Содержание
как прошло открытие Сквера Геологов в самом центре Красноярска / Фоторепортажи / Newslab.Ru
В Красноярске есть множество скульптурных композиций, посвященных разным профессиям: тут и инспектор ГАИ, и фотограф, и строитель. В последний день лета 2022 года в краевой столице появился еще один памятник — геологам. Его установили в обновленном сквере, буквально через дорогу от городской администрации. А на торжественную церемонию открытия собрались представители краевой власти и крупнейших компаний региона — ведь именно труд советских геологов когда-то заложил основу для крупной промышленности края. О том, как прошло открытие нового сквера и кем вдохновлялся ваявший памятник скульптор — в нашем фоторепортаже.
31.08.2022
Общими усилиями
Как известно, основу экономики края составляет промышленность. Регион может похвастаться первенством в России по запасам золота, угля, кобальта, никеля, платиноидов, нефелиновых руд, магнезитов, исландского шпата, тонких кварцевых песков, тугоплавких глин, графита и других полезных ископаемых. И все эти природные богатства в свое время были обнаружены благодаря труду геологов.
Материалы по теме
«Унылые и вечно недовольные здесь не приживаются»: рассказываем, кто такие современные геологи
Самое интересное в непростой работе
В 2016 году геологи-ветераны обратились к краевым властям с инициативой создания скульптурно-мемориального комплекса, посвященного геологам Красноярского края. Предложение получило поддержку, ведь значение профессии геологов сложно переоценить. Земельный участок для нового сквера с памятником выделили в самом центре Красноярска, на пересечении улиц Карла Маркса и Вейнбаума.
Новое общественное пространство решено было назвать Сквером Геологов. Реализацией проекта занималась Ассоциация глав северных территорий Красноярского края, а руководил проектом оргкомитет под председательством вице-спикера краевого правительства. 31 августа 2022 года состоялась торжественная церемония открытия, на которой присутствовали ветераны-геологи, когда-то выступившие с инициативой создания сквера.
«Еще когда в 80-е строилось здание на Карла Маркса, 62, предполагалось, что здесь будет сквер. Потом планировалось сделать его в 90-е годы, но возникли сложности. И вот, наконец-то мы имеем общественное пространство, которое олицетворяет душу геолога, силу и мощь первопроходцев, которые многое сделали для Красноярского края. Сюда будут приходить многие будущие поколения. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в создании сквера», — сказал Сергей Еремин, заместитель губернатора Красноярского края.
Помимо установки стелы и бронзовой скульптуры в новом сквере провели земельные работы, благоустройство, монтаж освещения, входной арки и удобных лавочек.
Собирательный образ романтичной профессии
Поддержку при создании сквера оказали предприятия — недропользователи края. Генеральным партнером выступил российский лидер золотодобычи — компания «Полюс». К слову, 20 % всего российского золота добывают именно в Красноярском крае.
«Создание такого памятника очень важно, поскольку добыча полезных ископаемых — это основа экономики Красноярского края, вокруг которой территория развивается. Именно от нее во многом зависит и будущее региона. Поэтому совершенно справедливо, что Сквер Геологов именно в центре города. Это дань уважения тем людям, благодаря которым Красноярский край смог развиваться и стал таким, как сейчас», — считает Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе компании «Полюс Красноярск».
Автор композиции — скульптор Андрей Кияницын, именно из его мастерской вышли такие скульптуры, как «Фотограф» на проспекте Мира, «Пожарный-спасатель» на улице Шахтёров и «Дядя Яша и стажёр» на улице Парижской коммуны. И если памятник «Дядя Яша и стажёр» посвящен конкретному человеку, то скульптура геолога — скорее, собирательный образ профессии, которая ассоциируется с романтикой долгих экспедиций в неисследованные уголки страны.
«Для меня создание этого монумента стало почетной задачей, поскольку мне нравится профессия геолога — она овеяна романтикой, но вместе с тем связана с тяжелым трудом. Одним из главных образов, который меня вдохновлял, был не геолог, а главный герой фильма „Коммунист“, роль которого исполнял Евгений Урбанский. Ведь профессия геолога еще и очень мужественная. Работа шла легко, весь процесс до воплощения в глине занял полгода. Потом предстояло отлить скульптуру в бронзе», — рассказал Андрей Кияницын.
В скульптурной композиции геолог одет в теплую одежду и высокие сапоги, в руках держит кусок породы и геологический молоток. Многие зрители отметили, что у скульптуры получилось «живое» лицо — Андрей Кияницын рассказал, что это было одной из главных его задач.
Интернет-газета Newslab
Фото предоставлены компанией «Полюс»
Ерёмин Сергей Васильевич
Заместитель губернатора Красноярского края
Ссылки по теме:
-
«Десятки тысяч экспонатов и уникальная история»: как устроены красноярские музеи геологии -
«Унылые и вечно недовольные здесь не приживаются»: рассказываем, кто такие современные геологи
Поделиться
9
9
Обсудить на форуме
История Красноярска и края
Благоустройство
В Красноярске появился сквер, посвященный геологам | ОБЩЕСТВО
Примерное время чтения: 2 минуты
192
В Красноярске открыли Сквер геологов, созданный при поддержке добывающих компаний края. Норникель
Красноярск, 1 сентября — АиФ-Красноярск.
