9 February 2022, 0:00

Ученые выяснили, откуда появилась традиционная грязь в центральной части России

Источниками пылеватого материала (лёссов) на Русской равнине являются пески рек Волги, Кубани и Дона, а также Каспийского и Черного морей — к таким выводам пришли ученые МГУ имени М.В. Ломоносова и Института географии РАН. Новые данные существенно уточняют современные представления о закономерностях атмосферного переноса пыли за последние 150 тысяч лет. Результаты исследования, проведенного по гранту Российского научного фонда, опубликованы в журнале Global and Planetary Change.

Ученые выяснили, откуда появилась традиционная грязь в центральной части России
Участники экспедиция географического факультета МГУ и Института географии РАН исследуют лёссовые отложения Кубани – в разрезе видны темные горизонты древних палеопочв, которые образовались в древние теплые эпохи и светлые слои лёссов, формировавшиеся в условиях повышенной запыленности атмосферы ледниковых эпох.
Source: Пресс-служба МГУ

Лёссы — особый тип горных пород, которые формируются при медленном осаждении пыли из атмосферы. В свою очередь, пыль поступает в нее в результате перевевания ветром различных рыхлых отложений.

На Русской равнине, то есть на территории Европейской России, Белоруссии, стран Прибалтики, Молдавии, Украины и Казахстана, большая часть современного рельефа сформирована лёссовыми породами. В центральной России их называют покровными суглинками и именно с ними связана традиционная непроходимая грязь. До сих пор было неясно, откуда именно лёссы попали на Русскую равнину, однако недавние исследования помогли найти ответ на этот вопрос. На протяжении пяти лет географы собирали образцы грунтов в Нижнем Поволжье, Приазовье, Предкавказье, Прикаспийской низменности и на Кубани.

«Мы использовали современный метод уран-свинцового датирования детритовых цирконов. Его сущность сводится к выделению из образца зерен одного из наиболее устойчивых в природе минералов — циркона, который поступает из гранитных массивов и метаморфических пород. Различные источники циркона имеют свой возраст формирования», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории новейших отложений географического факультета МГУ Реджеп Курбанов.

При переносе ветром и текучей водой зерна циркона перемещаются на дальние расстояния, смешиваются с зернами из различных источников. Особенно активно этот процесс происходит при формировании лёссов, так как в атмосферу пылеватый материал поступает одновременно из множества источников. Ученые извлекали зерна циркона из образца лёсса и определяли их возраст, а также возможное происхождение.

В результате проведенных исследований ученые впервые реконструировали источники пыли, которая за последние 150 тысяч лет образовала мощные толщи лёссов на Русской равнине. Оказалось, что ее «родиной» стали пески рек Волги, Кубани и Дона, а также Каспийского и Черного морей. В дальнейшем это позволит улучшить реконструкцию древних ландшафтов и климата в центральной части нашей страны, а также установить направление ветра и другие климатические параметры древних эпох, важные в том числе для прогнозных целей.

Source:  Пресс-служба МГУ

News article labs

Scientific Research Laboratory of the latest Deposits and Paleogeography of the Pleistocene
Lomonosov Moscow State University
Lomonosov Moscow State University
The Laboratory of the latest deposits and Paleogeography of the Pleistocene unites highly qualified specialists in the field of geomorphology, lithology, paleontology, physics, and geochemistry. The basis of the laboratory's scientific activity is paleogeographic reconstructions of the evolution of the nature of continents and oceans in order to establish patterns of their development in the Pleistocene and develop a long–term forecast of changes in natural systems. The general principle of the study is a comprehensive paleogeographic analysis of the latest deposits. The complex technique, which makes it possible to reliably substantiate stratigraphic conclusions and reconstruct the paleogeographic situation of the Pleistocene, uses a set of general and particular methods: geomorphological, lithological-mineralogical, geochemical, paleobotanical, paleofaunistic and micropaleontological, paleomagnetic, geochronological. The leading fundamental topic of the laboratory "Paleogeographic reconstructions of natural geosystems and forecasting of their changes" is included in the priority theme of the faculty "Global and regional changes in the environment and society". Fundamental directions are being developed within the framework of the topic: - Paleogeographic patterns of development of the natural environment of Northern Eurasia in the Pleistocene and Holocene; - Evolution of marine geosystems of the Arctic under conditions of climate and sea level changes; - Marine basins of the South of Russia in the context of global and regional climate change; - Absolute dating of sediments and paleogeographic events; - Theoretical problems of the paleoclimate of the Pleistocene and Holocene. Paleogeographers of the laboratory have achieved significant success in solving fundamental problems of stratigraphy and paleogeography of the Pleistocene. The geography of our research is from the western borders of the country to Chukotka, from the south seas to the Arctic. The research covers a wide range of topics, including the inexhaustible glacial problem, the mysteries of the loess-soil formation, the mysteries of stratigraphy, the controversial positions of paleogeographic rhythmics, the causes and forecast of fluctuations in the level of the World Ocean, the search for reliable benchmarks for interregional correlation of paleogeographic events. Maintaining a high scientific and methodological level of research in the best traditions of the paleogeographic school of Moscow University, the Laboratory of Recent Deposits rightfully retains the status of an authoritative scientific and educational center and is the largest scientific center for the study of Pleistocene paleogeography.
Geography
Geology

News article publications

Found 

Read also

В разных участках болот выбросы парниковых газов могут отличаться в 150 раз
Ученые выяснили, что в разных участках одного и того же верхового — то есть питаемого осадками — болота выброс парникового газа метана в атмосферу различается примерно в 150 раз. Это связано с тем, что поверхность болот крайне неоднородна: здесь можно выделить несколько микроландшафтов — затопленные участки, низменности, кочки и гряды, поросшие растительностью, — и все они с разной интенсивностью выделяют метан. Такое наблюдение поможет строить более точные модели выбросов парниковых газов и тем самым оценить вклад болот в потепление климата.
Agrophysics
Geology
Geophysics
20 March 2024
Изменение палеоклимата стало причиной подъема уровня воды в древнем Каспии
Ученые доказали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18–13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
Geography
Hydrogeology
Hydrology
15 March 2024
Микробы в вечной мерзлоте могут помешать резкому потеплению климата
Ученые выяснили, что высокое разнообразие микроорганизмов, населяющих зону вечной мерзлоты, может значительно снизить скорость потепления атмосферы у поверхности Земли. По мере таяния многолетнемерзлых грунтов микробы начинают выделять метан и, если видов бактерий мало, в определенный момент произойдет массовый выброс этого парникового газа. Высокое же видовое богатство приведет к меньшему — в масштабе нескольких градусов — нагреву воздуха планеты.
Geology
Mathematical modeling
Microbiology
13 December 2023
Геологи экспериментально воспроизвели совместную кристаллизацию алмаза и граната
Геологи экспериментально подтвердили, что при температуре и давлении, аналогичных тем, что наблюдаются на глубинах около 200 километров, может происходить совместный рост алмаза и граната. Этот процесс происходит благодаря взаимодействию граната с углекислыми и водно-углекислыми флюидами — жидкостями, присутствующими в мантии Земли. Кроме того, авторы выяснили, что в среднем скорость роста алмазов в таких случаях составляет от 0,013 до 0,8 микрометров в час в зависимости от температуры. То есть, чтобы получить кристалл массой в один карат (0,2 грамма), потребуется от 4,5 месяцев до 17,5 лет.
Crystal chemistry
Crystallography
Geology
6 December 2023
Древние воды Антарктиды образовали контуритовые дрифты в Центральной Атлантике
Ученые открыли осадочную систему редкого типа в разломе Вима в Центральной Атлантике и описали механизм ее формирования. Авторы показали, что течения донной воды из Антарктики тысячелетиями формировали в долине разлома каналы и намывали осадочные валы. Это наблюдение поможет понять, каким был океан сотни тысяч и миллионы лет назад и как циркулировали его воды, а также прогнозировать изменения, которые могут произойти в будущем.
Geology
Hydrogeology
Oceanology
18 October 2023
Сток древних рек Западной Сибири был в несколько раз больше современного
К такому выводу пришел географ МГУ, который реконструировал гидрологический режим крупных извилистых рек Западно-Сибирской равнины в позднеледниковый период, то есть 16-18 тысяч лет назад
Geography
Hydrology
Mathematical modeling
14 April 2023