Значение геологического строения и литологии коренных пород для распределения и происхождения ледниковых ложбин на территории Беларуси

  • Михаил Евгеньевич Комаровский Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
  • Александр Сергеевич Семенюк Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация

Географическое распределение и происхождение ледниковых ложбин в поверхности дочетвертичных отложений на территории Республики Беларусь тесно связаны со структурой, деформационными свойствами и литологией коренного субстрата. Исследованием установлено, что самая высокая плотность ложбин присутствует в районах, где преобладают деформируемые мезокайнозойские мергельно-меловые, песчано-глинистые отложения и слаболитифицированные девонские пески и песчаники, которые залегают над выступами более прочных пород с наклоном навстречу леднику (Белорусская антеклиза и северный район Беларуси). Меньшее количество ложбин наблюдается в районах развития выдержанных по мощности нижнепалеозойских и девонских пород и на территориях залегания пород мелового – брестского возраста со значительно более глубоким расположением фундамента. Наличие субстрата, относительно устойчивого к воздействию ледниковой нагрузки в северной Беларуси, и субстрата, деформируемого на территории Белорусской антеклизы, обусловило проявление разных процессов ледниковой эрозии и формирование различных типов ложбин.

Биографии авторов

Михаил Евгеньевич Комаровский, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

кандидат геолого-минералогических наук, доцент; доцент кафедры региональной геологии факультета географии и геоинформатики.

Александр Сергеевич Семенюк, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

старший преподаватель кафедры почвоведения и геоинформационных систем.

Литература

  1. Boulton GS. Processes and patterns of glacial erosion. In: Coates DR, editor. Glacial geomorphology. Binghamton: State University of New York; 1974. p. 41–87.
  2. Levkov EA. Glyatsiotektonika [Glaciotectonics]. Minsk: Nauka i tekhnika; 1980. 278 p. Russian.
  3. Kupsch WO. Ice-thrust ridges in Western Canada. The Journal of Geology. 1962;70(5):582–594. DOI: 10.1086/626853.
  4. Boulton GS. Processes of glacier erosion on different substrata. Journal of Glaciology. 1979;23(89):15–38.
  5. Larson G, Schaetzl R. Origin and evolution of the Great Lakes. Journal of Great Lakes Research. 2001;27(4):518–546. DOI: 10.1016/S0380-1330(01)70665-X.
  6. Hough JL. The prehistoric Great Lakes of North America. American Scientists. 1963;51(1):84–109.
  7. Levkov EA. [Regional and local factors of the glacial tectonics formation]. Doklady Akademii nauk BSSR. 1972;16(12):1126–1128. Russian.
  8. Matveev AV. Lednikovaya formatsiya antropogena Belorussii [The glacial formation of the Quaternary of Belarus]. Minsk: Nauka i tekhnika; 1976. 158 p. Russian.
  9. Komarovskii ME. Paleolozhbiny Belorusskogo Poozer’ya [Paleo-valleys in the Belarusian Poozerje area]. Minsk: Belarusian State University; 2009. 181 p. Russian.
  10. Rastas J, Seppälä M. Rock jointing and abrasion forms on roches moutonnees, SW Finland. Annals of Glaciology. 1981;2:159–163. DOI: 10.3189/172756481794352504.
  11. Bluemle JP, Clayton L. Large-scale glacial thrusting and related processes in North Dakota. Boreas. 1984;13(3):279–299. DOI: 10.1111/j.1502-3885.1984.tb01124.x.
  12. Gordon JE. Ice-scoured topography and its relationships to bedrock structure and ice movement in parts of Northern Scotland and West Greenland. Geografiska Annaler. Series A. Physical Geography. 1981;63(1–2):55–65. DOI: 10.1080/04353676.1981.11880018.
  13. Olvmo M, Johansson M. The significance of rock structure, lithology and pre-glacial deep weathering for the shape of intermediate-scale glacial erosional landforms. Earth Surface Processes and Landforms. 2002;27(3):251–268. DOI: 10.1002/esp.317.
  14. Komarovskiy ME, Khilkevich EV. Correlation between glacial valleys and active faults in Belarus. Journal of the Belarusian State University. Geography and Geology. 2018;2:106–117. Russian.
  15. Goretskii GI. Osobennosti paleopotamologii lednikovykh oblastei (na primere Belorusskogo Poneman’ya) [Palaeopamological peculiarities of the glaciated areas (after the example of Belarusian part of the Niemen Bassin)]. Minsk: Nauka i tekhnika; 1980. 286 p. Russian.
  16. Sandersen PBE, Jørgensen F. Substratum control on tunnel-valley formation in Denmark. In: Huuse M, Redfern J, Heron DPLe, Dixon RJ, Moscariello A, Craig J, editors. Glaciogenic Reservoirs and Hydrocarbon Systems. [S. l.]: The Geological Society; 2012. p. 145–157. DOI: 10.1144/SP368.12. (Geological Society, London, Special Publications; volume 368).
  17. Kozhenov VYa. Belorusskaya antekliza: stroenie, razvitie, noveishaya tektonika [The Belarusian anticline: structure, development and neotectonics]. Minsk: Nauka i tekhnika; 1979. 132 p. Russian.
  18. Levkov EA. [About structure and genesis of the Belarusian Ridge]. In: Matveev AV, editor. Morfogenez na territorii Belorussii. Minsk: Nauka i tekhnika; 1983. p. 5–8. Russian.
  19. Gribko AV. Morfologiya, genezis lineinykh pereuglublenii lozha antropogenovykh otlozhenii v oblastyakh pokrovnykh oledenenii (na primere Belorusskoi gryady) [The morphology and genesis of the linear gullies in bedrock within the areas of former ice sheets (after the example of the Belarusian Ridge)] [master’s thesis]. Moscow: Lomonosov Moscow State University; 1989. 20 p. Russian.
  20. Karabanov AK. Grodnenskaya vozvyshennost’: stroenie, rel’ef, etapy formirovaniya [The Grodno Highland: structure, relief and formation stages]. Minsk: Nauka i tekhnika; 1987. 108 p. Russian.
  21. Komarovskii ME. Minskaya i Oshmyanskaya vozvyshennosti [The Minsk and Oschmyany Highlands]. Minsk: Institute of Geological Sciences, Academy of Sciences of Belarus; 1996. 124 p. Russian.
  22. Piotrowski JA, Hermanowski P, Piechota AM. Meltwater discharge through the subglacial bed and its land-forming consequences from numerical experiments in the Polish lowland during the last glaciation. Earth Surface Processes and Landforms. 2009;34(4):481–492. DOI: 10.1002/esp.1728.
  23. Boulton GS. Theory of glacial erosion, transport and deposition as a consequence of subglacial sediment deformation. Journal of Glaciology. 1996;42(140):43–62. DOI: 10.3189/S0022143000030525.
Опубликован
2020-12-29
Ключевые слова: ледниковые ложбины, структура и литология коренных пород, прочный субстрат, деформируемое ледниковое ложе, ледниковая эрозия
Как цитировать
Комаровский, М. Е., & Семенюк, А. С. (2020). Значение геологического строения и литологии коренных пород для распределения и происхождения ледниковых ложбин на территории Беларуси. Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология, 2, 78-90. https://doi.org/10.33581/2521-6740-2020-2-78-90