Найти в Дзене
Про Потоп

Песчаные холмы Небраски

Продолжим изучение причины возникновения уникальных природных ландшафтов Северной Америки. Сегодня объектом нашего внимания будут Песчаные холмы Небраски (The Nebraska Sand Hills), расположенные на территории Великих Равнин в центральной части США (Рис. 1). Песчаные холмы Небраски — одна из самых уникальных природных территорий в мире. Охватывая почти 50 000 квадратных километров, они занимают по площади четверть штата Небраска (Рис. 2). Это крупнейшее образование песчаных дюн в Западном полушарии. Отличаются они от типичных песчаных барханов и дюн только тем, что покрыты травяной растительностью (Рис. 3). Отдельные холмы Небраски могут достигать высоты 120 метров и простираются в длину до 32-х километров. Но в основном пески скапливаются в виде небольших холмов, похожих на буруны во время шторма. Это место нравится пастбищным животным и перелётным птицам. В остальном оно малопригодно для сельского хозяйства, поэтому этот уголок Америки находится на попечении ковбоев, защитников природ

Продолжим изучение причины возникновения уникальных природных ландшафтов Северной Америки. Сегодня объектом нашего внимания будут Песчаные холмы Небраски (The Nebraska Sand Hills), расположенные на территории Великих Равнин в центральной части США (Рис. 1).

Рис. 1. Природные феномены Северной Америки, образованные в результате Всемирного Потопа (красный кружок – рассмотренные в этой статье; желтые кружки и подписи – рассмотренные в предыдущих статьях; белые кружки – объекты, которые будут рассмотрены позже; синие стрелки – направление движения вод Потопа).
Рис. 1. Природные феномены Северной Америки, образованные в результате Всемирного Потопа (красный кружок – рассмотренные в этой статье; желтые кружки и подписи – рассмотренные в предыдущих статьях; белые кружки – объекты, которые будут рассмотрены позже; синие стрелки – направление движения вод Потопа).

Песчаные холмы Небраски — одна из самых уникальных природных территорий в мире. Охватывая почти 50 000 квадратных километров, они занимают по площади четверть штата Небраска (Рис. 2).

Рис. 2. Площадь распространения песчаных холмов на территории штата Небраска.
Рис. 2. Площадь распространения песчаных холмов на территории штата Небраска.

Это крупнейшее образование песчаных дюн в Западном полушарии. Отличаются они от типичных песчаных барханов и дюн только тем, что покрыты травяной растительностью (Рис. 3).

Рис. 3. Типичный ландшафт Песчаных холмов Небраски. (https://outforia.com/types-of-deserts/)
Рис. 3. Типичный ландшафт Песчаных холмов Небраски. (https://outforia.com/types-of-deserts/)

Отдельные холмы Небраски могут достигать высоты 120 метров и простираются в длину до 32-х километров. Но в основном пески скапливаются в виде небольших холмов, похожих на буруны во время шторма. Это место нравится пастбищным животным и перелётным птицам. В остальном оно малопригодно для сельского хозяйства, поэтому этот уголок Америки находится на попечении ковбоев, защитников природы и путешественников.

А вот с вопросом образования этого природного феномена до сих пор разобраться так и не смогли.

По данным Британской энциклопедии эти песчаные холмы были сформированы после последнего ледникового периода между 8000 и 5000 лет назад, когда ветер захватил рыхлый песок, сдув его в огромные дюны. Сезонные осадки, характерные для этой территории, позволили травянистым растениям укорениться в подвижном песке, в конечном итоге стабилизировав дюны и удерживая их на месте.

Другие исследователи полагают, что дюны, которые стабилизированы сейчас травяным покровом прерий, образовались всего 800–1000 лет назад во время засух Средневекового теплого периода, когда пески могли свободно перемещаться под действием преобладающих ветров.

На сайте NASA в пояснении к космическому изображению части этой территории (Рис. 4) сообщается, что образование этих песчаных дюн произошло в эпоху плейстоцена (геологический период времени, охватывающий от 1,8 миллиона - до 10 000 лет назад) и состоят они из осадка, вымытого из Скалистых гор монументальными плейстоценовыми ледниками на Великие Равнины и теперь стабилизированные травянистой растительностью.

