НЭС/Озера

Материал из Викитеки — свободной библиотеки

Озера — замкнутые углубления суши, заполненные водою. В некоторых случаях, однако, О. могут образоваться и на почти ровной поверхности. Это случается в устьях теряющихся в пустыне рек; если в данном месте нет впадины, река растекается вширь по плоской равнине, превращая ее в О., сильно и быстро меняющее свои очертания и величину в зависимости от колебаний количества воды в реке. Все остальные О. связаны с впадинами земной коры и подразделяются обыкновенно на котловинные и плотинные; первые занимают впадины, получившие уже при самом своем образовании замкнутую форму, вторые заполняют углубления, первоначально открытые, но затем оказавшиеся запертыми той или иной естественной запрудой. Обе категории озерных впадин возникают на земле под влиянием весьма разнообразных факторов. Под влиянием горообразующих процессов участки земной коры нередко опускаются, создавая замкнутые углубления, заполняемые затем водою. К таким тектоническим, или «сбросовым» О. относятся, напр., оз. Байкал, Танганийка, Мертвое море, южн. часть Каспия и мн. др. Сюда же по всей вероятности надо причислить О., находящиеся в карстовых «по̀льях» (см. Карст; XXI, 126). С другой стороны поднявшийся участок земной коры может запереть открытую прежде долину и, запрудив реку, превратить долину в О. Таким образом в 1811 г. возникло во время землетрясения оз. Бильфут в Тенесси (С.-А. Соед. Штат.). Сходные результаты получаются от вызываемых землетрясениями в горных странах громадных обвалов, низвергающихся в долины и запруживающих их верховья. О. такого происхождения возникли на Памире во время большого землетрясения 1911 г. Аналогичные плотинные О. получаются в горных странах и от обвалов, вызванных просто действием силы тяжести. Так, напр., в Бернском Оберланде в 1714 и 1749 гг. обрушились два выступа массива Дьяблерет, запрудившие долину и вызвавшие образование трех озер. Вулканические процессы тоже ведут к образованию озерных впадин. Потоки лавы, спускаясь в долины и залив ее, могут запрудить ее верховье, превратив его в О. (напр., оз. Гокча в Закавказье, оз. Aydat во Франции). Нередко О. образуются и в кратерах потухших вулканов, напр., Кратерное оз. в шт. Орегон в С.-А. Соед. Штат. Сюда же относятся и «маары» (см. Вулканы, XI, 915), О., заполняющие впадины, образовавшиеся от вулканических взрывов (О. в Эйфель). Наряду с горообразовательными процессами озерные углубления создаются и другими силами, изменяющими рельеф земной коры, действуя не изнутри, а с поверхности. Текучие воды в известковых областях (карстах) способствуют образованию воронкообразных впадин, иногда превращающихся в О.; протекающие по равнинам реки с очень извилистым руслом нередко прокладывают себе новый более прямой путь, при чем петли старого русла остаются в стороне, а выходы из них заносятся речными наносами так, что петли эти превращаются в замкнутые бассейны (старицы, заводи и т. п.), получающие воду из реки во время половодья, а также путем фильтрации через естественную запруду; особенно много таких О.-заводей около pp. Миссиссиппи и Дуная. Случается и так, что боковой приток приносит в главную долину такую массу наносов, что последние запруживают долину главной реки, превращая ближайший участок ее в О., или, наоборот, наносы главной реки закупоривают выход боковой долины. Наконец, растущая дельта реки, впадающей сбоку в неширокий морской залив, может совершенно перегородить его и превратить в О. Так образовалось оз. Акис у дельты р. Мендереса на побережье Мал. Азии. Внутренние моря, соединенные с мировым морем неширокими и мелкими проливами, и сами могут превращаться в О., теряя сообщение с океаном в силу тех или иных причин. Подобные процессы имели, повидимому, место в Арало-Каспийской впадине, где Аральское м. было прежде соединено рукавом с Каспием, a Каспий — с Черным м. Море может создавать О. и путем активной работы. В дельтах рек и вообще на плоских песчаных побережьях, благодаря морскому прибою и течениям образуются косы, перегораживающие выходы морских бухт, лиманов, речных рукавов и т. п. и превращающие их в О. (часто солоноватые), нередко получающие название лагун. Еще более энергичное участие в образовании озерных впадин принимают глетчеры. В областях, построенных из более или менее прочных пород, ледники, выпахивая (углубляя) дно своих долин, в различных участках работают неравномерно, почему дно глетчерной долины не получает ровного уклона, как у рек, а представляет собою цепь замкнутых впадин, разделенных стволами и превращающихся в О. после исчезновения ледника (напр., О. Финляндии). Ближе к своему концу, где глетчер уже не разрушает своего ложа, а отлагает на нем наносы, в этих рыхлых образованиях тоже получаются «ванны» отчасти в силу неравномерного отложения глетчером своих наносов, отчасти от перемещения и размывания их подледниковыми ручьями и потоками. Таково происхождение большинства мелких О. русского озерного района. Наконец, конечные морены, особенно, если они запирают собою выход из горной долины, оказываются весьма прочными плотинами, которым обязаны своим существованием очень многие О. (напр., верхнеитальянские и другие краевые О. Альпов). Не менее важную категорию О., созданных льдом, представляют собою «цирковые» или «каровые» О., встречающиеся исключительно в верхних поясах гор, некогда переживших эпоху оледенения. Здесь вдоль линий горных гребней обычно расположены циркообразные впадины, служившие прежде резервуарами накопления фирна и обязанные своими формами, главным образом, процессам подледникового выветривания, превратившего их дно в впадины, внешний край которых нередко окружен еще невысоким моренным валом. К этой категории относится большинство высокогорных О. различных горных стран. Гораздо реже ледник, спускающийся по долине, создает О., заперев своею массой выход боковой речной долины. Так образовалось, напр., оз. Мериелен в Бернских Альпах, подпруженное Алетчским глетчером. Последним фактором, работающим над созданием озерных впадин, является ветер. В пустынях он часто выдувает углубления в глинистых участках, а, кроме того, всхалмливая высокие гребни барханов (а на берегу моря — дюн), создает впадины между ними, которые нередко превращаются в О. Итак, все стихии, работающие над моделировкой земной поверхности, участвуют и в образовании озерных впадин, при чем нередко последние создаются благодаря совместной работе нескольких сил. Отсюда крайнее разнообразие размеров и очертаний О. Наиболее глубоки О. «сбросовые»; самое глубокое из них и, вместе с тем, глубочайшее О. на земле — Байкал — имеет 1522 м. глубины, а южн. часть Каспия 945 м. глубины. Дно таких О., как, впрочем, и О. некоторых других категорий, нередко лежит значительно ниже ур. м. (у Байкала — 1046 м. ниже ур. м.), тогда как положение поверхности воды О. относительно ур. м. зависит от влажности климата. В областях сырого климата уровень О. всегда выше ур. м., в сухих областях — часто ниже; напр., поверхность Мертвого моря лежит на 394 м. ниже ур. м. По величине площади первое место среди О. принадлежит Каспию (438690 кв. км.). Формы очертаний О. соответствуют каждому генетическому типу; при этом всем О. свойственно образование более или менее ясно выраженной волноприбойной террасы, а также мягкие формы рельефа, покрытого осадками дна, иногда нарушаемые ямами, которые образуются бьющими со дна источниками. О. встречаются всюду; особенно многочисленны они: 1) в областях прежнего оледенения, на С и СЗ России, в Сев. Германии, на С Сев. Америки, в Альпах и т. д.; 2) в районах, изобилующих сбросовыми впадинами, — в вост. Африке и 3) в пустынях, особенно в полупустынях и степях, — в Киргизском крае. О. могут в изобилии встречаться как во влажном, так и в сухом климате, как под тропиками, так и за полярным кругом; однако, характер климата очень сильно сказывается на жизни О. В О. умеренного пояса летом температура убывает от поверхности ко дну, а зимою, наоборот, от дна к поверхности. Последнее объясняется тем, что пресная вода (распределение температур в соленых О. еще мало изучено) достигает максимальной плотности при +4°. Вода, остывшая осенью до этой температуры, опускается на дно, тогда как легкие сильнее остывшие воды остаются наверху. В тропических О. температура воды никогда не падает ниже +4°, почему круглый год температура убывает от поверхности ко дну. Наконец, в полярных О., температура воды почти никогда не поднимается выше +4°, почему в них круглый год температура убывает от дна к поверхности. В О. умеренного и тропического климата почти всегда наблюдается «слой скачка», т.-е. слой очень резкого и быстрого падения температуры. Повидимому, он совпадает с границею, до которой распространяется вертикальная циркуляция воды, вызываемая изменением нагревания поверхности О. днем и ночью. Еще резче сказывается на жизни О. степень влажности климата. В областях с влажным климатом все О. имеют сток и, вместе с тем, содержат пресную воду; в сухих районах преобладают бессточные О., обычно с соленой водою, так как здесь расход воды на испарение и всасывание берегами равен или больше прихода воды. Количество и состав солей в бессточных О. зависит от обилия и состава солей в почвах и горных породах того района, с которого текучие воды собираются в данное О. По составу солей О. делят на 3 большие группы: 1) «Соленые О.»; 2) Натровые (содовые); 3) Борные. Первые содержат, главным образом, поваренную соль, а кроме того хлористый магний (преобладает в оз. Эльтон Астраханской губ.), сернокислую магнезию, сернокислый натр и проч. В натровых О. преобладает углекислый или серно-кислый натр, кроме того, поваренная соль и проч.; пример — оз. Ван в Персии, оз. Карсон в Неваде, О. в Мексике и Венгрии. Борные О., содержащие буру, поваренную и др. соли, встречаются реже остальных, главным образом, в Тибете и Неаполе. Концентрация раствора в соленых О. весьма различна и колеблется от очень низкой (напр., 1,4% в Каспии), до 23,8% в Мертвом море, 32,9% в Красном оз. близ Перекопа и 36,8% в оз. Гюсундаг на Мал. Арарате. Общее правило, что все бессточные О. имеют соленую воду, не лишено исключений: так, напр., оз. Балхаш и Чад, не имея стока, содержат все же пресную воду. Повидимому, дело объясняется либо сравнительно недавним образованием этих О. (соль не успела накопиться), либо очень быстрой и значительной прибылью в них пресной воды, либо, наконец, тем, что они только недавно превратились из сточных в бессточные (возможно для оз. Чад). Могущественное влияние оказывает климат и на колебания уровня воды в О. В областях с постоянными дождями, будь то в экваториальной или в теплой — умеренной зоне, уровень О. колеблется незначительно; более резкие сезонные колебания наблюдаются в областях с периодическими дождями, а также там, где зимние осадки выпадают в виде снега, который быстро тает весною, давая массу талых вод. Однако, такого рода колебания уровня воды в О. гораздо слабее, чем в реках. Своего крайнего предела колебания эти достигают лишь в областях с сухим климатом. Здесь при долгом бездождии О. не только начинают выделять из растворов твердую соль («Самоосадочные О.», напр., Эльтон, Баскунчак и др.). Периодические изменения количества атмосферных осадков (напр., 30-летние климатические периоды Брюкнера) также ведут за собой изменения высоты уровня О., при чем в случае понижения уровня нередко выступают наружу волноприбойные озерные террасы. Впрочем, сильное развитие последних (выше уровня воды в О.) обычно говорит уже об иных более мощных изменениях климата, напр., связанных с концов ледниковой эпохи. Известную аналогию «периодическим О.» пустынного пояса представляют некоторые так назыв. «перемежающиеся» О. известняковых (карстовых) ландшафтов. И здесь наблюдаются исчезновение воды и полное осушение озерных впадин, затем снова заполняющихся водою. Однако, в данном случае вода уходит, и часто также и возвращается по трещине на дне О. Периодичность О. зависит в данном случае от сложных условий существующей здесь циркуляции подземных рек и обилия в них воды, что в конечном счете опять-таки зависит от величины атмосферных осадков (см. Карст, XXI, 126). Другой вид изменений уровня, встречающийся в различных климатических поясах, — так назыв. сейши, заключается в том, что в одном конце О. уровень воды поднимается, а в другом опускается. Причина этого заключается в неравномерном распределении воздушного давления на разных концах О. Затем, в течение нескольких недель (или дней) уровень воды, стремясь вернуться к горизонтальному состоянию, как бы покачивается, при чем вода поднимается то у одного, то у другого берега, но чем дольше, тем меньше. Ветер, обвевая поверхность О., не только вызывает волнение, но так же, как и на море, создает более или менее постоянные течения, направляющиеся вдоль берегов и стремящиеся образовать замкнутые овалы. Зато ничего подобного морским приливам и отливам здесь не замечается. Подвергаясь разнообразным климатическим влияниям, О. и сами влияют на климат своего района, умеряя летние жары и осенний и зимний холода (если не замерзают); замерзающие же на зиму О. часто запаздывают со вскрытием льда и тем самым вызывают запаздывание весны. Долговечность О. сравнительно очень не велика, при чем она тем короче, чем О. мельче и меньше. Принимая в себя обыкновенно те или иные притоки и являясь для них фильтром, в котором оседают все приносимые реками крупно- и мелкозернистые наносы, всякое О. постепенно засыпается. Исчезновению проточных О. способствует также и постепенное углубление русла стока. В конце концов, проточные О. превращаются в насыпные равнины, пересекаемые посредине рекою, тогда как бессточные О., после засыпания их впадины наносами, целиком исчезнуть не могут, а, обмелев до последней степени, меняют свое место, так сказать, отодвигаясь в сторону. Если впадина, занятая самоосадочным О., первоначально отличалась значительной глубиною, то со временем она может заполниться мощным слоем соли. Все залежи каменной соли в настоящее время принимают именно за такие озерные отложения прежних геологических эпох. Во влажном климате (как умеренном, так и тропическом) небольшие водоемы подвергаются еще заболачиванию, зарастая торфяным мхом и превращаясь в торфяное болото, тогда как в сухих раионах делу засыпания озер нередко помогает ветер, снося туда пыль и песок. — Ср. Forel, «Handbuch der Seenkunde. Allgemeine Limnologie» (Штуттгарт, 1901); обзор исследований О. во всех странах в «Fortschritte der Naturwissenschaftlichen Forschung», тт. VI и VII (1912—13).

А. А. Григорьев.