это в первую очередь разнооб­разные строительные камни, бутовое и балластное сырье, неко­торые месторождения углей.

Дата добавления: 2015-12-16 ; просмотров: 2937 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Чем отличаются аллювиальные пролювиальные и делювиальные отложения

зЕПМПЗЙЮЕУЛБС ДЕСФЕМШОПУФШ ФЕЛХЮЙИ ЧПД

рПД ФЕЛХЮЙНЙ ЧПДБНЙ РПОЙНБАФ ЧУА ЧПДХ, УФЕЛБАЭХА РП РПЧЕТИОПУФЙ УХЫЙ, ОБЮЙОБС ПФ НЕМЛЙИ УФТХЕЛ, ЧПЪОЙЛБАЭЙИ ЧП ЧТЕНС ДПЦДЕК Й ФБСОЙС УОЕЗБ, ДП УБНЩИ ЛТХРОЩИ ТЕЛ, РПДПВОЩИ чПМЗЕ, бНХТХ, бНБЪПОЛЕ. фЕЛХЮЙЕ ЧПДЩ СЧМСАФУС УБНЩН НПЭОЩН ЙЪ ЧУЕИ ЬЛЪПЗЕООЩИ ЖБЛФПТПЧ, РТЕПВТБЪХАЭЙИ РПЧЕТИОПУФШ НБФЕТЙЛПЧ. тБЪТХЫБС ЗПТОЩЕ РПТПДЩ Й РЕТЕОПУС РТПДХЛФЩ ЙИ ТБЪТХЫЕОЙС Ч ЧЙДЕ ЗБМШЛЙ, РЕУЛБ, ЗМЙОЩ Й ТБУФЧПТЈООЩИ ЧЕЭЕУФЧ, ФЕЛХЮЙЕ ЧПДЩ УРПУПВОЩ Ч ФЕЮЕОЙЕ НЙММЙПОПЧ МЕФ УТЕЪБФШ ДБЦЕ УБНЩЕ ЧЩУПЛЙЕ ИТЕВФЩ Й УТБЧОСФШ ЙИ У РТЙМЕЗБАЭЙНЙ ТБЧОЙОБНЙ. ч ФП ЦЕ ЧТЕНС ЧЩОЕУЕООЩЕ ЙНЙ Ч НПТС Й ПЛЕБОЩ РТПДХЛФЩ ТБЪТХЫЕОЙС ЗПТОЩИ РПТПД УМХЦБФ ЗМБЧОЩН НБФЕТЙБМПН, ЙЪ ЛПФПТПЗП ЧПЪОЙЛБАФ НПЭОЩЕ ФПМЭЙ ПУБДЛПЧ.

еУМЙ УЛПТПУФШ ЧПДЩ ОЙЮФПЦОП НБМБ (0,1-0,7 УН/УЕЛ), ДЧЙЦЕОЙЕ ЕЈ Ч ТХУМЕ СЧМСЕФУС МБНЙОБТОЩН, УФТХЙ ЧПДЩ РБТБММЕМШОЩ ДМЙООПК ПУЙ ТХУМБ. рТБЛФЙЮЕУЛЙ ЦЕ ДБЦЕ ТБЧОЙООЩЕ ТЕЛЙ Й ТХЮШЙ ПВМБДБАФ ЗПТБЪДП ВПМШЫЙНЙ УЛПТПУФСНЙ ФЕЮЕОЙС (0,5-2,5 Н/УЕЛ). дЧЙЦЕОЙЕ ЧПДЩ ВХДЕФ ФХТВХМЕОФОЩН ЙМЙ ЧЙИТЕЧЩН. рТЙ ЬФПН Ч ФПМЭЕ ЧПДЩ ЧПЪОЙЛБАФ ЪБЧЙИТЕОЙС, ЛПФПТЩЕ Й СЧМСАФУС ПУОПЧОПК РТЙЮЙОПК ТБЪНЩЧБ ДОБ Й УФЕОПЛ ТХУМБ, РЕТЕОПУБ РП ФЕЮЕОЙА ТБЪНЩФЩИ ЮБУФЙГ. тБЪТХЫЙФЕМШОБС УЙМБ РПФПЛБ РТСНП ЪБЧЙУЙФ ПФ УТЕДОЕК УЛПТПУФЙ ФЕЮЕОЙС Й УФЕРЕОЙ ФХТВХМЕОФОПУФЙ.

чЕМЙЮЙОБ ЧПДОПЗП РПФПЛБ Й ТБЪНЕТ ЕЗП ЬТПЪЙПООПК ДПМЙОЩ ЪБЧЙУСФ ПФ ФПК РМПЭБДЙ, У ЛПФПТПК ПО УПВЙТБЕФ ЧПДХ, ЙМЙ ЙОБЮЕ ПФ ТБЪНЕТБ ЕЗП ЧПДПУВПТБ. рПУМЕДОЙК ОЕХЛМПООП ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС ПФ ЙУФПЛПЧ Л ХУФША МАВПЗП ЧПДОПЗП РПФПЛБ. лТХРОЩЕ ТЕЛЙ ЙНЕАФ ЧПДПУВПТЩ ЙМЙ ТЕЮОЩЕ ВБУУЕКОЩ РМПЭБДША НЙММЙПОЩ ЛЧБДТБФОЩИ ЛЙМПНЕФТПЧ, ПВТБЪХАЭЙЕ Ч РМБОЕ УМПЦОП ЧЕФЧСЭХАУС ТЕЮОХА УЙУФЕНХ. ьФПК ЗЙДТПЗТБЖЙЮЕУЛПК УЕФЙ УППФЧЕФУФЧХЕФ ЬТПЪЙПООБС УЕФШ, ЙМЙ УЙУФЕНБ ДПМЙО ЧОХФТЙ ФПЗП ЦЕ ТЕЮОПЗП ВБУУЕКОБ.