Рис. 4. Смоделированное космическое изображение в естественных цветах с космического корабля Terra западной части песчаных холмов. (https://www.nasa.gov/image-article/sand-hills-nebraska/)
Рис. 4. Смоделированное космическое изображение в естественных цветах с космического корабля Terra западной части песчаных холмов. (https://www.nasa.gov/image-article/sand-hills-nebraska/)

Так что, когда и как именно появились эти холмы, сейчас наверняка не ответит, пожалуй, никто. А главной причиной отсутствия ответа на эти вопросы является отсутствие источника песка для их образования на всей прилегающей территории. Скалистые горы сложены в основном известняками, доломитами и кристаллическими сланцами (потому они и скалистые), а вот песчаные породы встречаются среди них значительно реже и, более того, те, что выходят на поверхность, сильно калькретизированы (песчаные частицы в них крепко сцеплены между собой карбонатным цементом). Поэтому для эолового (посредством ветра) образования, а именно этот процесс в образовании песчаных дюн до сей поры считают главным, они практически не пригодны.

И, несмотря на всё это, почему-то никто не рассматривает вариант привнесения сюда песчаных толщ потоками мегацунами. Хотя невооружённым глазом видно, что рисунок песчаных холмов в плане удивительно похож на обычную рябь течения (Рис. 5), только гигантских размеров.

Рис. 5. Рябь течения на песке под толщей воды.
Рис. 5. Рябь течения на песке под толщей воды.

Пока исследователи с упорством достойным лучшего применения продолжают утверждать об исключительно эоловом образовании этих песчаных толщ, в журнале «Earth& Planetary Science Letters» в 2021 году была опубликована статья «Мегарябь ударного цунами Чиксулуб в недрах Луизианы» [1], которая, на наш взгляд, имеет к обсуждаемому нами вопросу происхождения Песчаных холмов Небраски самое прямое отношение.

Авторы этого исследования на основании сейсмических данных проанализировали слой примерно 1500 метров на глубину, связанный со временем образования кратера Чиксулуб, и увидели окаменевшие волны (Рис. 6). Эти «мегаволны» находились на расстоянии до 1 километра друг от друга и были в среднем 16 метров в высоту.

Рис. 6. Гигантская рябь течения, обнаруженная на сейсмических изображениях подземных слоев Луизианы и связанная с мегацунами [1].
Рис. 6. Гигантская рябь течения, обнаруженная на сейсмических изображениях подземных слоев Луизианы и связанная с мегацунами [1].

Они предполагают, что обнаруженная в отложениях на границе мела и палеогена (K-Pg) мегарябь, образовалась при прохождении мегацунами от эпицентра катастрофы в Мексиканском заливе. Судя по относительному расположению кратера Чиксулуб и района работ в Луизиане (Рис.7), волна мегацунами двигалась в северо-восточном направлении, что хорошо коррелирует с выявленной структурой мегаряби (Рис. 6).

Рис. 7. Палеогеографическая карта границы Мел-Палеоген (∼66 млн лет назад) после удара астероида, показывающая местоположение сейсмической разведки, использованной в этом исследовании относительно местоположения ударного кратера Чиксулуб. Четыре пронумерованные красные точки - приблизительные местоположения распознанных/интерпретированных отложений цунами; жёлтая пунктирная стрелка показывает направление движения мегацунами от места падения болида в сторону Луизианы [1].
Рис. 7. Палеогеографическая карта границы Мел-Палеоген (∼66 млн лет назад) после удара астероида, показывающая местоположение сейсмической разведки, использованной в этом исследовании относительно местоположения ударного кратера Чиксулуб. Четыре пронумерованные красные точки - приблизительные местоположения распознанных/интерпретированных отложений цунами; жёлтая пунктирная стрелка показывает направление движения мегацунами от места падения болида в сторону Луизианы [1].

Помимо данных сейсморазведки, отложения цунами вблизи границы K-Pg, состав которых согласуется с падением крупного болида в Чиксулубе, были распознаны и интерпретированы в более чем десяти местах вокруг северной дуги Мексиканского залива. Некоторые из них содержат оторванные обломки пород, однако большинство сложено материалом от крупнозернистого песка до более мелких частиц и содержат сферулы и микротектиты, имеющие тот же химический состав, что и породы, слагающие кратер Чиксулуб или сам ударник.

Этим исследованием авторы значительно укрепляют гипотезу, что 66 миллионов лет назад гигантский космический болид упал недалеко от современной деревни Чиксулуб на северо-западе полуострова Юкатан в Мексике. В результате падения образовался кратер с диаметром от края до края после обрушения, составляющим примерно 180–200 км. Глобальные последствия удара Чиксулуб в настоящее время широко признаны причиной массового вымирания, ознаменовавшего границу мела и палеогена (K-Pg), и в частности, гибели динозавров. Удар также вызвал мегацунами в Мексиканском заливе с начальной приливной волной высотой до 1500 метров, обрушившейся на Северную Америку, за которой последовали более слабые импульсы. И теперь, впервые, ученые обнаружили окаменелые мегаволны от этого цунами, погребенные в отложениях на территории нынешней Луизианы.

Свои выводы по поводу образования выявленной мегаряби во время мегацунами, а не какого-либо другого процесса, авторы подтверждают данными другого исследования, проведённого учеными в противоположной части земного шара. Землетрясение Тохоку, произошедшее 11 марта 2011 года, эпицентр которого находился в Тихом океане к востоку от Японии, вызвало цунами высотой 9-12 м в районе залива Кесеннума (Япония). Трехмерная батиметрическая съемка была проведена за четыре года до цунами, а еще одна — через месяц после него. На Рис. 8 приведена карта и профиль «подводных дюн» из исследования, проведённого после цунами, а вот при исследовании, проведенном до цунами, ничего подобного не было обнаружено. Карта и профиль этих «подводных дюн» поразительно похожи на объекты на Рис. 6 и являются наилучшим аналогом, найденным авторами для выявленных объектов мегаряби в подземных слоях Луизианы [1].

Рис.8. Подводные дюны, образовавшиеся в результате землетрясения Тохоку 2011 г. и цунами в заливе Кесеннума, Япония [1].
Рис.8. Подводные дюны, образовавшиеся в результате землетрясения Тохоку 2011 г. и цунами в заливе Кесеннума, Япония [1].

Что же, впечатляет. А у нас в арсенале есть ещё один прекрасный пример образования массива песчаных дюн посредством мегацунами (о котором было упомянуто в статье «Признаки ударного события в Атлантике»), это пустыня Ленсойс-Мараньенсис на северо-восточном побережье Бразилии (Рис. 9).

Рис. 9. Пустыня Ленсойс-Мараньенсис на побережье Бразилии. На врезке в правом верхнем углу хорошо видны детали строения  её песчаных «мегаволн», очень похожих на обычную рябь течения на Рис. 5.
Рис. 9. Пустыня Ленсойс-Мараньенсис на побережье Бразилии. На врезке в правом верхнем углу хорошо видны детали строения её песчаных «мегаволн», очень похожих на обычную рябь течения на Рис. 5.

На космоснимке отчётливо видно, что песчаные толщи были вынесены с шельфа на побережье тропической Бразилии посредством мегацунами. В этом случае мало кто решится утверждать об их эоловом происхождении, не говорить же, что из океана песок надуло (хотя, вероятно, найдутся и такие).

Приведённые выше данные укрепляют в нас уверенность в том, что и образование Песчаных холмов Небраски произошло сходным образом во время прохождения по этой территории вод Всемирного Потопа, произошедшего около 2700 лет назад. Более того, наш сценарий даёт возможность объяснить некоторые другие связанные с Песчаными холмами детали, трудно объяснимые с других позиций.

На территории распространения Песчаных холмов в междюнных пространствах расположено более 1600 небольших озёр разной степени солёности – от совершенно пресных до гиперсолёных и гиперщелочных. Особенно много щелочных и солёных озёр в западной части Песчаных холмов, которая плохо дренирована речной системой и поэтому практически бессточная (Рис. 10).

Рис. 10. Область плохого дренажа и максимального распространения щелочных озёр в западной части Песчаных холмов Небраски (красный пунктир). (https://pubs.usgs.gov/pp/1120a-c/report.pdf)
Рис. 10. Область плохого дренажа и максимального распространения щелочных озёр в западной части Песчаных холмов Небраски (красный пунктир). (https://pubs.usgs.gov/pp/1120a-c/report.pdf)

При этом, они демонстрируют экстремальные колебания концентрации ионов. Например, щелочность озер колеблется от 0,0 мг/л до более чем 90 000 мг/л. А некоторые озёра имеют соленость более 19 процентов, что намного выше 4 процентов солености морской воды. Эти соли, в частности хлорид калия, составляют основу поташа, который может использоваться в качестве удобрения, для производства боеприпасов или мыла. Поташ здесь интенсивно добывали во время Первой мировой войны, но с появлением более дешёвого поташа из Германии производство было заброшено.

Согласитесь, достаточно сложно дать отличное от нашего объяснение появлению солёных озёр там, где якобы совсем недавно соседствовал огромный ледник, и где сезонных осадков выпадает вполне достаточно для формирования стабильного (даже на голом песке) травяного покрова. А ещё это сильно диссонирует с расположением под Песчаными холмами северной части крупнейшего а Америке водоносного горизонта Огалала (Рис. 11) (его ещё называют «Глазом Небраски»), пресные воды которого широко используются для водоснабжения и орошения сельскохозяйственных угодий.

Рис. 11. Северная часть водоносного горизонта Огаллала, залегающего под территорией штата Небраска. (https://malagabay.wordpress.com/2014/03/24/the-eye-of-nebraska)
Рис. 11. Северная часть водоносного горизонта Огаллала, залегающего под территорией штата Небраска. (https://malagabay.wordpress.com/2014/03/24/the-eye-of-nebraska)

Эта картина во многом напоминает ситуацию, сложившуюся в северном Казахстане и на юге Западной Сибири, где тоже на относительно ровной местности на обширной площади сконцентрировано большое количество озёр, причём разных: и пресных, и солёных и щелочных. С наших позиций это сходство легко объясняется единым процессом образования. Все понижения в рельефе на относительно плоских территориях оказались на время залиты солёными водами Всемирного Потопа. Бо́льшая часть воды со временем сошла обратно в мировой океан, но много озёр осталось. Те из них, которые в силу сформировавшегося рельефа оказались проточными, со временем опреснились, а бессточные постепенно меняли состав воды в зависимости от вмещающих пород, количества сезонных осадков, испарения, глубины, обитающих в них микроорганизмов, растений, рыб и т.д. Наглядный случай подобного соседства мы разбирали ранее на примере нескольких соседних озёр, расположенных в Тувинской котловине.

Внимательно присмотревшись на космоснимках к деталям строения песчаных холмов можно наблюдать такую картину, что первоначальная структура холмов, как бы смазывается каким-то вторичным процессом, заставлявшим песчаные толщи на верхних частях холмов двигаться почти в противоположном направлении - с северо-запада на юго-восток. Что, на наш взгляд, и вводит в заблуждение сторонников эолового генезиса, заставляя их думать, что весь этот массив был сформирован посредством преобладающих ветров, дующих в этом направлении. С наших же позиций эта ситуация достаточно просто объясняется более поздними и значительно более слабыми откатными водными потоками со стороны Скалистых гор, переместившими верхние части ранее принесённых основными водами Потопа песчаных толщ в юго-восточном направлении, но оставившими при этом первоначально сформированную структуру холмов в относительной сохранности. Как и должно быть, особенно отчетливо это проявляется в западной части Песчаных холмов, расположенной ближе всего к Скалистым горам, откуда и шёл отток (Рис. 12).

