Диаграмма взаимоотношений фаций для дельтовой формации Абботсхэм, показывающая, сколько раз фации находятся в вертикальном контакте друге другом, и типы границ между ними (по [19591).! — резкий контакт между фациями, встречен дважды; 2—постепенный переход между фациямй, встречен один раз. |
|
Далее
Наглядное изображение фаций формации Абботсхэм и их взаимоотношений, показанных на рис. 2.1 [1959]. |
|
Далее
Диаграммы взаимоотношений фаций, основанные на данных о гипотетической последовательности угольных пластов в разрезе (по [2179]). А — литологическая колонка. Б — данные о наблюденных переходах между пластами. Литологические типы пород, обозначенные над столбцами, перекрывают типы пород, приведенные в строках. В — диаграмма взаимоотношения фаций, показывающая наиболее частые переходы вверх и вниз для каждого литологического типа. Г — данные, предсказанные исходя из предположения о случайной последовательности литологических типов. Рассчитаны путем перемножения сумм строк и столбцов и деленные на 50 (общее количество проб). Д — таблица, показывающая разность между числом переходов — наблюденным (Б) и рассчитанным исходя из случайной последовательности (Г). £ — диаграмма взаимоотношений фаций, показывающая наибольшее число переходов вверх и вниз для каждого литологического типа, после вычитания числа предсказанных исходя из случайной последовательности. |
|
Далее
Диаграммы взаимоотношения фаций речных песчаников Баттери-Пойнт, построенные по матрицам вероятности переходов ветвящихся русел (по [418]). Описание фаций см. на рис. 3.5. А — наблюденные вероятности переходов. Б — вероятности переходов для случайной последовательности. В — разница между на- |
|
Далее
Различная интерпретация градационных слоев и утончающихся кверху последовательностей во фли-ше, отложениях аллювиальных равнин и приливных мо- |
|
Далее
Конфигурации сейсмических отражений [1685]. Интерпретация конфигураций отражений |
|
Далее
Внешняя форма некоторых сейсмических фаций [1685]. |
|
Далее
Примеры конфигурации сейсмических отражений от заполнений отрицательных форм рельефа в подстилающих слоях. Нижележащие отражающие горизонты могут быть либо срезаны, либо залегать согласно с отражателями заполнения [1685]. |
|
Далее
Типичные каротажные графики характерных литологических комплексов (публикуется по разрешению G. Al-Murani и D. А. V. Stow из разных источников). Отметим, что реакция на отдельные литологические типы пород не однозначна. Например, поскольку нейтронный, плотностной и акустический каротаж отражают по существу пористость, то их реакция на песчаники, известняки и доломиты зависит в значительной мере от того, пористые это породы или плотные. |
|
Далее
Примеры профилей гамма-каротажа и естественного потенциала, зависящие от содержания глинистой составляющей. Обратите внимание на верхние и нижние контакты [2195]. |
|
Далее
Глобальные циклы относительных изменений уровня моря первого и второго порядка в фанерозое [2493]. |
|
Далее
Глобальные циклы относительных изменений уровня моря второго и третьего порядка в кайнозое [2493]. |
|
Далее
Разветвленная система гравийных баров и русел. Долина фьорда Алакратиак, Земля Вашингтона, Гренландия. Главное течение сосредоточено в зоне, ограниченной с боков участками отмерших русел и баров. Разномасштабные бары и русла наложены друг на друга. |
|
Далее
Прикрепленные к берегу бары в извилистых руслах А — бар, прикрепленный к внутреннему берегу и обнаруживающий некоторые признаки косы (отмели); Б — бар, прикрепленный к внешнему берегу, но фактически пересекающий русло в виде сплошного очень косого и расчлененного переката [1407]. |
|
Далее
Морфология, внутреннее строение и наименование составных частей прикрепленного к берегу бара. 1,2,3 — отдельные элементы бара |
|
Далее
Вероятные соотношения между отметкой воды в реке и типом и изменчивостью ориентировки активных структур на дне смешанного песчано-гравийного русла. Следует обратить внимание на то, что песчаная рябь расположена на графике в стороне от главного тренда. Она, как правило, попадает в троги крупных русел, и ее ориентировка определяется ими [255]. |
|
Далее
Песчаные волны (языковидные или попереч- сложно построенные песчаные отмели. От ровной ли- |
|
Далее
Профили дна реки Брахмапутры, поперечные к направлению течения, измеренные до и после отдельно взятого муссонного наводнения. За эти короткие отрезки времени были размыты и отложены громадные объемы осадков, что привело к радикальному изменению рисунка русла [482]. ПБ — правый берег; ЛБ — левый берег; ГОВВ — годовая отметка высокой воды; ГОНВ — годовая отметка низкой воды. |
|
Далее
Расположение полей наиболее распространенных песчаных донных форм на диаграмме скорость течения — размер зерен. Следует обратить внимание на выклинивание полей песчаной ряби и дюн при критических значениях размеров зерен [1051]. |
|
Далее
Сводная блок-диаграмма основных морфологических элементов реки Саут-Саскачеван, Канада, показывающая ожидаемые разрезы внутреннего строения, возникающие в разных частях русла. Цифра показывает проявление одного и того же элемента в разных местах. А — разрез, типичный для крупной песчаной отмели; В — переходный разрез; С — разрез, образующийся в русловой обстановке. На схеме внизу показаны местные колебания направления течения и ориентировка поперечных баров [419]. |
|
Далее
Изменение профиля донных форм на одном из участков реки Фрейзер, Британская Колумбия, во время наводнения. Обращает на себя внимание рост донных форм позже пика наводнения и наложение на них более мелких форм на стадии спада. Длина отрезка русла равна 670 м [1931]. Шестизначные цифры — расход воды в кубических футах в секунду. |
|
Далее
Схема течений, связанных с высоким (а) и низким (б) расходом воды и языкообразными барами на дне. При высоком расходе вода течет над барами, при низком — струи сосредоточиваются между ними [493]. |
|
Далее