мАВПК ЧПДОЩК РПФПЛ, ДЧЙЦХЭЙКУС РП ЪЕНОПК РПЧЕТИОПУФЙ, РТПЙЪЧПДЙФ ТБВПФХ, ЪБЛМАЮБАЭХАУС Ч ТБЪТХЫЕОЙЙ ЗПТОЩИ РПТПД, РЕТЕОПУЕ Й РЕТЕПФМПЦЕОЙЙ РТПДХЛФПЧ ЙИ ТБЪТХЫЕОЙС.

цЙЧБС УЙМБ ДЧЙЦХЭЕКУС ЧПДЩ Ч ОЙЦОЕК ЮБУФЙ УЛМПОБ ЗПТБЪДП ВПМШЫЕ, ЮЕН Ч ЧЕТИОЕК. рПЬФПНХ Ч ОЙЦОЕК ЮБУФЙ УЛМПОБ ЧПДБ ОБЮЙОБЕФ ТЩФШ УЕВЕ ТХУМП, ЙНЕАЭЕЕ ЖПТНХ ТЩФЧЙОЩ У ЛТХФЩНЙ ВПТФБНЙ. ьФБ ТЩФЧЙОБ УП ЧТЕНЕОЕН ТБУРТПУФТБОСЕФУС ЧЧЕТИ РП УЛМПОХ, РПЛБ ОЕ ДПУФЙЗОЕФ ЕЗП ЧЕТЫЙОЩ (РПРСФОБС ЬТПЪЙС). ч ТЕЪХМШФБФЕ НПЦЕФ ЧПЪОЙЛОХФШ ГЕМБС УЕФШ ТБЪЧЕФЧМЈООЩИ ПЧТБЗПЧ, РТПНПЙО ЙМЙ ТЕЮОЩИ ДПМЙО.

фПЮЛБ Х РПДОПЦЙС УЛМПОБ, ПФ ЛПФПТПК ОБЮЙОБЕФУС ТБЪНЩЧБОЙЕ ПЧТБЗБ (ДПМЙОЩ) Й ОЙЦЕ ЛПФПТПК ОЕ ТБУРТПУФТБОСЕФУС ХЗМХВМЕОЙЕ ТЩФЧЙОЩ, ОБЪЩЧБЕФУС ВБЪЙУПН ЬТПЪЙЙ ДБООПЗП ПЧТБЗБ (ДПМЙОЩ). тПУФ ДПМЙОЩ ЙДЈФ РТПФЙЧ ФЕЮЕОЙС РПФПЛБ ПФ ХУФШС (ВБЪЙУБ ЬТПЪЙЙ) Л ЧЕТИПЧША, Ф.Е. ТЕЗТЕУУЙЧОП, РПРСФОП. рП НЕТЕ ТПУФБ РТПДПМШОЩК РТПЖЙМШ ДОЙЭБ ДПМЙОЩ РП ОБРТБЧМЕОЙА Л ХУФША РПУФЕРЕООП ЧЩРПМБЦЙЧБЕФУС, ПУФБЧБСУШ ЛТХФЩН Л ЧЕТЫЙОЕ. рТПЙУИПДЙФ ЬФП РПФПНХ, ЮФП ЬОЕТЗЙС РПФПЛБ Й РТПЙЪЧПДЙНБС ЙН ТБВПФБ ПРТЕДЕМСАФУС НБУУПК ЧПДЩ Й УЛПТПУФША ФЕЮЕОЙС, Ф.Е. ХЛМПОПН ТХУМБ. лБЛ ФПМШЛП Ч ОЙЦОЕН ХЮБУФЛЕ ДПМЙОЩ (ПФЛХДБ ОБЮБМПУШ ЕЈ ТБЪЧЙФЙЕ) ХЛМПО ТХУМБ УФБОЕФ ДПУФБФПЮОП РПМПЗЙН, ХЗМХВМЕОЙЕ ДПМЙОЩ РТЕЛТБЭБЕФУС, Й ЬОЕТЗЙС РПФПЛБ ВХДЕФ ОБРТБЧМЕОБ ОБ ТБУЫЙТЕОЙЕ ДПМЙОЩ Й ОБ ЧЩОПУ ТЩИМПЗП НБФЕТЙБМБ, РПУФХРБАЭЕЗП У ЧЕТЫЙОЩ Й УП УЛМПОПЧ. ъДЕУШ ПВТБЪХЕФУС ЛПОХУ ЧЩОПУБ.

