На юге Африки найдены следы древних ледников

Научная группа из Университета Западной Вирджинии, обнаружившая ледниковые формы рельефа в Намибии

Рис. 1. Научная группа из Университета Западной Вирджинии, обнаружившая ледниковые формы рельефа в Намибии. Фото с сайта wvutoday.wvu.edu

Во время полевых работ по изучению вулканических пород Намибии американские геологи обнаружили в пустыне группы невысоких эллиптических холмов, выстроенных в цепи. Такие формы рельефа весьма характерны для территорий, которые ранее были покрыты ледниками. Датировка показала, что они сформировались около 300 млн лет назад, в позднем палеозое. И действительно, тогда Африка, Южная Америка, Антарктида, Австралия и Индия составляли единый суперконтинент Гондвана, который располагался вблизи Южного полюса. Удивительно, что ранее никто не обращал внимания на такой яркий пример ледниковых форм рельефа в Южной Африке.

Полевая поездка в Намибию для изучения вулканических пород привела американских ученых к неожиданному открытию. Группа геологов из Университета Западной Вирджинии во главе с Грэмом Эндрюсом (Graham Andrews) буквально наткнулась на разбросанные по пустыне в районе Твифелфонтейн своеобразные формы рельефа, представляющие собой цепочки холмов эллиптической формы (речь про контур основания). Грэм Эндрюс, который вырос в Северной Ирландии, сразу предположил, что это ледниковые формы рельефа. Гипотеза была настолько очевидной, что ученый не поверил, что ранее никто не описывал данные образования, и, прежде чем публиковать результаты исследования в журнале PLOS One, тщательно изучил все, что было написано ранее о геоморфологии этого региона.

Описываемые холмы имеют достаточно хорошие обнажения (рис. 1), благодаря которым по геологическим данным легко определяется их возраст. Это граница карбона и перми (примерно 300 млн лет назад) — время, когда африканский континент входил в состав суперконтинета Гондвана, а южная оконечность Африки располагалась в районе Южного полюса (рис. 2).

Рис. 2. Положение континентов 300 млн лет назад

Рис. 2. Положение континентов 300 млн лет назад. Рисунок с сайта www-udc.ig.utexas.edu

С геологической точки зрения обнаруженные холмы — это окатанные и отполированные движением ледника выступы коренных пород. Часто это выступы более плотных и твердых по сравнению с окружающими пород, например, гранитов (рис. 3). В российской геоморфологии такие формы называют «бараньими лбами».

Рис. 3. «Бараньи лбы» гранитного состава

Рис. 3. «Бараньи лбы» гранитного состава. Фото с сайта wvutoday.wvu.edu

Авторы исследования называют эти холмы по-разному в зависимости от их размера: мелкие (первые метры и десятки метров) выступы — roche moutonées («бараньи лбы»), более крупные (десятки и сотни метров) — drumlins (друмлины), а самые крупные (километрового размера) — whalebacks («китовые спины»). На мой взгляд, все эти образования подпадают под определение «бараньих лбов» разного размера. Использование термина друмлины спорно, так как друмлины в классическом понимании сложены не коренными породами, а моренными отложения, и образуются они при отступлении ледника, а не при его пластическом движении, как «бараньи лбы», являющиеся типичными формами ледниковой эрозии (рис. 4). Большинство обнаруженных холмов по классификации авторов относятся к «китовым спинам».

Рис. 4. Схема образования ледниковых эрозионных холмов

Рис. 4. Схема образования ледниковых эрозионных холмов. Форма «бараньих лбов» позволяет реконструировать направление движение ледника. Склоны, обращенные в сторону, откуда движется ледник, являются более пологими и гладкими, противоположные склоны — обрывистые и часто неровные. Рисунок с сайта web.gccaz.edu

Вернувшись из экспедиции, авторы продолжили изучение обнаруженных форм ледникового рельефа на основе анализа космических снимков территории, доступных в Google Earth и Google Maps. Первое, что показал анализ снимков: поверхность скальных выступов повсеместно покрыта эрозионными бороздами, которые оставляли вмороженные в нижнюю поверхность ледника камни (рис. 5).

Рис. 5. Эрозионные борозды на поверхности скальных выступов

Рис. 5. Эрозионные борозды на поверхности скальных выступов свидетельствуют о высокой скорости движения ледника. Фото с сайта wvutoday.wvu.edu

Наличие таких борозд говорит о крайне высокой скорости движения, так как медленно ползущий ледник успевает подтаивать и оставляет вмороженные камни в виде моренных отложений. Это значит, что в районе Твифелфонтейн 300 млн лет назад происходило так называемое движение ледникового потока (ice stream) — пластическое перемещение огромных объемов ледниковых масс, аналогичный тому процессу, который наблюдается в наши дни в Антарктиде (рис. 6).

Рис. 6. Современные ледниковые потоки Антарктиды

Рис. 6. Современные ледниковые потоки Антарктиды. В верхнем левом углу — шкала скорости движения ледниковых потоков (от 0 до 3592 м в год). Схема с сайта antarcticglaciers.org

Известно, что длина борозд и степень удлинения самих «бараньих лбов» прямо пропорциональна скорости ледникового потока. Основываясь на наблюдениях за современными ледниковыми потоками в Антарктиде, авторы посчитали, что скорость движения ледника в районе Твифелфонтейн составляла около 800 метров в год. Выявленные субгляциальные (подледные) линейные структуры прослеживаются в северо-западном направлении на протяжении более 200 км вплоть до самого побережья. Такой путь проделал ледник, чтобы завершить свой путь на мелководье в районе побережья нынешней Бразилии. Сам же ледниковый щит (центр ледника) располагался восточнее, в районе нынешней пустыни Каоковелд (Kaokoveld, рис. 7).

Рис. 7. Палеореконструкция территории Северной Намибии в период позднепалеозойского оледенения

Рис. 7. Палеореконструкция территории Северной Намибии в период позднепалеозойского оледенения (Late Paleozoic ice age — LPIA). Тонкими стрелками показаны направления ледниковых потоков; толстыми стрелками — долинные ледники; тонкими линиями — палеодолины; сиреневый прямоугольник — район полевых работ. Kaokoveld ice sheet — ледниковый щит Каоковелд. Желтый цвет — гляциальные отложения серии Итараре (Itarare) в Бразилии. Рисунок из обсуждаемой статьи в PLOS One

Очевидно, такие быстрые темпы таяния ледникового покрова в самом конце каменноугольного — начале пермского периодов были связаны с перемещением африканского континента в это время к северу. Если в раннем карбоне, согласно палеотектоническим реконструкциям, территория нынешней Намибии находилась в районе Южного полюса, то к концу каменноугольного периода она переместилась к 60-й широте. И данные, полученные авторами исследования, прекрасно подтверждают тектонические построения. Результаты работы также позволяют объяснить генезис гляциальных отложений серии Итараре, расположенных в прибрежной зоне Бразилии, существенно дополняя представления геологов о развитии суперконтинента Гондвана.

Источник: Graham D. Andrews, Andrew T. McGrady, Sarah R. Brown, Shannon M. Maynard. First description of subglacial megalineations from the late Paleozoic ice age in southern Africa // PLOS One. 2019. 14 (1): e0210673 DOI: 10.1371/journal.pone.0210673.

Владислав Стрекопытов


19
Показать комментарии (19)
Свернуть комментарии (19)

  • OSAO  | 22.02.2019 | 09:55 Ответить
    ...на такой яркий ледниковые формы рельефа в Южной Африке.
    @
    Как бы мелочь, но все-таки хорошо бы подружить эту фразу с русским языком.
    Ответить
    • editor > OSAO | 23.02.2019 | 04:57 Ответить
      Большое спасибо, исправили.
      Ответить
  • WIG  | 23.02.2019 | 07:44 Ответить
    Почему обязательно должны плавать континенты, а не меняться климат на Земле. Не надо притягивать Африканский континент к Антарктиде, при глобальном похолодании и а Африке могли образоваться ледники. Кроме того бараньи лбы могут сформироваться не только от ледника, они существуют на перекатах любых рек.
    Гравитационное поле имеет векторный потенциал rotA≠0, генератор вихрей градиент плотности. Вертикальный градиент вызывает силы, приводящий к вращению в горизонтальной плоскости, а горизонтальный к вертикальным движениям.
    Во всех пограничных слоях разных сред (оболочек Земли) существует скачёк плотности, который активизирует (генерирует) тангенциальные силы гравитационного поля, а те в свою очередь формируют вихревые потоки. За счёт этих же сил верхняя твёрдая оболочка Земли (литосфера) разбита на плиты, а те в свою очередь на более мелкие блоки верхней более твёрдой коры. Эти же силы приводят к вращению плит и блоков, но за счёт контакта (сцепления) со своими соседями вращение вырождается в собственный (свободный) колебательный процесс, который генерирует напряжение в плитах и блоках Срыв сцепления приводит к толчкам (землетрясению) за счёт которых происходит разгрузка напряжений, а затем следующий этап их накопления.
    Ответить
    • Хто зна > WIG | 23.02.2019 | 16:27 Ответить
      Очень интересное дополнение к теории плоской Земли
      Спасибо, но я думаю что землетрясения возникают оттого что один из слонов стоящих на черепахе - чешется
      Ответить
  • Kostja  | 24.02.2019 | 12:59 Ответить
    Поражает как мелкие бугры не разрушились за 300000000 лет.
    Ответить
    • IL3333 > Kostja | 25.02.2019 | 13:00 Ответить
      В статье же дали ссылку - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
      Ответить
  • itchynail  | 24.02.2019 | 13:46 Ответить
    Горы за этот срок разрушаются от эррозии и под воздействием всякой флоры. А эти холмики нетронутые стоят?
    И откуда такая высокая скорость движения ледника? Там что, уклон большой? В пустыне?
    Что-то не верится....
    Ответить
    • Хто зна > itchynail | 24.02.2019 | 16:23 Ответить
      В Антарктиде уклон большой? Там карта ледник стекал на равнину
      Ответить
      • itchynail > Хто зна | 24.02.2019 | 23:57 Ответить
        С гор стекал? И где эти горы?
        Перепад высот должен был быть большой для такой скорости, не?
        Ответить
        • Хто зна > itchynail | 25.02.2019 | 01:27 Ответить
          там на карте плато Кауковелд в эту эпоху там покровной ледник Антарктида или Гренландия современные модели