Образование поверхностей регенерации при изменении уровня воды над языкообразными барами. Разделение струй при высокой воде создает сходящие на нет передовые слои и рябь противотока. При падении воды водоворот, связанный с разделением струй, ослабевает, но это не сразу приводит к остановке наступающей фронтальной поверхности бара. Вследствие обрушения передовые слои имеют резко угловатое основание и погребают под собой неактивную рябь. Дальнейшее падение воды может привести к образова- |
|
Далее
Радиальный профиль аллювиального конуса выноса, показывающий положение точки пересечения. Эта точка перемещается по поверхности конуса вверх и вниз в соответствии с фазами врезания и агградации, которые, по-видимому, связаны с тектонической активностью [1151]. |
|
Далее
Крупный аллювиальный конус выноса реки Коси на южном склоне Гималаев. Конус характеризуется большим количеством проток, русла которых мигрируют с востока на запад в течение 230 лет [960]. |
|
Далее
Изменения уклона, типы баров и их внутреннее строение, прослеженные через разветвленный за-ндровый конус выноса перед ледником Скотта на Аляске [281]. 1 — крупный гравий, более 15 см; 2 — средний |
|
Далее
Конечный конус выноса реки Марканда в Индии и типы вертикальной последовательности текстур, вскрытых неглубокими канавами. На проксимальных участках конуса наблюдается более четкая дифференциация песка и глины при увеличении количества алевритовой фракции к периферии. 1 — мульдообразная ко- |
|
Далее
Верхняя часть поверхности конуса выноса Троллэм в Долине Смерти, Калифорния, на.которой видно расположение современных языков обломочных потоков и намывных валов. Другие языки сложены «ситовидными» отложениями или образованы в результате плоскостного смыва. Незаштрихованные участки представляют собой отложения неустановленного генезиса и остатки поверхностей более раннего конуса, первичные особенности которых замаскированы постседи-ментационными изменениями. Превышение в пределах указанной площади составляет около 100 м. 1 — предполагаемые языки обломочных потоков; 2 — намывные прирусловые валы обломочных потоков; 3 — предполагаемые «ситовидные» отложения; 4 — современное русло; 5 — предполагаемые языки отложений плоскостного смыва [1151]. |
|
Далее
Аллювиальная равнина реки Миссисипи. Главное русло занимает пояс меандрирования на поверхности аллювиального вала, поднятого над поймой, которая примыкает к нему с боков. Равнина имеет общую ширину около 150 км. Вертикальный масштаб преувеличен [2148]. |
|
Далее
Влияние мощности несыпучей покрышки на обрушение берега реки. Усиленные размыв в тальвеге и у подножия берегового уступа во время высокого стояния воды сопровождается подводными обвалами (в результате сдвиговых деформаций или оплывания пород) невязких подстилающих песков и гравия. В случаях маломощного (А) или, наоборот, очень мощного (С) поверхностного пласта подводные обвалы в многочисленны, но малы по объему и дают начало обрушению верхней части берега при сдвиге. Промежуточная мощность пласта (В) способствует образованию мелких и крупных подводных обвалов, за которыми следует глубокое чашеобразное обрушение [2474]. |
|
Далее
Аккреционный рельеф прирусловых кос на поверхности меандровой отмели реки Кларельвен, Швеция [2380]. |
|
Далее
Классическая схема косы меандрирующей реки [23, 31]. |
|
Далее
Верхняя по течению часть меандровой косы Бин на реке Ред-Ривер, Луизиана, на которой видны ступенчатый профиль и внутреннее строение, наблюдаемое в канавах [1050]. |
|
Далее
Особенности морфологии и внутреннее строение крупнозернистой косы в плане (а) и разрезе (б), река Амит, Луизиана [1624]. |
|
Далее
Взаимоотношение фаций ранних отложеций косы и отложений уступа подмываемого берега глинистой меандрирующей реки; река Маррамбиджи, Австралия [1753]. |
|
Далее
Схема смещения русла в меандрирующей системе. а — желобообразное русло прорыва; б — промывное русло типа шейки; в — образование нового пояса меандрирования вслед за авульсией. Старое русло всюду показано пунктиром [26]. |
|
Далее
Намывные прирусловые валы, трещины и трещинные конусы, сохранившиеся вокруг дугообразного озера, образовавшегося при формировании нового русла. Промывное русло Фолс-Ривер на реке Миссисипи РОЗ]. |
|
Далее
Трещинные конусы на берегу реки Брахмапутры сформировали прирусловой вал [482]. |
|
Далее
А — вариации структур слоистых триасовых конгломератов, Чешир, Англия; Б — показана связь изменения переносимых популяций со сменой стаций спада воды [2321]. |
|
Далее
Распределение фаций и обстановок накопления отложений существенно речного конуса выноса в предположительно докембрийских песчаниках Ван-Хорн, шт. Техас. В проксимальной зоне конуса выноса (а) конгломераты содержат валуны размером до 1 м. В срединной зоне (б) конгломераты переслаиваются с галечными песчаниками, а в дистальной зоне (в) преобладают песчаники ‘с пластинчатой и мульдообразной |
|
Далее
Примеры пластов песчаника с резким контактом в основании разрезов тонкозернистых аллювиальных отложений. Такие пласты образуются при катастрофических пойменных паводках или плоскостных наводнениях на относительно дистальных участках конечных аллювиальных конусов выноса [2318]. |
|
Далее
Три стадии постепенного развития вертикального профиля в почвообразующих карбонатных разрезах (каличе — калькрет), древний красный песчаник, Уэльс [33]. |
|
Далее
Песчаное тело руслового выполнения с ограниченным латеральным нарастанием, что видно по косой слоистости типа «эпсилон» в правой части рисунка. Латеральная миграция окончиласть с отмиранием русла и выполнением остаточного русла при обрушении берега и отложении мелкозернистых осадков. Формация Сколби (средняя юра), Йоркшир, Англия [1752]. |
|
Далее
Основные черты косой слоистости латерального нарастания на примерах древнего красного песчаника. Главные плоскости напластования падают под углами 4—14° в зависимости от мощности пласта. Вертикальный масштаб искажен [25]. 1 — бесструктурные алевролиты; 2 — мелкая косая слоистость; 3 — крупная косая слоистость; 4 — песчаники; 5 — плоскопараллельная слоистость; 6 — главные плоскости напластования; 7 — поверхность размыва; 8 — внутриформаци-онные конгломераты. |