тБВПФБ ЧПДОПЗП РПФПЛБ РТЙ ЖПТНЙТПЧБОЙЙ ПЧТБЗБ Ч ТБЪМЙЮОЩИ ЕЗП ХЮБУФЛБИ РТПСЧМСЕФУС РП-ТБЪОПНХ. ч ЧЕТИПЧШЕ, ЗДЕ ХЛМПО ТХУМБ ЛТХФ Й ОЕ УППФЧЕФУФЧХЕФ НБУУЕ ЧПДЩ, РТПФЕЛБАЭЕК РП ОЕНХ, РТПЙУИПДЙФ ХЗМХВМЕОЙЕ ПЧТБЗБ Й ЕЗП ТБЪТБУФБОЙЕ Ч УФПТПОХ ЙУФПЛПЧ, Ф.Е. ХУЙМЕООБС ЬТПЪЙС. ч УТЕДОЕН ФЕЮЕОЙЙ ЧУС ТБВПФБ ЧПДЩ ОБРТБЧМЕОБ ОБ ФТБОУРПТФЙТПЧЛХ УОПУЙНПЗП У ЧЕТИПЧШЕЧ НБФЕТЙБМБ. ч ОЙЦОЕН ФЕЮЕОЙЙ РТПЙУИПДЙФ ПФМПЦЕОЙЕ ЬФПЗП НБФЕТЙБМБ Й ОБЛПРМЕОЙЕ ЕЗП Ч ЛПОХУЕ ЧЩОПУБ (БЛЛХНХМСГЙС).

хЗМХВМЕОЙЕ Й ТПУФ ДПМЙОЩ ФЕПТЕФЙЮЕУЛЙ ВХДХФ РТПДПМЦБФШУС ДП ФЕИ РПТ, РПЛБ ОБ ЧУЈН ЕЈ РТПФСЦЕОЙЙ ХЛМПО ТХУМБ РПФПЛБ ОЕ ВХДЕФ УППФЧЕФУФЧПЧБФШ РТПФЕЛБАЭЕК РП ТХУМХ НБУУЕ ЧПДЩ. лБЛ ФПМШЛП ЬФЙ ЧЕМЙЮЙОЩ РТЙДХФ Ч ТБЧОПЧЕУЙЕ, ЬТПЪЙПООБС ТБВПФБ РПФПЛБ РТЕЛТБФЙФУС. рПДПВОЩК ЙДЕБМШОЩК РТПЖЙМШ РПМХЮЙМ ОБЪЧБОЙЕ РТПЖЙМС ТБЧОПЧЕУЙС. пО ЙНЕЕФ ЖПТНХ РТБЧЙМШОПК ЧПЗОХФПК ЛТЙЧПК РБТБВПМЙЮЕУЛПЗП ФЙРБ, ЛПФПТБС УФБОПЧЙФУС ЛБУБФЕМШОПК Л ЗПТЙЪПОФХ Ч ОЙЦОЕК ЮБУФЙ Й ЛТХФП РПДОЙНБЕФУС Ч ЧЕТИПЧШЕ. фБЛПЧ НЕИБОЙЪН ЖПТНЙТПЧБОЙС РТПДПМШОПЗП РТПЖЙМС ДПМЙОЩ МАВПЗП ТБЪНЕТБ, ПФ ПЧТБЗБ ДП ВПМШЫЙИ ТЕЛ, ОП ФБН ПО НЕОЕЕ ОБЗМСДЕО ЙЪ-ЪБ ВПМШЫЙИ РМПЭБДЕК Й ДМЙФЕМШОЩИ РТПНЕЦХФЛПЧ ЧТЕНЕОЙ.

лТХРОЩЕ ДПМЙОЩ ВПМШЫЙИ ТЕЛ, ЮЕТЕЪ ЛПФПТЩЕ ЧЩОПУСФУС Ч НПТЕ ЧПДЩ, УПВЙТБЕНЩЕ ЮБУФП У РПЧЕТИОПУФЙ ГЕМПЗП ЛПОФЙОЕОФБ, ЛПОЕЮОП, ОЙЛПЗДБ ОЕ ВЩМЙ НБМЕОШЛЙНЙ ПЧТБЗБНЙ, ТБЪТПУЫЙНЙУС РХФЈН ТЕЗТЕУУЙЧОПК ЬТПЪЙЙ. ьФЙ ДПМЙОЩ ЪБЛМБДЩЧБМЙУШ ЧДПМШ РХФЕК РПЧЕТИОПУФЙ УФПЛБ УТБЪХ ОБ ЧУЈН ЙИ РТПФСЦЕОЙЙ. чЩОПУЙНЩЕ ЙЪ ОЙИ ПЗТПНОЩЕ НБУУЩ ПВМПНПЮОПЗП НБФЕТЙБМБ Ч ФЕЮЕОЙЕ ФЩУСЮ ЙМЙ НЙММЙПОПЧ МЕФ ЪБОПУЙМЙ ГЕМЩЕ НПТУЛЙЕ ЪБМЙЧЩ, РТЕЧТБЭБС ЙИ Ч УХЫХ. рП ЬФПК ЧОПЧШ УПЪДБООПК УХЫЕ ТЕЛБ РТПДПМЦБМБ РХФШ Ч НПТЕ, ОБДУФТБЙЧБС УЧПА ДПМЙОХ УОЙЪХ, Б ОЕ УЧЕТИХ, У РПНПЭША БЛЛХНХМСГЙЙ, Б ОЕ ЬТПЪЙЙ.