31 августа в Красноярске торжественно открылся благоустроенный Сквер геологов. Новая достопримечательность располагается на пересечении улиц Карла Маркса – Вейнбаума, у здания бывшего Красноярского геологического управления. Центральные элементы сквера – бронзовая скульптура «Геолог» и стела с рисунком слоистой структуры породы и профессиональным девизом: «Умом и молотком».
Монумент посвящен самоотверженному труду геологов, которые занимались разведкой месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае, Тыве и Хакасии. Объект создан на средства добывающих компаний: «Полюс», «Норникель», «РН-Ванкор», Горевский ГОК, Новоангарский обогатительный комбинат и других.
«Благодаря сильным людям и компаниям, которые понимают, что такое труд геологов, у нас проходит такое замечательное мероприятие. Дорогие друзья, с открытием! С появлением у геологов настоящего своего места, места души! Желаю вам терпения, здоровья, и чтобы геологи всегда были лидерами и флагманами развития Красноярского края», – сказал на церемонии открытия заместитель губернатора региона Сергей Еремин.
В числе важнейших месторождений, разведанных в Красноярском крае, – золотоносное Олимпиадинское месторождение, месторождения бурых углей Канско-Ачинской группы районов, месторождение алмазов Попигая, Юрубчено-Тохомское и Ванкорское месторождения нефти и газа и т.д. Также огромное значение имеют норильские медно-никелевые месторождения, которые обеспечивают 17% от всего мирового производства никеля и почти 40% производства палладия.
«Важнейший памятник Норильска – это самый первый дом города, который построили в 1920-е годы геологи экспедиции Николая Урванцева. Если бы не они, того производства, которое сейчас есть на юге Таймыра, не было бы. И если бы геологи точно так же не открыли бы в середине прошлого века Талнахское месторождение, то не было бы и той рудной базы, которую мы сегодня имеем. Благодаря геологам существует и работает большая часть экономики края и всей нашей страны. Огромное вам спасибо!» — отметил в поздравительном слове заместитель директора красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов.
Напомним, впервые геологи-ветераны выступили с инициативой создания скульптурно-мемориального комплекса в 2016 году. Вскоре был определен земельный участок, а в апреле 2017 года состоялась закладка первого камня будущего монумента. Реализацией проекта занималась Ассоциация глав северных территорий Красноярского края. Помимо скульптурной композиции, в Сквере геологов есть зона для отдыха горожан, установлены лавочки, проведено благоустройство, имеется уличное освещение.
геологияскверскульптура
Следующий материал
Также вам может быть интересно
«Поезд здоровья» после каникул возобновил работу в Красноярском крае
На регбийное дерби в Красноярск приедет Ваня Дмитриенко
В Красноярске ул. Маерчака пока не откроют для движения из-за осадков
Красноярские спортсмены выиграли 5 медалей на турнире по дзюдо
Красноярцы выиграли серебро и бронзу в соревнованиях по бобслею и скелетону
Новости smi2.ru
Зал славы геологической картографии
Нельсон Горацио Дартон (1865-1948)
Источники/использование: общественное достояние.
Фотография Нельсона Горацио Дартона (1865–1948), одного из первых геологических картографов и научных фотографов Геологической службы США (общественное достояние).
Нельсон Горацио Дартон родился в 1865 году в Бруклине, Нью-Йорк. Его всегда интересовали естествознание и математика, и в возрасте 13 лет он стал подмастерьем в наркобизнесе своего дяди. Находясь там, он вскоре стал практикующим химиком. Попутно он заинтересовался геологией и был нанят Геологической службой США в 1886 году после того, как познакомился с Г.К. Гилберт, начальник Аппалачского отдела Геологической службы США. Первоначально он работал над карточным каталогом геологии Аппалачей, но вскоре перешел к полевым геологическим исследованиям. Дартон начал делать геологические карты в Западной Вирджинии, Вирджинии и Мэриленде.
На протяжении всей своей карьеры он интересовался изучением грунтовых вод и влиянием геологии на них. Дартон сделал впечатляющее количество карт в Нью-Йорке, Техасе, Аризоне, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Небраске, Канзасе, Вайоминге и Колорадо.
Дартон обладал многими способностями помимо создания геологических карт. Он был экспертом в области геологической фотографии, сделал несколько важных палеонтологических открытий и строил топографические карты в качестве основы для своих геологических карт, когда они были недоступны.
Он вышел на пенсию в 1936 году в возрасте 71 года, но ему разрешили сохранить свой пост в Геологической службе США, и он продолжил активную геологическую карьеру, уделяя особое внимание геологии в районе Вашингтона, округ Колумбия. Он выпустил более 200 публикаций и получил множество наград и наград. За три недели до своей смерти в 1948 году он все еще ежедневно приходил в Геологическую службу США и читал лекцию в Геологическом обществе Вашингтона о геологии района округа Колумбия.
Дополнительная информация о N. H. Darton
- Anonymous, nd, Повторная историческая фотография изменения растительности в двадцатом веке в Вайоминге и Монтане, Лаборатория пустыни, Аризонский университет.
- Кинг, П.Б., 1949, Мемориал Нельсону Горацио Дартону (1865–1948), Труды Геологического общества Америки, 145–170.