|
Далее
Примеры различных типов косой слоистости латерального нарастания в небольших русловых песчаных телах третичного возраста, Пиренеи, а — слоистость латерального нарастания занимает всю мощность песчаной пачки; б — слоистость латерального нарастания занимает только верхнюю часть тела, что, по-видимому, связано с вертикальной амплитудой колебания уровня воды; в — пример многоярусного повторения типа б; косая слоистость латерального нарастания ясно выражена только в самой верхней части пласта [1941]. |
|
Далее
Зависимость между формой песчаного тела, типом русла (степенью извилистости) и его поведением (неподвижное или мобильное) [872]. 1 — грубозернистые осадки; 2 — тонкозернистые осадки. |
|
Далее
Схемы предполагаемой зависимости между формой русла в плане и разрезе и его внутренним строением по данным изучения древнего красного песчаника острова Шпицберген [1694]. |
|
Далее
Русловые песчаные тела в третичных отложениях южных Пиренеев, а — изолированные песчаные тела с признаками ограниченного роста по латерали и с кратковременным пребыванием на пойме, б — многоярусные песчаные тела, по отдельности демонстрирующие признаки латерального роста, а вместе — развитие долгоживущих поясов меандрирования [1941]. |
|
Далее
Гипотетические модели, иллюстрирующие соотношение главных фаций, которое может возникнуть в реках, а — со слабой извилистостью и высокой латеральной мобильностью и б — с сильной извилистостью и ограниченной латеральной мобильностью. Сохранность пойменных отложений в обоих случаях зависит от соотношения между частотой миграции и скоростью прогибания [24]. 1 — отложения русла или пояса меандрирования; 2 — преимущественно поверхностные отложения. |
|
Далее
Комплекс осадочных текстур и структур в русловой системе свиты Уэстуотер-Каньон формации Моррисон (юра), шт. Нью-Мексико. Следует обратить внимание на вогнутость ложа отдельных русел (см. также рис. 3.44) [413]. 1 — базальные алевриты; 2 — базальный конгломерат или рассеянные гальки. |
|
Далее
Внутреннее строение русловых песчаных тел, интерпретируемых как отложения песчаной разветвленной реки, и их эрозионные взаимоотношения. (Буквенные обозначения см. в разд. 3.8.1.) Формация Кан-де-Рош (карбон), Гаспе, провинция Квебек, Канада [2072]. |
|
Далее
Соотношение между температурой и плотностью пресной воды [1968]. |
|
Далее
Сравнение графиков проникающей солнечной радиации и температурного профиля озера Крукед-Лейк, шт. Индиана, США, на 18 июля 1964 г. [2595]. |
|
Далее
Температурные профили озера Танганьика, показывающие предполагаемые области циркуляции воды с эпилимнионом на глубине 50—80 м, металимнио-ном на глубине не менее 200 м, подверженным сезонным циркуляциям, и гиполимнионом на глубинах с более или менее постоянной температурой и отсутствием кислорода [169, рис. 6.2]. |
|
Далее
Соотношения между глубиной летнего термоклина и волновым нагоном, определенное по температуре озер шт. Висконсин и центральной Канады [1968]. |
|
Далее
Ответные реакции озера на разнообразные Формы воздействия физических агентов [2266]. |
|
Далее
Механизмы распределения и типы осадков при кластической седиментации в олиготрофных озерах с годичной температурной стратификацией на примере Бриенцского озера, Швейцария. Ширина впадины и мощность осадков показаны вне масштаба [2374]. |
|
Далее
Разрез типичной прибрежной области озера Литлфилд, шт. Мичиган, США, на котором видны морфология мергелевого подводного склона и распределение современных осадочных фаций [1738]. |
|
Далее
Палеогеографическая реконструкция девонского периода в Оркадской котловине с учетом горизонтальных смещений по разлому Грейт-Глен и сопряженным с ним разломом [643]. |
|
Далее
Схематическая реконструкция процессов и палеогеографической обстановки на окраине девонского озера в южной части юго-восточных Шетландских островов, север Великобритании [44]. |
|
Далее
Идеализированная стратиграфическая колонка, образующаяся в ходе регрессии гидрологически открытого озера при преобладании кремнисто-обломоч-ного осадконакопления. Восточная часть грабена Кару [2496]. |
|
Далее
Схематическая реконструкция строения ооли-то-известняковых террас озерной окраины. Плиоценовая формация Гленс-Ферри, долина реки Снейк [2407]. |
|
Далее
Генерализованная схема стратиграфии формации Грин-Ривер во впадинах Бриджер и Уошаки, шт. Вайоминг, США [2382]. |
|
Далее
Профиль по линии ЮЗ — СВ через впадину Пайсанс-Крик, показывающий изменения по латерали стратиграфических единиц и осадочных фаций [478]. |
|
Далее
Блок-диаграмма, показывающая общую картину осадконакопления в толще Уилкинс-Пик [745]. |
|
Далее
Реконструкция палеообстановки плиоценового бассейна Ридж, шт. Калифорния, в глубоководную озерную и(или) морскую (а) и мелководную озерную (б) стадии развития [1505]. |
|
Далее
Литологическая колонка сложного озерного цикла в средней части слоев Обзерватри-Хилл, кембрийская впадина Оффисер, Южная Австралия [2604]. |
|
Далее
Модель осадконакопления триасовых озерных отложений Южного Уэльса, а — стадия высокого стояния воды. На озерных окраинах, совпадающих с краем впадины, развиваются брекчии прибрежных платформ и пляжей, на несовпадающих окраинах (края озера и края впадины) с озерными осадками переслаиваются речные отложения. Привнесенные реками алев- |
|
Далее
Положение главных пустынь мира относитель- пустынные области; 3 — пустыни с песчаными дюнами; но крупных атмосферных циркуляций и рельефа [948]. 4 — засушливые прибрежные области; 5 — упрощенная 1 — важнейшие горные системы и плато; 2 — крупные схема ориентировки преобладающих ветров. |
|
Далее
Положение эрга Ориенталь (Восточный), Алжирская Сахара, относительно региональной системы переноса песка и связь форм отложений в его пределах с характером песчаного покрытия, а — направления потоков песка средней размерности; б — направления потоков мелкого песка (короткими стрелками показана ориентировка ветра, установленная по формам отложе- |
|