          Один из самых значительных — Антарктический ледниковый покров. Максимальная мощность его льда превышает 4,5 километров, а площадь распространения почти в 1,5 раза больше, чем площадь Австралии. Из нескольких центров купола в разные стороны растекается лёд многих ледников. Он движется в виде огромных потоков со скоростью 300—800 м в год. Занимая всю Антарктиду, покров в виде выводных ледников стекает в море, давая жизнь многочисленным айсбергам.
          Ответить
          • itchynail > Хто зна | 25.02.2019 | 10:50 Ответить
            Плато на картах я не увидел, обычная долина со скалами (пустынная). Высоту пустыни не замерял. За 300лямов даже борозды на скалистых холмах не исчезли? Серьезно?
            Ответить
            • Teodor77 > itchynail | 25.02.2019 | 13:59 Ответить
              Уклон не по нижнему срезу ледника, а по верхнему. Это не вода, это лёд.
              Ответить
    • IL3333 > itchynail | 25.02.2019 | 13:01 Ответить
      Это "обнажение (геология)". Оно было какбы засыпано, потому и сохранилось.
      Ответить
      • itchynail > IL3333 | 25.02.2019 | 23:19 Ответить
        Чем же оно было засыпано?
        Ответить
    • kaptar.j > itchynail | 25.02.2019 | 13:36 Ответить
      если отвлечься от содержания статьи - то для движения ледника не нужен уклон. нужна область питания - там, где происходит накопление снега и льда, и область разгрузки - куда ледник движется. Так, например, у нас в районе Кольского полуострова происходило активное накопление льда и снега, и под давлением образовавшейся массы происходило "выдавливание", т.е. "течение" ледника в сторону Москвы, где ледник благополучно таял и "выгружал" все что притащил с собой. Так образовалась, например, Клинско-Дмитровская моренная гряда.
      Ответить
  • kaptar.j  | 25.02.2019 | 12:52 Ответить
    "Описываемые холмы имеют достаточно хорошие обнажения (рис. 1), благодаря которым по геологическим данным легко определяется их возраст" - определить по породам можно не возраст холмов, а возраст пород, слагающих холмы.
    Подобных форм в рельефа в восточной Сахаре, например, полно, и сложены они чем угодно. Только это все эрозионные формы рельефа, не ледниковые. Из-за значительных суточных перепадов температур происходит шелушение породы, называется десквамация. Если породы не могут шелушиться из-за внутреннего строения - то происходит вот такое.
    Определять генезис по внешнему виду это не совсем научно. Таким образом и Мугоджары можно назвать ледниковыми... да любые покатые формы рельефа можно назвать ледниковыми по такой логике.
    Ответить
    • IL3333 > kaptar.j | 25.02.2019 | 13:04 Ответить
      Да, исследование конечно поверхностное, но как одна из гипотез - почему бы и нет?
      Ответить
      • kaptar.j > IL3333 | 25.02.2019 | 13:18 Ответить
        гипотеза... нет, не пойдет. выдвигать гипотезу о наличии ледника на рубеже карбона и перми только на основании визуального сходства пород каменноугольного и пермского возраста (заметьте, это возраст пород, а не формы рельефа) с аналогичными формами четвертичного (!) происхождения - это на уровне первоклассника. Под каждой гипотезой должны быть разумные доводы, кроме "похожи внешне".
        Ответить
  • Arsenic  | 06.03.2019 | 15:33 Ответить
    Действительно удивительно, как этого раньше никто не заметил.
    Ответить
Написать комментарий

Сюжет


Ледяные щиты Земли

Ледяные щиты Земли


Последние новости


Самец паука-скакунчика Habronattus americanus
Любовь к красному стимулирует межвидовое спаривание у пауков-скакунчиков

Бактерия рода Geobacter
Археи и бактерии могут объединяться в живую электрическую сеть

Новый вид мегарапторов Joaquinraptor casali
Патагонский мегараптор с крокодильей лапой в зубах может многое рассказать об эволюции своей клады

Зебры
Зачем зебрам полоски?



Элементы

© 2005–2025 «Элементы»