Столовая гора

Столовая гора (меза) — это возвышенная область суши с плоской вершиной и обычно крутыми обрывистыми склонами. Название происходит от её характерной формы, напоминающей верхнюю доску стола. Является частным случаем платообразного рельефа[2][3]. Географический объект, характерный для засушливых районов, особенно юго-запада США, где они многочисленны в бедлендах и регионах Колорадо. Множество примеров встречается также в Испании, Сардинии, Северной и Южной Африке, Аравии, Индии и Австралии. Считается, что Гранд-Меза, расположенная на западе Колорадо, является крупнейшей столовой горой в мире. Термин «меза», изначально испанский, используется в США в английском языке для описания плоской вершины горы или холма. В испанском языке иногда объединяют с более общим понятием плато, хотя этот термин обычно резервируется для более обширных возвышенных территорий без чётких обрывистых краёв. Согласно испанскому словарю, в третьем значении, меза — это возвышенная и ровная местность большой протяжённости, окружённая долинами или оврагами[4].

Названия, определение и этимология

undefined

Как отметил Кирк Брайан в 1922 году, столовые горы «…чётко выделяются на фоне окружающей местности, как стол возвышается над полом, на котором стоит»[5].

Столовая гора схожа с буттом, но имеет более обширную площадь вершины. Однако не существует согласованной границы по размеру, отделяющей столовые горы от холмов или плато. Например, горы с плоской вершиной, известные как мезы, в хребте Кокберн на северо-западе Австралии имеют площадь до 350 км². В то же время холмы с плоской вершиной, площадью всего 0,1 км², в песчаниковых горах Эльбы, Германия, также описываются как столовые горы[6][7][8].

Менее строго, очень широкие, плоские, обычно изолированные холмы или горы умеренной высоты, ограниченные хотя бы с одной стороны обрывом или крутым склоном и представляющие собой остатки эрозии, также называют столовыми горами[8].

В регионе Рорайма в Венесуэле традиционное название — тепуй — из местного языка пемон, используется для описания столовых гор[9][10]. Похожие географические объекты в Австралии известны как tablehill.[11][12][13] Немецкий термин Tafelberg использовался в англоязычной научной литературе в прошлом[14]. Оба термина — tablehill и tafelberg — отсылают к идее горы-стола с плоской вершиной и почти вертикальными склонами.

Формирование

Столовые горы формируются в результате выветривания и эрозии горизонтально залегающих слоёв горных пород, поднятых тектонической активностью. Различия в устойчивости разных типов пород к выветриванию и эрозии приводят к тому, что более слабые породы разрушаются, а более устойчивые остаются возвышающимися над окружающей местностью[15]. Этот процесс называется дифференциальной эрозией. К наиболее устойчивым породам относятся песчаник, конгломерат, кварцит, базальт, кварц, известняк, лавовые потоки и покровы[15]. Лавовые потоки и покровы особенно устойчивы к износу и эрозии и часто формируют плоскую вершину столовой горы. Менее устойчивые слои состоят в основном из сланцев, более мягкой породы, которая легко разрушается под воздействием непогоды[15].

Различия в прочности пород на разных уровнях и придают столовым горам их характерную форму. Менее устойчивые породы разрушаются, образуя долины, которые затем собирают сток воды с окружающей территории, в то время как более устойчивые слои остаются выступающими[15]. Крупный пласт очень устойчивой породы, такой как покров, может защищать нижележащие слои от эрозии, в то время как окружающая более мягкая порода разрушается, образуя долины и формируя таким образом каменную «крышу» (англ. caprock[16]).

Различия в типах пород также отражаются на склонах столовых гор: вместо пологих склонов они могут образовывать ступенчатый рельеф, называемый «топография обрывов и террас»[15]. Более устойчивые слои формируют обрывы или ступени, а менее устойчивые — пологие склоны или террасы между обрывами. Обрывы отступают и в конечном итоге отделяются от основной породы или плато в результате базальной эрозии. Когда край обрыва отступает неравномерно, а размывается эрозией ручьёв, часть основной породы может быть отсечена, формируя столовую гору.[15]

Базальная подмывка происходит, когда вода, текущая вокруг слоёв породы столовой горы, размывает мягкие слои сланца у основания, будь то поверхностный сток с вершины или грунтовые воды, движущиеся по проницаемым слоям, что приводит к деформации и изгибу сланца.[17] Когда подстилающий сланец разрушается, он больше не может поддерживать верхние слои обрыва, которые обрушиваются и отступают.