Далее
Соотношение размерности зерен и длины волны эоловых форм отложений [2624]. |
|
Далее
Предполагаемое соотношение между сейфовы- промежутка вследствие большего сопротивления, ока- |
|
Далее
Комплекс междюнных отложений с «осушением» вверх по разрезу при переходе от влажной к сухой обстановке. Сухая обстановка завершается вторжением очередной дюны. На примере современных отложений острова Падре, США [1383]. |
|
Далее
Расположение разных типов слоистости в мелких эоловых дюнах, а — взаимоотношение поверхностных слоев и разных типов слоистости подветренного склона; б — план и разрез АВ косой слоистости в дюне, срезанной ветровой дефляцией. Схематизированные зарисовки обнажения на острове Падре, США [1205]. 1 — простирание и падение косой слоистости; 2 — границы пачек. |
|
Далее
Внутренние текстуры современных дюн по данным вскрышных работ и предполагаемое расположение передовых слоев барханов, а — в — зарисовки стенок карьеров в Белых песках, шт. Нью-Мексико [1629]. а — куполовидная дюна; разрезы 1 и 2 взаимоперпендику-лярны; б — поперечная дюна; 1 — разрез, параллельный |
|
Далее
Внутреннее строение мелкой сейфовой дюны, виде стереограммы [948]. 1 — бесструктурный песок; а — зарисовки канав, Ливия [1634]; б — предполагаемое 2 — субвертикальные слойки между плоскостями об-расположение передовых слоев сейфа, показанное в рушения. |
|
Далее
Поверхности раздела I, II и III порядка на схеме эоловой косой слоистости. Поверхности второго порядка могут падать как по ветру, так и навстречу ветру в зависимости от того, наложены они или не наложены на более крупные формы масштаба драа [360]. |
|
Далее
Внутреннее строение предполагаемой куполовидной триасовой дюны, Чешир, Англия, а — взаимоотношение основных единиц дюнного комплекса; б — де- |
|
Далее
Принципиальная схема сравнительного изучения дельт, применимая для современных дельт и древних дельтовых отложений. |
|
Далее
Разрезы флювиальных русел из дельты Нигера [1830]. 1 — косая слоистость; 2 — раковины и их обломки; 3 — растения и их обрывки; 4 — ходы илоедов; 5 — корни. |
|
Далее
Сочетание |
|
Далее
Развитие субдельты в бухте Уэст-Бей, дельта б — продвижение сочетания малый устьевой бар — ка Миссисипи, и ее фациальная модель [892]. а — условия нал промыва; в — время максимального продвижения; открытого залива сразу после образования промоины; г — отмирание. |
|
Далее
Разрезы приливных дельтовых рукавов из дельты Нигера, а — разрез верхней части дельтовой равнины, переходящий в фации мангровых болот; б — разрез береговой линии, переходящий в фации прибрежных баров, отложенных во время боковой миграции рукавов вдоль берега [1830]. Условные обозначения см. на рис. 6.5. |
|
Далее
Нижняя приливная часть дельтовой равнины Нигера, включающая обширную область мангровых болот, рассеченную приливными дельтовыми протоками и многочисленными мелкими приливными ручьями [27]. |
|
Далее
Процессы взаимодействия наносонесущих речных и бассейновых вод у фронта дельты [2660]. |
|
Далее
Речные устьевые бары, образовавшиеся в результате действия фрикционных и взвешивающих процессов соответственно в мелководных и глубоководных обстановках флювиальных дельт, например в восточной и южной частях современной дельты Миссисипи (по [2658], с изменениями). 1 — наиболее грубые пески; 2 — более тонкие пески; 3 — алеврит и глина; 4 —• переслаивание песков и алевритов. |
|
Далее
Обстановки в волновых речных устьях при перпендикулярном подходе волн (а) и подходе волн под углом к берегу и преобладании вдольберегового течения (6) (по [2658], с изменениями). |
|
Далее
Приливное устье реки с воронкообразной формой нижней части дельтового рукава, преимущественно линейными грядами или отмелями приливных течений в рукаве и зоной интенсивного меандрирования в верховье рукава ([2658], с изменениями). |
|
Далее
Дельта Миссисипи. Флювиальная дельта, выполненная тонкозернистыми отложениями, фронт которой состоит из удаленных друг от друга устьевых баров, относящихся к глубоководным типам с преобладанием взвешивающих процессов в южной части (Юго-Западное и Южное устья) и к мелководным типам с преобладанием фрикционных процессов в восточной части (Северо-Восточное устье и Северное устье — устье Лутр). См. рис. 6.13, на котором показаны детали строения устьевых баров ([971], с изменениями). |
|
Далее
Составной идеализированный разрез, отражающий продвижение устьевого бара в дельте Миссисипи [489]. |
|
Далее
Разрезы фронта дельты Роны, для которых характерно увеличение кверху размера зерен, а — размер зерен увеличивается вверх к прибрежным баровым пескам; б — разрез срезается на отметке 13 м размытым в основании разрезом флювиального рукава [1828]. 1 — горизонтальная слоистость; 2 — косая слоистость; 3 — оползшие слои; 4 — следы илоедов; 5 — раковины и их обломки; 6 — остатки растительности; 7 — песок; 8 — глина. |
|
Далее
Волновая и приливная дельта Нигера, фронт ководных морских осадках [1830] (условные обозначе- |
|
Далее
Отмершая мелководная лопасть Сент-Бернард изменения после отмирания [484]. Жирные точки — досовременной дельты Миссисипи, иллюстрирующая устричные рифы. |
|
Далее
Ассоциация флювиальной дельтовой равни- промоин, намывные валы и песчаные косы, срезанные |
|
Далее
Разрез каменноугольного флювиального дельтового рукава, юго-западный Уэльс [1324]. |
|
Далее
Различия в разрезах флювиальных фронтов дельт. Верхняя часть разреза (0—40 м) отражает сокращение скоростей осадконакопления, вероятно, в результате постепенного истощения дельтового рукава. В нижней части разреза (45—70 м) видно, что флювиаль-ный дельтовый рукав врезан в разрез фронта дельты ([1324], с изменениями). |
|
Далее
Обобщенный разрез маркирующих слоев фаций отмирания ([799, 711, 1174], с изменениями). |
|
Далее
Интерпретация каменноугольных циклов в группе Бидефорд в северном Девоне с точки зрения их положения в системе пальцевого бара флювиальной дельты [714]. |
|
Далее
