Wie entstehen Karstlandschaften? Arten von Karstlandschaften.

Vielfältigere. Die Arbeit von Flüssen findet in Kerkern statt, deren Tiefe mehrere Kilometer erreicht.

unterirdische Entlastung- das sind unzählige Höhlen und Abgründe, Minen und Trichter. Das Wasser, das hier in völliger Dunkelheit fließt, dringt selten an die Oberfläche. Unterirdische Seen sind wie schwarze Spiegel. Sie sind voller Geheimnisse, Höhlenperlen sind in ihnen verborgen. Dies ist eine so seltsame Welt, deren Natur immer noch kaum verstanden wird. Dies ist die Welt der Stalagmiten und Stalaktiten. All dies nennt man Karstrelief oder einfach Karst. Der Begriff „Karst“ kommt vom Namen der Hochebene Karst (Kras), die sich auf einer der Halbinseln in der Adria befindet. Das fast wasserlose Plateau ist voll von Trichtern, trockenen Becken, Senken, Rissen, bodenlosen Brunnen. - ein Komplex von Formen, die von der Natur als Ergebnis der Auflösung durch Wasser und der Ausfällung des gelösten Materials geschaffen wurden. Die Formen des Karstreliefs reichen von wenigen Zentimetern (Karr, Löcher, Furchen etc.) bis zu vielen hundert Metern und Kilometern. Über Reliefunregelmäßigkeiten kleiner als 1 cm ist wenig bekannt.

Karstreliefs entstehen normalerweise in Gebieten, die aus wasserlöslichen Gesteinen bestehen. Am häufigsten handelt es sich um Kalksteine, Dolomite, Gipse, Anhydrite, Marmore, salzhaltige Tone und Salz. Die Auflösung erfolgt mit hoher Geschwindigkeit, weshalb diese Gruppe auch als Karstgestein bezeichnet wird. Aber auch Schiefer, Sandsteine, Granite, Quarzite, Basalte usw. unterliegen der Auflösung, deren Auflösungsgeschwindigkeit zehntausendmal geringer ist als die von Karstgesteinen.

Karstbildung tritt auf, weil es nicht nur Gesteine ​​gibt, die aufgelöst werden können, sondern auch fließende Gewässer und Risse in Gesteinen. Eine Person sieht die späteren Stadien der Karstbildung, da Beobachtungen der Wasserwanderung entlang der dünnsten Risse unmöglich sind. Die Mechanismen der Entstehung des Karstreliefs in den ersten Stadien sind höchstwahrscheinlich mit der Durchlässigkeit des Gesteins verbunden. Die häufigsten Formen des Karstreliefs sind Trichter, Untertassen, Minen, Brunnen, Karre, Täler, Felder, Höhlen, Kessel, Dämme und Vorhänge, Terrassen, Stalaktiten, Stalagmiten usw.

Tragen werden normalerweise auf der Oberfläche von gebrochenen Kalksteinen und Dolomiten durch Regenwasser gebildet, dessen Ströme Rinnen bilden. Riesige Carr-Felder befinden sich darin, ihre Tiefe erreicht mehrere Meter. Karstlöcher an der Oberfläche sind häufiger. Ihr Durchmesser beträgt 1 bis 500 m und die Tiefe 0,5 bis 45 m. Trichterketten verschmelzen oft und bilden Karsttäler.

In den Rhodopen (Süden) gibt es erstaunliche Schöpfungen der Natur - Felsbrücken. Es sind riesige Bögen, die über große Täler geworfen werden, an deren Grund jetzt ein kaum wahrnehmbarer Bach fließt. Dies sind die Überreste alter unterirdischer Täler, die diesen Teil der Rhodopen vor 1,5 Millionen Jahren durchzogen. Viele Jahrtausende lang haben unterirdische Gewässer Murmeln aufgelöst, Höhlenwände zerstört und eine fantastische Welt aus Verliesen geschaffen. Schließlich konnten die Wände der Höhlen es nicht mehr aushalten und stürzten ein, wodurch das Bett des unterirdischen Flusses zur Seite gedrückt wurde. Die Höhe der "wunderbaren Brücken" erreicht 30 m und die Breite 50 m. Hier, in den Nischen der ersteren, wurden die Stätten eines alten Mannes entdeckt, Steinäxte, Keramik.

Das Karstplateau (Territorium und) ist eine Steinwüste, die durch ihr stumpfes Aussehen auffällt. Es ist kein Wasser und kein Grün zu sehen. Seine Oberfläche ist mit Rissen, Gruben, Furchen und Trichtern bedeckt. Es gibt hier auch Flüsse, aber sie fließen unter der Erdoberfläche in dunklen und feuchten unterirdischen Kanälen. Neben Wassermangel erwarten den Reisenden bei jedem Schritt tiefe Risse, Senken, bodenlose Brunnen. Es gibt Bereiche, in denen Trichter buchstäblich wie Pockennarben die Oberfläche ausgehoben haben. Ihre Zahl erreicht 150 Stück pro Quadratkilometer. Rotbraune Tone mit Schotter, die am Boden der Trichter zu finden sind, sind nicht nur das Produkt der chemischen Auflösung von Kalksteinen, sondern auch der Auswaschung entlang der Risse des Karstmassivs sowie des vom Wind getragenen Staubs.

Schächte und Brunnen sind schmale, fast vertikale Kanäle, die durch die Ausdehnung von Rissen entstanden sind. Der Durchmesser der Brunnen ist unterschiedlich - von 0,3 bis 350 m kann die Tiefe 1300 m erreichen Karsttäler, die von Kanälen sowohl unterirdischer als auch oberirdischer Flüsse besetzt sind, zeichnen sich durch ein scharf abgestuftes Längsprofil aus. Seltsame Flüsse tauchen aus der Höhle auf, fließen mehrere Kilometer an der Oberfläche und verstecken sich wieder in der Höhle. Diese Täler sind ohne Überschwemmungsgebiete, ohne Terrassen, ohne Überschwemmungen und Überschwemmungen. besondere Art Karst sind Felder - geschlossene oder halbgeschlossene Becken. Die Feldflächen erreichen 500 - 600 km2, Tiefe - Hunderte von Metern, Breite - 10 - 15 km. Einer von ihnen - im nordwestlichen Teil des dinarischen Hochlandes - umfasst eine Fläche von 380 km2. Die Achse des Beckens fällt mit der Richtung der Gebirgszüge und der Ausrichtung der gefalteten Strukturen zusammen. Bei starken Regenfällen werden dünne Erdpartikel weggespült und nach und nach füllen sich alle Ritzen mit Wasser. Dies führt zur Einstellung der Filtration, und atmosphärische Niederschläge tragen zur Verschlammung der Becken bei.