Когда каменная «крыша» разрушается до такой степени, что остаётся лишь небольшой участок, он называется бутт.

Примеры столовых гор

Во всём мире существует множество примеров столовых гор, среди наиболее известных:

  • В Африке:
  • В Европе:
  • В Америке:

Столовые горы на Марсе

На Марсе существует переходная зона, известная как эродированный рельеф, которая находится между возвышенностями с большим количеством кратеров и низменностями с гораздо меньшим их числом. Более молодые низменности имеют ступенчатые склоны, столовые горы и бугры. Столовые горы и бугры разделены плоскими низменностями. Считается, что они сформировались в результате процессов смещения масс, облегчённых присутствием льда, поступающего из грунта или атмосферы. Размеры столовых гор и бугров уменьшаются по мере удаления от высокого обрыва. Высота столовых гор варьируется от почти 2 км до 100 м в зависимости от расстояния до обрыва[18].

См. также

Примечания

  1. McPhail, Melanie L. and Richard A. Marston. Encyclopedia of Oklahoma History and Culture. «Glass Mountains.» Проверено 2015-03-05.
  2. Table Mountain. BootsnAll Travel (декабрь 2002). Дата обращения: 21 декабря 2006. Архивировано 2 января 2013 года.
  3. Neuendorf, Klaus K.E.; Mehl, James P., Jr.; Jackson, Julia A.. (2011). Glossary of Geology (5th Edition). American Geosciences Institute.
  4. mesa. dle.rae.es. Дата обращения: 9 мая 2025.
  5. Bryan, K. (1922). “Erosion and Sedimentation in the Papago Country, Arizona” (PDF). US Geological Survey Bulletin [англ.] (730): 19—90. Дата обращения 2025-05-05.
  6. Duszyński, F., Migoń, P. и Strzelecki, M.C., 2019. Escarpment retreat in sedimentary tablelands and cuesta landscapes-Landforms, mechanisms and patterns. Earth-Science Reviews, № 102890. doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102890
  7. Migoń, P., 2004a. Mesa. В: Goudie, A.S. (ред.), Encyclopedia of Geomorphology. Routledge, Лондон, стр. 668. ISBN 9780415272988
  8. 1 2 Neuendorf, Klaus K.E.; Mehl, James P., Jr.; Jackson, Julia A.. (2011). Glossary of Geology (5-е изд.). American Geosciences Institute. ISBN 9781680151787
  9. Briceño, H.O. и Schubert, C., 1990. Geomorphology of the Gran Sabana, Guayana Shield, southeastern Venezuela. Geomorphology, 3(2), стр. 125—141.
  10. Doerr, S.H., 1999. Karst-like landforms and hydrology in quartzites of the Venezuelan Guyana shield: Pseudokarst or" real" karst?. Zeitschrift fur Geomorphologie, 43(1), стр. 1-17.
  11. Jack, R.L., 1915. The Geology and prospects of the Region to the South of the Musgrave Ranges, and the Geology of the Western Portion of the Great Australian Artesian Basin. Geol. Survey South Australia Bulletin 5, стр. 72.
  12. Macquarie dictionary : Australia's national dictionary online, Macquarie Library, 2021, <https://trove.nla.gov.au/work/18855142>. Проверено 11 марта 2021. 
  13. Land Zones of Queensland 62–63. Правительство Квинсленда (2012). Дата обращения: 11 марта 2021.
  14. King, L.C., 1942. South African Scenery. A Textbook of Geomorphology. Oliver and Boyd, Эдинбург, Лондон (340 стр.).
  15. 1 2 3 4 5 6 Easterbrook, Don J. Surface Processes and Landforms. — Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1999.
  16. Grunau, Hans R. (1987). “A Worldwide Look at the Cap-Rock Problem”. Journal of Petroleum Geology [англ.]. 10 (3): 245—265. DOI:10.1111/j.1747-5457.1987.tb00945.x. ISSN 1747-5457.
  17. Choreley, Richard J. Geomorphology / Richard J. Choreley, Stanley A. Schumm, David E. Sugden. — New York : Methuen, 1985.
  18. Alexander K. Stewart, Head, James W. и Baker, David M. (2008). “Morphological Analyses of Mesas and Knobs in the Northwest Fretted Terrain of Mars; Constraints on the Presence and Distribution of Ice-Facilitated Mass-Wasting”. Abstracts with Programs. Northeastern Section - 43rd Annual Meeting (27-29 March 2008). Advances in Planetary Geology: Image Analysis, Lab Results, and Analog Studies (Posters). Geological Society of America. 40 (2): 72.

Ссылки

Категории