Морской конус выноса/дельтовая система Киндерзкут в верхнекаменноугольных отложениях северной Англии, а, б — вертикальный разрез и генерализованная схема интерпретации [492,1981,2523]; в — детальная модель склона дельты, устьевых баров, рукавов и каньонов, питающих лежащий ниже морской конус выноса [1607]. |
|
Далее
Контролирующие факторы и результаты их действия в меловой дельте Сан-Мигель в Техасе; волновые дельты, сформированные во время трансгрессии [2576]. |
|
Далее
Развитие разрезов фронта дельты в волновой дельтовой системе Сан-Мигель мелового возраста в Техасе. а — разрез максимального продвижения фронта дельты; б — изменение разреза во время следующей трансгрессии; в — окончательный сохранившийся разрез [2576]. Эти графические разрезы отражают данные электрокаротажа, а не размер зерен. |
|
Далее
Типы осадочных деформаций в окрестностях Южного устья дельты Миссисипи [2034]. 1 — сланцевые диапиры; 2 — оползни с вращением; 3 — разрывы растяжения; 4 — носовидный фронт иловых потоков; 5 — зоны главных оползней; в — глубокие разрывы. Изобаты в метрах. |
|
Далее
Обобщенная схема основных типов осадочных деформаций, возникших в результате поверхностной нестабильности осадков и глубинного течения глин под |
|
Далее
Ротационные оползни в пределах фронта современной дельты Миссисипи, а — неровный профиль фронта устьевого бара, отражающий наличие поверхностей ротационных оползней; б — удаленное от берега оползание, связанное с оползневыми поверхностями, обнаруженное по данным повторного батиметрического изучения дна [486]. |
|
Далее
Карта части фронта современной дельты Миссисипи, показывающая распространение близповерх-ностных типов синседиментационных деформаций [2379]. 1 — желоба фронта дельты; 2 — лопасти иловых потоков; 3 — ротационные оползни; 4 — впадины проседания. |
|
Далее
Профиль через депоцентр дельты Нигера, иллюстрирующий обширное образование растущих разрывов, смещающихся по мере продвижения дельты в бас- |
|
Далее
Разделение побережий на типы в зависимости от преобладания динамического режима |
|
Далее
Распределение типов побережий в Западной Европе — морфология берега Западной Европы и амплитуда приливов |
|
Далее
Зоны различных форм дна, образуемых в результате изменения волны по мере прохождения ее по затопляемому пляжу |
|
Далее
Прибрежная система циркуляции, образуемая волнами и состоящая из вдольбереговых течений и направленных от берега разрывных течений [2233]. |
|
Далее
Альтернативные механизмы течений, вызванных штормовым нагоном, ветровых или геострофиче-ских течений, образующих штормовые отложения [2529, 2400,1722]. Штормовой нагонный прилив нагоняет воды с осадочным материалом в лагуну. При ослаблении |
|
Далее
Штормовые слои, вскрытые вибротрубкой в отложениях прибрежной затопляемой части пляжа острова Матагорда, Мексиканский залив; прогнозная корреляция позволяет предполагать существование как протяженных непрерывных слоев, так и прерывистых линзовидных [1722]. 1 — гомогенный глинистый ил; 2 — песок и раковинный песок; 3 — гетерогенный песок и глинистый ил; 4 — устричный глинистый ил. |
|
Далее
Песчаное тело с укрупнением зернистости вверх по разрезу, образованное в результате миграции острова Галвестон в сторону моря, шт. Техас [209,1620]. |
|
Далее
Процессы, формы ложа и фации на безбарь-ерном побережье с высокой энергией волн на затопляемом пляже, побережье Орегона [469]. |
|
Далее
Фации безбарьерного затопляемого пляжа с высокой энергией волн на побережье Орегона. Показано смешение фациальных поясов (см. на рис. 7.12) в связи со сдвигом зон трансформации волн в спокойных и штормовых условиях [469]. На рисунке представлены зона асимметричных знаков ряби, знаки слоистости слабых волн и перекрывающиеся штормовыми отложениями с косой слоистостью зоны лунообразных крупных знаков ряби. |
|
Далее
Характеристика фаций вкрест простирания заливаемого пляжа острова Сапело [1170]. |
|
Далее
Микроприливный барьерный остров, образованный преимущественно деятельностью волн с одним нагонным каналом — временным приливным протоком [1074]. |
|
Далее
Размыв пляжа на острове Матагорда, Мексиканский залив, ураганом Карла с развитием многочисленных намывных каналов. Следует отметить, что ранее существовавшие каналы были снова открыты [1626]. а — до шторма; б — после шторма. 1 — ветровая — приливная низина и марш; 2 — пляж; 3 — покрытая растительностью низина со скоплением ракушек; 4 — баро-вый песок. |
|
Далее
Осадочные структуры в песках намывного конуса [2152, 2153]. 1 — заново образованные намывные отложения; 2 — старые намывные отложения; 3 — эоловые отложения. |
|
Далее
Крупнозернистые фации верхней части затопляемого пляжа с высокой энергией волн и преобладанием процессов деформации волн; четвертичные отложения Калифорнии [469]. Отложения волн наката |
|
Далее
Разрез, образованный наступанием затопляемого пляжа, на котором в зоне перехода и нижней части предфронтальной зоны преобладают штормовые процессы (34—10 м), тогда как в верхней части предфронтальной зоны преобладают отложения в каналах прибрежных течений (17—4 м), меловые песчаники Галлап, Нью-Мексико [1620]. |
|
Далее
Разрез с укрупнением зернистости пород вверх сформирован в миоцене наступанием пляжа с системой барьеров, Калифорния. Поверхность размыва в середине разреза является основанием отложений канала разрывного течения. Происходит смена направления движения волн от косого юго-восточного в сторону суши над береговым склоном к направлению течения в разрывном канале в сторону моря на восток. |
|
Далее
Фестончатое расположение гребней шеньеров (береговых валов) вокруг эстуария [972]. |
|
Далее
Образование шеньера путем чередования на-ступания иловой отмели и переработки волнами [1182]. Преувеличение вертикального масштаба 240. |
|
Далее
Барьерный остров в условиях смешанного волнового приливно-отливного режима с многочисленными приливными протоками и лагунными приливными отмелями [1074]. |
|
Далее
Приливные протоки в условиях преимущественно приливного и преимущественно волнового режима, побережье шт. Джорджия [1191]. |
|
Далее