уТБЧОЙФЕМШОП НПМПДЩЕ ТЕЛЙ, ДПМЙОЩ ЛПФПТЩИ ЕЭЈ РМПИП ТБЪТБВПФБОЩ, ЙНЕАФ ОЕРТБЧЙМШОЩК РТПДПМШОЩК РТПЖЙМШ. ъБФЕН ПОЙ РЕТЕЦЙЧБАФ ЬФБР ХУЙМЕООПК ЗМХВЙООПК ЬТПЪЙЙ Й ЧЩТБЧОЙЧБОЙС РТПДПМШОПЗП РТПЖЙМС, ДМС ЛПФПТПЗП ВБЪЙУПН ЬТПЪЙЙ УМХЦЙФ ХТПЧЕОШ НПТС. рПУФЕРЕООП ЧЩТБВБФЩЧБЕФУС ЛТЙЧБС, ВМЙЪЛБС Л РТПЖЙМА ТБЧОПЧЕУЙС, Й ДПООБС ЬТПЪЙС ПУМБВЕЧБЕФ.

еУМЙ ДПМЙОБ ЧТЕЪБЕФУС Ч ОЕПДОПТПДОХА РП УПУФБЧХ ФПМЭХ ЗПТОЩИ РПТПД, ЛТЙЧБС ЕЈ РТПДПМШОПЗП РТПЖЙМС ТБЧОПЧЕУЙС ВХДЕФ ОЕ РМБЧОПК, Б УФХРЕОЮБФПК. ч НЕУФБИ ЧЩИПДБ РМПФОЩИ, ФТХДОП ТБЪНЩЧБЕНЩИ РПТПД ЗМХВЙООБС ЬТПЪЙС ЪБНЕДМСЕФУС, Б РТПДПМШОЩЕ ХЛМПОЩ ЧПЪТБУФБАФ, ФЕЮЕОЙЕ УФБОПЧЙФУС ВЩУФТЩН Й ВХТОЩН. чПЪОЙЛБАФ РПТПЗЙ. еУМЙ РМБУФЩ ПУПВП ФЧЕТДЩ, ФП РЕТЕРБД НПЦЕФ РТЙПВТЕУФЙ ЖПТНХ РПЮФЙ ЧЕТФЙЛБМШОПК УФЕОЛЙ, У ЛПФПТПК РПФПЛ ВХДЕФ ОЙЪЧЕТЗБФШУС РТСНП ЧОЙЪ Ч ЧЙДЕ ЧПДПРБДБ.

дОП ДПМЙОЩ ОБ ЪТЕМПК УФБДЙЙ ТБЪЧЙФЙС ОЕ ГЕМЙЛПН ЪБОСФП ТХУМПН РПФПЛБ. ч ИПТПЫП ТБЪТБВПФБООЩИ, ЫЙТПЛЙИ ДПМЙОБИ ПОП УПУФБЧМСЕФ МЙЫШ ОЙЮФПЦОХА ЮБУФШ ЫЙТЙОЩ ДОБ ДПМЙОЩ. пУФБМШОБС ЕЗП ЮБУФШ РТЕДУФБЧМСЕФ РПКНХ, ОБЪЩЧБЕНХА ЕЭЈ РПКНЕООПК, МХЗПЧПК ЙМЙ ЪБМЙЧОПК ФЕТТБУПК. ьФП ВПМЕЕ-НЕОЕЕ РМПУЛБС РПЧЕТИОПУФШ, ГЕМЙЛПН ЙМЙ ЮБУФЙЮОП ЪБМЙЧБЕНБС ТЕЮОЩНЙ ЧПДБНЙ ЧП ЧТЕНС РПМПЧПДЙК Й ЧПЪЧЩЫБАЭБСУС ОБД ТХУМПН ОБ ТБЪМЙЮОХА ЧЩУПФХ.

рПКНБ РПЮФЙ ОБГЕМП УМПЦЕОБ БММАЧЙБМШОЩНЙ ПФМПЦЕОЙСНЙ. ьФП РПОСФОП, ЕУМЙ ЧУРПНОЙФШ, ЮФП ЧУЈ ДОП ДПМЙОЩ ЧЩТБВПФБОП ТХУМПН ТЕЛЙ, ЙЪМХЮЙОЩ ЛПФПТПЗП, НЕОСС УЧПА ЖПТНХ Й РПМПЦЕОЙЕ, РПУФЕРЕООП РПДНЩМЙ Й ТБЪДЧЙОХМЙ УЛМПОЩ ДПМЙОЩ.

