ТЕСТЕР

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ТЕСТЕР » Новый форум » hjkl


hjkl

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

rdtfgh

0

2

Рельефообразующие процессы, в том числе экзогенного характера, имеют место, разумеется, и в других типах природной среды, но в условиях аридного климата одни из них оказываются подавленными или сильно ограниченными в своем проявлении по сравнению с другими ландшафтами, а некоторые, наоборот, приобретают такой темп и распространение, что становятся основными факторами формирования рельефа. В связи с этим и создаваемые ими формы приобретают некоторые специфические черты и определяют общую физиономию пустынного ландшафта. Несмотря на не которые общие черты, пустыни могут сильно различаться по преобладающему значению в формировании их рельефа тех или других процессов. Это может зависеть в первую очередь от различий в их климате (аридные и семиаридные пустыни), а также от характера их поверхностных образований и от их внутренней геологической структуры.
________
Пустынное выветривание. Безоблачное большей частью небо и высокое стояние солнца в пустынях зоны пассатов обусловливают интенсивное нагревание земной поверхности пустынь днем и столь же сильное ее охлаждение ночью. Поверхностные образования, будь то рыхлые отложения с большим содержанием воздуха в промежутках между твердыми частицами или плотные коренные породы, являются большей частью плохими проводниками тепла. Дневное нагревание проникает благодаря этому очень неглубоко— всего на несколько сантиметров, запаздывая и ослабевая с глубиной. Между нагретыми и расширившимися поверхностными слоями твердой породы и нижележащим слоем постоянной температуры, а в начале дневного нагревания еще со слоем температуры ночного охлаждения, возникает внутреннее напряжение, разрешающееся образованием трещины, параллельной поверхности или концентрической с ней. По этим трещинам от поверхности обнажения коренных пород могут отделяться плиты или, чаще, несколько сферически изогнутые чешуи породы. Отслаивание таких чешуй получило в литературе название десквамации. Если десквамация имеет место на поверхностях круто наклонных, чешуи спадают под влиянием силы тяжести к подножию, разбиваясь при этом на более мелкие обломки.
____
Наряду с десквамацией в пустынях часто наблюдается образование трещин, перпендикулярных к поверхности и идущих в глубь породы. Нередко можно видеть отдельные глыбы, раздробленные такой трещиной на две части .
Таким образом, физическое выветривание горных пород в связи с большими и резкими суточными колебаниями температуры поверхности почвы и скал протекает в пустынях весьма интенсивно. Во внутриматериковых пустынях умеренных широт, например в Гоби, где суточные температуры в определенные сезоны опускаются ниже 0°, к обычному инсоляционному выветриванию присоединяется также морозное. Необходимо отметить, наконец, солевое выветривание, наблюдающееся в пустынях, на которое впервые обратил внимание И. Вальтер.
Химическое выветривание протекает в пустынях несколько своеобразно и приводит к возникновению некоторых характерных мелких форм рельефа. Как известно, породообразующие минералы подвергаются изменению их химического состава главным образом под воздействием воды, особенно диссоциированной и содержащей в растворе вещества, способные вступать в реакции с этими минералами, а также в результате биохимической деятельности микроорганизмов. Но последние требуют для своего развития наличия влаги и тепла. Тепла в пустынях временами бывает более чем достаточно, а вот влага при сухости воздуха и верхних горизонтов грунта оказывается в дефиците. Казалось бы это обстоятельство должно сильно подавлять химическое выветривание в пустынях. Тем не менее химическое выветривание здесь все же имеет место. Оно протекает за счет влаги в горных породах и более глубоких горизонтах грунта, подтягиваемой по капиллярам к поверхности. Даже в странах гумидного климата на стенах древних построек можно наблюдать, что нижние их части, ближайшие к земле, гораздо сильнее выветрились, чем более высокие части. Часто внизу отдельные кирпичи совершенно выкрошились, тогда как скреплявшие их прослои цемента сохранились лучше и нависают над впадинами на месте выветрившихся кирпичей.
___
В пустынях это явление выражено еще резче. Подземные части памятников культуры Древнего Египта значительно сильней выветрились, чем их надземные части. Циркулирующие по капиллярам горной породы солевые растворы разъедают образующие ее минералы, превращая породу в порошкообразную смесь вторичных глинистых минералов. Но эти же растворы, испаряя воду на поверхности скалистых обнажений и отдельных глыб и оставляя здесь растворенные вещества, цементируют ими поверхностные частицы породы и образуют сравнительно прочную корку, позволяющую породе сохранять кажущийся монолитный вид. Стоит, однако, только ударить геологическим молотком по такой глыбе и разбить наружную корку, как вся глыба рассыплется, обнаруживая свое совершенно выветрившееся ядро.
____
Сотовое выветривание, «котлы и ниши выдувания». На крутых скалистых стенах в аридных и семиаридных областях часто можно наблюдать своеобразное явление: вся поверхность скалы покрыта множеством округлых или несколько овальной формы сферических углублений, расположенных иногда так тесно, что их разделяют лишь сравнительно тонкие каменные стенки, и вся их совокупность очень напоминает вид пчелиного сота  В связи с этим и самый процесс образования этих ячей часто называют сотовым выветриванием. Иногда наружное отверстие углубления имеет меньший диаметр, чем внутренняя, углубленная в породу полость. Величина углубления может сильно изменяться — от 3—5 до 15—20 см в поперечнике. Особенной выдержанности по величине смежных ячей не наблюдается: рядом с крупными могут находиться и очень маленькие.
Поверхности скал с описанной скульптурой принято называть каменными решетками. Каменные решетки, весьма широко распространенные во всех аридных областях, где имеются только обнажения коренных пород в виде отвесных скал, одно время считали наиболее характерными мелкими формами пустынной пластики. Поэтому случаи нахождения этих образований в областях гумидного климата объясняли их реликтовым характером, рассматривая их как свидетелей некогда более сухих климатических условий. В некоторых случаях это может соответствовать действительности.

Образование ячеистых углублений раньше приписывали коррадирующей деятельности ветра, несущего песок. Полагали, что такой ветер, обдувая скалы и встречая неровности их выветривающейся поверхности, может порождать в определенных местах завихрения и высверливать несомыми песчинками эти сферические углубления. Однако наблюдения некоторых исследователей показали, что: 1) ячеи часто бывают развиты на такой высоте, до которой ветер поднять песок не может; 2) они встречаются там, где песка вообще нет, и 3) ветер не только не может высверливать эти углубления при помощи песка, но эти ячеи должны являться, наоборот, «мертвыми» пространствами, где ветер теряет силу и должен был бы откладывать песок. Солевые растворы, вытягиваемые интенсивным испарением из глубины породы к поверхности, концентрируются в этих поверхностных частях, кристаллизуются в порах и капиллярах породы, раздвигают и разрыхляют ее частицы и способствуют отслаиванию небольших чешуй. Уже этот процесс может идти неравномерно в связи с различной в разных участках пористостью и трещиноватостью породы. Но, кроме того, циркулирующие в породе солевые растворы оказывают еще химическое воздействие на породу, как бы разъедают ее. На поверхности, где происходит энергичное испарение, химическое действие солей проявляется там, где хотя бы часть солей остается более продолжительное время в состоянии раствора, т. е. в присутствии некоторого количества влаги. Влага же, как показывают наблюдения, дольше всего сохраняется в местах, более защищенных от ветра и от действия прямой солнечной радиации, в первичных небольших углублениях скалистой поверхности с нависающими над ними выпуклостями, в трещинах и расщелинах породы. Ясно, что такие места будут выветриваться сильнее, и здесь первичное углубление может таким образом увеличиваться, усиливая тем самым и условия, благоприятствующие выветриванию.
____