Песчаное тело с эрозионным основанием, образованное латеральной миграцией приливной протоки в барьерном острове в условиях смешанного волнового приливно-отливного режима. |
|
Далее
Пролив Файр-Айлен д, остров Лонг-Айленд, Нью-Йорк —латерально мигрирующая приливная протока, которая образовала песчаное тело на эрозионном основании |
|
Далее
Транспортировка осадков в отливной дельте, где в центральной части преобладают приливно-отливные течения, а по краю — волновые процессы [1125]. |
|
Далее
Разрез отложений приливной протоки с преобладанием отливных образований, залегающих на эрозионном основании и перекрытых тонкозернистыми фациями лагунной приливно-отливной отмели [1620]. |
|
Далее
Механизм миграции барьера при трансгрессии и отступании берега (а) и при погружении (б) [790, 2394, 2089]. |
|
Далее
Разрезы, сохранившиеся в результате миграции барьера в сторону суши с различной степенью эрозии предфронтальной зоны |
|
Далее
Трансгрессивный песчаный покров, образованный при отступании предфронтальной зоны пляжа в течение голоценовой трансгрессии на Восточном побережье, США [2393]. 1 — песок; 2 — лагунные отложения; 3 — доголоценовый субстрат. |
|
Далее
Вертикальный разрез, образованный в результате миграции в сторону суши барьерного острова пре имущественно волнового происхождения. Показана поверхность размыва предфронтальной зоны (морская трансгрессия) в лагунных отложениях с укрупняющейся вверх по разрезу зернистостью [1828]. 1 — морская фауна; 2 — солоноватоводная фауна; 3 — растения; 4 — ходы роющих организмов; 5 — корневые остатки; 6 — песок; 7 — глина. |
|
Далее
Мощный разрез трансгрессивных отложений, образованных преимущественно штормовыми волнами, меловые песчаники Кейп-Себастьян, Орегон, США [314]. |
|
Далее
Обобщенная форма крупного приливно-отлив-ного эстуария, характеризующегося воронкообразным руслом с вытянутыми гребнями отложений приливно-отливных течений в центре и приливно-отливными отмелями по краям [1073]. 1 — преобладающее направление приливно-отливных течений; 2 — приливно-отливные отмели; 3 — песчаные тела. |
|
Далее
Интерпретация участка косой слоистости в терминах приливно-отливного цикла с асимметричной скоростью прилива — отлива |
|
Далее
Разрез, образованный наступанием отливной дельты (а) и каналом эстуария (б); пролив Оссабо, побережье Джорджии, США [988]. |
|
Далее
Латеральная аккреция чередующихся напластований песков и илистых алевритов в результате миграции косы в меандрирующем приливно-отливном канале [1994]. |
|
Далее
Схематическая карта мира, на которой показа- (стрелки) и распространение четвертичных и современны современная циркуляция поверхностных вод океана ных эвапоритов (черное) [667, 668]. |
|
Далее
Модель образования глубоководных эвапорито-вых отложений. Показаны четыре стадии заполнения бассейна ([2122], см. разд. 8.10.1). Эвксинная стадия |
|
Далее
Относительные содержания эвапоритовых компонентов в морской воде. «Высокие» соли являются результатом взаимодействия твердых фаз и остаточных флюидов ([281], с изменениями). |
|
Далее
Слои водорослевых матов (темное), переслаивающиеся с карбонатным песком и илом (светлое) (предоставлено Д.Дж. Ширманом). |
|
Далее
Разрез супралиторальных отложений вдоль траверса север—юг себхи Абу-Даби (рис. 8.5). Обратите внимание |
|
Далее
Рост «наложенных» кристаллов гипса внутри осадка в разрезе себхи. а — ранний рост с немногочисленными дискретными кристаллами; б — массивные скопления кристаллов и разрушение матов ([399]; см. также [474]). |
|
Далее
Ангидрит, образовавшийся в результате замещения ангидритом гипсовой каши, а — массивный ангидрит [399]; б — дальнейшая стадия расширения той же зоны путем добавления ангидрита из поровых вод и образования складок и диапиров (предоставлено Р.Пар-ком, исследование себх Персидского залива). |
|
Далее
Распределение морфотипов строматолитов по обстановкам (по [1140]. |
|
Далее
Схематическая диаграмма, показывающая способ образования слоистой галитовой породы. Полости растворения (показаны стрелками) образовались на месте наиболее растворимых частей кристаллов [2217]. 1 — шевронный галит; 2 — прозрачный галит; 3 — гипс. |
|
Далее
Воронкообразный кристалл галита, раздвигающий пласты, формация Салайна, верхний силур, бассейн Мичиган (образец предоставлен Р.Д. Нурми). |
|
Далее
Общий разрез через пруд Рас-Мухаммад, показывающий основные компоненты осадка [913]. |
|
Далее
Отпечатки кристаллов галита в известняке из верхнего миоцена, мессиний, Фавара, Сицилия. |
|
Далее
Слои единичных несдвойникованных кристаллов гипса; длина кристаллов 8—10 см, при их росте уровень воды в озере немного выше верхней поверхности |
|
Далее
Веерообразный рост гипсовых слоев, образую- |
|
Далее
Косослоистые гипсовые пески, состоящие из округлых гипсовых зерен, мессиний, близ Бари, Италия. |
|
Далее
Карта расположения прибрежных соляных озер в Южной Австралии и карта озера Марион [2546]. 1 — озерный гипс; 2 — гипсовые валы (лунетта); 3 — краевые карбонаты; 4 — четвертичный пляжево-дюнный комплекс. |
|
Далее
Озеро Бристол, Калифорния, а — латеральное распределение обстановок; б — разрезы поверхностных и близповерхностных осадков ([1029], с изменениями). |
|
Далее
Постулированные характерные особенности распределения эвапоритов [2123]. а — круговое распределение, типичное для отложений полностью замкнутых бассейнов; б — каплеобразное распределение, типичное для не полностью замкнутых бассейнов. |
|
Далее
Обстановка накопления гипсовых слоев в мес-синии северных Апеннин [2490]. |
|
Далее
Стратиграфическая номенклатура и корреляция цехштейна по Смиту [2274] и Харвуду и др. [1060]. Старые названия приведены в скобках (по [2425]). |
|
Далее
Карта пермских тектонических элементов и размещения бассейна Делавэр, запад Техаса — юго-восток Нью-Мексико [2620]. 1 — распространение известняков Капитан. |
|
Далее
Стратиграфические и физические взаимоотношения пермских пород бассейна Делавэр, Техас — Нью-Мексико [2620]. Без горизонтального масштаба. |
|
Далее
Поля стабильности гипса и ангидрита при общем давлении в 1 атм ([1037] см. из [211]). |