оБРТЙНЕТ, Ч УЙМХ ТПУФБ НЕБОДТПЧ ТХУМП Ч ЕЗП ЧЕТЫЙОЕ УНЕЭБЕФУС ЧВПЛ. фПЗДБ ЮЕТЕЪ ФПЮЛХ, ТБУРПМБЗБЧЫХАУС ТБОЕЕ ОБ ХТЕЪЕ ЧПДЩ Х ЧПЗОХФПЗП ВЕТЕЗБ, РТПКДХФ: УБНБС ЗМХВПЛБС ЮБУФШ РМЈУБ, ПУОПЧБОЙЕ ТХУМПЧПК ПФНЕМЙ Й ЕЈ ЧЕТИОСС ЮБУФШ. уППФЧЕФУФЧЕООП РТПЙЪПКДЈФ ТБЪНЩЧ ДП ХТПЧОС ДОБ РМЈУБ, ЪБФЕН РПЧЕТИ ДОБ ПФМБЗБАФУС ЗТХВЩЕ ПУБДЛЙ УФТЕЦОЕЧПК ЪПОЩ РПФПЛБ, ДБМЕЕ РЕУЛЙ ПУОПЧБОЙС ТХУМПЧПК ПФНЕМЙ Й РЕУЛЙ У МЙОЪБНЙ ЙМПЧ ЧЕТИОЕК ЮБУФЙ ЕЈ. чПЪОЙЛБЕФ ФПМЭБ ТХУМПЧПЗП БММАЧЙС, Ч ЛПФПТПК УОЙЪХ ЧЧЕТИ ЗТХВЩК НБФЕТЙБМ (ВБЪБМШОЩК ЗПТЙЪПОФ ЗТХВЩИ ПУБДЛПЧ) УНЕОСЕФУС ВПМЕЕ ФПОЛЙН. ьФП ВХДЕФ ОБВПТ ПФМПЦЕОЙК ПДОПЗП РБЧПДЛБ. у ЛБЦДЩН РБЧПДЛПН ТХУМПЧПК БММАЧЙК ВХДЕФ РПУМЕДПЧБФЕМШОП ЧЩУФЙМБФШ ДОП ДПМЙОЩ, ОБДУФТБЙЧБСУШ УВПЛХ, РП НЕТЕ УНЕЭЕОЙС ТХУМБ.

тХУМПЧЩЕ РЕУЛЙ РП ДОХ ТБЧОЙООЩИ ТЕЛ РЕТЕНЕЭБАФУС ОЕ ТПЧОЩН УМПЕН, Б ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩНЙ РЕУЮБОЩНЙ ЧПМОБНЙ, ОБРПНЙОБАЭЙНЙ РП ЖПТНЕ ДАОЩ. чЕМЙЮЙОБ ЙИ РТСНП РТПРПТГЙПОБМШОБ ЗМХВЙОЕ Й УЛПТПУФЙ РПФПЛБ. ьФЙ РЕУЮБОЩЕ ЧПМОЩ РПУФПСООП ДЧЙЦХФУС, ЙИ ЗТЕВОЙ РЕТЕНЕЭБАФУС ЧОЙЪ РП ФЕЮЕОЙА. фБЛБС ЖПТНБ РПЧЕТИОПУФЙ УМПЈЧ РЕУЛБ ОБВМАДБЕНБС ЛБЛ ОБ ПФНЕМСИ, ФБЛ Й ОБ РЕТЕЛБФБИ, РТЙЧПДЙФ Л ПВТБЪПЧБОЙА ЛПУПК УМПЙУФПУФЙ.

уНЕЭЕОЙЕ ЬФЙИ РЕУЮБОЩИ ЧПМО РТПЙУИПДЙФ РПЮФЙ ЙУЛМАЮЙФЕМШОП Ч РПМПЧПДШЕ; Ч НЕЦЕОШ РПЮФЙ ЧУЕ ПОЙ РЕТЕУФБАФ ДЧЙЗБФШУС. йЪ ПУФБОПЧЙЧЫЙИУС ЧПМО Й ПВТБЪХАФУС УМПЙ РЕУЛБ Ч ИПДЕ УНЕЭЕОЙС ТХУМБ. дМС ОЙИ ИБТБЛФЕТОБ ФПОЛБС ЧОХФТЕООСС УМПЙУФПУФШ, ЛПУП ОБЛМПОЈООБС Л ЗПТЙЪПОФХ, Б УМЕДПЧБФЕМШОП, Й Л ЗТБОЙГБН УМПС. фБЛБС УМПЙУФПУФШ ОБЪЩЧБЕФУС ДЙБЗПОБМШОПК Й СЧМСЕФУС ТБЪОПЧЙДОПУФША ЛПУПК УМПЙУФПУФЙ. пОБ ФЙРЙЮОБ ДМС ВПМШЫЙИ ТБЧОЙООЩИ ТЕЛ.

чП ЧТЕНС ТБЪМЙЧПЧ ОБ ТХУМПЧПК БММАЧЙК ПУЕДБЕФ Й ФПОЛПРЕУЮБОЩК ЙМЙ ЗМЙОЙУФЩК ПУБДПЛ, ЧПЪОЙЛБАЭЙК ЙЪ ЧЪЧЕЫЕООПЗП Ч ЧПДЕ НБФЕТЙБМБ (Ч ЧЙДЕ НХФЙ). пО ОБЪЩЧБЕФУС ОБЙМПЛ Й ОБЛБРМЙЧБЕФУС ОБ РПЧЕТИОПУФЙ РПКНЩ, ПВТБЪХС УМПК УХРЕУЮБОП-УХЗМЙОЙУФПЗП УПУФБЧБ, ОБЪЩЧБЕНЩК РПКНЕООЩН БММАЧЙЕН. йНЕЕФУС ЛТПНЕ ЬФПЗП ЕЭЈ УФБТЙЮОЩК БММАЧЙК, ПФМБЗБАЭЙКУС ОБ ДОЕ УФБТЙГ. пО УПУФПЙФ ЙЪ ФЈНОЩИ, ВПЗБФЩИ ПТЗБОЙЮЕУЛЙН ЧЕЭЕУФЧПН ЙМПЧ УХЗМЙОЙУФПЗП Й УХРЕУЮБОПЗП УПУФБЧБ Ч ЧЙДЕ МЙОЪ УТЕДЙ ТХУМПЧЩИ Й РПКНЕООЩИ ПФМПЦЕОЙК. ьФЙ 3 ЧЙДБ БММАЧЙС Й УПУФБЧМСАФ БММАЧЙБМШОЩЕ ПФМПЦЕОЙС.