Томас Уилсон Диббли-младший (1911–2004)
Том Диббли родился в 1911 году в Санта-Барбаре, Калифорния. Впервые он заинтересовался геологией в 1929 лет, когда его отец нанял геолога для исследования нефтяного потенциала семейной собственности. После окончания Стэнфордского университета Том проработал 16 лет в нефтяных компаниях, а затем 25 лет в Геологической службе США. Большую часть этого времени он провел в одиночестве в полевых условиях, создавая геологические карты Калифорнии. Том вышел на пенсию в 1977 году и стал научным сотрудником Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и по просьбе Лесной службы США начал картографировать 1,2 миллиона акров национального леса Лос-Падрес. За свою карьеру он нанес на карту более 40 000 квадратных миль Калифорнии (около четверти штата) — подвиг, которому, вероятно, никогда не будет равных. Том был первым человеком, нанесшим на карту весь разлом Сан-Андреас. Фактически, его ранняя работа над разломом показала, что он сместился более чем на 300 миль, и это стало критическим моментом для понимания тектоники плит.
Некоммерческий геологический фонд Томаса Уилсона Диббли-младшего был создан для публикации и распространения его карт.
Том получил награду Геологической службы США за выдающиеся заслуги в 1967 году, награду Американской ассоциации геологов-нефтяников за удовлетворение человеческих потребностей в 1981 году и президентскую награду волонтеров от президента Рейгана в 1983 году.
Том скончался 24 ноября 2004 года.
Дополнительная информация о T.W. Диббли-младший
- Американский геологический институт
GeoRef список публикаций Томаса Диббли (воспроизведен в Геологическом фонде Диббли). - Барт, С., без даты, Том Диббли, журнал Санта-Барбара.
- Форрест М. Р., 1997, Человек, который нанес на карту Калифорнию, Ежеквартальный информационный бюллетень Центра землетрясений Южной Калифорнии, т. 3, вып. 2, с. 8-9.
- Калифорнийская ассоциация ресурсов подземных вод, 2002 г., Премия GRA за выслугу за 2002 г.
- Стаут, Д. Л., 1992, Томас Диббли-младший: Движимый научным любопытством, Geotimes, 1992, т. 37, вып. 5. (воспроизведено в Геологическом фонде Диббли).
- Sullwold, HH, nd, Научный герой: Том Диббли, проект «Мой герой».
- Геологический фонд Томаса Уилсона Диббли-младшего
Некоммерческая организация, занимающаяся публикацией и распространением карт Диббли. - Национальная база данных геологических карт Геологической службы США
Список опубликованных карт Тома Диббли (воспроизведен в Геологическом фонде Диббли).
Филип Берк Кинг (1903-1987)
Источники/использование: общественное достояние.
Филип Берк Кинг (1903–1987) составил исчерпывающую геологическую карту Соединенных Штатов (общественное достояние).
Филип Берк Кинг родился в 1903 году. Его интересы и методы научного исследования были такими же, как у полевого геолога, который получает данные из горных пород, обнаженных на поверхности Земли, и на их основе делает выводы об истории и поведении Земли. Его особенно интересовали осадочные породы, и он интерпретировал условия, в которых они первоначально образовались, и связь этих условий с тектоническими движениями, имевшими место в земной коре.
Кинг окончил Университет штата Айова (бакалавр искусств, 1924 г.; магистр наук, 1927 г.) и Йельский университет (доктор философии, 1929 г.). Он провел большую часть своей карьеры с 1930 года в качестве геолога в Геологической службе США. Кратковременно преподавал в университетах: (Техас, 1925-27), Аризоны (1929-30), Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (1954-56), а осенью 1965 года был приглашенным лектором в Московском университете.
В 1965 году он был награжден медалью Пенроуза Геологического общества Америки и медалью за выдающиеся заслуги Министерства внутренних дел США. Он был избран членом Американской академии искусств и наук в 1966. Он присутствовал на заседании Международного геологического конгресса в Праге в августе 1968 года, когда вторглись Советы; он был эвакуирован в Нюрнберг.
Кинг провел свои ранние полевые работы (1925 г.) в районе Марафона, на площади около 1600 квадратных миль в транс-Пекосской части Техаса, где различные породы и структуры, образовавшиеся в палеозое, были лишены покрова более молодые слои, которые скрывают их в других местах в этой части юго-запада. Его первая полевая работа в районе Марафона была связана с пермскими морскими отложениями, которые образуют последовательность толщиной около 7000 футов на северной стороне Стеклянных гор. Вместо упорядоченной последовательности пласты Стеклянных гор представляли собой беспорядочный массив прерывистых тел карбонатных пород, сланца и песчаника. Возможность уточнения пермской стратиграфии западного Техаса появилась позже (1934), когда Кинг начал работу в южных горах Гуадалупе примерно в 150 милях к северо-западу от Стеклянных гор. Во время полевых работ Кинг уделял много внимания известняку Капитан, который стоит на высоких белых скалах на вершине гор. В 1940-44 годах Геологическая служба США занималась поиском стратегических полезных ископаемых во время войны, что дало Кингу возможность исследовать Аппалачи в Вирджинии и Теннесси, где он распутал и интерпретировал массивные складки и пологие надвиги в этом регионе. Проводя эти более ранние исследования, он осознавал их более широкое значение и разработал региональный синтез, результатом которого стали его публикации «Эволюция Северной Америки» (1959), Тектоническая карта Соединенных Штатов (1944 г. ; 2-е изд. 1962 г.; версия Национального атласа 1989 г.) и сборник Тектонической карты Северной Америки (1969 г.).
Источники/использование: общественное достояние.
Геологическая карта США Кинга и Бейкмана 1974 года (общественное достояние).
В 1974 году он и Хелен Бейкман составили Геологическую карту Соединенных Штатов. Работа Кинга и Бейкмана живет и в эпоху цифровых технологий. Их карта была переиздана с ArcInfo 9.0086 TM Покрытия данных ГИС, серия цифровых данных Геологической службы США DDS-11, выпуск 2.
Эта карта была объединена Хосе Ф. Виджилом, Ричардом Дж. Пайком и Дэвидом Дж. — рельефное изображение, созданное Телином и Пайком в 1991 году для создания Гобелена Времени и Ландшафта (также опубликовано как Серия геологических исследований I 2720).
Филип Б. Кинг скончался 25 апреля 1987 г.
Дополнительная информация о П.Б. Король
- Филип Б. Кинг, 2000 г., автобиография Филипа Б. Кинга, открытый файл Геологической службы США, отчет 00-443.
Дж. Дэвид Лав старший (1913-2002)
Дж. Дэвид Лав родился в 1913 году в Вайоминге, где он вырос на семейном ранчо. Единственный раз, когда Дейв покидал штат Вайоминг, это чтобы получить докторскую степень в Йельском университете, а затем четыре года работать в нефтяной компании Shell в регионе среднего континента. Он вернулся в Вайоминг в 1942 году, когда его наняли в Отделение месторождений полезных ископаемых Геологической службы США. После 45 лет работы в Геологической службе США, в основном посвятив картографированию Вайоминга, он вышел на пенсию в 1987, но остался в организации как заслуженный ученый.
Одним из его постоянных интересов на протяжении всей его карьеры была связь между геологией и здоровьем человека, например, ядовитые микроэлементы, такие как селен и молибден, обнаруженные в некоторых почвах. После того, как он обнаружил уран в Вайоминге, он упустил возможность извлечь из этого финансовую выгоду и вместо этого решил остаться в Геологической службе США в качестве полевого геолога.
Он получил множество наград и почетных званий, в том числе Премию за заслуги перед Геологической службой США и самую первую Премию легендарного геолога Американского геологического института. Книга Джона Макфи «Восхождение с равнин» (Фаррар, Штраус и Жиру, Нью-Йорк, 1986) о Дэйве и геологии Вайоминга.
Оба сына доктора Лав стали геологами. Дэвид Лав умер в 2002 г. в возрасте 89 лет.
Дополнительная информация о Дж. Дэвиде Лаве, старшем.
Национальный парк Гранд-Каньон (Служба национальных парков США)
Подробные сведения см. в документации по сочетаниям клавиш
Вы когда-нибудь задумывались, как образовался Гранд-Каньон и почему он находится именно здесь, в Северной Аризоне? Чтобы понять, как образовался каньон, есть простой способ вспомнить, как он формировался с течением времени.
Отчетливое и упорядоченное сочетание геологических событий. История начинается почти два миллиарда лет назад с образования магматических и метаморфических пород внутреннего ущелья. Над этими старыми скалами слой за слоем лежат осадочные породы, каждый из которых рассказывает уникальную часть экологической истории региона Гранд-Каньона. Затем, между 70 и 30 миллионами лет назад, в результате тектоники плит весь регион поднялся, в результате чего образовалось высокое и относительно плоское плато Колорадо. Наконец, всего 5-6 миллионов лет назад, река Колорадо начала прокладывать себе путь вниз. Дальнейшая эрозия притоками привела к расширению каньона. Все еще сегодня эти силы природы медленно углубляют и расширяют Гранд-Каньон.
Горизонтальные исчерченности можно найти в стенах большей части каньона. Отложение горных пород История возникновения Гранд-Каньона начинается с образования слоев горных пород, через которые проходит каньон. История начинается около 2 миллиардов лет назад, когда образовались магматические и метаморфические породы. Затем поверх этих фундаментальных пород слой за слоем укладывались осадочные породы. Чтобы посмотреть на слои горных пород, геологи используют диаграмму, называемую стратиграфической колонкой. На нем показаны слои горных пород, причем самые старые находятся внизу, а самые молодые — вверху. Это означает, что нижний слой образовался первым, а каждый последующий слой образовался позже, с самыми молодыми породами наверху. В геологии это называется принципом суперпозиции, означающим, что породы наверху обычно моложе, чем породы под ними. Другим важным принципом является принцип исходной горизонтальности. Это означает, что все слои породы были уложены горизонтально. Если слои горных пород кажутся наклоненными, это связано с каким-то геологическим событием, которое произошло после первоначального отложения горных пород.
Полосы Гранд-Каньона.
Начало тропы Южного Кайбаба показывает обилие камней Кайбаба. Поднятие плато Колорадо Известняк Кайбаб, самый верхний слой породы в Гранд-Каньоне, образовался на дне океана. Однако сегодня на вершине плато Колорадо известняк Кайбаб находится на высоте до 9000 футов. Как эти скалы морского дна достигли такой высоты? Подъем плато Колорадо был ключевым этапом в окончательном формировании Гранд-Каньона. Действие тектоники плит подняло скалы высоко и плоско, создав плато, через которое могла прорезаться река Колорадо. То, как произошло поднятие плато Колорадо, вызывает недоумение. При поднятии геологи обычно ожидают увидеть деформацию горных пород. Скалы, из которых состоят Скалистые горы, например, сильно раскрошились и деформировались во время подъема. На плато Колорадо породы существенно не изменились; вместо этого они были подняты высоко и плоско. Как и почему произошло поднятие таким образом, выясняется. Хотя ученые точно не знают, как произошло поднятие плато Колорадо, было предложено несколько гипотез. Две предпочитаемые в настоящее время гипотезы призывают к тому, что называется малоугольной субдукцией или продолжающимся подъемом за счет изостатии. СубдукцияУченые заметили, что угол субдукции напрямую влияет на ландшафт южноамериканского континента. Там, где происходит субдукция под прямым углом, образуются действующие вулканы. Там, где происходит малоугольная субдукция, нет вулканов. Вместо этого блоки земной коры поднимаются вдоль взбросов. Считается, что Скалистые горы и плато Колорадо аналогичным образом поднялись вдоль обратных разломов в Северной Америке. История поднятия определенно начинается с тектоники плит и, весьма вероятно, с эпизода горообразования, называемого Ларамидским орогенезом. Ларамидский орогенез начался около 70 миллионов лет назад в мезозойскую эру и продолжался около 40 миллионов лет назад в кайнозойскую эру. За это время некоторые ученые предполагают, что субдукция плиты Фараллон на западном краю Северной Америки изменилась. Вместо того, чтобы погружаться под обычным крутым углом, плита Фараллон, вероятно, погружалась под меньшим углом и с большей скоростью. Мелкоугловая субдукция позволила деформации двигаться дальше внутрь от края плиты — примерно на 625 миль. Интенсивное сжатие двух плит с востока на запад привело к поднятию Скалистых гор, а также плато Колорадо. В качестве современного примера малоугольной субдукции мы обратимся к западной окраине Южной Америки. Там плита Наска раскололась. Одна часть плиты погружается под прямым углом, а другая — под пологим. Продолжающееся поднятиеНеизвестно, достигло ли плато Колорадо общей высоты в конце Ларамидского орогенеза. Некоторые ученые считают, что поднятие плато Колорадо продолжалось в середине-позднем кайнозое. Если это действительно так, продолжающийся подъем можно частично объяснить изостатическим отскоком. Чтобы понять изостатический отскок, может быть полезно провести небольшой эксперимент. Попросите друга крепко прижать ваши руки к бокам, пока вы отталкиваетесь так сильно, как только можете. Задержитесь в этой позе примерно на 30 секунд, а затем прекратите тужиться. Попросите друга отпустить. Что случилось с вашими руками после того, как давление было снято? Чувствовали ли они себя легкими, как будто хотели оторваться от вас? Земная кора реагирует аналогичным образом. Когда эрозией удаляется значительное количество материала, корка поднимается вверх. Этот подъем земной коры после сброса давления называется изостатическим отскоком.
Что такое долина? Что такое Каньон? Долина — это форма рельефа, характеризующаяся низменным участком земли, окруженным возвышенностями, такими как горы или холмы. Долины могут быть самых разнообразных форм и размеров. Это либо эрозионные образования, вырезанные водой или ледниковым льдом, либо структурные образования, вызванные рифтогенезом. Каньон представляет собой тип эрозионной долины с очень крутыми склонами, часто образующими вертикальные или почти вертикальные скалы. Термин «ущелье» часто используется взаимозаменяемо с «каньоном» и обычно подразумевает меньшую, особенно узкую часть. Каньоны, вырезанные водойГранд-Каньон, пожалуй, лучший пример каньона, вырезанного водой. Вода обладает огромной эрозионной силой, особенно когда несет большое количество наносов и камней, как это делает река Колорадо во время наводнения. Для вырезания каньона, такого как Гранд-Каньон, необходимы и другие условия, которые вы можете изучить подробнее в разделе «Выемка и эрозия» на этом веб-сайте. Если эти другие условия не выполняются, реки вырезают долины. Ледниковые долиныЛедники могут изменять большие участки земли за счет истирания, соскабливания и выдергивания, подъемного действия. Истирание происходит, когда отложения и скалы примерзают ко дну и бокам ледника. По мере движения ледника камни и отложения перемалывают и царапают поверхности скал, по которым течет лед. Каменные поверхности постепенно изнашиваются, как дерево изнашивается наждачной бумагой. Ледник очищает ландшафт и оставляет после себя большие борозды, мелкие бороздки или даже хорошо отполированную поверхность. Ледники также могут отрывать или поднимать большие куски скалы. Затем эти камни вмерзают в ледник, а также истирают скалу, по которой движется ледник. Горные ледники создают U-образные долины, выщипывая и размывая. Чтобы узнать больше о ледниках, посетите центр знаний о ледниках в разделе «Виды национальных парков». Ледников никогда не было в Гранд-Каньоне или рядом с ним, однако они существовали и могут существовать сегодня в других национальных парках. Многие примеры U-образных ледниковых долин можно увидеть в национальных парках, таких как национальный парк Йосемити в Калифорнии. Рифтовые долиныРифтовая долина образуется, когда две плиты земной коры расходятся. Плиты расходятся вдоль расходящихся границ плит. Срединно-Атлантический хребет, расположенный в центре Атлантического океана, образует очень большую рифтовую долину на дне океана. Эта рифтовая долина формируется по мере того, как Африка и Южная Америка расходятся друг от друга. Не все рифтовые долины находятся под водой. Рифтинг может также происходить на суше, образуя рифтовые долины, такие как Великая рифтовая долина в Африке или Рифт-Рифт здесь, в Северной Америке. Разлом Рио-Гранде проходит с юга на север от штата Чиуауа, Мексика, до Лидвилля, Колорадо. Он начал формироваться от 30 до 35 миллионов лет назад и продолжает очень медленно расширяться сегодня. Рифты, такие как Рио-Гранде, образуют бассейны или долины, которые медленно заполняются отложениями. В Альбукерке, штат Нью-Мексико, расположенном в рифте Рио-Гранде, эти бассейновые отложения достигли толщины трех миль.
Как река Колорадо образовала такой большой каньон? Река Колорадо вырезала горные породы в течение последних пяти-шести миллионов лет. Помните, возраст самых старых скал Гранд-Каньона составляет 1,8 миллиарда лет. Каньон намного моложе скал, через которые он извивается. Даже самому молодому скальному слою, формации Кайбаб, 270 миллионов лет, что на много лет старше самого каньона. Геологи называют процесс образования каньона врезкой. Врезка происходит, когда река вырезает каньон или долину, врезаясь в землю и размывая скалу. Во время затопления происходит врезка вниз. Когда большое количество воды перемещается по руслу реки, переносятся также крупные камни и валуны. Эти камни действуют как долота, откалывая куски русла реки, когда они подпрыгивают. Несколько факторов увеличивают количество вырубок, происходящих в Гранд-Каньоне: река Колорадо имеет крутой склон, большой объем и протекает в засушливом климате. У реки Колорадо крутой склонГрадиент — это мера уклона. Чем выше уклон, тем круче склон. Если вы катаетесь на санках, более крутой склон означает более быструю поездку вниз по склону. Для русел высокий или крутой уклон означает более быстрое течение. Река с более быстрым течением может нести более крупные камни и валуны. Хотя крутой уклон не является редкостью для рек, он, безусловно, важен, добавляя реке силы. На своем пути в 277 миль (446 км) через Гранд-Каньон река Колорадо спускается примерно на 2000 футов (610 м) над уровнем моря. Для реки это крутой уклон, который придает реке огромную скорость и возможность переносить большие камни во время половодья. Река Колорадо имеет большой объемТо есть в реке Колорадо течет много воды. Река с большим объемом может нести много наносов. По сравнению с объемом таких рек, как Миссисипи или Нил, объем Колорадо довольно мал. Но, во время паводков, его объем значительно увеличивается. Река Колорадо через Гранд-Каньон в среднем имеет ширину 300 футов (91 м) и глубину около 40 футов (12 м). Средний расход составляет от 12 000 до 15 000 кубических футов в секунду (cfs). Во время наводнения увеличенный объем воды может течь со скоростью 300 000 кубических футов в секунду (cfs). Представьте себе 300 000 баскетбольных мячей, каждый размером примерно в кубический фут, проносящихся мимо вас каждую секунду! Некоторые геологи предполагают, что, когда в Скалистых горах таяли ледники в конце последнего ледникового периода, по руслу реки Колорадо могло пройти до миллиона льдов. Река Колорадо протекает в засушливом климатеМеханическое выветривание происходит относительно быстро в засушливых регионах. В более влажных регионах растения покрывают землю и помогают замедлить эрозию. В засушливом климате часто бывает очень мало почвы, оставляя коренную породу открытой. Обнаженные скалы легче разрушаются осадками, суточными колебаниями температуры поверхности и ледообразованием в зимние месяцы. Реки, протекающие через засушливые ландшафты, могут легче прорезать скалы, потому что скала открыта и выветрена.
Динамичное место Выветривание и эрозия являются непрерывными процессами. Если бы мы посетили Гранд-Каньон через пару миллионов лет, как бы он выглядел? Во-первых, было бы шире; мы, возможно, даже больше не сможем видеть сквозь него. Большая часть ширины Гранд-Каньона была получена за счет эрозионного воздействия воды, стекающей в реку Колорадо через притоки. Пока вода от таяния снега и дождя продолжает течь в эти боковые дренажи, эрозия будет продолжаться. Через несколько миллионов лет Гранд-Каньон также может стать немного глубже, хотя каньон становится глубже не так быстро, как расширяется. Породы, через которые в настоящее время протекает река, представляют собой твердые, кристаллические изверженные и метаморфические породы, которые намного прочнее лежащих над ними осадочных пород. Что еще более важно, уклон реки уменьшился, так что у нее меньше сил для борьбы с твердыми камнями. Наконец, высота реки возле Ранчо Призраков, популярного места для пеших прогулок в каньоне, составляет всего 2400 футов над уровнем моря. Поскольку уровень моря (0 футов) является конечным базовым уровнем для всех рек и ручьев, при достижении уровня моря река Колорадо будет опускаться вниз. Как плотина Глен-Каньон изменила течение реки Колорадо?В настоящее время контролируемая плотиной Глен-Каньон, река Колорадо, протекающая через Гранд-Каньон, больше не претерпевает резких изменений объема воды в течение года. До строительства плотины Глен-Каньон объем стока реки Колорадо уменьшался до 500–1000 кубических футов в секунду в конце лета. Затем, поздней весной, когда таял снег в Скалистых горах, река поднималась до 100 000 футов в секунду и более. В прошлом во время весенних паводков происходили прорези, потому что паводковые воды могли нести огромное количество наносов и были способны сносить огромные камни вниз по течению. Самый высокий зарегистрированный сток до плотины составлял около 300 000 кубических футов в секунду в 1884 году. Самый высокий зарегистрированный сток после плотины, всего 92 400 кубических футов в секунду, был в 1983 году. лавовые купола и стратовулканы. Вулканическое поле Сан-Франциско, которое содержит не менее 600 шлаковых конусов, покрывает 1800 квадратных миль. Примерно в центре этого обширного вулканического поля находятся выдающиеся пики Сан-Франциско во Флагстаффе, штат Аризона, остатки геологически молодого стратовулкана. Пепловые конусы также находятся недалеко от западной оконечности Гранд-Каньона, между долиной Торовип и разломом Харрикейн. Примерно 630 000 лет назад лава из вулканов, таких как Трон Вулкана, стекала по северному краю каньона, перекрывая реку не менее 13 раз. Одна такая лавовая плотина была более 2000 футов в высоту, что на несколько сотен футов выше, чем сегодня плотина Глен-Каньон. Поскольку эти плотины не были особенно прочными, вероятно, они просуществовали очень недолго. В одном мы можем быть уверены, так это в том, что лавовые дамбы были разрушены эрозионным действием реки Колорадо. Как только вода собралась достаточно, чтобы перелиться через верх плотин, явление, называемое «переливом» или «переливом», река смогла быстро размыться через препятствие. В западной части Гранд-Каньона хорошо задокументированы свидетельства сильных прорывов паводков. Наконец, около 400 000 лет назад извержения вулканов прекратились, и река в последний раз была временно перекрыта. РазломыГранд-Каньон пересекают многочисленные сбросы. Нормальные разломы образуются в ответ на тектонику растяжения или, другими словами, когда регион медленно разрывается, что в конечном итоге приводит к такому ландшафту, как бассейн и хребет Невады. Наиболее активными разломами в северо-западной Аризоне являются разломы Харрикейн и Торовип, которые пересекают Гранд-Каньон вблизи рек на 179 и 191 милях. последние 2 миллиона лет. На этом участке также часто встречаются разорванные слои горных пород, что свидетельствует о возникновении сильных землетрясений. Интересно узнать больше об этих разломах, потому что они помогают ученым определить, насколько быстро река Колорадо течет вниз.
Сколько лет Гранд-Каньону и реке Колорадо? Пейзажи труднее датировать, чем скальные образования. Тем не менее, изучая взаимосвязь между горными породами, ученые могут с некоторой точностью определить возраст ландшафтов. Ученые использовали этот тип метода относительного датирования, чтобы сузить возраст реки Колорадо и Гранд-Каньона. Ученые знают, что река Колорадо образовала Гранд-Каньон. Таким образом, река немного старше каньона, хотя они, безусловно, близки по возрасту. Ученые изучили отложения горных пород вдоль течения современной реки Колорадо. Глядя на тип отложений, содержащихся в отложениях, ученые определяют, были ли камни отложены рекой. Камни, отложенные рекой, моложе самой реки, так как река должна была быть рядом, чтобы отложить их. Камни, не отложенные рекой, старше самой реки, потому что реки еще не было, чтобы сбрасывать их. Когда это возможно, ученые датируют эти каменные отложения. Возраст реки находится между камнями, которые считаются старше реки, и камнями, которые считаются моложе. С помощью этого метода ученые оценили возраст реки и, следовательно, каньона, через который она протекает, в 5-6 миллионов лет. Известняк Хуалапай (6–11 миллионов лет назад)Известняк Хуалапай был отложен в теплом мелководном пресноводном озере к западу от скал Гранд Уош. Он не содержит речных отложений, поэтому река Колорадо еще не текла, когда откладывался известняк Хуалапай. Приблизительный возраст известняка Хуалапай составляет 6 миллионов лет. Он был получен из фортификационного базальта, потока лавы, переслаивающегося с отложениями. Поскольку известняк Хуалапай старше реки, реке не может быть больше 6 миллионов лет. Базальт Сэнди-Пойнт (4,4 миллиона лет назад)Непосредственно под базальтом Сэнди-Пойнт находится месторождение гравия реки Колорадо. Таким образом, река существовала и текла до отложения базальта. Базальту Сэнди-Пойнт 4,4 миллиона лет, а это значит, что реке не меньше этого возраста. Формация Боус (около 5 миллионов лет назад)Богатые кварцем пески и илы формации Боус встречаются всего в трех бассейнах вдоль современной реки Колорадо. Ученые считают, что эти отложения произошли из реки Колорадо, хотя точная среда их отложения обсуждается. Некоторые считают, что формация Боуз отложилась в эстуарии, в то время как другие утверждают, что отложение произошло в ряде пресноводных озер, питаемых рекой Колорадо. Вода в обеих возможных средах должна быть из реки Колорадо. Следовательно, река уже текла около 5 миллионов лет назад. Имперская формация (4,3–5 миллионов лет назад)Имперская формация состоит как из морских, так и из дельтовых отложений, что означает, что она образовалась в устье реки в дельте, которая иногда была покрыта морем. В этой формации обнаружены отложения реки Колорадо. В частности, имперская формация содержит микрофоссилии из слоев горных пород на плато Колорадо. Таким образом, река Колорадо 5 миллионов лет назад должна была нести эрозионные горные породы с плато к своему устью. Открытие Калифорнийского залива (~ 5,5 млн лет назад)Открытие устья реки Колорадо, Калифорнийского залива, было важным событием в истории Гранд-Каньона. Именно это событие позволило создать современную сквозную реку Колорадо. Соединение реки Колорадо на плато Колорадо с выходом к морю снизило базовый уровень примерно на 5000 футов (1524 м). Базовый уровень — это самый низкий уровень, до которого река может размыть свое русло. Конечным базовым уровнем является уровень моря (0 футов). Введение этого нижнего базового уровня создало условия, необходимые для разрезания плато Колорадо.
Как появились река Колорадо и каньон? Довольно легко объяснить формирование Гранд-Каньона вырубкой, выветриванием и эрозией. Сложнее объяснить, как река Колорадо оказалась на своем нынешнем месте. Мы можем рассматривать развитие реки Колорадо как книгу по истории со многими главами. Самая последняя глава знакома, потому что это та глава, которая видна сегодня. Но не хватает нескольких глав. Сюжетные линии некоторых из этих недостающих глав активно обсуждаются. В этой истории есть несколько глав, с которыми соглашается большинство геологов. Во-первых, собранные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что верховья и низовья реки Колорадо имеют разный возраст. Нижняя часть Калифорнии, Невады и Аризоны моложе верхней части Юты и Колорадо. Возраст более молодой части реки оценивается от 5 до 6 миллионов лет на основе различных ограничений, перечисленных в разделе «Возраст». Более старая часть, или «предковая река Колорадо», имеет возраст не менее 7 миллионов лет и может быть даже 10 миллионов лет, судя по наличию речного гравия, обнаруженного недалеко от Гранд-Джанкшн, штат Колорадо. Когда верхняя и нижняя части объединились, что называется интеграцией дренажа, река Колорадо стала тем, чем она является сегодня. Другими словами, река, которую мы знаем сегодня как река Колорадо, на самом деле когда-то была либо двумя разными реками, которые были соединены вместе, либо гораздо более короткой рекой, которая позже была удлинена. Еще одна общепризнанная глава в книге истории реки Колорадо — это то, что ландшафт плато Колорадо и прилегающих территорий выглядел совершенно по-другому в то время, когда река Колорадо развивалась. Мы знаем, что более молодые скалы когда-то покоились на вершине известняка Кайбаб из-за форм суши, таких как Красный холм к югу от Гранд-Каньона, который состоит из некоторых из этих более молодых слоев горных пород. Однако большая часть этих слоев горных пород разрушена эрозией. Мы можем только догадываться, как мог выглядеть ландшафт, но вполне вероятно, что эта неизвестная топография повлияла на нынешнее течение реки. Сегодня плато Кайбаб, высокая точка, через которую осторожно протекает река, представляет собой проблему для геологов. Вода, конечно, не течет в гору, поэтому геологи предполагают, что в то время, когда река начала прорезать ее, плато Кайбаб не должно было быть препятствием. Возможно, от 10 до 30 миллионов лет назад она была меньше, или, возможно, она была погребена под слоями плоских мезозойских пород, но была обнаружена только после того, как река уже установила свое русло. Помня об этих нескольких признанных главах в книге истории реки Колорадо, геологи выдвинули ряд различных гипотез, объясняющих, как река стала полноводной рекой с выходом в Калифорнийский залив. По мере того, как мы узнаем больше, некоторые гипотезы могут быть подтверждены или опровергнуты. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что геологи никогда не узнают ответы на все вопросы! Еще многое предстоит узнать о реке Колорадо и Гранд-Каньоне. По мере завершения дополнительных исследований мы продолжим учиться. Гипотеза Маленькой реки КолорадоПытаясь рассмотреть разницу в возрасте между верхним и нижним течениями реки Колорадо, Эдвин Макки (1967) предположил, что река Колорадо в Гранд-Каньоне образовалась при слиянии двух разных рек. Его исследовательская группа предположила, что древняя река Колорадо следовала своим нынешним руслом, пока не достигла плато Кайбаб, где она впадала в Мексиканский залив по руслу сегодняшней реки Литл-Колорадо. Молодая река Колорадо должна была медленно возвращаться из Калифорнийского залива в результате направленной эрозии, чтобы в конечном итоге захватить предковую реку Колорадо и сформировать реку, какой мы ее знаем сегодня. Для того, чтобы эта теория работала, предковая река Колорадо должна была течь на восток через континентальный водораздел. Однако в дренажной системе реки Литл-Колорадо нет никаких доказательств, подтверждающих идею о том, что река течет на восток. Молодая река Колорадо должна была медленно возвращаться из Калифорнийского залива в результате направленной эрозии, чтобы в конечном итоге захватить предковую реку Колорадо и сформировать реку, какой мы ее знаем сегодня. Для того, чтобы эта теория работала, предковая река Колорадо должна была течь на восток через континентальный водораздел. Однако в дренажной системе реки Литл-Колорадо нет никаких доказательств, подтверждающих идею о том, что река течет на восток. Гипотеза северо-западной рекиГеолог Иво Лукчитта и другие полагают, что предковая река Колорадо пересекла плато Кайбаб, как это происходит сегодня, а затем повернула на северо-запад вдоль хребта. Чтобы это сработало, плато Кайбаб не могло выглядеть так, как сегодня — возможно, оно все еще было погребено под мезозойскими породами, а может, его еще и не существовало. Как и Макки до него, Иво Лукчитта затем предполагает, что молодая река Колорадо захватила наследственную часть в результате направленной эрозии, чтобы создать современную сквозную реку. К сожалению, никаких осадочных отложений, подтверждающих эту теорию, обнаружено не было. Теория распространения – катастрофическое осушение древних озерНесколько геологов выдвинули гипотезу о том, что древняя река Колорадо была временно перекрыта плотиной за плато Кайбаб и другими высокими точками. |