|
Далее
Схематическая диаграмма гипс-ангидритового диагенетического цикла [1744]. |
|
Далее
Вертикальные кристаллы гипса (пальчатая группировка) превращаются в вертикальные желваки. а — пальчатые кластеры, мессиний, Сицилия; б — морфологические эквиваленты, представленные ангидритом (ангидрит озера Ферри, мел, восточный Техас (с разрешения Р. Лукса)). |
|
Далее
Распределение современных шельфов. Показаны (1—6) наиболее изученные шельфовые области, которые обсуждаются в тексте |
|
Далее
Сводка обычно используемой терминологии по шельфовым зонам и основным батиметрическим подразделениям. а — идеализированный профиль прибрежного шельфа [1052,1695]; б — альтернативная терминология и разные диапазоны глубин применительно к некоторым современным профилям; в — обычно используемые синонимы для древних отложений. Древние обстановки могут далее подразделяться на внутренние и внешние, а отложения — на проксимальные и дистальные отложения. |
|
Далее
Районы максимальной концентрации гравия, песка и ила на внутреннем континентальном шельфе в зависимости от температуры и атмосферных осадков в районе прилегающего побережья [1072]. |
|
Далее
Сводная таблица основных физических процессов, характеризующих гидравлические режимы шельфа [2405]. |
|
Далее
Амфидромные точки в Северном море. Равноприливные линии (сплошные) соединяют точки, через которые приливная волна проходит одновременно (по лунному времени), линии одинаковой высоты приливов (пунктир) показывают среднюю высоту прилива [1058, 1160]. |
|
Далее
Движение частиц в волнах на глубоких (А) и мелких (Б) участках [1058]. |
|
Далее
Общая модель распределения форм дна вдоль пути прохождения приливно-отливного течения (а) и ее вариации при малом (б) и большом (в) привносе песка. |
|
Далее
Распределение путей преимущественной транспортировки песка и их взаимоотношения с основными районами распространения песчаных волн на се-веро-западе континентального шельфа Европы [1281, 1343, 2368, 2371]. Пути транспортировки песка |
|
Далее
Распределение типов дна на Западных подходах и в Кельтском море и их взаимоотношения с главными путями транспортировки веществ приливно-отливными потоками, сила которых уменьшается вниз по течению 11281]. Типы дна |
|
Далее
Поперечные сечения современных песчаных гребней. А — общая форма активных и отмерших гребней. Б — взаимоотношение внутренней стратификации и внешней морфологии гребней [2372]. а, б — активные (открытый шельф); в, г — активные (ограниченно); д, е ■— отмирающие. Превышение вертикального масштаба хЗО. |
|
Далее
Модель роста и развития линейных песчаных гребней. Линейные песчаные гребни развиваются между двумя изменчивыми смежными отливным и приливными каналами (стадия а). Неодинаковость вторичных поперечных смывных потоков приводит к разрушению прямолинейности осевой линии (стадии б и в). Образующаяся двойная кривая приводит к зарождению пары отливных и приливных каналов (стадия г). Каналы продолжают удлиняться, приводя к параллельному расположению центрального гребня по отношению к прилегающим гребням (стадия д). Начальный цикл, таким образом, заканчивается, но может продолжаться и далее, когда уже образуются три гребня вместо одного. Эта последовательность развития гребней основана на данных по зоне внутренних активных гребней банки Норфолк (см. рис. 9.12, А) [436]. 1 — ось банки;2 — направление потока преобладающих донных течений и потока песка; 3 — направление движения основной и малой банки. |
|
Далее
Схема распределения осадочных фаций на юге шельфа Орегона [1428]. 1 — прибрежная область; 2 — песок; 3 — ил; 4 — смесь песка и ила. |
|
Далее
Основные морфологические черты Средне- полагаемые каналы; 4 — обрывы; 5 — отступившие на- |
|
Далее
Модель прогрессивного отделения и изоляции прибрежных отмелей и их превращения в прибрежные линейные гребни [782]. а, б — начальная стадия; вырост путем аккреции отмели и размыва впадины; д, & — отделение и начало образования новой отмели. |
|
Далее
Распределение текстур поверхностных шельфовых осадков на континентальном шельфе южного Техаса, северо-запад Мексиканского залива. ЛиБ-средний размер зернистости и отношение алеврит/ /глина соответственно. Виден общий текстурный градиент уменьшения зернистости и отношения алеврит/ /глина в сторону бассейна. Лоскутный облик карт распределения текстур отражает смешанное происхождение шельфовых осадков и их частичное несоответствие современным процессам. В — концептуальная модель системы дисперсии осадка и взаимоотношений реликтовых, палимпсестовых и современных осадков [2239]. А — карта изолиний среднего диаметра зерен (первый вариант) |
|
Далее
Обобщенная схема распределения реликтово-палимпсестовых и современных осадков на Беринговом шельфе. Заметьте общее уменьшение зернистости в сторону моря, особенно в Бристольском заливе ([1769], основано на данных [1378, 1770, 1771, 2206]). 1 — мощность современных отложений; 2 — реликтово-палимпсестовые |
|
Далее
А — главные системы океанических течений у южной оконечности Африки |
|
Далее
Осадконакопление на северо-востоке Африканского шельфа контролируется миграцией океанского течения Агульяс. Там, где океанское течение отходит от берега, призма песков в прибрежной зоне преимущественно волнового происхождения протягивается дальше в сторону моря. Там, где океанское течение омывает прибрежную зону, оно эродирует обращенный к морю край прибрежной зоны и транспортирует материал в сторону моря [814]. А — конструктивная фаза. 6 — деструктивная фаза. 1 — берег, 2 — прибрежная песчаная призма преимущественно волнового происхождения; 3 — движущийся под влиянием течения песок дальней зоны; 4 — периодические флуктуации границы. |
|
Далее
Проксимально-дистальные тренды в шельфовых прибрежных штормовых отложениях, основанные на данных по Гельголандской бухте (см. рис. 9.10). А — латеральные и вертикальные вариации, которые объясняют модель проксимальности. Б — латеральные вари- |
|
Далее
Экспериментальная физическая модель шельфовых штормовых отложений [38]. А — песчаная береговая зона, постепенно переходящая в сторону бассейна в илистый шельф. Штормовая поверхность образуется в прибрежной зоне за счет поверхностного течения иу, а в дальней зоне за счет донного течения ¿/а. Максимальная орбитальная скорость — ит&х• В — предполагаемое падение скоростей течения итахц) на внутреннем, среднем и внешнем участках шельфа. Порог транспортировки песка обозначен (¿/шах) В — вариации волновых условий во времени, связанные с уменьшением мощности песчаного покрова при удалении от берега. |
|
Далее
Современное распространение основных групп беспозвоночных, способных сохраняться в иско- |
|
Далее
Некоторые особенности контроля среды над распределением следов ископаемых. А — обобщенная схема батиметрического распределения крупных следов ископаемых сообществ и их связь с глубиной воды. Б — краткая характеристика экологических параметров, контролирующих деятельность организмов. Литораль |
|
Далее
Концептуальные модели относительного обилия следов жизнедеятельности и реальных ископаемых в различных обстановках осадконакопления [2010] |
|
Далее
Типы крупномасштабной сложной косой слоистости песчаных волн приливно-отливного происхождения в нижнемеловых слоях Фолкстон [38]. |
|
Далее
А -— схематическое распределение скорости течения в основной части сильно асимметричного индивидуального приливно-отливного цикла за один полный квадратурно-сизигийный период. Заметьте постепенное увеличение скоростей течения и соответствующее увеличение транспортировки песка (участки с крапом), максимум которой приходится на сизигийные приливы [38]. Б — схема косой слоистости песков с илистыми прослойками. Объем песчано-илистых куплетов может быть индикатором квадратурно-сизигийных циклов |
|
Далее
Разрезы нижнемеловой формации Викинг, ил- по Эвансу). Характеристики песчаного бара |
|
Далее
Общие диагностические признаки косой слоистости волновых знаков ряби ([265], см. также [1958]). а — соседствующие косослоистые серии имеют разное строение; б — неправильная, волнообразная нижняя граница; в — ассоциация с различными способами ровного напластования |
|
Далее
Некоторые идеализированные типы косой слоистости, образованной волновыми знаками ряби, схематически соотнесенные со скоростями агградации и миграции. |
|
Далее
Предполагаемые соотношения между бугорчатой косой слоистостью и бугорчатыми формами ложа, образованными волнами и состоящими из сдвигающихся приподнятостей и понижений [1052]. |
|
Далее
Предполагаемые латеральные взаимоотношения и возможный переход между различными типами штормовых и спокойно-погодных отложений [654]. Сокращения, как на рис. 9.42. |
|
Далее
А •— идеализированная последовательность штормовых и спокойно-погодных бугорчато-слоистых отложений с интерпретацией происхождения различных компонентов; числа указывают иерархический порядок поверхностей. Б — вариации «идеальной» последовательности. В — смешанные разрезы. На изображениях Б и Б два левых примера наиболее часто встречаются [654]. Н — бугорчатая слоистость; Р — плоская на-слоенность; X — косая слоистость, М — ил, Ь — следы зарывающихся организмов. |
|
Далее
Пять типов желобообразных структур в штормовых песчаных слоях дальней зоны, время образования и биологическая деятельность [954]. |
|
Далее
Классификация юрских иловых шельфовых фаций Северо-Западной Европы, основанная на их палеоэкологических и минералогических характеристиках [1719]. |
|
Далее
Изменения фаунистического состава и биологической деятельности в связи с изменениями субстрата, обусловленными либо продолжающейся седиментацией, либо неотложением, либо эрозией [2178]. |
|
Далее
Палеогеография и латеральное распределение основных фаций и зон осадконакопления в преимущественно приливно-отливных отложениях формации Нижних Зеленых песков южной Англии. А — нижняя часть верхнего апта. Б — верхняя часть верхнего апта [351]. 1 — приливный смыв; 2 — зона смыва и песчаных лент; 3 — песчаные волны; 4 — дистальное окончание пути транспортировки осадка приливом (маломощная песчано-алевритовая фация) (сравните с рис. 9.11). |
|
Далее
Вертикальная последовательность отложений, связанных с тремя типами волновых песчаных баров |
|
Далее
Палеогеографическая реконструкция южной Норвегии в верхнем ордовике, иллюстрирующая распределение районов маломощных штормовых песков и мелководного эпиконтинентального моря [336]. Следует отметить наличие шельфового «барьера» с его песчаными отмелями, окаймляющими океан Япетус, который был основным источником песка. 1 — направления транспортировки осадка; 2 — миграция барьерного бара к востоку. |
|
Далее
Типичная стратиграфическая модель меловых пород Западного Внутреннего бассейна Северной Америки, показывающая расположение отложений прибрежной равнин, береговой линии, дальней зоны и взаимоотношения между регрессиями и трансгрессиями (верхний мел бассейна Сан-Хуан [2254]). Отметьте тес- |
|
Далее
Описание и интерпретация верхнемеловых песчаников Сассекс, Вайоминг, США. Последовательность пород с укрупняющейся вверх зернистостью и ли- |
|
Далее
Палеогеографическая реконструкция шельфовой обстановки осадконакопления для верхнемеловых песчаников Шаннон, показывающая детальную палеогеографию Вайоминга и связь удлинения песчаного тела с особенностями палеотечения [2299, 2300]. |
|
Далее
Предполагаемые особенности миграции песчаного бара, песчаники Даффи-Маунтин [321]. Ориентировка песчаных баров определялась по карте мощностей. Пути транспортировки осадка при спокойной погоде и при штормах выявлены по направлениям палеотечений. Песчаные бары мигрировали в направлении обоих путей транспортировки |
|
Далее
Модель эволюции меловых баров дальней зоны. А — внутришельфовое нарушение склона; 5 — отложение песков и наступание бара у перегиба шельфа, В — погружение или поднятие уровня моря приводит к тому, что песчаный бар отмирает и снова продолжается накопление шельфовых илов [412]. |
|
Далее
Модель образования мощных латерально протяженных позднедокембрийских песчаников |
|
Далее