рТЙОГЙРЙБМШОП ЙОБЮЕ РТПЙУИПДЙФ ОБЛПРМЕОЙЕ БММАЧЙС Ч ВЩУФТЩИ РПФПЛБИ ЗПТОЩИ ТЕЛ. пЗТПНОЩЕ УЛПТПУФЙ (10-12 Н/УЕЛ) УПЪДБАФ ОБ ДОЕ ХУМПЧЙС, ЮБУФП РТЕРСФУФЧХАЭЙЕ ПФМПЦЕОЙА ДБЦЕ ЗБМЕЮОЙЛПЧПЗП Й ЧБМХООПЗП НБФЕТЙБМБ. рЕУПЛ Й ЗМЙОБ НПЗХФ ВЩФШ ЪБДЕТЦБОЩ МЙЫШ Ч НЕУФБИ ЧПЪОЙЛОПЧЕОЙС ЪБЧБМШОЩИ РМПФЙО ЙМЙ Ч ЗПТОЩИ РТПФПЮОЩИ ПЪЈТБИ, Б ЙОБЮЕ ЧЩОПУСФУС ЪБ РТЕДЕМЩ ЗПТОПК УФТБОЩ. рПЬФПНХ БММАЧЙК ЗПТОЩИ ТЕЛ УПУФПЙФ ФПМШЛП ЙЪ ТХУМПЧЩИ ПФМПЦЕОЙК, УМПЦЕООЩИ ЗБМЕЮОЙЛБНЙ Й ЧБМХОБНЙ.

уЛМПОЩ ДПМЙО РПУМЕ ПУМБВМЕОЙС ДЕКУФЧЙС ВПЛПЧПК ЬТПЪЙЙ РТЕПВТБЪХАФУС РТПГЕУУБНЙ ДЕОХДБГЙЙ, ТБЪЧЙЧБАЭЕКУС Ч РТЕДЕМБИ УБНЙИ УЛМПОПЧ. фБЛЙЕ РТПГЕУУЩ ЧЩТБЦБАФУС ЗТБЧЙФБГЙПООЩНЙ СЧМЕОЙСНЙ: ПВЧБМБНЙ, ПУЩРСНЙ, ПРПМЪОСНЙ, УПМЙЖМАЛГЙЕК Й РМПЭБДОЩН УНЩЧПН. рПУМЕДОЙК РТПГЕУУ ЙЗТБЕФ ЗМБЧОХА ТПМШ ОБ ФЕИ УЛМПОБИ, ХЗПМ ЛПФПТЩИ НЕОШЫЕ ЕУФЕУФЧЕООПЗП ПФЛПУБ. тЕЪХМШФБФПН ЬФЙИ РТПГЕУУПЧ СЧМСЕФУС ПВТБЪПЧБОЙС ФБЛЙИ ФЙРПЧ ТЩИМЩИ ПФМПЦЕОЙК, ЛБЛ ДЕМАЧЙК Й ЛПММАЧЙК. рТЙ ЬФПН УНЩЧ УЗМБЦЙЧБЕФ ЧЕТИОЙЕ ЮБУФЙ УЛМПОПЧ, РТЙДБЧБС ЙН РМБЧОП ЧЩРХЛМЩК РТПЖЙМШ. рПДОПЦШЕ ЦЕ ЙНЕЕФ УМБВП ЧПЗОХФЩК РТПЖЙМШ. ч ГЕМПН РТПЖЙМШ УЛМПОБ, ПВТБВПФБООПЗП РМПЭБДОЩН УНЩЧПН, ЙНЕЕФ ЧЩРХЛМП-ЧПЗОХФЩК РТПЖЙМШ.

рПРЕТЕЮОЩК РТПЖЙМШ ДПМЙОЩ Ч ТЕЪХМШФБФЕ РМПЭБДОПЗП УНЩЧБ УФБОПЧЙФУС РМБЧОЩН, ЫЙТПЛПЕ РМПУЛПЕ ДОП РПУФЕРЕООП РЕТЕИПДЙФ Ч РПМПЗЙЕ ЧЩРХЛМП-ЧПЗОХФЩЕ УЛМПОЩ Й ДБМЕЕ Ч НЕЦДХТЕЮОПЕ РТПУФТБОУФЧП. рПДПВОБС УФБДЙС ТБЪЧЙФЙС ДПМЙОЩ ОБЪЩЧБЕФУС УФБДЙЕК НПТЖПМПЗЙЮЕУЛПК ДТСИМПУФЙ. пЮЕОШ ИПТПЫП ПОБ ЧЩТБЦБЕФУС Х ОЕВПМШЫЙИ ЬТПЪЙПООЩИ ДПМЙО ПЧТБЦОПЗП ФЙРБ, ЛПФПТЩЕ ЖПТНЙТХАФУС ЙЪ V- ПВТБЪОЩИ РПД ЧМЙСОЙЕН РМПЭБДОПЗП УНЩЧБ. фБЛЙЕ НЕМЛЙЕ ДПМЙОЩ ОБЪЩЧБАФУС ВБМЛБНЙ.