Не все горные породы склонны в одинаковой степени к образованию каменных решеток. Чаще всего они наблюдаются на песчаниках, вероятно, благодаря большой пористости породы и способности цемента растворяться, освобождая зерна песка. Образуются решетки также в известняках, микроконгломератах и других породах.
В некоторых породах, как осадочных, так и магматических, вместо многочисленных, но мелких ячей образуются немногие, но зато достигающие часто очень больших размеров.
В осадочных породах, состоящих из пластов, неодинаково податливых выветриванию, в обнажениях менее устойчивых пластов образуются тем же путем вместо многочисленных обособленных ячей глубоко вдающиеся в склон ниши, над которыми более стойкие пласты нависают в виде карнизов.
В горных пустынях, где преобладают обнажения коренных пород, нередко наблюдаются скалы, имеющие форму гигантского- гриба, т. е. поднимающиеся на относительно утонченной подставке и расширяющиеся в верхней части в виде как бы шляпки . Ранее такие «грибообразные скалы» рассматривались исключительно как результат коррадирующего действия песка, несомого ветром на небольшой высоте над поверхностью, а потому подтачивающего лишь нижние части выступающих скал. Весьма возможно, что кое-где этот процесс и играет некоторую роль в образовании «каменных грибов», но их наличие там, где песка вообще нет, заставляет полагать, что их формирование происходит под влиянием следующих факторов: 1) сложение из перемежающихся пластов, неоднородных по степени податливости выветриванию: «ножка» гриба бывает образована из слоев легче разрушающихся, «шляпка» — из более устойчивых; 2) порода нижней части каждой отвесной скалистой стены выветривается быстрее, чем ее более высокие части, так как амплитуда колебаний температуры в приземном слое воздуха достигает наибольшей величины, и 3) на нижних частях скал всего сильнее сказывается разъедающее действие солевых растворов, поднимающихся по капиллярам из грунта снизу вверх. Действие ветра и песчаной корразии способствует, быть может, только более быстрому удалению продуктов выветривания с нижних частей поверхности скал, обусловливая тем самым более быстрое возобновление экспозиции для физического выветривания.
____
Работа ветра. Уже из сказанного выше можно было видеть, что ветер играет некоторую роль, главным образом как удалитель продуктов химического выветривания, при образовании таких форм, как сотовое выветривание, «котлы выдувания» и другие в горных пустынях с обнажениями коренных пород. Но настоящим царством ветра являются равнинные пустыни с рыхлым поверхностным покровом песков. Здесь ветер выступает как главный рельефообразующий фактор. Формы рельефа, им здесь создаваемые, будут подробно рассмотрены в разделе «Песчаные пустыни», здесь же мы ограничимся лишь общими сведениями о проявлениях работы ветра в пустынях разных типов.
Для проявления работы ветра в пустынях имеются особенно благоприятные условия: 1) в равнинных пустынях сила ветра часто не ослабляется какими-либо орографическими препятствиями в виде крутых уступов или склонов хребтов и гряд; 2) в том же направлении действует отсутствие древесной растительности; 3) поверхность рыхлого грунта слабо или совершенно не защищена от развевания сильно разреженным или отсутствующим растительным покровом; 4) поверхностные слои рыхлого грунта являются здесь совершенно сухими, частицы его совершенно не прилипают благодаря этому друг к другу и легко могут быть подхвачены ветром; 5) кроме ветров общециркуляционной системы в пустынях часто возникают ветры чисто локальные, обусловленные неодинаковым нагреванием отдельных участков пустыни, различающихся величиной альбедо, например, покрытые белыми выцветами солей солончаки и пространства окружающих их песков.
Работа ветра может выразиться: 1) в дефляции, или развевании, т. е. в выносе рыхлого материала грунта с отдельных участков поверхности; 2) в транспортировке или переносе рыхлого материала с одних мест на другие; 3) в сортировке этого материала по величине образующих его частиц; 4) в аккумуляции, или отложении материала и, наконец, 5) в коррадирующем действии ветропесчаного потока на стоящие на его пути препятствия , а также на наиболее податливые механическому воздействию грунты, например, на ровные, покрытые глинистым или илистым наносом днища высохших озер. Рассмотрим эти типы работы ветра в их морфологических выражениях подробнее.
Дефляция может проявляться очень разнообразно и в разных масштабах. Мы уже познакомились с ней в виде выноса продуктов химического выветривания из ячей каменных решеток и котлов выдувания. На подвижных формах песчаной аккумуляции происходит постоянная. Дефляция песчаных частиц с их наветренных склонов и отложение на подветренных. В более крупных масштабах дефляция находит себе выражение во вторичных очагах развевания, возникающих иногда на уже закрепленных растительностью и ставших неподвижными крупных формах аккумуляции песков, например, на склонах больших продольных гряд. Причиной вторичного развевания чаще всего является вмешательство человека, проявляющееся в чрезмерном выпасе скота или его большом скоплении около колодцев на отдельных участках. Иногда начало развевания бывает обязано колониально живущим роющим грызунам, изрывающим песчаный грунт своими норами и выедающим травянистую растительность.
______
При дефляции с обширных пространств, покрытых разнообразными продуктами физического и химического выветривания, ветер производит также сортировку этих продуктов по величине частиц. Наиболее мелкие частицы пылеватых размеров, могущие долго оставаться во взвешенном состоянии, подхватываются воздушными течениями и переносятся на большие расстояния за пределы аридных областей. Попав в области гумидного климата, эта пыль прибивается дождевыми каплями и может образовать здесь мощные, неслоистые отложения.
Более крупный материал в виде песчаных частиц разного диаметра также перемещается ветрами, не выходя, однако, большей частью за пределы пустыни. Внутри же последней он формирует из песка разной формы и величины накопления — дюны.  Песок в пустынях перемещается двумя способами: путем качения песчинок по гладкой поверхности и прыжками. Качением передвигаются более крупные песчинки с диаметром более 0,5 мм по ровным, не покрытым сплошным слоем песка поверхностям, какими являются, например, такыры среднеазиатских пустынь или поверхности африканских тропических плато с их ожелезненными корками. Песчинки с диаметром более 1 мм перемещаются в направлении ветра скачками на расстояния от нескольких дециметров до 1—2 м; при этом кварцевые песчинки не поднимаются выше 0,5—2,0 м над поверхностью грунта. Нагруженный кварцевыми зернами ветропесчаный поток, встречая лежащие на земле обломки горных пород, обтекает их с обеих сторон и обтачивает их поверхности в виде плоскостей, пересекающихся между собой под острым углом.

Там, где ветер в пустынях имеет выдержанное на большей части года направление, на ровных, сложенных легкоподатливыми породами поверхностях, например, на глинистых днищах высохших озер, можно наблюдать своеобразные микроформы, созданные песчаной корразией. На этих поверхностях образуются параллельные борозды с округло-вогнутыми днищами, вытянутые в направлении господствующего ветра и разделенные часто острыми гребнями.
Если пылеватые частицы и песок могут удаляться с поверхности пустыни дефляцией, то более крупные обломки горных пород, которые ветер уже не может поднять, остаются на месте и часто накапливаются на поверхности сплошным слоем. В этом случае он становится защитой нижележащей несортированной массы от даль- 
нейшего развевания. Иногда защитный слой бывает образован не валунами, а «выдутыми» из породы более стойкими против выветривания включениями — конкрециями, окаменелостями. В горной части полуострова
_____
Отпрепарированность структурных элементов в пустынях. Необходимо отметить еще одну своеобразную черту аридных областей, связанную с проявлением в них работы ветра. В условиях влажного климата каждая щель, каждая тектоническая или иного происхождения трещина в скалистых обнажениях коренных пород бывает обычно заполнена мелкоземистой массой продуктов выветривания породы и органическим веществом гумуса от разложения корней растений, коренящихся в трещинах скал. В аридных условиях мелкоземистые продукты выветривания, образующиеся в трещинах, являются более сухими, частицы их отличаются меньшей связанностью, и забирающийся в каждую щель сухой ветер легче выдувает их и уносит прочь. Трещины горной породы остаются, таким образом, свободными от продуктов выветривания, в них легко проникает наружный воздух, а следовательно, и колебания температуры, способствуя дальнейшему быстрому выветриванию породы. Кроме того, на стенках этих трещин благодаря затенению выпотевающие из породы растворы солей не так быстро испаряют воду и поэтому могут оказывать более сильное химическое воздействие на породу, способствуя также ее выветриванию.

Этими же процессами объясняется наблюдающееся иногда з горных пустынях явление «качающихся камней»  Если горная порода, раздробленная диаклазами на крупные глыбы, склонна давать при выветривании мелкообломочный материал, то последний может легко удаляться возникающим при ливнях смывом, а в сухое время пылеватые частицы будут выдуваться и ветром. В результате такая глыба обособляется все более и более от соседних глыб и от еще не распавшейся на глыбы материнской породы, утрачивает свою первичную угловатую форму, округляется и оказывается опирающейся на свое основание лишь очень небольшой, выпуклой поверхностью .

Не менее резкое морфологическое выражение находит себе под влиянием селективного пустынного выветривания и дефляции слоистость пород. В крутых скалистых стенах каждый более твердый пласт выдается в виде карниза или структурной террасы, каждый менее стойкий, обнажаясь среди более прочных, знаменуется часто глубоко вдающейся в склон нишей. При сочетании горизонтальной слоистости неодинаково стойких пластов с вертикальной трещиноватостью иногда возникают своеобразные «узловатые» колонны, как бы состоящие из позвонков с неодинаковым горизонтальным поперечником.
В результате такой яркой морфологической выраженности всех структурных особенностей скалы в горной пустыне часто принимают самые причудливые формы, поражая воображение наблюдателя своим сходством то с развалинами каких-то фантастических построек, замков, башен итд.

Резкое морфологическое выражение всех структурных особенностей в горных пустынях, а также почти полное отсутствие в них коры выветривания и сильная обнаженность коренных пород даже в очень невысоких горах отличают их от средневысотных гор областей гумидного климата. Вместо мягких, округлых профилей вершинных частей и сравнительно пологих склоном мы можем наблюдать  в горах аридной зоны резкие, скалистые формы, изломанные, угловатые,  профили.