Рис. 12. Следы и результат откатных водных потоков  со стороны Скалистых гор (голубые стрелки) на западной границе распространения Песчаных холмов. Синяя стрелка – направление основного потока.
Рис. 12. Следы и результат откатных водных потоков со стороны Скалистых гор (голубые стрелки) на западной границе распространения Песчаных холмов. Синяя стрелка – направление основного потока.

А ещё давайте не забывать о взаимоотношениях песка и лёсса. Песчаные холмы Небраски с юга и востока окружают мощные толщи лёссовых отложений (Рис. 13), что опять хорошо вписывается в сценарий водного осаждения разноразмерных частиц при падении скорости водного потока – во фронтальной части потока осаждается песок, а в тыльной части – более тонкие лёссовые частицы.

Рис. 13. Распространение лёсса в Северной Америке.
Рис. 13. Распространение лёсса в Северной Америке.

Вот так, на наш взгляд, выглядит процесс и причина образования этого огромного песчаного массива. Правда дотошный читатель может здесь задать коварный вопрос: а почему пески от прохождения мегацунами сконцентрированы только в одном месте на американском континенте? Ведь воды Всемирного Потопа прокатились по всей территории Северной Америки. Чтобы развеять это сомнение приведём карту распространения песчаных отложений на Великих Равнинах (Рис. 14).

Рис. 14. Карта региона Великих равнин в центральной части США, показывающая распределение полей дюн и годового RDD ветра (результирующее направление дрейфа) (синие стрелки) [2].
Рис. 14. Карта региона Великих равнин в центральной части США, показывающая распределение полей дюн и годового RDD ветра (результирующее направление дрейфа) (синие стрелки) [2].

Как видно на карте, песчаные отложения не ограничились только штатом Небраска, а распространены на всём протяжении Великих Равнин, что только подтверждает наш сценарий. А в том, что наибольший песчаный массив отложился именно там возможно «повинен» горный массив Блэк-Хилс, расположенный в северной части Великих равнин на Среднем Западе США, который, помимо Скалистых гор, послужил дополнительным препятствием для прохождения водных потоков в северо-западном направлении (Рис. 15).

Рис. 15. Расположение Песчаных холмов Небраски на карте рельефа.
Рис. 15. Расположение Песчаных холмов Небраски на карте рельефа.

Здесь, на карте рельефа, мы попробуем объяснить кажущееся несоответствие между генеральным направлением движения водных потоков Потопа и неоднородным простиранием длинных осей песчаных дюн. Первый поток, отложивший пески на территории Небраски был северо-западного направления. Сразу вслед за ним, сюда пришёл с юга другой поток (помеченный цифрой 2), который по мере движения сменил направление на более северное из-за встречи на своём пути Скалистых гор. Все-таки, каким бы мощным ни был Всемирный Потоп, от больших форм рельефа направление его движения тоже зависело. Вероятно, именно из-за этого немного меняется (от северо-восточного до широтного) направление длинных осей мегаряби на площади распространения Песчаных холмов Небраски.

На этом пока всё, а в следующей статье будет показано, как наш сценарий формирования этих песчаных толщ на Великих равнинах, позволяет дать объяснение формированию проявлений слоя «black mat» («чёрное покрывало»), с которым основоположники и последователи YDIH-гипотезы связывают гибель культуры Кловис и некоторые другие катастрофические события на североамериканском континенте. А мы, в отличие от них, считаем его прямым признаком ударного события в Атлантике, произошедшего около 2700 лет назад и ставшего причиной Всемирного Потопа.

Использованная литература

1. Gary L. Kinsland et al, Chicxulub impact tsunami megaripples in the subsurface of Louisiana: Imaged in petroleum industry seismic data, Earth and Planetary Science Letters. Vol. 570, September 15, 2021. doi: 10.1016/j.epsl.2021.117063.

2. Muhs, Daniel R., Budahn, James R. (2019) New geochemical evidence for the origin of North America's largest dune field, the Nebraska Sand Hills, central Great Plains, USA. Geomorphology, 332. 188-212 doi:10.1016/j.geomorph.2019.02.023