юБУФП ЧУФТЕЮБАЭХАУС БУЙННЕФТЙА ЬТПЪЙПООЩИ ДПМЙО Х НЕМЛЙИ ДПМЙО НПЦОП ПВЯСУОЙФШ ОБЛМПОПН УМПЈЧ ЗПТОЩИ РПТПД, ЕУМЙ ДПМЙОБ ОБРТБЧМЕОБ РП РТПУФЙТБОЙА УМПЈЧ, ЙМЙ ЬЛУРПЪЙГЙЕК УЛМПОПЧ РП УФТБОБН УЧЕФБ. ч РЕТЧПН УМХЮБЕФ УЛМПО, ПВТБЭЈООЩК РП РБДЕОЙА, ВХДЕФ РПМПЦЕ, Ф.Л. РМПУЛПУФЙ ОБРМБУФПЧБОЙС МЕЗЛП РТЕРБТЙТХАФУС ДЕОХДБГЙЕК. чП ЧФПТПН УМХЮБЕ УЛМПОЩ, ПВТБЭЈООЩЕ Ч УЕЧЕТОПН РПМХЫБТЙЙ ОБ АЗ Й ЧПУФПЛ МХЮЫЕ РТПЗТЕЧБАФУС УПМОГЕН, ТБОШЫЕ ПФФБЙЧБАФ ЧЕУОПК, ОБ ОЙИ ЧПЪОЙЛБАФ ВХТОЩЕ РПФПЛЙ ФБМЩИ ЧПД, ПВТБЪХАЭЙЕ ПЧТБЗЙ, РТПНПЙОЩ, ЧЩОПУСЭЙЕ НБФЕТЙБМ. мЕФПН ЬФЙ УЛМПОЩ ВЩУФТЕЕ ЧЩУЩИБАФ, ЧПДБ ХИПДЙФ РП ПЧТБЗБН. уЕЧЕТОЩЕ ЦЕ Й ЪБРБДОЩЕ УЛМПОЩ ПФФБЙЧБАФ НЕДМЕООЕЕ, ЧПДЩ ФЕЛХФ НЕМЛЙНЙ УФТХКЛБНЙ, РТПЙЪЧПДС РМПЭБДОПК УНЩЧ. ч ТЕЪХМШФБФЕ УЕЧЕТОЩЕ Й ЪБРБДОЩЕ УЛМПОЩ ВПМЕЕ РПМПЗЙЕ, ЮЕН АЦОЩЕ Й ЧПУФПЮОЩЕ.

ч ПУОПЧБОЙЙ БММАЧЙБМШОЩИ ПФМПЦЕОЙК ЧУЕЗДБ ТБУРПМПЦЕО ГПЛПМШ, УМПЦЕООЩК ЛПТЕООЩНЙ ЗПТОЩНЙ РПТПДБНЙ, Ч ЛПФПТЩК ЧТЕЪБОБ ДПМЙОБ. ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ЧЩУПФОПЗП РПМПЦЕОЙС ГПЛПМС Й НПЭОПУФЙ БММАЧЙС ЧЩДЕМСАФ ФТЙ ФЙРБ ФЕТТБУ:

ч ТБЧОЙООЩИ ТЕЛБ 3-5 ФЕТТБУ, ПВЩЮОП БЛЛХНХМСФЙЧОЩИ, ТЕЦЕ ГПЛПМШОЩИ. ч МАВПН ФЙРЕ ДПМЙОЩ НПЗХФ ОБВМАДБФШУС РЕТЕИПДЩ ПФ ПДОЙИ ФЕТТБУ Л ДТХЗЙН Ч УЧСЪЙ У ТБЪМЙЮЙЕН ФЕЛФПОЙЮЕУЛЙИ ДЧЙЦЕОЙК ОБ ТБЪМЙЮОЩИ ХЮБУФЛБИ ДПМЙОЩ. пФОПУЙФЕМШОБС ЧЩУПФБ ФЕТТБУ ОБД ДОПН ДПМЙОЩ ФБЛЦЕ ЪБЧЙУЙФ ПФ ФЕЛФПОЙЮЕУЛЙИ ДЧЙЦЕОЙК, ЛПФПТЩЕ ЧМЙСАФ ОБ ЗМХВЙООХА ЬТПЪЙА. чПЪНПЦОЩ 2 УМХЮБС.

2. рПДОСФЙЕ УХЫЙ Ч ЧЕТИПЧШСИ ТЕЛЙ, У ЮЕН УЧСЪБОП ХЧЕМЙЮЕОЙЕ ХЛМПОБ Ч ЧЕТИОЕН ФЕЮЕОЙЙ, ЗДЕ Й РТПЙУИПДЙФ ЗМХВЙООБС ЬТПЪЙС. ьФП ИБТБЛФЕТОП ДМС НПМПДЩИ ЗПТОЩИ ТБКПОПЧ (бМШРЩ, лБЧЛБЪ).

ьТПЪЙПООБС ТБВПФБ ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС Й Ч УЧСЪЙ У ХЧЕМЙЮЕОЙЕН ЛПМЙЮЕУФЧБ ЧПДЩ Ч ТХУМЕ (ОБРТЙНЕТ, РПУМЕ ФБСОЙС МЕДОЙЛПЧ Ч ЮЕФЧЕТФЙЮОПН РЕТЙПДЕ). оП ЬФПФ ЛМЙНБФЙЮЕУЛЙК ЖБЛФПТ ЙНЕЕФ РПДЮЙОЈООПЕ ЪОБЮЕОЙЕ. зМБЧОБС ТПМШ РТЙОБДМЕЦЙФ ФЕЛФПОЙЮЕУЛЙН ДЧЙЦЕОЙСН ЪЕНОПК ЛПТЩ.

фЕПТЕФЙЮЕУЛПЕ ЪОБЮЕОЙЕ ЙЪХЮЕОЙС ТЕЮОЩИ ФЕТТБУ ЪБЛМАЮБЕФУС Ч ФПН, ЮФП ПОЙ РПНПЗБАФ ТБУЫЙЖТПЧЩЧБФШ ОПЧЕКЫХА ЙУФПТЙА ТБЪЧЙФЙС ТБКПОБ. рТБЛФЙЮЕУЛПЕ ЪОБЮЕОЙЕ УПУФПЙФ Ч ФПН, ЮФП У ЬТПЪЙПООПК Й БЛЛХНХМСФЙЧОПК ДЕСФЕМШОПУФША УЧСЪБОП ЖПТНЙТПЧБОЙЕ БММАЧЙБМШОЩИ ТПУУЩРОЩИ НЕУФПТПЦДЕОЙК РПМЕЪОЩИ ЙУЛПРБЕНЩИ: ЪПМПФБ, РМБФЙОЩ, БМНБЪПЧ, ЧБОБДЙС, ФЙФБОБ, ПМПЧБ. тПУУЩРЙ РТПФСЗЙЧБАФУС РБТБММЕМШОП ДМЙОЕ ДПМЙОЩ ПФ ОЕУЛПМШЛЙИ ДП 10-20 ЛН. вЩЧБАФ Й ЙУЛПРБЕНЩЕ ТПУУЩРЙ, ТБУРПМПЦЕООЩЕ ОБ ОБДРПКНЕООЩИ ФЕТТБУБИ.

оЕЛПФПТЩЕ ЗПТЩ уТЕДОЕК бЪЙЙ ЙНЕАФ СЧОЩЕ УМЕДЩ РЕОЕРМЕОЙЪБГЙЙ Ч ЧЙДЕ ЧЩУПЛПЗПТОЩИ ТБЧОЙО ОБ ЧЩУПФЕ 5-6 ФЩУ. Н. ьФП ОЕ ЙДЕБМШОЩЕ ТБЧОЙОЩ, Б ПВМБУФЙ НЕМЛЙИ ЗПТ, У ОБВПМШЫЙНЙ РТЕЧЩЫЕОЙСНЙ, НСЗЛЙНЙ, ПЛТХЗМЩНЙ ПЮЕТФБОЙСНЙ, ТБЪДЕМЈООЩЕ ЫЙТПЛЙНЙ РМПУЛПДПООЩНЙ ДПМЙОБНЙ.

Источник

Чем отличаются аллювиальные пролювиальные и делювиальные отложения

СОВРЕМЕННЫЕ АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ И ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ формируются за счет протекающих в настоящее время процессов отложения аллювия в поймах рек и наносов делювия у подножия склонов. Аллювиальные отложения (аллювий) имеют разный механический состав в зависимости от интенсивности разлива рек, положения участка в пойме над уровнем реки, удаленности от русла. В прирусловой части поймы откладывается пылевато-песчаный аллювий, в то время как в центральной пойме аллювиальные отложения имеют глинистый гранулометрический состав. Интенсивность разлива пойменных вод в разные годы различна, что обуславливает слоистость аллювия. Наиболее благоприятные агрохимические свойства имеют почвы, сформированные на аллювиальных отложениях суглинистого механического состава. К этим почвам приурочены лучшие сенокосы и пастбища. Аллювиальные почвы на супесчаных и песчаных отложениях характеризуются неблагоприятными агрохимическими и агрофизическими свойствами вследствие неоднородности генетического профиля и легкого механического состава. Аллювиальные отложения независимо от механического состава, как правило, переувлажнены и оглеены. При сельскохозяйственном освоении аллювиальных почв необходима мелиорация. Делювиальные отложения (делювий) представляют собой наносы, образованные на склонах дождевыми или талыми водами в виде пологого шлейфа. Делювиальные отложения представлены в ложбинах, днищах оврагов и в нижних частях коренных склонов в виде делювиальных шлейфов. Делювии характеризуются разнообразием механического состава и слоистостью. Наиболее распространены глинистые делювиальные породы. Обычно эти отложения имеют признаки оглеения, проявляющиеся в ржаво-сизой окраске профиля.

Лит.: Коротаев Н. Я. Почвы Пермской области. Пермь: Кн. изд-во, 1962. 278 с.; Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное использование. М.: Агропромиздат, 1986. 245 с.; Вальков В. Ф. Почвоведение: учеб. для вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. М.; Ростов н/Д: МарТ, 2004. 493 с.: ил.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *