Страница:БСЭ-1 Том 40. Монада - Нага (1938)-1.pdf/132

Эта страница не была вычитана

Примером таких морских песков могут быть магнетитовые и авгитовые пески юго-зап. побережья Каспия и побережья Японского моря, оливиновые пески Зондских о-вов, цирконовые пески о-ва Цейлона и пр.; б) подгруппа отложений мелководья, глубин от 0 до 200 л, представленная теми же типами грунтов; в) подгруппа более глубоководных отложений, глубин более 200 л, представленная, гл. обр., илистыми осадками, различающимися по окраске и происхождению, — илы серый, черный, голубой, зеленый, вулканич. и коралловый.

Серый цвет илов обусловливается нормальным смешением белых и черных тонов главных составных частей — мельчайших обломков кварца, полевых шпатов, слюды, минералов группы глин и обломков пород. Черный цвет обусловливается присутствием главным образом пылевидно рассеянных сернистых соединений железа. Примером черных илистых осадков могут служить современные илы Черного моря, зараженные сероводородным брожением. Синий цвет илов, как и зеленый, обусловливается либо закисными формами железа, либо наличием окрашенных минералов — глауконита и хлоритов. Различные оттенки красного и желтого цвета илов обязаны более или менее гидратированным окислам железа. Этот тип илов встречается у берегов Бразилии (на площади 256 тыс. км2), Китая (Желтое море), у Колорадо п в других местах, где в море впадают большие реки (Амазонка, Ориноко, Хуанхэ, Янцзыцзян), несущие колоссальное количество терригенного материала, захваченного в области распространения красноцветных пород, обогащенных высшими степенями окисления железа.

Вулканич. ил встречается там, где поблизости располагаются подводные и наземные вулканы.

По внешности это — темносерый, бурый или черный осадок; форма зерен остроугольная; в отношении минералогического состава осадки эти обогащены вулканич. стеклом, пироксенами и биотитом.

На больших глубинах открытого, удаленного от берегов моря отлагаются осадки, не связанные с сушей, называемые пелагическими. Как показали работы глубоководных океанографии. экспедиций, особенно работы англ. ученых Меррея и Ренара на корабле «Челленджер», материал, из к-рого образуются пелагич. осадки, весьма своеобразен и состоит: 1) из скелетных образований микроскопии, животных и растений, живущих на поверхности океана во взвешенном состоянии, т. н. планктона; скелеты этих организмов после их смерти опускаются на морское дно и скапливаются там в громадных количествах; изредка в этих осадка^ встречаются остатки позвоночных — зубы акул и слуховые косточки китов, остальные кости все растворяются; 2) из вулканич. пепла и пыли; большая часть вулканич. пепла оседает близ вулканов, но нек-рая часть долгое время держится в воздухе и ветрами заносится далеко в море; 3) из космич. пыли, т. е. микроскопич. частиц, попадающих на поверхность земли из межпланетного пространства. Количество космич. осадков, попадающих на поверхность земли, ничтожно, и в терригеновых осадках, процесс накопления к-рых идет быстро, их не заметно, но в чрезвычайно медленно образующихся пелагич. осадках они играют существенную роль. Изредка в красной глубоководной глине встречаются отдельные минеральные образования (филлипсит и другие цеолиты) ижелвакообразные стяжения марганца и барита.

В зависимости от преобладания тех или иных организмов в пелагических осадках различают илы: птероподоцый, глобигериновый, диатомовый, радиоляриевый и состоящую, гл. обр., из космической пыли красную глубоководную глину. О площади распространения осадков на разных глубинах дает представление следующая таблица: Гцубина в м

От 0 до 2оо....................

200—2.000 ....................

2, 000—3.000 ....................

3.000—4.000 ....................

4.000—5.000 ......

5.000—10.000 ....................

То же Площадь распростра

в процентах нения дан

ко всей плоной глубины щади морского дна в млн. КМ2 30, 6 34, 45 36, 45 79, 01 112, 72 72, 26

8, 4 9, 3 9, 9 21, 7 30, 8 19, 9

Из этой таблицы видно, что на долю мелководных морских осадков падает лишь 8, 4% всей площади морского дна и 9/10 падает на площадь, занятую глубоководными осадками.

География. распространение различных типов осадков дается на прилагаемой карте. Благоприятные для жизни организмов гидрология, режим морского бассейна, температурные условия и характер морского грунта способствуют развитию в прибрежной зоне до глубины 200 м, куда проникают еще солнечные лучи, богатейшей морской фауны и флоры. Твердые остатки этих организмов и растений, представленные, гл. обр., углекислой известью, примешиваются к терригенным отложениям, а иногда этих органогенных остатков бывает так много, что они составляют главную массу морского осадка,, и такие морские осадки называют органогенными. Организмов, принимающих участие своими скелетами в образовании осадочных пород, чрезвычайно много; из них наибольшим распространением пользуются следующие: фораминиферы, коралловые, ракообразные, мшанки, плеченогие, моллюски и известковые водоросли. В зоне прибоя известковые раковины раздробляются, и образования, состоящие из обломков их, называются детритусом.

С течением времени массы морских отложений уплотняются, цементируются и переходят в твердые породы. Терригенные осадки превращаются в песчаники, глины, конгломераты и пр., а органогенные образуют известняки, к-рые по преобладанию массы остатков того или другого организма называются фораминиферовыми, коралловыми, ракушняковыми (моллюсковые, коралловые и гастроподовые), мшанковыми и др. — Морские осадки, играющие подчиненную роль по отношению к первым двум группам, образуются в результате химия, процессов, протекающих в водной среде морского бассейна, и потому называются химическими морскими осадками. Среди химических морских осадков наибольшим развитием пользуются следующие типы: а) известковистые илы и оолитовые образования; б) глауконитовые илы; в) фосфориты; г) железистые образования. — Несмотря на то, что в морской воде содержится небольшое количество извести, океан насыщен ею почти до предела. Особенно велико насыщение известью в теплых и тропич. морях. Достаточно резкого изменения температуры, изменения в содержании углекислоты в воде, усиления испарения, чтобы вызвать