0

3

Песчаные пустыни
Песчаные пустыни в Северной Африке называют эргами, в Аравии — нефуд, в Средней Азии — кум (т. е. «песок», пустыни Каракум, Кызылкум, Муюнкум и др.). Распространены песчаные пустыни очень широко и занимают часто сплошными массивами огромные пространства. В Сахаре эрги составляют в общей сложности 1 100 тыс. км2. В Аравии песчаными пустынями занята вся внутренняя часть огромного полуострова. В Средней Азии обширная Каракумская депрессия с общей площадью более 400 тыс. км2. Другие большие массивы песчаных пустынь Средней Азии: Кызылкумы, Большие и Малые Барсуки, Приаральские Каракумы, Муюнкумы, пески южного Прибалхашья (Таукум, Сары-Ишикотрау и др.). За пределами СССР в Азии песчаные пустыни занимают большие пространства в Западном Китае (пустыня Такла-Макан), в Ордосе, во внутренних частях Иранского нагорья, на Деканском плоскогорье Индии и Пакистана (пустыня Тар). В Австралии площадь песчаных пустынь, занимающих центральную и западную части материка, составляет, по Мэдигену, 1 212 тыс. км2. Упомянем, наконец, песчаную пустыню Калахари в Южной Африке и береговые пустыни Южной Америки.
Одним из первых вопросов, связанных с песчаными пустынями, является вопрос о происхождении их песков. Наблюдения над морскими побережьями, где пески доставляются морем, приводили к мысли, что и пески некоторых пустынь представляют отложения моря. Отсюда ведет свое происхождение долго державшееся в науке представление о «море Сахары», рассеянное новейшими успехами геологических знаний о северной части Африканского материка. Наряду с этим, еще и сейчас широко распространено представление, что пески пустынь являются продуктом выветривания в условиях аридного климата коренных горных пород песчанистого состава. В отдельных случаях такое происхождение песков является несомненным и доказывается петрографическим сходством их с развитыми поблизости или непосредственно под ними коренными породами. Так, в Средней Азии, в песчаном массиве Чильмаметкум (к востоку от Красноводского полуострова) пески содержат наряду с кварцевыми зернами большое количество известковых оолитовых шариков, происходящих из подстилающих пески оолитовых известняков апшеронского возраста.
Могут дать начало обширным скоплениям грубозернистых песков и выветривающиеся массивно-кристаллические породы: граниты, сиениты, порфиры. Такие пески в стадии образования и начинающейся их сортировки деятельностью ветра наблюдал И. Вальтер возле гранитных пиков горной пустыни южного Синая.
Хотя, таким образом, наличие в пустынях песков, образовавшихся в результате континентального выветривания коренных пород, можно считать установленным, но обычно такие пески имеют лишь сравнительно ограниченное, локальное распространение. Наибольшие же по площади массивы пустынных песков являются, по-видимому, продуктом эоловой переработки на месте рыхлых песчаных и песчано-глинистых аллювиальных отложений, заполнивших некогда обширные депрессии, в которые впадали реки. Так, под переработанными ветром поверхностными лесками Каракумов всюду залегают серые слюдистые пески, своей ясно выраженной слоистостью и прослоями глины свидетельствующие об аллювиальном происхождении и сходные с современным аллювием Амударьи итд.
Помимо древних аллювиальных и озерных отложений, выполнивших некогда в раннечетвертичное или даже в третичное время обширные депрессии рельефа, материалом для эоловых песков в аридных областях могут служить также и новейшие наносы современных рек. Так, например, несомненно, что некоторые пески Ферганы являются хотя бы отчасти продуктом развевания прибрежных отмелей Сырдарьи.
Наконец, последним источником песков в береговых пустынях могут быть пески, отложенные волной на плоских побережьях морей и больших озер: пески по берегам Каспия, Арала, Балхаша.
Происхождение песков пустынь имеет то значение, что им определяются в значительной мере самые их свойства и состав. Так, пески речные, морские и озерные почти всегда хорошо промыты и состоят почти исключительно из кварцевых зерен с очень малой примесью пылеватых частиц. Морские пески содержат значительное количество карбонатов. Наоборот, пески континентального происхождения, образовавшиеся путем выветривания горных пород, всегда почти содержат большое количество глинистых частиц, извести, окислов железа. Нередки аркозовые пески с не выветрившимися зернышками и кристаллами таких минералов, как различные полевые шпаты. От этих различий механического' и минералогического состава песков зависят их физические и химические свойства: проницаемость, влагоемкость, капиллярность,, конденсационная способность, бедность или богатство питательными минеральными веществами и т. д. Естественно, что перечисленные свойства песков имеют чрезвычайно большое значение в проблеме хозяйственного освоения пустынь. С ними, как мы видели, самым тесным образом связаны гидрогеологические условия пустынь, где при отсутствии поверхностных вод возможность человеческого существования базируется на запасах и качестве вод подземных. Вместе с тем эти же свойства песков определяют их значение как субстрата для развития растительности. Здесь следует отметить прежде всего легкую подвижность песков, обусловливающую у растений-псаммофитов ряд приспособлений, гарантирующих их самих или их плоды от засыпания песком.
Большая проницаемость песчаных толщ способствует легкому проникновению вглубь скудных в пустынях атмосферных осадков, которые могут и не создать промывного режима. Только там, где осадков выпадает больше  и где расчлененный рельеф песков создает их концентрацию в отдельных местах (во впадинах), воды осадков могут достигнуть зеркала грунтовых вод или подстилающей пески водоупорной породы. В мощных толщах песка обратной отдачи этих вод путем поверхностного испарения почти не происходит в силу малой способности песка к капиллярному поднятию. Запасы воды в песках, пустыни могут, как было уже указано, пополняться поверхностной и глубинной конденсацией. Таким образом, пески являются хорошими собирателями атмосферной влаги и долго сохраняют ее в себе. Пионеры песчаной растительности, появляющиеся на подвижных песках, могут использовать верхний «висячий» горизонт влажности, а многие растения, имеющие длинную корневую систему, используют и более глубокие запасы подземной воды, Пронизывая своими корнями песчаную массу, растения способствуют закреплению песков и переходу их в неподвижное состояние.
Таким образом, пески пустынь по своим водно-грунтовым условиям благоприятны для развития растительности, и, за исключением, быть может, наиболее аридных областей, они, будучи предоставлены самим себе, легко ею одеваются. По обилию и разнообразию состава растительности некоторые песчаные пустыни выгодно отличаются от каменистых гамад и глинисто-солончаковых пустынь. По легкости их освоения и хозяйственного использования песчаные пустыни должны быть поставлены на первом месте. Нельзя, однако, не отметить и одну отрицательную сторону песчаных пустынь: благодаря большой водопроницаемости песков они представляют большие трудности для организации искусственного орошения, фильтруя воду оросительных каналов в рыхлый песчаный грунт.
Может ли ветер переносить массы песка на большие расстояния от места его образования или от мест, где он был отложен другими силами? Иначе говоря, могут ли большие массивы песчаных пустынь изменять под влиянием эоловой деятельности свои очертания и захватывать новые пространства?
Несмотря на решительное господство в южной низменной части Средней Азии ветров северных румбов, пески Каракумов почти не обнаруживают, по-видимому, тенденции наступать на узкую культурную полосу оазисов, протянувшуюся вдоль подножия Копетдага.
Относительно больших эргов Сахары существует мнение, что они как целое являются неподвижными.
Эрги Ливийской пустыни покрывают частью известняковое плато нижне- и среднеэоценового возраста, частью расположенною южнее последнего область развития нубийского песчаника. Однако пески Ливийской пустыни произошли не от выветривания нубийских песчаников, как это думали ранее. Во всей этой области решительно господствуют северные ветры, и трудно было бы допустить, что пески проникли на эоценовое известняковое плато с юга.
Существуют массивы песчаных пустынь вполне стационарные, строго локализованные пределами тех депрессий, в которых пески некогда были отложены, например, аллювиальной деятельностью прежних водотоков. Это пески, так сказать, автохтонные. О причинах их неподвижности будет сказано далее. Но наряду с этим имеются, по-видимому, другие песчаные пустыни,, образовавшиеся за счет песков, принесенных ветром из отдаленных источников Сюда относятся, быть может, пески южной части Ливийской пустыни.
Стационарность песчаных массивов может быть обусловлена различными причинами. Некоторые из высказывавшихся на этот счет мнений уже были упомянуты выше. Одной из наиболее общих причин является фиксация песчаных накоплений растительностью, которая, как мы видели, находит в песках особенно благоприятные для своего развития условия. Неподвижность песков на большей части пустынь Средней Азии в настоящее время должна быть, обусловлена именно этой причиной. Подвижные пески сейчас являются здесь, скорее, сравнительно редким исключением. Такими местами вторичного развевания уже некогда закрепленных песков являются или чрезмерно выпасаемые пастбища, или вообще места, где временами скопляется большое число домашних животных, выедающих и выбивающих и без того разреженную песчаную растительность: места у колодцев, этапные пункты больших караванных путей и пр.
Другой причиной стационарности некоторых песчаных массивов аридных областей могут служить местные особенности режима ветров. Исследования в юго-восточных Каракумах показали, что* летом при господстве северных и северо-западных ветров гребни барханных цепей перемещаются примерно на 20 м к югу, зимой же, когда чаще наблюдаются юго-восточные ветры, имеет место компенсирующее движение гребня в обратном направлении.
Эрги нагреваются- летом и охлаждаются зимой относительно сильнее. Это должно отражаться и на распределении атмосферного давления. Можно ожидать, что над эргом летом устанавливается циклоническая область низких давлений, сменяющаяся зимой областью антициклональной. При таком положении барических условий ветра имели бы тенденцию образовывать вихревые системы, вращающиеся вокруг области, занятой дюнами, и подавляли бы воздушные течения, обусловленные общей циркуляцией атмосферы
Формы песчаных накоплений в пустынях
Пески пустыни лишь сравнительно редко покрывают ее однообразным, ровным слоем. Обычно же переносимые ветром массы песка откладываются неравномерно, образуя местные скопления в виде холмов и гряд. Для обозначения этих положительных элементов песчаного эолового рельефа принято название «дюна».
Дюны пустынь разных материков, описанные до сих пор, представляют большое разнообразие в отношении формы, размеров и расположения в плане. Это морфологическое разнообразие зависит от целого ряда факторов: силы ветра, постоянства или изменчивости его направления, количества песка, которое ветер имеет в своем распоряжении, характера субстрата (ровный, расчлененный, недоступный воздействию ветра или тоже развеваемый), влияния пустынной растительности и других. Уже одной изменчивости от места к месту такого фактора, как сила и режим ветров, было бы достаточно, чтобы понять это разнообразие дюнных образований.
Несмотря на это, все же среди этого разнообразия можно выделить ряд основных морфологических типов, повторяющихся иногда с некоторыми вариациями в деталях в разных пустынях земного шара. Были сделаны попытки выяснить из наблюдений в природе и путем эксперимента условия образования тех или других форм дюн, проследить их морфологическую эволюцию, понять их генетические отношения. Однако во всех этих вопросах, связанных с «дюнным циклом», имеется еще очень много неясного и спорного. В настоящее время, когда многие пустыни на всем своем протяжении охвачены аэрофотосъемкой, мы получили новое средство для решения ряда этих вопросов, так как аэрофотоснимки дают возможность проследить в пространстве все постепенные морфологические изменения дюнных форм, выявить все промежуточные, переходные формы и путем сопоставления их распространения с изменениями природной среды определить те факторы, которые могли играть роль в этой морфологической изменчивости. Аэрофотосъемка дает таким образом обильный материал для применения сравнительно-морфологического метода.
Кроме того, имеются еще лабораторный эксперимент и стационарные наблюдения в природе над жизнью еще подвижных песков. Но и все эти наблюдения и методы не могут еще дать все необходимое для понимания всех морфологических особенностей той или иной песчаной пустыни. Это объясняется тем, что пустыня в своих морфологических чертах отражает иногда очень сложную историю развития в масштабах геологического времени, развития, связанного с изменениями климата, движениями земной коры, перестройкой гидрографической сети, сменами растительности  и т, д. В силу сказанного, наблюдаемые в настоящее время в пустынях дюнные образования, как и другие элементы их морфологии, часто не являются продуктом современного режима, а представляют формы реликтовые. Они возникли при иных условиях, чем господствующие ныне. Часто они обнаруживают уже следы перестройки или осложнены наложением на них форм, создававшихся в более поздние этапы развития.
Дюны, как и другие формы рельефа, можно классифицировать с разных точек зрения: генетической, морфологической, динами-ческой. Последний принцип имеет в виду характер действующих сил, которые играли роль формообразующего фактора. Для дюн как эоловых образований приходится, следовательно, учитывать характер деятельности ветра. Здесь можно различать три основных типа ветрового режима, при которых могут формироваться дюны: 1) господствующие на протяжении всего года ветры сохраняют приблизительно одно и то же направление, как это наблюдается в тропинках, в областях пасса-тов; 2) преобладающие в разное время года направления ветров образуют друг с другом угол около 180°, т. е. ветры одного на-правления сменяются в другое время года ветрами диаметрально противоположными, и 3) преобладающие в разные сезоны года направления ветров могут быть очень разнообразными, образуя между собой прямые, острые или тупые углы. Эти три основных типа ветровых режимов создают и соответствующие им типы песчаных аккумуляций.
Не решаясь дать при современном состоянии наших знаний выдержанную генетическую классификацию дюнных образований, мы ограничимся здесь лишь морфологической их характеристикой и указанием их распространения. К этим характеристикам, однако, мы добавляем соображения тех или других авторов относительно условий образования разных типов дюн и возможных их генетических отношений.
Эмбриональные (зачаточные) дюны
Ветер умеренной силы приводит песок соответствующего гранулометрического состава в скользящее, с змеевидными извивами, движение по ровной поверхности почвы. Более сильный ветер может поднимать песчинки на ту или иную высоту в воздух, заставляя их делать более или менее длинные скачки. Ползущие по поверхности в виде струй песчинки могут успокоиться и отложиться на месте там, где переносящая сила ветра ввиду какой- либо причины ослабляется или уничтожается совершенно. Это может иметь место, например, в том случае, когда на пути движения песка встречаются какие-либо препятствия в виде неровностей поверхности, глыб горной породы, кустов растений и т. п.

