Реальности интегральной геоповерхности
Техноплагенные (от лат. plaga — толчок) формообразования интегральной геоповерхности, возникшие вследствие технологического толчка или от завершившегося техноморфологического мероприятия-действия, развиваются за счет природных факторов. Наряду с указанными в таблице 20, к группе техноплагенных формообразований относятся также поверхности аккумулятивных отмелей, пляжей водохранилищ, дефляционно-инициированные песчаные дюны-валы на морском пляже, седиментационно-инициированные надваттовые поверхности, подвижные барханы и массивы развеваемых песков в районах разведки и добычи полезных ископаемых, просадки, обвалы, эрозионные образования вдоль трасс магистральных трубопроводов. Широко распространены оседания земной поверхности, обусловленные изменением напряженного состояния массива грунтов и процессами их сжатия и уплотнения в связи с водопонижением. Откачка подземных вод сопровождается, как правило, механической суффозией, которая способствует усилению проявления оседаний земной поверхности. Особенно неблагоприятны последствия карстово-суффозионных процессов, вызванные эксплуатацией подземных вод из карбонатных отложений в урбанизированных районах. Обратим внимание, что техноплагенные формообразования состоят из естественного вещества (материала) литосферы. Техноглиптогенные (от греч. glyptos — вырезанный) формообразования интегральной геоповерхности возникли в результате разрушения, уничтожения частично или полностью ранее существовавших форм земной поверхности. К группе техноглиптогенных образований относятся карьеры, котлованы, траншеи, рвы, судоходные и ирригационные каналы, выемки, полувыемки, ямы, откосы, воронки взрывов и другие техногенносозданные формы рельефа. Крупные карьеры на Урале, в Казахстане, Сибири, Европейской России имеют глубину более 150—200 м. Карьеры по добыче алмазов в Якутии достигают глубины 400 м при диаметре до 2 км. В США (штат Юта) глубина одного из карьеров уже достигла 1 км. Специфичность техноглиптогенных формообразований интегральной геоповерхности обусловлена их геометрическим выражением, а также тем, что слагающие их материалы находятся в естественном залегании. Технолититные формообразования интегральной геоповерхности имеют весьма широкое распространение. Только поверхности пахотных земель составляют от 6 до 30% площади материков (см. табл. 18). Вспашка и прочие виды обработки земель сельскохозяйственной техникой ведут к разрыхлению почвы. Вследствие полевых работ на земледельческих площадях происходит интенсивное развитие плоскостной (поверхностной) и линейной эрозии, а также дефляции. По подсчетам российских и американских ученых, пахотные земли планеты ежегодно теряют 24—26 млрд. тонн плодородной почвы, что равно массе растворенного и твердого вещества, выносимого за год всеми реками в океан. Основываясь на данных о росте площади пахотных земель с 1700 по 1980 г., автором подсчитано, что за три столетия технолититные поверхности увеличились в мире почти в 6 раз, а по регионам следующим образом: Северная Америка — в 68 раз, Центральная и Южная Америка — в 20, Австралия и Новая Зеландия — в 12, территория бывшего СССР — в 7, Северная и Тропическая Африка, Южная и Восточная Азия, Ближний Восток — в 5, Европа (кроме территории СССР) — в 2 раза. Такова динамика регионального расширения одного из типов технолититных формообразований интегральной геоповерхности. Технолититные формообразования состоят из закрепленного, уплотненного, разрыхленного, увлажненного, термообработанного материала в естественном залегании, причем пахотные земли обогащены органикой, химическими удобрениями. Технолитные формообразования интегральной геоповерхности достаточно разнообразны (см. табл. 20) и широко распространены в некоторых регионах. Например, в Донбассе насчитывается более 1500 терриконов, не менее 10% всех городских территорий в бывшем СССР располагались на намытых пойменных землях. Суммарная длина насыпей автомобильных дорог в мире составляет 24 млн. км. За счет технолитных формообразований на месте акваторий произошло увеличение площади интегральной геоповерхности приблизительно на 100 тыс. км2. Более половины из созданных на морском мелководье насыпных земель находится в Бангладеш (30 тыс. км2), Германии (10 тыс. км2), Южной Корее (7 тыс. км2) и США (5 тыс. км2). Почти пятая часть территории малых государств, например Сингапура и Монако, — это засыпанные прибрежные мелководья. Технолитные формообразования интегральной геоповерхности состоят из природного минерального вещества, перемещенного, измененного, приобретшего в результате хозяйственной деятельности иные структурные связи и физико-механические свойства. Технолитоидные формообразования интегральной геоповерхности — одно из наиболее зримых и грандиозных результатов жилищно-гражданского и промышленного строительства. В мире под городской застройкой занято 3% территории суши, в том числе (%): в Нидерландах — 31, Великобритании — 15, Японии — 14, Франции — 13, Германии — 12, Австрии — 11, США — 11, России — 2, Беларуси — 6, Московской области —25 Исходя из среднегодового расширения площади городов мира за последние три десятилетия, можно предположить, что суммарная их территория к середине XXI в. составит около 10% площади суши. Это приведет к увеличению целостного гетерогенного морфообразования (интегральной геоповерхности) за счет возникновения искусственных вертикальных граней и наклонных склонов. Технолитоидным формообразованиям присуща концентрация, выражающаяся в своеобразной зональности. Рельефоидные зоны сформировались в США, Японии, Великобритании, Германии, России и Украине. Протяженность их главной оси колеблется от 400 до 1000 км, а площадь — от 60 до 180 тыс. км2 (табл. 21). К группе технолитоидных формообразований относятся аэродромы, автодороги с твердым покрытием. Суммарно только автодороги занимают около 2% территории Великобритании, 4% площади США, 5—8% территории Бельгии, Нидерландов, Японии. По приблизительным подсчетам автора, за последние пять десятилетий общемировая площадь автодорог с твердым покрытием увеличилась в 4 раза и составляет около 500 тыс. км2 (см. табл. 17). Технолитоидные структурные элементы интегральной геоповерхности состоят из различных бетонов, железобетона, металлов, полимерных, композиционных и других искусственных материалов.
Таблица 21
|