Karsthöhlen liegen tief unter der Erde. Sie sind in Größe und Konfiguration sehr unterschiedlich, was nicht nur durch das Vorkommen von Karstgestein, sondern auch durch ein bestimmtes Stadium ihrer Entwicklung erklärt wird. In Höhlen sind unter den zahlreichen Karstformen, die mit der Ansammlung gelöster Materie verbunden sind, vor allem Stalaktiten und Stalagmiten bekannt. Kalkeiszapfen - Stalaktiten - erreichen eine Höhe von mehreren Metern und eine Dicke von 1,5 - 5 m. Während des Wachstums von Stalaktiten im Wasser nimmt der Gehalt an CaCO3 ab. Ausgefälltes Calciumcarbonat zementiert das klastische Material und bildet Carbonatablagerungen. Stalagmiten - Kalksteinsäulen und -kegel - wachsen von unten nach oben und erreichen eine Höhe von 15 - 20 m. All dies geschieht sehr langsam. Es wird geschätzt, dass die Entstehung des 19 m hohen Stalagmiten in der Carlsbad-Höhle etwa 50 Millionen Jahre gedauert hat. Sinterformen des Karstreliefs umfassen Dämme, die unterirdische Gänge blockieren. Hinter solchen Dämmen gibt es Seen. Aber das Alter der Dämme ist jünger als das der Stalagmiten - 9 - 10 Tausend Jahre. Unter dem Einfluss des feuchtwarmen Monsuns verkarsten Kalkfelsen, wodurch viele bizarre Landschaften entstehen: Entweder erheben sich steile Klippen über den Abgrund, dann klaffen tiefe Höhlen in den Bergen oder Steinbrücken werden über die Flüsse geworfen. Das alles nennt man Turmkarst. In einigen Gebieten, in denen Kalkfelsen zerstört wurden, haben sich abgerundete Täler mit flachem Boden gebildet. In solchen Tälern erheben sich in gleichem Abstand voneinander kegelförmige Kalksteinhügel, und zu ihren Füßen befinden sich abgetreppte Felder wie ein Amphitheater, wodurch jeder Hügel wie eine riesige Burg mit Festungsmauern und Wachtürmen aussieht. Manchmal sind in den Tälern kleine Hügel mit scharfen Gipfeln sichtbar, die aus der Ferne riesigen Heuhaufen ähneln. Karsttäler sind in der Regel sehr breit, und in ihrer Mitte befinden sich oft Kalksteinblöcke.

Unter den feuchtwarmen Bedingungen der Tropen nimmt das Karstrelief bizarre Formen an. Kuppelförmige Hügel und Kämme, Türme, scharfe Kegel, Karstebenen fallen auf. Die Systeme der abgerundeten Kuppeln werden von Schluchten zerschnitten, die entlang tektonischer Risse entstanden sind. Die Peripherie der Kuppeln ist von Turmkarst eingerahmt. Karstbecken und Ebenen sind durch zerklüftete Kämme und tiefe Mulden getrennt. Kalksteinfragmente, die von den Hängen von Türmen oder Kuppeln heruntergefallen sind, werden schnell zerstört.

Die dichte Vegetation, die die Hänge bedeckt, trägt zur Aktivität des sauren Wassers bei andere Zusammensetzung. Daher gibt es am Fuße von Karsthügeln oder kleinen Bergen in der Regel keine Schutthaufen. Durch die Verwitterung werden sie zu Sand und Ton, die in Regenzeiten schnell von Wasserstrahlen weggetragen werden. Die größte Intensität der Karstprozesse findet in feuchten Gebieten und am wenigsten in trockenen Gebieten statt.

Fließendes Wasser löst nicht nur Karbonat und Salz, sondern auch Silikatgestein, in dem dieser Prozess tausendmal langsamer abläuft. Sandsteine, Granite, Schiefer und andere kristalline Gesteine ​​werden aufgelöst. Flusswasser, das in den feuchten Tropen durch solche Felsen fließt, enthält viel lösliche Kieselsäure. Mit Silikatkarst verbundene Landschaftsformen sind vielfältig. Auf zu Südamerika Einbrüche, Brunnen, Minen, Trichter werden in Quarziten beobachtet. Sogar ein etwa 2 km langes Höhlensystem mit horizontalen Gängen und tiefen Brunnen wurde in Quarziten auf der Guaiquinima-Hochebene gefunden.

Auf dem Roraima-Plateau werden riesige Minen mit einem Durchmesser von 350 m und einer Tiefe von mehr als 500 m beobachtet, die aus alten Quarziten bestehen. Aus der Analyse von Quarziten, die Silikatkarst enthalten, kann geschlossen werden, dass hier sowohl Quarzkörner als auch Silikatzement aufgelöst werden. Darüber hinaus sollte der Prozess nicht für Zehn- und Hundertmillionen von Jahren anhalten.

Formen von Silikatkarst entstehen sowohl durch die Auflösung von Gesteinen als auch durch deren biochemische Verwitterung.

Karst ist eine Reihe von Prozessen und Phänomenen, die mit der Aktivität von Wasser verbunden sind und sich in der Auflösung von Gesteinen und der Bildung von Hohlräumen darin sowie in besonderen Landformen ausdrücken, die in Gebieten entstehen, die aus Gesteinen bestehen, die relativ leicht in Wasser löslich sind - Gips, Kalkstein, Marmor, Dolomit und Steinsalz.

Das Karstrelief unterscheidet sich deutlich in gemäßigten und tropischen Breiten. In gemäßigten Breiten hängen Karstprozesse von der Tiefe des Grundwassers ab, das die Grundlage für die Denudation von Karst ist. Auf dieser Grundlage werden flacher und tiefer Karst unterschieden. Kleine Karst ist gekennzeichnet durch schnelles Tempo Entwicklung, aber weniger schroffes Gelände. Tiefer Karst braucht länger, um sich zu entwickeln, aber gleichzeitig entstehen tiefe Vertiefungen an der Oberfläche und zahlreiche Höhlen.

Je nach Lage der Karstformen werden oberirdischer und tiefer (unterirdischer) Karst unterschieden. Oberflächenkarst wiederum wird je nach Exposition der Oberfläche von Karstfelsen in zwei Arten unterteilt: offen (kahler, mediterraner), wenn Karstfelsen direkt auf der Oberfläche liegen, inhärent in Berggebieten, in denen die Exposition des Grundgesteins besser ist; und bedeckt (osteuropäisch), wenn Karstfelsen in einiger Tiefe unter lockeren Nichtkarstablagerungen liegen.

Zu den Oberflächenformen des Karstes gehören Karre (Shratts), Trichter, Mulden (Grat), Felder.

Carry - ein Komplex aus schmalen Furchen mit einer Tiefe von 1-2 m, die durch scharfe Grate voneinander getrennt sind. Karr - Formen von Mikroreliefs, die durch Auflösung und mechanische Zerstörung von Gesteinsrissen durch Oberflächenwasser entstehen.

Trichter sind sowohl bei nacktem als auch bei bedecktem Karst weit verbreitet, sowohl in den Zwischenflüssen als auch entlang der Sohlen der Schluchten. Dies sind abgerundete, meist kegelförmige Vertiefungen unterschiedlicher Größe (bis zu zehn, selten hundert Meter Durchmesser) und unterschiedlicher Tiefe (von einigen Metern bis zu mehreren zehn Metern). Kleine Trichter mit flachem Boden werden Untertassen genannt. Beim Verbinden vieler Trichter aufgrund der Zerstörung der Jumper zwischen ihnen entstehen ausgedehnte geschlossene Vertiefungen - Vertiefungen oder Grate. Sie haben normalerweise steile, gezackte Hänge, unebene Böden und große Ausmaße: Kilometer lang, Hunderte Meter breit und einige Dutzend Meter tief.

Die größten Karstformen - die Lias ähneln einem Graben in Miniatur. Dies sind riesige, längliche, geschlossene Vertiefungen mit einer Fläche von mehr als 200 bis 300 km, einer Tiefe von Hunderten von Metern, mit steilen Hängen, mit Hügelausreißern am Boden, mit Bächen und sogar Dörfern. Die größten Felder sind Libanesen mit einer Fläche von 379 km2 in Bosnien, Popovo - 180 km2 in Herzegowina. Offenbar entstehen sie am Zusammenfluss von Becken entlang der Linien tektonischer Verwerfungen, sind also tektonisch vorgegeben.

Unterirdische Formen von Karst - Brunnen, Minen, Abgründe, Höhlen.

Karstbrunnen entstehen durch den Einsturz des Daches über einem unterirdischen Abgrund. Die Brunnen haben eine zylindrische Form und sind bis zu 20 m breit und tief.

Minen sind enge, tiefe (Hunderte von Metern) Kanalrohre. Ihre Stämme können gerade, gebrochen, gebogen sein. Sie entstehen durch die Ausdehnung von Kanalbrüchen und liegen oft am Schnittpunkt mehrerer Bruchsysteme.

Kombinationen von natürlichen Bergwerken mit horizontalen und geneigten Höhlen werden allgemein als Karstschluchten bezeichnet. Der tiefste Karstabgrund der Welt ist Jean-Bernard mit einer Tiefe von 1535 m in den Savoyer Alpen in Frankreich.

Höhlen - Hohlräume unterschiedlicher Form und Größe in Felsen, die sich mit einem oder mehreren Löchern zur Erdoberfläche öffnen. Die Bildung von Höhlen ist mit der intensiven Auflösungskraft von Wasser in Felsspalten verbunden. Wasser erweitert sie und schafft ein komplexes System von Kanälen.

Entsprechend den strukturellen Bedingungen werden zwei Klassen des modernen Karstes unterschieden: flach und gebirgig. Innerhalb dieser Klassen werden je nach geologischer Struktur, Entwicklungsgeschichte des Territoriums, Karst und verwandte Landformen in eine Reihe unterteilt: Je nach Zusammensetzung der Gesteine ​​Karbonat, Sulfat, Halogenid (Salz) und Übergangskarstarten dazwischen sie (Carbonat-Sulfat usw.) werden unterschieden. Innerhalb der lithologischen Typen werden Subtypen unterschieden, z. B. Kalkstein, Kreide,

Dolomit usw. Je nachdem, ob sich derzeit Karst an der Oberfläche oder unter der Abdeckung von Sedimenten entwickelt, wird im ersten Fall nackter oder mediterraner Karst unterschieden und im zweiten Fall - bedeckt oder osteuropäisch (russisch), Karst.

Nach Alter wird Karst in moderne (Entwicklung) und alte (keine Entwicklung) oder Fossilien unterteilt. Alle vorgestellten Klassen und Arten von Karst sind insgesamt erschlossen Klimazonen der Globus. Sie sind auch auf dem Territorium der Russischen Tiefebene weit verbreitet, wo acht Karstregionen unterschieden werden, darunter eine Reihe von Provinzen und Bezirken mit unterschiedlichen Karsttypen. Die Karte zeigt, dass der größte Teil der russischen Tiefebene Karbonatkarst, überwiegend Kalkstein, entwickelt hat. Kreidekarst ist auf einer kleineren Fläche und hauptsächlich in den südlichen Regionen entwickelt. Trotz der Vielfalt der Karsttypen zeichnen sich alle durch gleiche oder ähnliche Landschaftsformen aus.

Karstom genannte Phänomene, die in löslichen Gesteinen (Kalkstein, Dolomit, Gips, seltener Salz, Kreide) unter der kombinierten Wirkung von Oberfläche und hauptsächlich auftreten Grundwasser. Die Phänomene der Karstbildung führen zur Entstehung besonderer Landschaftsformen: Carr, Dolinen, Brunnen, Minen, Karstbecken, Felder usw.
Bedingungen für die Bildung von Karstformen: 1) das Vorhandensein von löslichen Gesteinen; 2) das Vorhandensein von Rissen, die diese Felsen durchlässig machen; 3) eine leichte Neigung der Oberfläche, wodurch Wasser nicht nur abfließen, sondern auch versickern kann; 4) beträchtliche Mächtigkeit von Karstgestein; 5) ihre erhöhte Position oder die niedrige Position des Grundwasserspiegels, die die vertikale Wasserzirkulation in den Felsen gewährleistet; 6). genug, aber nicht zu viel Wasser.
Wenn Karstfelsen an der Oberfläche sind, wird der Karst als offen (Mittelmeer) bezeichnet; wenn diese Felsen von anderen "Gesteinen, die nicht verkarsten", bedeckt sind, spricht man von Karst bedeckt(Mitteleuropäisch).
Tragen(shratts) - tiefe Furchen auf der exponierten Oberfläche von Karstfelsen, getrennt durch schmale, oft scharfe Grate. Die Karre sind in Reihen parallel zueinander angeordnet oder stellen komplexe Verzweigungslabyrinthe dar. Die Tiefe des Karrs reicht von wenigen Zentimetern bis zu 2 m.
Die Bildung dieser Form von Karstrelief wird durch die chemische und mechanische Einwirkung von Regenwasser, schmelzendem Schnee, dem Meer (in der Brandungszone) auf der Oberfläche von löslichen Gesteinen verursacht. In Vertiefungen, die von Wasser durchströmt werden, verläuft die Auflösung intensiv.
Die Form und Größe von Carr hängt von der chemischen Zusammensetzung und Art des Gesteinsbruchs sowie vom Klima ab. Carr wird am besten in reinen Kalksteinen in den trockenen Subtropen ausgedrückt. Unter diesen Bedingungen sind die Furchen und Grate mehr oder weniger symmetrisch und haben ungefähr die gleichen Abmessungen.
Carr-Ansammlungen bilden sich undurchdringlich Carr-Felder. Im Laufe der Zeit verändert sich die mit Karr bedeckte Oberfläche: Die Risse werden breiter, die Grate brechen zusammen und es erscheinen Haufen von Kalksteinblöcken, die sehr typisch für Gebiete mit entwickeltem offenem Karst sind. Carr-Oberflächen sind fast immer frei von Vegetation.
Dolinen charakteristisch sowohl für offenen als auch für bedeckten Karst (Abb. 109). Dies ist die typischste und am weitesten verbreitete Form des Karstreliefs. Es gibt Trichter der Oberflächenauflösung und des Versagens sowie Trichter des "Saugens".

Oberflächenauflösungstrichter entstehen in Gebieten mit offenem Karst durch die Auflösung der Wände von Rissen, die die Oberfläche schneiden. In ihrer Form sind sie untertassenförmig und kegelförmig. Untertassenförmige Vertiefungen der Oberfläche entstehen, wenn sich die Wände zahlreicher kleiner Risse auflösen. Wenn sich die Wände eines tiefen Risses auflösen, entsteht ein kegelförmiger Trichter mit einer Böschungssteilheit von 30-45°. Am Boden eines solchen Trichters befindet sich ein Ponor - ein Loch, durch das Wasser hineinfließt.
Fehlgeschlagene Trichter- das Ergebnis des Einsturzes des Daches unterirdischer Höhlen - sie haben steile, steile Hänge am Boden - ein Haufen eingestürzter Steinblöcke. Wenn der Kollaps ausgesetzt wird, werden die Hänge des Trichters mit der Zeit sanfter.
Trichter "saugen" häufig in Gebieten mit bedecktem Karst. Sie entstehen, wenn sandige Tonpartikel durch Wasser ausgewaschen werden, das aus unlöslichen Gesteinen an der Oberfläche in den Ponor fließt. Wenn die ausgewaschenen Partikel den Ponor verstopfen, verlangsamt sich das Trichterwachstum oder stoppt ganz. Sickertrichter ähneln äußerlich kegelförmigen Auflösungstrichtern. Ihre Hänge sind normalerweise mit Vegetation bedeckt.
Karsttrichter können, wenn der Ponor verstopft ist oder wenn der Grundwasserspiegel ansteigt, zu einem Ort der Wasseransammlung werden und sich in vorübergehende oder dauerhafte Karstseen verwandeln.
Mit der Ausdehnung großer Risse in Karstgesteinen entstehen Karstbrunnen und Minen.
Karstbrunnen- Vertiefungen mit zylindrischer Form, die eine Tiefe von mehreren zehn Metern erreichen. Die Breite eines Karstbrunnens ist normalerweise nicht geringer als seine Tiefe. Sie entstehen durch den Zusammenbruch der Bögen des unterirdischen Hohlraums.
natürliche Minen Sie sehen aus wie ein Rohr mit Biegungen und Erweiterungen, das von der Oberfläche in große Tiefe abfällt (die tiefste Karstmine in der Nähe von Triest ist 523 m). Flüsse können in Karstbrunnen und Minen verschwinden.
Riesige geschlossene Becken in Karstgebieten werden genannt Felder. Polya nimmt eine Fläche von bis zu mehreren hundert Quadratkilometern ein (zum Beispiel das libanesische Feld in Westbosnien - 379 km²). Der flache Boden der Felder wird von mehreren hundert Meter hohen Felsvorsprüngen begrenzt. Am Boden können sich, mit Sedimenten ausgekleidet, Kalkberge erheben - Reste, Flüsse fließen. Wenn sie mit Wasser überschwemmt werden, verwandeln sich die Felder in permanente oder temporäre Seen.
Die Bildung von Feldern kann nicht nur durch den Prozess der Karstbildung, sondern auch durch tektonische Prozesse sowie durch die Entfernung von unlöslichen Gesteinen zwischen Kalksteinen verursacht werden.
Flusstäler in Karstgebieten entstehen sie meist durch den Einsturz von Tunnelgewölben über unterirdische Flüsse. Sie können als Schluchten klassifiziert werden. Wenn die Gewölbe einstürzen, kommen an manchen Stellen Karstbrücken zum Vorschein.
In Karstgesteinen entstehen neben besonderen Formen des Oberflächenreliefs verschiedene unterirdische Hohlräume - Höhlen. Sie entstehen vor allem in Kalkstein-, Gips- und Steinsalzschichten durch Risserweiterung unter Einwirkung von Grundwasser. Wasserläufe fließen oft in wachsende Höhlen, Seen befinden sich. Wenn Grundwasser die Risse hinunterfließt, trocknen die Höhlen aus und wachsen nicht mehr. Dringt von oben Wasser in die Höhle ein, dessen Tröpfchen von Decke und Boden der Höhle verdunsten, entstehen Sintergebilde aus Kohlensäure, die die Höhle nach und nach füllen. Stalaktiten hängen in Form von riesigen Eiszapfen von der Decke, und Stalagmiten ragen aus dem Boden, um ihnen zu begegnen. Wenn sie sich treffen, verschmelzen sie zu Säulen. In der feuchten Luft einer Höhle (mit Fluss oder See) entstehen keine Sinterformationen.
Karsthöhlen erreichen besonders große Ausmaße in dicken Kalksteinschichten, die durch Tektonik deformiert sind.
Die Hellockhöhle (Schweiz, Alpen) ist die grösste aller bekannten Höhlen. Seine Länge (ohne Seitenzweige) beträgt 78 km. Mammoth Cave hat eine Länge von 74 km, ohne Abzweigungen - 48 km. In Russland ist die Kungur-Höhle interessant. Es wird in Gips gebildet, der zwischen Kalkstein- und Dolomitschichten vorkommt. Das komplexe Labyrinth der am meisten verzweigten erforschten Galerien der Höhle erstreckt sich über 4-5 km. Die Höhle hat mehrere Stockwerke. Am Grund der Höhle befinden sich mehr als 30 Seen unterschiedlicher Größe. Die Fläche des größten von ihnen beträgt etwa 200 Quadratmeter. m, Tiefe - 4-6 m. Die Kungur-Höhle gehört zur Art der kalten (Eis-) Höhlen.
Die Luft kalter (Eis-) Höhlen hat das ganze Jahr über eine niedrige Temperatur, da sie durch eine Öffnung (Eingang) im oberen Teil der Höhle mit der Außenluft kommuniziert. Im Winter füllt kalte schwere Luft die Höhle, im Sommer bleibt sie darin und hat keine Zeit zum Aufwärmen. Feuchtigkeit, die in die Höhle gelangt, gefriert und bildet Eis.
Im Gegensatz zu kalten Höhlen befindet sich in warmen Höhlen der Eingang unten. Die kalte Luft, die die Höhle im Winter erfüllt, strömt im Sommer aus ihr heraus und weicht der aufsteigenden warmen Luft. In solchen Höhlen finden Archäologen oft die Überreste der Stätten antiker Menschen.
Höhlen mit zwei Eingängen - oben und unten - werden durch (Wind) genannt. Die Lufttemperatur in solchen Höhlen liegt nahe an der Temperatur der Außenluft.
Entwicklungsstadien des Karstreliefs. In der Anfangsphase der Entwicklung des Karstreliefs (Junger Karst) ist das Grundwasser tief. Die Felsen an der Oberfläche sind fast frei von Rissen und lassen Wasser nur schwach durch. Es gibt Oberflächenströme. Auf der Oberfläche des freigelegten Karstes erscheinen Karre, Trichter, Brunnen. Wenn sich die Risse erweitern und ihre Anzahl zunimmt, nimmt die Versickerung zu, aber etwas Wasser bleibt immer noch an der Oberfläche.
Ausgetretenes Wasser sammelt sich über der wasserbeständigen Schicht (die Schicht kann vorübergehend wasserbeständig sein, bis sie von Rissen durchtrennt wird) und bildet separate Ströme.
Im Reifestadium verläuft der Verkarstungsprozess von unten und von oben. Senken erscheinen an der Oberfläche, Trichter gehen in Vertiefungen über, Felder erscheinen. Fast das gesamte Wasser von der Oberfläche fließt entlang der Risse, die vertikale Wasserzirkulation führt zur Bildung von Höhlen. Das Grundwasser bildet ein kontinuierliches Netz von Wasserläufen.
Im Alter verlieren die Formen des Karstreliefs ihre Bestimmtheit; Trichter verflachen, Felder dehnen sich aus, schwerlösliche Verwitterungsprodukte sammeln sich an der Oberfläche und verstopfen Ponoren. Die zerstörte Oberfläche wird auf das Niveau des Grundwassers reduziert, wodurch die vertikale Wasserzirkulation durch eine horizontale ersetzt und ein normales Flussnetz entwickelt wird. Flüsse fließen langsam, Sümpfe bilden sich. Durch Anheben der Oberfläche oder Absenken des Grundwasserspiegels können die Prozesse der Karstbildung und Erneuerung des Reliefs wiederbelebt werden.
Karstphänomene sind hauptsächlich auf das Vorhandensein von löslichen Gesteinen zurückzuführen, daher treten sie in verschiedenen Breitengraden auf. Lösliche Gesteine ​​nehmen etwa 34% der Landoberfläche ein, und selbst wenn wir berücksichtigen, dass das Karstrelief noch lange nicht über die gesamte Fläche entwickelt ist, steht seine weite Verbreitung außer Zweifel. Das Karstrelief ist entlang der Adriaküste (vom Karstplateau bis nach Griechenland), in den Alpen, auf der Krim, an der Schwarzmeerküste des Kaukasus, im Ural, in der Onega-Region, in vielen Gebieten weit verbreitet Regionen Sibiriens und Zentralasiens, in Jamaika, in Nordamerika (Staaten Kentucky und Tennessee, im nördlichen Yucatan, im Inneren Floridas), in China, Australien usw.
Karstgebiete zeichnen sich nicht nur durch ein besonderes Relief aus, sie zeichnen sich durch eine allgemeine Originalität der physikalischen und geografischen Bedingungen aus, die vor allem mit einem besonderen Gewässerregime verbunden sind.
Die Schroffheit der Karstgebiete, die Wasserarmut der Oberfläche machen diese Gebiete für eine wirtschaftliche Nutzung ungeeignet.

An der Oberfläche sind Karstformen vertreten Carrami, Dachrinnen Und Gräben, Ponors, Trichter verschiedene Typen, Vertiefungen, Mulden, blinde Täler(Abb. 8.1).

Karr ist eine Vielzahl flacher Ausgrabungen, die hauptsächlich durch das Auslaugen von Kalkstein durch atmosphärisches Oberflächenwasser gebildet wurden. N. A. Gvozdetsky, einer der Karstexperten, identifizierte die folgenden Arten von Karren: alveoläre, röhrenförmige, gefurchte, gerillte, zerklüftete und eine Reihe anderer (Abb. 8.2 und Abb. 16 auf einer Farbbeilage). Alle diese Formen haben eine Tiefe von bis zu 20 cm, selten erreicht die Spannweite des Reliefs 1–2 m. Rel-


ef mit gerilltem Carr ähnelt einem Waschbrett, und Entwicklungsbereiche zahlreicher Carr werden Carr-Felder genannt.

Rinnen und Gräben sind ausgedehntere und tiefere Bereiche der Karstauswaschung der Kalksteinoberfläche, die Oberflächenrisse erben und eine Tiefe von 5 m erreichen.

Ponors sind schmale, geneigte oder vertikale Löcher, die während der weiteren Entwicklung des Auflösungs- und Auslaugungsprozesses an den Schnittpunkten von Rissen entstehen. Diese Kanäle dienen als Abfluss für Oberflächenwasser und leiten es tief in das Gestein.

Karsttrichter werden unterteilt in: 1) Trichter der Oberflächenauswaschung, 2) Versagens-, 3) Sogwirbel (Korrosions-Sufffusion, nach N. A. Gvozdetsky). Die erste Art von Trichtern ähnelt einem Trichter einer Projektil- oder Bombenexplosion (Abb. 8.3). Sie entstehen durch das an der Oberfläche ausgelaugte Gestein. Normalerweise befindet sich in der Mitte eines solchen Trichters ein Ponor-Kanal, durch den Wasser austritt. Der Durchmesser der Trichter beträgt normalerweise bis zu 50 m, selten mehr, und die Tiefe beträgt 5 bis 20 m. Die Dolinen sind mit dem Einsturz des Daches über dem Hohlraum verbunden, der vom Wasser in einer bestimmten Tiefe ausgearbeitet wird. Korrosions-Suffosions-Trichter entstehen, wenn verkarstete Kalksteine ​​von einer Schicht sandiger Ablagerungen bedeckt und letztere in die darunter liegenden Karsthöhlen geschwemmt werden. Gleichzeitig,


Ablagerungen in Ponors und ein Saug- oder Auslaugungstrichter wird gebildet. Suffosionsprozesse sind in der Natur weit verbreitet.

Untertassen und Vertiefungen sind kleine, kleine Dolinen. Wenn Trichter unterschiedlicher genetischer Art mehrere Stücke miteinander verschmelzen, entsteht ein Karstbecken mit mehreren Vertiefungen am Boden. Manchmal kann der Boden der Becken flach sein.

Die Felder sind ziemlich groß, Hunderte von Metern im Durchmesser, unregelmäßige Form Vertiefungen, die durch den Zusammenfluss mehrerer Becken und Trichter entstanden sind. inklusive Fehlschläge.

Karstbrunnen und Minen sind Kanäle, die fast senkrecht in Kalksteinmassive über Dutzende und Hunderte von Metern mit einem Durchmesser von mehreren Metern führen. Sie entstehen durch Auslaugen durch Risse, manchmal durch Oberflächenwasserströme, die Kalkstein erodieren. Minen werden als vertikale Hohlräume mit einer Tiefe von mehr als 20 m und weniger als Brunnen bezeichnet. Wenn die Minen miteinander sowie mit subhorizontalen Gängen und Höhlen verbunden sind, bilden sich Karstabgründe, die eine Tiefe von 1000 m oder mehr erreichen.

Blinde Täler sind kleine Flüsse, die in Karstgebieten fließen, eine Quelle haben, aber plötzlich an einem Trichter oder Ponora enden, wo das ganze Wasser fließt. Manchmal sind die Täler halb blind, wenn das Wasser des Flusses plötzlich unter die Erde geht und nach einigen Kilometern wieder auftaucht, wie es auf der Westkrim bei Sewastopol der Fall ist. Der Fluss Suuksu, der an den Hängen der Berge beginnt, verschwindet plötzlich, und dann setzt sich nur noch sein trockenes Tal mit Kieselsteinen fort. Nach 10-12 km taucht der Fluss in Form einer mächtigen Quelle und bereits wie ein Fluss wieder auf. Chernaya mündet in die Bucht von Sewastopol. Es sei darauf hingewiesen, dass solche blinden und halbblinden Täler an Orten weit verbreitet sind, an denen Karstfelsen verteilt sind - im Ural, in Baschkirien, in den Regionen Leningrad, Smolensk, Nischni Nowgorod, auf der Krim und im Kaukasus.

In einigen Gebieten Europäische Ebene Seen sind bekannt, die plötzlich verschwinden und dann wieder auftauchen. Tatsache ist, dass sich diese Seen in Karstbecken oder Trichtern befinden. Die darin vorhandenen Ponoren sind mit Schlick verstopft, und dann hält das Wasser in den Seen. Aber wenn ein solcher „Pfropfen“ ausgewaschen wird, dann gelangt das Wasser auch in den Ponor und tiefer in die Karsthöhlen.

Karsthöhlen erscheinen verschiedene Wege: durch Auflösung, Auswaschung und Erosion; durch Einsturz, Öffnung und anschließende Erosion tektonischer Risse. Grundwasser, das durch Risse oder tektonisch zersplitterte Zonen fließt, löst sich allmählich auf und löst Kalksteine ​​oder Dolomite aus. Auf diese Weise entstehen Höhlenräume, oft mehrstöckig und komplex, wenn einzelne große Höhlen – „Hallen“ – mit anderen schmalen Kanälen, Spalten, verbunden sind, die oft von Bächen durchflossen werden.

Große Höhlenkomplexe bilden sich seit langem - Zehn- und Hunderttausende von Jahren. In den Höhlen wurden viele wichtige paläontologische und archäologische Funde gemacht, die es ermöglichen, die oberen Stockwerke der Höhlen älter zu datieren als die unteren. Die Entstehung von Höhlen steht in engem Zusammenhang mit Schwankungen des Grundwasserspiegels und der lokalen Erosionsgrundlage, etwa eines Flusses, sowie tektonischen Bewegungen. Wenn der Grundwasserspiegel abgesenkt wird, werden die bereits entwickelten Höhlenräume entwässert und der Prozess der Auflösung und Auswaschung geht auf ein niedrigeres Niveau über. Dies kann je nach Stadien des Eindringens des Flusses und Schwankungen des Grundwasserspiegels mehrmals fortgesetzt werden. Im Bereich der Permafrostfelsen entstehen in Höhlen Sinterformen aus Eis.

Am Grund der Höhlen finden sich oft rötliche Tonablagerungen, die sogenannte „Terra-Rossa“ oder „rote Erde“, die ein unlöslicher Teil von mit Eisen- und Aluminiumoxiden angereicherten Karbonatgesteinen sind. Das beeindruckendste Merkmal einiger Karsthöhlen sind jedoch Stalaktiten und Stalagmiten – bizarre Sinterformationen, die Höhlenhallen ein einzigartiges Aussehen verleihen (Abb. 8.4). Die Sache ist, dass das Wasser, das von der Decke der Höhlen tropft, aufgrund der Auflösung von Karbonatgestein mit CO-Gas gesättigt ist und außerdem mit Kalziumbikarbonat - Ca (HCO) 9 - gesättigt ist. Es passiert als Reaktion

CaC0 3 + C0 2 + H 2 0 ^ Ca (HC0 3) 2.

Dieses von der Decke tropfende Wasser verliert einen Teil des Kohlendioxids, wodurch sich die Reaktion nach links verschiebt und das Bikarbonat wieder in CaCO 3 übergeht, das sich sowohl an der Höhlendecke (Stalaktit) als auch darauf ablagert unten (Stalagmit). Zunächst erscheinen Schlieren auf dem Boden der Höhle, ähnlich wie geschmolzenes Kerzenwachs. Das sind die sogenannten Gurus. Dann erscheinen Stalagmiten mit breiter Basis auf den Gouras und noch später - sie ähneln einem Stock oder einer Säule. Viel später begannen sich an der Decke der Höhle Stalaktiten zu bilden, die gewöhnlichen Eiszapfen sehr ähnlich waren. Nach einiger Zeit können sich Stalaktiten und Stalagmiten zusammenschließen, und dann bilden sich Säulen von bizarrer Form. Es gibt wunderschöne mehrstöckige Höhlen in den Krimbergen, wo sie in dicken Kalksteinschichten des oberen Jura entstanden sind; in der Tschechischen Republik, Slowenien, im Ural, im Kaukasus und anderswo.

Bisher haben wir von offenem Karst gesprochen. In vielen Gebieten, insbesondere in Plattformgebieten, in denen geschlossener Karst entwickelt wird, gibt es jedoch solche


sogenannte Suffusionstrichter. Sie entstehen in dem Fall, wenn der Prozess der Auswaschung in Karsthöhlen aus der Dicke der Sedimente über Karstformen beginnt. Allmählich bildet sich anstelle dieser Dicke ein Trichter und noch tiefere Hohlräume, in die diese Ablagerungen fallen können (Abb. 8.5).

Karstformen entwickeln sich überall dort, wo Karstgesteine ​​​​vorhanden sind - Kalkstein, Dolomit, Gips, Anhydrit, Steinsalz. Bedeckter Karst ist innerhalb der Russischen Platte weit verbreitet, da Karbon- und Devon-Kalksteine ​​überall von Moränen und fluvioglazialen quartären Ablagerungen überlagert sind. Es gibt auch alten Karst, zum Beispiel in der Nähe von Moskau, wo in Karstformen auf der Oberfläche von karbonhaltigen Kalksteinen Taschen des tonigen Oberen Jura vorkommen. Während des Perms, der Trias, des frühen und mittleren Jura war dieses Gebiet trockenes Land und es fand eine intensive Karstbildung statt.


Gipskarst entwickelt sich an den Nordhängen des Ufimsky-Plateaus in Baschkirien, wo rot gefärbte Felsen des unteren Perm mit Zwischenschichten aus Gips und Dolomiten üblich sind. Karstbecken dort haben Tiefen von bis zu 100 m und einen Durchmesser von bis zu mehreren Kilometern. Die Gipskarsthöhlen in Transnistrien sind 142,5 km lang (Optimisticheskaya-Höhle) und stehen weltweit an zweiter Stelle. Die berühmte Kungur-Eishöhle in der Region Perm im Ural hat eine Länge von 5,6 km und wurde in Gips und Anhydrit der kungurischen Stufe des Unterperms gebildet. Es ist berühmt für seine 150-160 m langen Grotten mit Eisdecken an Gewölben und Boden.

Karstprozess ist der Prozess der Gesteinsauflösung durch Oberflächen- und Grundwasser. Die geomorphologischen Formen, die sich als Ergebnis dieses Prozesses bilden, werden genannt Karst bildet. Die Entwicklung der Karte wird bestimmt geologische, orographische, hydrogeologische und klimatische Bedingungen.

1. Unter geologische Bedingungen ist von großer Wichtigkeit Zusammensetzung von Gesteinen und Art der Frakturierung. Die größten und ausgeprägtesten Formen des Karstreliefs treten in leicht löslichen Gesteinen auf, die praktisch frei von unlöslichen Verunreinigungen sind. zuweisen 1) Kalkkarst, 2)Karst in Gips- und Salzgestein, und auch 3) Pseudokarst oder "Ton" -Karst, in Karbonat-Tonfelsen.

Und obwohl Steinsalz und Gips löslicher sind als Kalkstein und Dolomit, ist Gips- und Salzkarst aufgrund der unbedeutenden Verbreitung dieser Gesteine, insbesondere ihrer Aufschlüsse an der Tagesoberfläche, relativ wenig entwickelt. Kalksteine ​​und Dolomite zeichnen sich unter normalen Bedingungen durch eine geringe Löslichkeit aus, aber unter bestimmten physikalischen und geografischen Bedingungen kann die chemische Aggressivität des Wassers in Kalksteingebieten erheblich zunehmen, und unter günstigen geologischen Bedingungen entstehen ausdrucksstarke und weite Karstlandschaften, die speziell auf Kalksteine ​​​​beschränkt sind. Die Hauptbedingung für die Löslichkeit von Kalkstein ist eine ausreichende Menge an CO 2 in Wasser, dann wird es aggressiv und löst Karbonatgesteine ​​auf. Neben Kohlendioxid werden Kalksteine ​​durch Humin- und Schwefelsäure gelöst.

Ein wichtiger Faktor Erleichterung der Entwicklung von Karstformen ist Fracturing. Aber sehr schmale mit einer Größe von weniger als 1 mm tragen nicht zur Karstbildung bei. In aktiven Rissen größer als 1 mm zirkuliert Wasser und dehnt sie aus. So beginnt die Entwicklung der Karstformen.

2. Orographische Bedingungen . Am günstigsten für die Karstbildung sind offene Flächen, die aus leicht löslichen Gesteinen bestehen, ohne steile Hänge, aber mit kleinen Vertiefungen für Oberflächenwasserstagnation und Schneeansammlung. Die Basis der Erosion von Grundwasser und Oberflächenflüssen sollte niedrig genug sein, um die größte Karsttiefe bereitzustellen.

3. Hydrogeologische Bedingungen . Wenn der Grundwasserfluss eine leichte Neigung und niedrige Geschwindigkeiten aufweist, nähert sich die Art seiner Bewegung der Laminarbewegung und trägt zur Auflösung bei.

Bei einem großen Gefälle und erheblichen Strömungsgeschwindigkeiten entspricht die Art der Bewegung turbulent und zusammen mit den Prozessen der Karstbildung, Überschwemmung- mechanische Zerstörung und Entfernung unlöslicher Partikel. Die Tiefe des Grundwassers, die Mächtigkeit des Grundwasserleiters und die Bedingungen seiner Versorgung bestimmen die Entwicklung der Zirkulationszonen im Karstmassiv. In der Regel zugeteilt drei Umlaufzonen:



1) Die obere bedeckt die Gesteinsmasse von ihrem Austritt an die Oberfläche bis zum Grundwasserspiegel. Das Belüftungs- oder vertikale Zirkulationszone. Hier herrscht die freie Gravitationsbewegung des Wassers vor, die periodisch bei Regen oder Schneeschmelze auftritt;

2) Durchschnitt - Zone intermittierender Sättigung. Es gibt starke Schwankungen des Grundwasserspiegels, die mit dem periodischen Abfluss von Wasser von der Oberfläche verbunden sind. Die Zirkulation des Wassers ist hier nahezu horizontal.

3). Die Grenzen dieser Zone sind die höchsten und niedrigsten Niveaus des Grundwasserspiegels;

4) untere Zone - permanente volle Sättigungszone. Seine obere Grenze ist die niedrigste Ebene des Grundwasserspiegels, die untere der Aquifer. Die Zirkulation ist hier überwiegend horizontal. Am Rande des Karstgebiets entstehen in dieser Zone Flüsse, Karstquellen, durch die Grundwasser an die Oberfläche geleitet wird.

4 Klimafaktor. Günstige Bedingungen für die Karstentwicklung schaffen häufige Regengüsse, die alle Ablagerungen von unlöslichen Gesteinen abtragen, und die korrosive Wirkung langsam schmelzender Schneedecke. Dies gilt für die Gebirgsregionen der Kalkplateaus der Krim, des Kaukasus, der Karpaten, der Alpen ua Die Löslichkeit von Kalksteinen nimmt aufgrund relativ hoher Temperaturen und Oberflächenerwärmung von Gesteinen im Sommer zu. All diese günstigen Bedingungen mit der Freisetzung von leicht löslichen Gesteinen an der Oberfläche führen zur Bildung kahler, offener oder mediterraner Karst mit abwechslungsreicher Karsttopographie. Wenn unter gedrückten Bedingungen Karst entsteht (lösliche Gesteine ​​werden von schwerlöslichen überdeckt), ist dies der Fall geschlossener oder mitteleuropäischer Karst.



In den Bereichen der Karstbildung gibt es: 1) Oberflächen-, 2) Übergangs- und 3) Untergrundkarst.

Oberflächenformen des Karstreliefs

Regen- und Schmelzwasser, das an der Oberfläche des Kalksteins herunterfließt, trennt die Wände der Risse. Das Ergebnis ist ein Mikrorelief carr oder schratt.

1. Tragen , oder schäbig stellen ein System von Graten und Furchen oder Furchen dar, die sie trennen und fast parallel zueinander angeordnet sind, wenn der Fall der Schichten deutlich zum Ausdruck kommt und das Brechen der Felsen mit der Fallrichtung übereinstimmt. Bei einem komplexen Fracturing-System werden die Carres falsch positioniert: Sie verzweigen sich und kreuzen sich erneut. Die Tiefe der Furchen kann 2 m erreichen Karr kann auch im Küstenstreifen unter dem Einfluss der Meeresbrandung auf Karstfelsen gebildet werden. Die mit carr bedeckten Felder werden aufgerufen Carr-Felder. Wenn sich Kalkstein auflöst, bleibt immer ein unlöslicher Teil, dargestellt durch Tonmaterial von Rot oder Braun. Dieses eluviale Material, das sich an der Oberfläche des Gesteins ansammelt, bildet eine Art Verwitterungskruste, charakteristisch für Karstgebiete, genannt terra rossa (rote Erde). Das Aufhören der Carr-Bildung ist mit der Anhäufung von Terra-Rossa und der vollständigen Zementierung von Frakturen verbunden. Daher ist Fracturing eine der Bedingungen für Carr-Bildung.

2. Bei intensiver vertikaler Wasserzirkulation führt der Auflösungsprozess von Karstgestein zur Bildung ehren - Kanäle, die Oberflächenwasser aufnehmen und in die Tiefen des Karstmassivs umleiten. Die Größe und Form der Ponoren ist unterschiedlich; an der Oberfläche äußern sich die Ponors als klaffende Risse oder Löcher; in der Tiefe beginnen sie ein komplexes System von Kanälen für die vertikale Zirkulation von Wasser.

3. Die Erweiterung der Mündungen des Ponors im Prozess der weiteren Auflösung führt zur Bildung Dolinen verschiedene Größen und Formen. In Gebieten mit geschlossenem Karst sind untertassenförmige Formen mit einer Breite von etwa 10-mal größer als die Tiefe und sanften (bis zu 10-12 0) Hängen und trichterförmigen Formen mit steilen, manchmal steilen Wänden zu erkennen. Nach der Art der Bildung werden sie unterschieden Karst Und Suffusionskarst (oder Saugtrichter). Die Verschmelzung einzelner Dolinen führt zur Bildung weiterer große Formen -Karstbäder . Die langfristige Entwicklung dieses Prozesses trägt zur Entstehung ausgedehnter Vertiefungen mit abgerundeten und elliptischen Umrissen bei - Karstbecken .

Karstlandformen können zufällig über die Oberfläche eines Karstmassivs verstreut sein oder sich entlang von Linien konzentrieren, die durch die Richtung des unterirdischen Abflusses oder das Auftreten von Karstfelsen bestimmt werden. Landschaftsformen können sich von einer zur anderen ändern. So kann sich eine Karstuntertasse durch Vertiefung und ein Karstbrunnen durch Abflachung der Hänge in einen Karsttrichter verwandeln. Mit fortschreitender Auflösung der Wände des Ponors kann der Kanal sehr groß werden und sich in einen natürlichen Brunnen oder eine natürliche Mine verwandeln, die eine Tiefe von mehreren zehn bis mehreren hundert Metern erreichen kann. Beispielsweise erreicht die Tiefe einer der Minen in Norditalien in der Nähe der Stadt Verona eine Tiefe von 637 m. Allgemeine Richtung Die Minen sind vertikal, aber einige Abschnitte der Minen können fast horizontal oder geneigt sein. Landformen wie natürliche Minen, aber kleiner, werden genannt natürliche Brunnen .

Korrekte oder oberflächliche Trichter, die ineinander übergehen, bilden blinde Schluchten oder Formen von bizarren Umrissen, genannt Grat . Bekannt sind Rücken bis zu 700 m Durchmesser in Tiefen bis 30 m. Rücken stellen gewissermaßen Übergangsformen zu noch größeren Karstformen dar - polyam- ausgedehnte Karstsenken, normalerweise mit flachem Boden und mit steilen Wänden, mehrere Kilometer und manchmal Dutzende Kilometer im Durchmesser. Die Fläche von Popov Polya in Jugoslawien (Westherzegowina) beträgt ca. 180 km2. Manchmal fließt am flachen Boden des Feldes ein Wasserlauf entlang, der in den meisten Fällen aus einer Wand des Feldes hervortritt und sich in einer unterirdischen Galerie in der gegenüberliegenden Wand versteckt. Es wird vermutet, dass bei der Entstehung der Felder Auslaugungsprozesse in Kombination mit verschiedenen Faktoren von vorrangiger Bedeutung waren: tektonisch, lithologisch (das Verhältnis von verkarsteten und nicht verkarsteten Gesteinen) und erosional, d.h. Feldbildung ist ein komplexer langer polygener Prozess.

Flüsse und Täler der Karstgebiete

Nach dem hydrologischen Regime und der Morphologie der Flusstäler unterteilt I. S. Shchukin die Oberflächenwasserläufe der Karstgebiete in fünf Typen:

1. episodische Flüsse, ihre Täler verlassen die Belüftungszone nicht, d.h. tief eingebettet. Daher tritt Wasser in diesen Tälern nur bei starken Regenfällen oder schneller Schneeschmelze im Frühjahr auf, wenn die Ponors im Kanal keine Zeit haben, das gesamte Wasser tief hineinzuleiten.

2. ständig fließende Flüsse. Die Talsohlen solcher Flüsse liegen über dem Grundwasserspiegel des Karstmassivs. Das sind Hochwasserflüsse, sie beginnen außerhalb des Karstgebietes, innerhalb der Karstfelsen verlieren sie Wasser, trocknen aber nicht vollständig aus. Die Täler solcher Flüsse sind oft enge, tiefe Schluchten mit steilen, steilen Seiten.

3. Ständig fließende Flüsse, deren Täler bis zum Grundwasserspiegel eingeschnitten sind von denen sie sich hauptsächlich ernähren. Die Morphologie ihrer Täler ähnelt Typ 2, es gibt jedoch Unterschiede. Oft wenden sich die Hänge der Täler zur Quelle hin zu und verschmelzen in Form einer Mauer, an deren Fuß der Fluss aus der Grotte entspringt. Solche Täler mit einem geschlossenen oberen Ende werden als taschenförmig bezeichnet. Es gibt Täler, die keine Mündung haben, d.h. sie münden nicht in ein anderes Tal oder einen Stausee, sondern enden in einer Sackgasse – blinden Tälern. Auch die halb blinden Täler sind am Ende geschlossen, aber der Felsvorsprung, an dem der Wasserlauf „anliegt“, ist niedrig, und während der Flut fließt das Wasser durch ihn hindurch. Der untere Teil solcher Flüsse ist eine flach eingeschnittene Mulde, die den größten Teil des Jahres trocken ist.

4. Flüsse, die die gesamte Dicke der Karstfelsen durchschneiden und vertiefte sich in die darunter liegenden undurchlässigen Felsen. Natürlich haben sie einen konstanten und ständig zunehmenden Wasserfluss aufgrund zahlreicher Quellen am Kontakt von Karbonatfelsen mit einem Grundwasserleiter. Die oberen Teile der Hänge solcher Täler, die aus Kalkstein bestehen, sind normalerweise steil, während die unteren sanft sind. Charakteristisch sind Erdrutsche und Siedlungsblöcke für die Hänge der Täler.

5. Unterirdische oder Höhlenflüsse fließt durch das System der unterirdischen Galerien. Sie beginnen entweder außerhalb des Karstmassivs oder haben ihren Ursprung darin. Manchmal kommen sie in Form von mächtigen Vokluzny-Quellen an die Oberfläche (Vaucluse - eine permanente Quelle mit einer großen Belastung, benannt nach der Vaucluse-Quelle, die erstmals in Frankreich beschrieben wurde).

Übergangs Formen. Dazu gehören Karsthöhlen, die Oberflächen- und Untergrundformen mit vertikalen und geneigten Kanälen kombinieren - Ponors und natürliche Brunnen.

Höhlen von Karstgebieten

Höhlen- es ist abwechslungsreich unter Tage in Karstgebieten gebildete Hohlräume mit einem oder mehreren Ausgängen an die Oberfläche. Ihre Bildung ist mit der Auflösungsaktivität von in Risse eindringendem Wasser verbunden. Wenn sie sich ausdehnen, entsteht ein komplexes Kanalsystem, und in der Zone der horizontalen Zirkulation, wo das Wasser die größte Auflösungswirkung entfaltet, entsteht ein Hauptkanal. Es dehnt sich aufgrund benachbarter Risse allmählich aus und zieht Wasser aus benachbarten Kanälen. So entsteht ein Unterwasserfluss.

Die Höhle kann einen oder zwei Eingänge haben. Mit einem Einlass am gegenüberliegenden Ende endet sie (die Höhle) mit einem System aus engen Rissen und Passagen oder Erdrutschen oder Sinterformationen, die sie verstopfen - das Blinde Höhlen. Höhlen mit Ausgängen auf beiden Seiten - Höhlen passieren.

In Höhlen, auf Böden, Wänden und Gewölben bilden sich Sinterformen. Von der Decke der Höhle hängen schmale und lange Eiszapfen in Form von Eiszapfen Stalaktiten. Vom Grund der Höhle steigen stärkere und kürzere auf sie zu. Stalagmiten. Zusammenwachsen bilden sich diese Formen Sintersäulen. Sinterformen werden nicht in jeder Höhle gebildet. In einigen Höhlen sammelt sich Eis an, solche Höhlen werden genannt eisig oder kalt(Kungur-Eishöhle). Für die Ansammlung von Eis und Schnee erstens geeignet Klimabedingungen(In den Tropen gibt es keine Eishöhlen, aber auf der Krim) und zweitens eine günstige Konfiguration der Höhle, während der Eingang zur Höhle vertikal sein sollte.

Die hypsometrische Position der Höhlen, durch die die Flüsse fließen, hängt eng mit der Höhe der Böden der Täler zusammen, die das Karstmassiv entwässern. Während der tektonischen Erhebung des Geländes vertiefen sich die Täler, während die Mündungen der Höhlenflüsse austrocknen, sich in trockene Höhlen verwandeln und auf der Ebene einer neuen Erosionsbasis, neues System horizontale Galerien. Entsteht Stockwerk Karst. In den Höhlen werden menschliche Werkzeuge, Knochenreste von (alten) Tieren, Reste von Feuerstellen usw. gefunden, was es ermöglicht, die Höhlenstufen und die entsprechenden erosiven Bergterrassen an den Hängen alter Flusstäler zu datieren. Im Uralgebirge wurden mehrere paläolithische Stätten entdeckt (Glukhaya- und Medvezhya-Höhlen).

Bei negativen tektonischen Bewegungen sinken Karsthöhlen ab (manchmal in mehrere hundert oder sogar 1000 m Tiefe), füllen sich mit Wasser und Sedimenten und verwandeln sich in begrabener Karst.

Zonal-klimatische Karsttypen

Karstprozess- Dies ist ein Denudationsprozess, daher verläuft er in verschiedenen Klimazonen unterschiedlich. Kahler (oder offener) Karst ist typisch für Gebiete mit mediterranem subtropischem Klima. Neben der günstigen geologischen Struktur trägt hier das Klima zu Karstprozessen bei. In der gemäßigten Klimazone entwickeln sich Karstprozesse ebenfalls recht intensiv, jedoch ist diese Zone durch meist geschlossenen Karst gekennzeichnet, Karstbildungen gehen hier mit unterirdischer Auswaschung einher, und Oberflächenformen entstehen durch Versagen und Absacken von Lockerdecken über unterirdischen Karsthohlräumen (sog Trichter).

In einem tropisch-feuchten Klima wurde Karst erst vor relativ kurzer Zeit untersucht. Wenn der Karst der gemäßigten Regionen durch eine Landschaft von mehr oder weniger einstöckigen Plateaus mit zahlreichen negativen Landformen gekennzeichnet ist, dann ist der tropische Karst durch die Entwicklung positiver Landformen in Form von Türmen oder Kegeln gekennzeichnet, die sich über eine bestimmte mittlere Ebene erheben - die Basalfläche. Im Verlauf der Entwicklung des tropischen Karstes treten Vertiefungen auf, die das gesamte Karstmassiv in einzelne Hügel unterteilen. Die Vertiefungen vertiefen sich bis auf das Niveau der Basalfläche, und diese Fläche dehnt sich dann aufgrund der Verringerung der von den Erhebungen eingenommenen Flächen aus, bis sie vollständig zerstört sind. Am Ende entstehen eingeebnete Karst-Denudationsflächen.

Nach der Morphologie positiver Reliefelemente wird tropischer Karst unterteilt in: gewölbt, Turm, konisch, hohl. Laut I. S. Shchukin sind diese Arten genetisch verwandt und stellen höchstwahrscheinlich nur unterschiedliche Stadien in der Entstehung der Karstlandschaft dar oder sind möglicherweise auf lokale geologische Bedingungen zurückzuführen.

Pseudokarst Prozesse und Formen. Neben echtem Karst gibt es Phänomene und Formen, die äußerlich dem Karst ähneln, aber auf ganz anderen Gründen beruhen als jene, die zur Entstehung von Karstformen führen. Das Tonkarst und Thermokarst. Lehmkarst charakteristisch für aride und semiaride Regionen, die aus stark karbonathaltigen Tonen, Lehm und Löss bestehen. Die Brüche und Porosität dieser Gesteine ​​bringen diese Gebiete näher an die Gebiete mit typischer Karstentwicklung. Sufffusion in karbonat- oder salzhaltigen Tonen und Lehmen führt zur Bildung von Setzungsmulden – den sogenannten Untertassen. Unter Bedingungen gut entwickelter Brüche in solchen Gesteinen bilden sich tiefe unterirdische Passagen und Einbrüche, die echten Karst füllen. Solche ausgeprägten Formationen werden Tonkarst genannt. Thermokarst entsteht unter Permafrostbedingungen. Auch hier werden verschiedene Kollaps- und Setzungsformen beobachtet, die jedoch mit dem Schmelzen von vergrabenem Eis in Verbindung gebracht werden.

Zu den Pseudokarstphänomenen gehört auch die Fähigkeit von Gesteinen, sich bei Benetzung schnell und erheblich zu verdichten. Zu diesen Gesteinen gehören Löss- und Salzböden. Infolgedessen bilden sich Pseudo-Karst-Untertassen und seltener Trichter.


Spitze