0

4

При этом можно различать два случая: препятствие может иметь характер либо с п л о ш н о й, либо несплошной преграды. Первоначальное накопление песка в том и другом случае происходит различно, хотя конечный результат получается один и. тот же.
Сплошная преграда действует на переносимый ветром песок непосредственно, как механическое препятствие, и косвенно, создавая завихрение воздуха при ударе его о преграду. Если преграда не очень высока и песок достаточно мелкозернист, завихрение воздуха на не ветренной стороне препятствия взбрасывает более тонкие песчинки выше преграды, восходящая же часть завихрения на подветренной стороне подхватывает их и откладывает по ту сторону преграды. Оба скопления песка перед и позади преграды не примыкают к ней вплотную, но отделяются от нее полыми пространствами — желобами выдувания. Количественные соотношения масс песка, отложившегося по ту и другую сторону преграды, зависят от величины песчинок и силы ветра. При очень мелком песке и сильном ветре главная масса песка откладывается на подветренной стороне. При крупном песке и слабом ветре накопление будет преобладать на наветренной стороне (перед преградой). Образующееся здесь накопление имеет пологий склон, обращенный навстречу ветру, и крутой склон, обращенный к преграде. На подветренной стороне накопление будет также обращено к преграде крутым склоном, в противоположную сторону — пологим.
Если преграда очень высока и образующийся на наветренной стороне вихрь не в состоянии поднять песчинки до ее верхнего края, то накопление песка идет первоначально только на наветренной стороне. Когда же накопление достигнет здесь такой высоты, что часть материала получит возможность переноситься через преграду, отложение начинается и на подветренной стороне. Оно значительно усиливается после того как скопление песке на наветренной стороне достигнет высоты преграды. Тогда ветер уже пере-стает ударяться в преграду, завихрение прекращается и в желобе выдувания создается мертвое пространство. Сюда падают с гребня песчаного скопления более тяжелые песчинки, тогда как более легкие переносятся струей воздуха через преграду и успокаиваются на ее подветренной стороне. Жалоба выдувания таким образом постепенно засыпаются. В конечном итоге небольшая преграда может оказаться совершенно погребенной под песком, скопление которого преобразуется затем в движущуюся дюну.
В том случае, если препятствие было несплошное, на пример, густо ветвящийся куст растения, через который движущийся воздух может проходить, испытывая лишь уменьшение скорости, дело происходит несколько иначе.
Наиболее мощным слоем песок накапливается среди ветвей самого куста, а затем выдается в виде продолговатого, постепенно выклинивающегося языка позади куста, в его «ветровой тени»
При изменении направления ветра они могут так же быстро разрушаться. Косы-холмики, состоящие из песка с большой примесью глинистых частиц, отличаются, вероятно, большей стабильностью. Такие косы-холмики были описаны в полупустынях Восточного Закавказья

Кучевые пески
Это накопление песка с большой примесью глинистых частиц под защитой более рослых, кустарниковых растений пустыни. Описанные выше косы-холмики не являются устойчивыми образованиями: при обильном поступлении нового песчаного материала растение, давшее начало такому накоплению, скоро совершенно погребается под песком и отмирает, а песчаное накопление превращается в странствующую дюну, или бархан. В отличие от этого кучевые пески представляют образования устойчивые и во все время своего существования и роста совершенно неподвижные. Они могут возникать, во-первых, при наличии растительности в виде отдельных, густо ветвящихся от самой земли кустов или небольших их групп, отделенных друг от друга голыми пространствами, и, во-вторых, при наличии не очень обильного притока свободного песка, так как в противном случае растения могут быть засыпаны нацело и погибнуть. Напротив, при сравнительно слабом приносе ветром песка последний будет накапливаться между ветвями и стеблями
Условия, благоприятные для образования кучевых песков, наблюдаются чаще всего по сухим руслам, вблизи берегов рек и озер, возле ключей и на днищах замкнутых впадин, вообще всюду, где вода, необходимая для существования растений, бывает или временно, или постоянно на сравнительно небольшой глубине
Нарастанию песчано-глинистого накопления в высоту положен предел самой природой и этот предел различен для разных видов растений. Этот предел, очевидно, обусловлен длиной корней
каждого вида растений, которые извлекают необходимую воду из достаточно влажных горизонтов почвы.
Верхняя граница влажного слоя при насыпании песчаного бугра на первоначально ровной поверхности повышается, но это повышение отстает от повышения поверхности бугра. В силу этого растению приходится добывать необходимую воду на все большей и большей глубине, и в конце концов оно начинает страдать от ее недостатка, не будучи в состоянии добраться до нее корнями. Тогда начинается постепенное засыхание куста. «Засыхающий куст ежегодно производит все меньше и меньше зелени, засохшие веточки обламываются ветром, и постепенно зашита для песка, которую представляло это растение, уменьшается. Поэтому еще раньше полной смерти растения начинается постепенное уничтожение песчаной кучи, созданной им, так как песок, лишившийся защиты, разносится ветром. Ветер действует сильнее на наружную часть куста (или группы кустов), чем на внутреннюю, защищаемую первой; поэтому прежде всего уничтожается растительность на склонах кучи, а затем уже на ее вершине; таким образом куча, первоначально более или менее куполообразная, превращается постепенно в коническую или даже почти цилиндрическую . На обвеваемых и разъедаемых ветром склонах торчат еще мертвые корни и стебли растения, а скрепленный ими песок иногда отваливается глыбами, лежащими у подножия»

Есть основания полагать, что наличие какого-либо препятствия отнюдь не является непременным условием для образования первичного песчаного накопления. Наблюдая, как треплется во время ветра полотнище флага, не трудно убедиться, что ветер отличается очень сложной «структурой». Когда ветер, несущий массу песка, внезапно падает, он оставляет на месте свою ношу, образуя на поверхности незначительное песчаное накопление. Последнее само уже становится некоторым препятствием и способствует дальнейшему накоплению песка, постепенно увеличиваясь в горизонтальных размерах и по высоте. Формы, возникающие таким образом, первоначально представляют очень слабо выпуклые и с почти не дифференцированными склонами песчаные накопления — «плоские дюны» . Они могут быть продольными или поперечными, в зависимости от того, вытянуты ли они своей длинной осью в направлении преобладающего ветра или перпендикулярно ему. Та или другая первоначальная форма плоской дюны, как кажется, на дальнейшее развитие влияния может и не оказывать.

По мере притока нового песчаного материала, слабо щитообразная выпуклая дюна, овальная в плане, постепенно становится более высокой и выпуклой — вздутая дюна. Нарастание в высоту происходит не только от увеличения массы песка, но и благодаря тому, что передняя часть дюны, находящаяся в ветровой тени, характеризуется более медленным движением песчаных частиц сравнительно с задней, наветренной стороной. Благодаря этому же обстоятельству первоначально округло-выпуклый продольный профиль дюны постепенно изменяется, становится асимметричным и приобретает резко выраженный острый гребень, отделяющий пологий наветренный и крутой подветренный склоны . Песчинки сдуваются с наветренного склона, поднимаются по нему до вершины дюны и, попадая в область затишья, падают и успокаиваются на подветренном склоне. Последний принимает при этом угол равновесия сыпучих тел, зависящий от величины частиц.
Одновременно с этим происходит изменение формы дюны и в плане. Песок с боковых частей дюны передувается вперед быстрее, чем по осевой части, где мощность песка больше. В результате по бокам дюны вытягиваются вперед и несколько в стороны два выроста — «рога», разделенные округлой выемкой, соответствующей, следовательно, принявшей вогнутую форму подветренной стороне дюны. Так возникает новая форма песчаной аккумуляции — дюна в форме полумесяца, или бархан. Бархан может сформироваться только что описанным путем не только из плоской дюны, но при определенных условиях также из косы-холмика или песчаной аккумуляции при наличии сплошной преграды.

Барханы
Слово «бархан» — тюркского происхождения. Типичный бархан в продольном профиле имеет наветренную сторону внизу слабо вогнутую, выше выпуклую с пологим подъемом под углом 5—12° к резко выраженному острому гребню, в плане изогнутому в виде дуги. Подветренная сторона в том же профиле представляет прямую линию, падающую от гребня под углом 28 35 , На наветренной стороне бархана можно наблюдать образующуюся под влиянием ветра песчаную рябь  в виде параллельных, нормальных к направлению ветра, иногда разветвляющихся валиков в 2 см высотой, разделенных бороздками.
Длина волны ряби и ее амплитуда возрастают в зависимости от продолжительности действия ветра. Очень сильный ветер, способный перемещать зерна песка любой величины, уничтожает песчаную рябь и сглаживает наветренный склон бархана.
Вогнутая подветренная сторона бархана песчаной ряби не имеет; по ней происходит скатывание вниз песчинок, достигающих гребня, и поэтому на ней заметны скорее тонкие бороздки, протягивающиеся сверху вниз по осыпанному склону. В зависимости от размеров полу-лунной выемки на подветренной стороне бархана рога могут иметь большее или меньшее развитие относительно тела бархана. Иногда, при преобразовании бархана ветром, дующим под некоторым углом к первоначальному ветру, сформировавшему Оархаи, выемка оказывается не посередине подветренного склона; в таком случае один рог полумесяца бывает значительно больше другого, и бархан становится несимметричным.
Типично образованные единичные барханы, по-видимому, редко достигают значительной высоты. Наблюдающиеся изредка в пустынях Средней Азии барханы обычно не превышают 3—5 м, редко достигают 8 м. В Сахаре, по Ватонну [174], они достигают 10 м высоты. В Ливийской пустыне барханы бывают самых разнообразных размеров, от маленьких, имеющих 1—2 м в поперечнике, до огромных песчаных холмов в 30—40 м высотой и от 200 до 300 м шириной. Следует отметить, что некоторые авторы иногда называют барханами песчаные образования, которые в действительности таковыми не являются.
Барханы представляют песчаные новообразования современных пустынь, совершенно лишенные какой-либо растительности, а потому легко поддающиеся воздействию каждого ветра. Если ветер дует в одном направлении, они могут сравнительно быстро перемещаться, при изменяющихся направлениях ветра легко изменяют свою форму и ориентировку. Словом—это форма «живых», а не «мертвых», успокоившихся дюн.
Раньше господствовало представление, что барханы являются доминирующей формой песчаных аккумуляций в пустынях. Это объясняется тем, что барханы смешивались с другими формами дюн.
Сравнительно ограниченное распространение барханов объясняется тем, что они требуют для своего образования ряда условий. Одним из таких условий является наличие ровной, почти горизонтальной поверхности с твердым каменистым или глинистым грунтом, не способным подвергаться развеванию. В пустынях Средней Азии такими пространствами очень часто являются поверхности такыров, в Северной Африке — себхи. Количество песка, которым располагает ветер, должно быть не очень велико, в местах с мощной толщей песков типичные барханы не образуются. Далее, ветер должен по крайней мере на протяжении определенного времени года иметь хорошо выраженное преобладающее направление, определяющее ориентировку и направление движения
барханов. Наконец, для образования бархана, по Корнишу, должно быть определенное соотношение между силой ветра и количеством поступающего в его распоряжение песка.

Медленно движущийся большой бархан и начинают наползать на его наветренный склон, образуя на нем как бы паразитические барханы второго порядка. Каждый такой барханчик, продвинувшись до гребня большого бархана, увеличивает его высоту и исчезает на подветренной стороне.

Можно сформулировать результаты исследования следующим образом: «Следуя от наветренной стороны к рогам бархана, песок становится крупнее, плотнее, темнее от увеличивающегося содержания магнетита. Уменьшение величины зерна, объемного удельного веса и содержания магнетита от наветренного склона вверх к гребню бархана выражено менее ярко. Самый низкий объемный вес, самое низкое содержание магнетита, самый светлый цвет и, возможно, самая малая величина зерна найдены на осыпном склоне»

Барханные цепи
Особая форма песчаных накоплений в виде параллельных, несимметричных и не очень длинных гряд, вытянутых в общем перпендикулярно или почти перпендикулярно к направлению господствующих ветров. Следовательно, это будут поперечные дюны.
Барханные цепи изучались В. А. Дубянским и В. Н. Куниным в приамударьинской полосе юго-восточных Каракумов. В. Н. Кунин характеризует барханную цепь как положительную форму рельефа подвижного песка, вытянутую в виде несимметричного вала в длину от 30—40 до 400 м. Поперечный профиль гряды сходен с профилем бархана с пологим наветренным склоном (углы падения от 0 до 12—15’’) и крутым осыпным подветренным с кру-тизной от 32 до 36°. На стыке обоих склонов проходит гребень, большую часть года острый. Длина гребня и, следовательно, самой цепи достигает у некоторых до 400 м (для юго-восточных Каракумов это — максимальная величина). Линия гребня барханной цепи обнаруживает плавную волнистость как в горизонтальном направлении (в плане), так и в вертикальном (в профиле). Извилистость в плане объясняется тем, что под воздействием ветра определенного направления барханная цепь в местах понижения гребня, где мощность песка меньше, продвигается вперед быстрей повышенных частей. Концевые части барханных цепей по гребню заканчиваются плавным спуском, причем гребень обычно заворачивается по ветру и отходит от общего простирания барханной цепи. В результате цепь при-обретает серповидный изгиб.
Барханные цепи образуются при обилии рыхлого песчаного материала и притом даже в условиях неровного рельефа (например, на склонах возвышенностей). Образование барханных цепей из отдельных барханов не доказано. Наоборот, часто можно наблюдать обратное явление — распад барханных цепей в их концевых частях на отдельные барханы. Это имеет место при переходе барханной цепи на ровную горизонтальную поверхность с твердым грунтом и отсутствием притока нового песчаного материала, например на такырах.
Барханные цепи юго-восточных Каракумов представляют образования сравнительно инертные, малоподвижные: при изменении направления доминирующих ветров они не успевают переменить местоположения своего основания; перемещается лишь гребень гряды и изменяется форма склонов. Именно летом, когда определенно преобладают ветры северных румбов, гребни гряд перемещаются к юго-востоку, и южный, точнее юго-восточный, склон становится, как подветренный, крутым, осыпным. Зимой, когда преобладание переходит к ветрам юго-восточным, гребень перемещается на 20 м к северо-западу, и юго-восточный склон становится длинным и пологим, северо-западный склон — крутым подветренным.
Иногда гребни барханных цепей или фестончатых песчаных волн могут развиваться несколько иначе. Пониженные участки гребня (седловины), опережая в своем движении вперед повышенные части гребня, образуют на подветренном (осыпном) склоне клиновидные выступы, называемые в Северной Африке dzellah (т. е. ребра грудной клетки). Их поперечный профиль имеет округлое очертание — нет острого гребня. Эти продольные по отношению к господствующему ветру элементы передним своим концом упираются в наветренный склон ближайшей следующей поперечной гряды или волны, образуя как бы перемычку в межгрядовой ложбине. Если такие перемычки достаточно резко выражены, то получается сетчатый или ячеистый рельеф, весьма характерный для песчаного рельефа, известного у французских исследователей Северной Африки под названием песчаного моря

0

5

Граблеобразные дюнные гряды
Этот тип песчаного рельефа представлен в северо-восточной части индийской пустыни Тар, которую сейчас с большим правом можно было бы назвать пустынной степью или полупустыней. Преобладающим ветром на всем протяжении Тара в настоящее время является юго-западный муссон. В соответствии с ним в юго- западной части Тара дюнные гряды протягиваются с юго-запада на северо-восток, т. е. являются продольными. Они имеют вид длинных и узких цепей, у которых оба склона одинаково круты.
Относительная высота гряд часто превышает 30 м, а иногда достигает даже 120—130 м. Протяжение гряд здесь менее правильное, чем в австралийских и североафриканских пустынях с продольно грядовым рельефом. Гряды часто дихотомически ветвятся и снова сливаются или же две смежные гряды соединяются поперечной перемычкой. В северо-восточной части Тара дюны принимают общее направление с северо-запада на юго-восток, т. е. располагаются перпендикулярно к направлению господствующих ветров. Наветренный, т. е. юго-западный, склон этих гряд не представляет однообразной покатости, но слагается из длинных и узких гребней вытянутых в направлении господствующих в настоящее время ветров и разделенных понижениями. Эти понижения, или бухточки, на наветренном склоне могли явиться! следствием того, что пониженные участки поперечной дюнной гряды под действием доминирующего ветра быстрей продвигались, вперед. А раз такие выемки на наветренном склоне возникли, они могли предохраняться от засыпания и разрабатываться далее, благодаря тому, что ветер концентрировал в них свою эродирующую силу.
Есть основание предполагать, что область господства сильных северо-западных ветров некогда простиралась дальше к югу, и в это время в северо-восточной части Тара сформировались продольные дюнные гряды северо-западного — юго-восточного простирания. В более позднее время, когда юго-западный муссон получил преобладающее значение во всей области Тара и климат стал менее аридным, продольные песчаные гряды были преобразованы новым ветровым режимом. Отдельные участки гряд выдвинулись в северо-восточном направлении, тогда как промежуточные участки остались позади и образовали с наветренной стороны те выросты или гребни, о которых говорилось выше. Так получились дюны граблеобразной формы, которые в этой стадии оказались зафиксированными благодаря развитию- растительности

Дюны в виде параллельных волн
этот тип песчаного рельефа  характерный для наиболее жарких пустынь по южной окраине Сахары от берегов Атлантики до Восточного Судана. Здесь они занимают огромные пространства, создавая очень однообразный ландшафт. Рельеф слагается из параллельных прямолинейных гряд с очень пологими склонами (5—10°, часто еще положе), протягивающихся иногда на многие десятки километров. Гряды отделяются друг от друга столь же правильными и длинными понижениями.  Волнообразные дюны, как кажется, развиты только там, где мощность песков очень значительна, достигая даже под днищами ложбин нескольких десятков метров. Они формировались в условиях очень постоянного ветрового режима и в более сухие периоды четвертичного времени, чем в настоящее- время. Сейчас эти волны совершенно неподвижны и хорошо закреплены растительностью. Кроме южных окраин Сахары они развиты также по окраинам Калахари, в пустынях Австралии к западу от Квинсленда. Нет указаний на их наличие в американских и азиатских пустынях. Являясь полеоформами, волнообразные дюны представляют трудности для выявления условий их  формирования. Возможно, что своим современным очень мягким рельефом волнообразные дюны обязаны денудационным процессам последующего более влажного климата.
По южной окраине Сахары, в тех же примерно условиях как и волнообразные дюны, т. е. при наличии мощной толщи однородных по гранулометрическому составу песков, формируется еще один тип дюнного рельефа, который описывают под названием аклэ. Аклэ представляют дюнные поля с совершенно беспорядочной ориентировкой своих элементарных форм. «Впадины, более или менее округлые, обычно асимметричные, с одним склоном более крутым, чем другой, чередуются с буграми, редко представляющими острые гребни, но чаще всего выпуклые вершины с одним склоном более крутым, чем другой». Это совершенно незакрепленные дюны, развивающиеся в районах, где чисто местные условия создают смену сильных ветров разных направлений. В связи с этим формы песчаной аккумуляции непрерывно перестраиваются от одного дня к другому. Песок, выдутый вихрями, забрасывается на вершину соседнего бугра, частью падает в другую впадину, откуда он позднее может быть изъят и возвращен на место отправления. Так протекает непрерывная перестройка рельефа аклэ. Наблюдаются также сообщества дюн, представляющие переходы от аклэ к типу волнообразных дюн.

Пирамидальные дюны
Если наряду с господствующими в Северной Африке пассатными ветрами получают значение и ветры второго порядка, образующие с первыми некоторый угол и интерферирующие с ними, то из других типов дюнного рельефа могут возникать своеобразные песчаные аккумулятивные образования, получившие название пирамидальных дюн. Они представляют песчаные накопления, в которых от центральной, наиболее высокой точки расходятся по радиусам острые гребни, а между ними располагаются вогнутые грани. Пирамидальные дюны могут возникать из дюн типа аклэ. Образующиеся под влиянием дюнного рельефа воздушные вихри превращают дюнные гряды в слегка изогнутые и асимметричные, причем характер асимметрии изменяется во времени и пространстве. Такие гряды в Сахаре известны под названием «сиуф». Изменяющееся по положению воздействие вихрей вызывает развевание гряд сиуф в отдельных их участках, а сохраняющиеся в мертвых пространствах между этими завихрениями части гряд превращаются в пирамидальные останцы. Можно проследить ряд постепенных переходов от простых продольных гряд к пирамидальным дюнам. В западной части Большого Восточного эрга гряды еще сохраняют продольный характер, но строение их не отличается обычной правильностью. Уплощенные и слегка волнистые вершинные части гряд, превращаются в острый и зубчатый гребень, и гряда как бы начинает расчленяться понижениями на отдельные звенья. По направлению к востоку расчленение цепей становится выраженным все сильней, и, наконец, они сменяются большими сложными пирамидальными дюнами. В Восточном эрге  располагаются рядами, ориентированными широтно или с северо-востока на юго-запад. У каждой пирамидальной дюны обособляется, преимущественно на северо-западной стороне, вогнутая наружу и кверху фасетка — рораффа, созданная, очевидно, эоловой дефляцией; наоборот, на юго-восточной стороне отходят по преимуществу постепенно понижающиеся гребни. Расположение крутого и пологого склонов по отношению к ветру у пирамидальных дюн получается таким образом, обратное тому, что имеет место у бархана или поперечной дюны. С течением времени обособление пирамидальных дюн все увеличивается путем выдувания песка из промежуточных пространств, и за счет этого растет высота и масса дюны. Высота пирамидальных дюн может достигать многих десятков метров.

Под названием фульджи известны еще загадочные по своему генезису дефляционные формы песчаных пустынь Аравии. Фульджи представляют углубления в песчаных поверхностях, напоминающие по форме как бы след лошадиного копыта гигантской величины. Впадина имеет в плане полу-лунную форму, достигая наибольшей глубины вдоль вогнутой (по направлению господствующего ветра — передней) стороны; этот вогнутый склон впадины является, следовательно, крутым . Противоположный выпуклый склон (по на-правлению ветра — задний) поднимается, наоборот, очень полого до общего уровня песчаной равнины. Фульдж является, таким об-разом, как бы вогнутым оттиском бархана с той лишь разницей, что расположение крутого и пологого склона в нем обратное тому, что получилось бы в таком оттиске бархана. При однообразной форме эти впадины сильно варьировали по величине. С западной (по направлению ветра — передней) стороны углубление фульджа окаймлено песчаным валом, представляющим как бы скопление леска, вынесенного из впадины.  Фульджи располагались длинными рядами, протягивающимися с востока на запад, в направлении господствующего ветра. Они наблюдались преимущественно там, где мощность песчаной толщи была от 80 до 100 футов. В центральной части нефуда, где мощность песка была предположительно наибольшей, глубина фульджей была меньше, чем ближе к северному и южному краю, но зато они образовали здесь более правильные ряды.

Грядовые пески
Массивы песков, образующих параллельно расположенные узкие гряды. Ориентированы по направлению господствующих ветров. Длина достигает нескольких км, высота полузаросших Г. п. от 1 до 70 м, оголённых — до 200 м. Расстояние между гребнями — от десятков метров до 2—4 км. формируются вихревыми движениями, возникающими в ветровом потоке вследствие вращения Земли и под влиянием неравномерности нагревания склонов разной экспозиции. Грядовые пески широко распространены в Средней Азии, Австралии и в Африке.
_____
Более широким распространением, чем описанные выше поперечные дюны, пользуются в пустынях песчаные накопления в виде гряд, вытянутых в направлении господствующих ветров — продольные дюны. Такие песчаные гряды являются, по-видимому, почти единственной формой эоловых аккумуляций в пустынях Австралии . Огромные пространства занимают они также в эргах Северной Африки, развиты в юго-западной части пустыни Тар, в Каракумах и некоторых других песчаных массивах Средней Азии.
Характерной чертой типичных продольных песчаных гряд является отсутствие у них дифференциации склонов на крутой подветренный и пологий наветренный; поперечный профиль гряды более или менее симметричный. Отсутствует у них обычно и острый гребень. Верхушка гряды является пологоокруглой или уплощенной и в продольном профиле имеет волнистый вид от чередования пологих повышений и понижений. Иногда на эту основную форму бывают как бы наложены меньшие формы второго порядка в виде поперечных асимметричных волн. В размерах, высоте и морфологических деталях может наблюдаться большое разнообразие.
В австралийских пустынях гряды невысоки, в среднем около 12 м относительной высоты при максимальной высоте до 30 м. Гряды протягиваются параллельно в виде слабоизвилистых, почти прямых линий, со средним расстоянием одна от другой в 400 м  могут достигать в длину сотен километров.  Простирание их строго соответствует направлениям доминирующих в разных частях Австралии ветров (пассатов), как это отчетливо видно на карточке, составленной Медигеном (рис. 24). В юго-восточных пустынях они протягиваются меридионально, севернее постепенно заворачивают к северо-западу, а в пустынях западной части материка принимают широтное простирание. Вся эта картина строго соответствует постепенному повороту ветров влево вследствие отклоняющего влияния вращения Земли. Расположение этих гряд не оставляет, таким образом, никакого сомнения в том, что мы имеем здесь эоловые образования, так как никакая другая сила не могла бы создать столь правильного и закономерного их расположения.
Песчаные гряды эргов Сахары часто бывают осложнены на их склонах поперечными волнами второго порядка с более или менее асимметричным поперечным профилем. Спускаясь по склонам гряды к ее подножию или захватывая также и дно межгрядовой ложбины, если оно песчаное, такие сиуфы придают гряде перистый вид . Если сама песчаная гряда как целое является стабильной, то эти поперечные грядки представляют, по-видимому, элемент подвижный; в них находит себе выражение общее перемещение песчаных масс в направлении господствующего ветра.
Связь между простиранием песчаных гряд и направлением господствующих в Северной Африке ветров совершенно очевидна. Влияние пассата и Азорского максимума определяет на севере преобладание северо-западных ветров, которые по направлению к югу все более и более отклоняются вправо. В связи с этим и гряды принимают сначала северо-восточное — юго-западное на-правление, а у границ Судана даже чисто широтное. Здесь, однако, на южной окраине пустынной зоны наряду с пассатом летом господствуют также сильные южные ветры, в связи с чем у широтных песчаных гряд дифференцируется крутой северный склон и пологий южный
Грядовые пески являются здесь большей частью неподвижными, закрепленными растительностью. Протяжение гряд чаще всего' меридиональное, иногда с небольшими отклонениями от него в ту или другую сторону. Размеры гряд сильно варьируют. Гряды соединяются между собой песчаными перемычками, благодаря чему межгрядовые ложбины разделяются на замкнутые, вытянутые по длине ложбины котловины. Склоны гряд не всегда имеют одинаковую крутизну. В западных Каракумах, по Обручеву, более крутым является западной склон. В юго-восточных Каракумах, где грядовые пески занимают около 14,5 тыс. км2, гряды имеют более крутой восточный склон.
В южной части центральных Каракумов гряды песков достигают высоты 10 м, бывают окаймлены полосами более низких песков и чередуются с вытянутыми в меридиональном направлении долинками, по дну которых обнажается глинистый такырный горизонт . Несколько севернее, в зоне так называемых южных шаров , песчаные гряды, сохраняя меридиональное протяжение, достигают большей мощности (до 15—20 м). Расположенные между ними глинистые затакыренные долинки теряют здесь характер сплошного, но отчасти погребенного такырного горизонта. Такырные образования распадаются здесь на ряд тер-расовых уровней, а местами прерываются глубокими эллиптическими впадинами солончаковшоров с белой, блестящей поверхностью солей
Песчаные гряды среднеазиатских пустынь, подобно грядам сахарских эргов, часто бывают осложнены эоловыми формами второго порядка.  Здесь мы имеем, очевидно, образования, аналогичные сифам сахарских эргов.
Происхождение продольногрядовых песков представляет еще много спорного и неясного.

Для понимания генезиса эоловых форм рельефа необходимо учитывать, что не только ветер может создавать те или другие аккумулятивные песчаные формы, но и рельеф, как ранее выработанный другими силами в коренных породах, так и созданный самим ветром из рыхлого материала, может оказывать влияние на ветер, изменяя его направление и силу, вызывая завихрения воздуха и т. д. Напомним здесь, в качестве иллюстрации высказанного положения.При таких условиях в межгрядовой ложбине, в приземном слое воздуха наблюдается воздушное течение вдоль ложбины. Этот местный ток воздуха может, следовательно, производить дефляцию на дне ложбины между двумя барханными цепями. Таким образом, рельеф концентрирует силу ветра по определенным линейным путям, которые и становятся линиями преимущественно эоловой эрозии. При подходящем грунте эоловая эрозия протекает не только в форме дефляции, но и в форме песчаной корразии.
Отметим еще, что многие песчаные гряды низменных Каракумов лежат на продолжении к югу меридиональных узких лопастей («кыровых скамеек»), на которые расчленен эрозией приподнятый на 60—70 м над ложбиной Унгуза южный край Заунгузских Каракумов. Известные в настоящее время факты  говорят, по-видимому, о том, что солончаковые впадины Унгуза, протянувшиеся цепочкой вдоль подножия унгузского чинка (уступа), представляют сравнительно поздние образования. До их возникновения пески низменных Каракумов подходили вплотную к обрыву Каракумского неогенового плато. Расчленение края плато меридиональными эрозионными ложбинами на ряд «кыровых скамеек» обусловило возникновение линий ветровой эрозии. Последние нашли распространение и за пределами Заунгузского плато, в ближайшей к нему, покрытой песчаным плащом части низменных Каракумов.
Если подвергающийся эоловой переработке плащ песков (на-пример, аллювиальных) подстилается коренными породами, способными также, хотя быть может и более медленно, подвергаться! дефляции и песчаной корразии, углубление межгрядовых ложбин может продолжаться и в их толщу. Это обстоятельство, нам кажется, следует иметь в виду в тех же Каракумах, где серые аллювиальные пески, давшие начало пескам эоловым, подстилаются рыхлыми неогеновыми породами песчано-глинистого состава. Следствием углубления межгрядовых ложбин в эти породы может быть то, что под грядами эоловых песков коренные породы окажутся лежащими выше уровня днищ ложбин. Иными словами, гряды могут иметь под плащом эоловых песков ядро из коренных пород.

Бугристые пески
Под этим названием многие исследователи среднеазиатских семиаридных пустынь описывали неподвижные, закрепленные растительностью формы песчаного рельефа, занимающие здесь чаете» огромные пространства, особенно в северных частях Средней Азии и в Южном Казахстане. Большинство авторов характеризует бугристые пески, как состоящие из сравнительно невысоких (от 2—3 до 5 м) песчаных холмов, в плане неправильной формы, с довольно пологими склонами, не обнаруживающими морфологической дифференциации на наветренный и подветренный склоны. В типичном случае бугры расположены без всякого видимого порядка, иногда частично перекрывают друг друга и сливаются или в короткие грядки с несколькими округлыми вершинками, или образуют неправильные группы; между этими буграми или их группами образуются замкнутые впадины также неправильной формы.
Судя по имеющимся данным, бугристые пески наряду с грядовыми являются едва ли не самой распространенной формой песчаного рельефа в пустынях Средней Азии. Они занимают особенно большие пространства в более северных песчаных массивах: в Больших Барсуках, в Муюнкумах, в южном Прибалхашье. При интенсивном выпасе они подвергаются вторичному развеванию и переходят в формы подвижных песков.
Образование типичных бугристых песков объясняют как результат частичной фиксации подвижных песков пустынной растительностью. Многие кустарниковые представители растительности песков Средней Азии, в том числе те из них, которые появляются первыми на голых песках, характеризуются специальными приспособлениями к жизни на таком подвижном субстрате. Приспособления эти заключаются в том, что растения отличаются очень быстрым верхушечным ростом, позволяющим растению быстро прорастать побегами через засыпающие его массы песка и таким образом пробиваться вегетативными частями на поверхность. Некоторые растения могут развивать на засыпанных песком частях стволов и побегов многочисленные придаточные корни, пронизывающие песчаную массу по всем направлениям и, таким образом, прочно скрепляющие ее.

Лунковые пески
Это особый тип песчаного пустынного рельефа, занимающего огромную площадь в южной части низменных Каракумов приблизительно между меридианами Кизыл-Арвата и Ашхабада. Длина полосы, занятой этим типом рельефа, достигает 370 км с северо-запада на юго- восток, при максимальной ширине около 100 км (с севера на юг). Рельеф лунковых песков слагается из множества высоких, поднимающихся до 30 м поперечных к ветру дуговидно выпуклых к северу асимметричных гряд, разделенных несколько более широкими, также асимметричными, межгрядовыми понижениями. Эти понижения заняты солончаками.

Бэровские бугры
Рельеф «бэровских бугров», получивших это название от имени их первого исследователя в середине XIX в — академика Бэра. Бэровские бугры распространены в дельте Волги, ж западу от нее, по побережью Каспия между Волгой и Уралом, а также по обоим берегам Волги к северу от дельты и в восточной части Кумо-Манычской ложбины. Бэровские бугры представляют собой грядообразные повышения, длиной от 0,5 до 10 км, шириной от 100 до 600 м и относительной высотой от 5 до 20 м. Гряды эти вытянуты более или менее параллельно одна другой в ши¬ротном нли близком к широтному протяжении, Расстояния между грядами варьируют от почти непосредственного соприкосновения до 1—2 км.
В типичных случаях внутреннее строение бэровского бугра представляется в следующем виде: в основании бугра залегает толща шоколадных глин нижне-хвалынского возраста, на нее налегает толща, называемая некоторыми авторами «бугровой» и представляющая собой переслаивание средне- и крупнозернистых песков и отложений, состоящих из обломочков шоколадных глин в виде мелких плиток, чешуек и окатышей диаметром менее 1 мм. Бугровая толща характеризуется крупноклиновидной косой слоистостью, причем отдельные слои выклиниваются то вверх, то вниз. Иногда ядро бугра сложено морскими песками того же возраста.  Характер слоистости «бугровой» толщи бэровских бугров имеет сходство со структурой настоящих дюн эолового происхождения. На склонах бэровских бугров, наблюдались следы абразионных береговых линий на высотах, соответствующих сартасской и дагестанской стадиям верхнехвалынского моря. Все эти факты приводят названных авторов к выводу о том, что бэровскне бугры представляют формы эолового происхождения, образовавшиеся в аридных условиях в эпоху; регрессии, предшествовавшей верхнехвалынскому повышению уровня Каспия.
_______________________________________________________________________________________
Некоторые обобщающие выводы
Мы рассмотрели главнейшие типы эолового рельефа песчаных; пустынь, конечно, далеко не охватив всего их разнообразия. На-блюдается множество промежуточных форм в местах, где чисто-локальные условия, например, влияние рельефа, вызывают неко-торые изменения режима ветров — их силы и направления, воз-никновение завихрений и т. п. Наблюдается иногда как бы нало-жение одних форм на другие, обусловленное, как нам кажется, изменением физико-географических условий во времени. Из при-веденных данных о распространении отдельных типов песчаного рельефа можно видеть, что некоторые из этих типов и форм свой-ственны только аридным пустыням зоны пассатов и почти или со-вершенно не представлены в семиаридных пустынях умеренных широт. Таковы, например, волнообразные и пирамидальные дюны. С другой стороны, такой тип песчаного рельефа, как бугристые пески северных пустынь Средней Азии и Южного Казахстана, не имеет, как кажется, аналога в зональных тропических пустынях. Отсюда вытекает вывод об ошибке В. М. Девиса, который пытался уложить весь комплекс форм рельефа пустынь земного шара в единый аридный цикл. Нам кажется, что даже в морфологическом комплексе пустынь зоны пассатов имеются формы, генетически между собой не связанные, не укладывающиеся в один генетиче¬ский ряд. То же самое можно сказать и о формах пустынь уме¬ренных широт. Они возникают в разных условиях и образуют несколько генетических рядов, развивающихся каждый по- своему.

0

6

Пустыни образуют климатически обусловленную ландшафтную зону, совпадающую в основном в каждом из полушарий с зоной господства аридных условий, создаваемых системой планетарной воздушной циркуляции. Это будут зоны широт около 25—35° к северу и югу от экватора, области господства высокого атмосферного давления над океанами, области за-рождения пассатных ветров, минимальной облачности и относительной влажности воздуха, скудных осадков над материками. Пустыни образуют таким образом два кольца, разорванных океанами и опоясывающих Землю в каждом из полушарий. В связи с большим развитием материковых пространств в Северном полушарии пустыни занимают в нем соответственно большую площадь, чем в Южном.
Несмотря на сказанное, границы аридных зон, а следовательно, и границы пустынь, не совпадают точно с какими-либо определенными параллелями. Как и все климатические линии, они испытывают отклоняющее влияние разных местных географических факторов: распределения суши и моря, теплых и холодных морских течений у берегов материков, рельефа суши, неравномерного распределения атмосферного давления над океанами и материка-ми. В связи с этим границы пустынь имеют очень неправильный, извилистый ход и сами пояса пустынь отличаются очень неодинаковой шириной, то сильно сужаясь, то расширяясь, особенно в стороны полюсов. Наибольшее расширение пустынного пояса наблюдается обычно во внутренних частях обширных материков, особенно, если к этому присоединяется еще влияние орографии. Последнее заключается в том, что высокие горные хребты, стоящие на пути перемещающихся влажных воздушных масс, перехватывают запасы влаги и способствуют образованию в их «ветровой тени» сухих пространств. Подобные условия мы находим в Большом Бассейне Северной Америки, в Средней Азии и Южном Казахстане, в Центральной Азии. Это будут уже не зональные пустыни зоны пассатов, а азональные, преимущественно семиаридные пустыни умеренных широт с их циклонической активностью, с осадками преимущественно фронтального происхождения, сконцентрированными часто на очень короткий период года (в южных пустынях Средней Азии максимум осадков приходится на март и апрель). В Центральной Азии пояс пустынь северного полушария достигает наибольшей ширины, проникая почти до 50° с. ш.
В Северной Америке пустыни занимают прежде всего огромное пространство так называемого Большого Бассейна, замкнуто-го на западе Сьеррой-Невадой, на востоке — горами Уасач. Продолжением на юг пустынь Большого Бассейна являются пустыни бассейна р. Колорадо — Мохаве, Хила и другие. Североамериканские пустыни преимущественно горные, они слагаются из ряда больсонов, разделенных небольшими горными массивами и хребтами, фиксирующими на себе атмосферные осадки. В связи с этим здесь господствуют в общем семиаридные условия, а сами пустыни могут, пожалуй, с большим правом быть названы полупустынями и даже сухими степями.
В восточном полушарии зональные пустыни занимают весь север Африки, постепенно переходя на юге в сухие степи и саванны Судана. Они охватывают огромную площадь Сахары и Ливийской пустыни, По ландшафтному характеру пустыни эти неоднородны: огромные массивы песчаных пустынь (эргов), занимающих обычно депрессии рельефа, не превышающие 500 м абс. высоты, чередуются с более возвышенными каменистыми плато гамад. Встречаются также площади серира и пустынные горные массивы (Ахаггар, Тибести).
К востоку от Суэцкого канала полоса пустынь продолжается в гористом Синайском полуострове и в Аравии. В последней наряду с горными каменистыми пустынями по окраинам развиты также большие массивы песчаных пустынь: Большой Нефуд (Красная пустыня), пустыня Руб-эль-Хали. Сирийская пустыня, протянувшаяся на севере Аравийского полуострова от Эль-Джуфа до Алеппо, камениста, местами покрыта песками.
Далее к востоку пустыни занимают всю внутреннюю часть обширного Иранского нагорья, замкнутую со всех сторон высокими окраинными горными цепями. Значительная часть Ирана (более 1,5 млн. км2) лишена стока в Мировой океан. Пустыни, частью горные, покрытые грубым обломочным материалом или представляющие скалистые обнажения коренных пород, частью (в промежутках между горными цепями) представляют аккумулятивные равнины, занятые песками, или глинисто-солончаковые пространства — кевиры: Дештекевир, или Большая Соленая пустыня, Деште-Лут.
Обособленный пустынный массив, отделенный от пустынь Ирана и Центральной Азии высокими горами, представляет песчаная пустыня Тар в Пакистане. Находясь под влиянием юго-западного муссона, эта «пустыня» представляет скорее сухую степь. О песчаном рельефе Тара уже говорилось выше.
Пустыни Ирана продолжаются на севере, за невысокими и пустынными Туркмено-Хорасанскими горами в равнинных пустынях Средней Азии: Каракумах, Кызылкумах, песчаных пустынях Северного Приаралья, Муюнкумах, пустынях южного Прибал-хашья. Среди пустынь Средней Азии и Южного Казахстана наибольшее распространение имеют песчаные — «кумы», но представ-лены также горные пустыни, гамады и глинисто-солончаковые пустыни, последние преимущественно на севере. Высокая нагорная пустыня Восточного Памира по своему общему характеру и высокому гипсометрическому положению приближается к пустынным плоскогорьям Центральной Азии — к Тибету.
К востоку отсюда, в Центральной Азии, пояс пустынь проникает еще далее на север, в пределы умеренных широт. Пустыни, полупустыни и сухие степи расположены здесь на самых разно-образных высотах и носят различный характер. Огромный бассейн Тарима и озера Лобпор с высотами 780—1400 м занят большей частью песчаной пустыней Такла-Макан с грядовыми песками. Обширная котловина Цайдама лежит на высоте около 2700 м; это — солончаковая пустыня, частью же покрыта щебнем, валунами и песками. Нагорное плато Тибета со средней высотой 4500 м к западу от Лхассы представляет пустынную степь, усеянную солеными озерами и пересеченную множеством горных цепей. На севере протягивается обширная пустыня Гоби, более ровная в восточной половине и заполненная горами на западе. В южной части Гоби, а также на юго-западе (в сторону Джунгарии) преобладают пески, в других местах, преимущественно по окраинам гор, протягиваются щебневые пустыни, встречаются также глинистые и лессовые участки. Пески юго-восточной Гоби продолжаются и в северную часть Ордоса (пустыня Кусупчи). Горы Центральной Азии носят большей частью также характер каменистой пустыни.
Пустынное кольцо южного полушария выражено менее совершенно, распределяясь между тремя материками. В Южной Америке пустыни располагаются в западной части двумя полосами, вы-тянутыми меридионально, в соответствии с орографией. Одна полоса протягивается вдоль побережья от южного Перу до 25° ю. ш. Южная часть этой полосы носит название пустыни Атакамы, северная — Пампы Тамаругаль. Весьма распространенной формой песчаных эоловых аккумуляций в Чилийско-Перуанской пустыне являются типичные одиночные барханы
Вторая пустынная полоса Южной Америки — Пуна, протягивается восточнее, между цепями Западных и Восточных Кордильер. Южная часть этого пустынного нагорного плато называется Пуна-де-Атакама (высота 3400—4000 м), северная — Пуна Бо-ливийская. Пуна представляет большей частью песчаную и солончаковую пустыню.
В южной Африке кроме уже упоминавшейся береговой пустыни Намиб большое пространство занимает песчаная полупустыня Калахари
Наконец, на Австралийском материке пустынями занята вся центральная и западная его части, закрытые горами восточного побережья от влажных воздушных течений (юго-восточного пассата). Австралийские пустыни по преимуществу песчаные, с рельефом в виде длинных, параллельных, вытянутых в направлении преобладающих ветров песчаных гряд

0


Вы здесь » ТЕСТЕР » Новый форум » hjkl


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно