Ладога - [3]

Шрифт
Интервал

Рускеальский мрамор имеет синевато-серый цвет с белыми или темно-серыми полосками. Местами попадается белый мрамор и даже черный. Но ладожский мрамор шероховат, крупнозернист, у него нет нежности и прозрачности, поэтому он может использоваться только на отделку зданий и не годятся для скульптуры. Месторождение было открыто в 1765 году, а уже в 1766 году в Петербург были доставлены первые монолиты. С этого времени началась усиленная добыча, или ломка, рускеальского мрамора. Он использовался для наружной облицовки Исаакиевского собора, им выстланы полы Казанского собора. Полосатый серо-белый мрамор пошел на отделку Мраморного дворца. Мрамор с берегов Ладоги возили даже на Кавказ - им отделана часовня в Абастумани.

В конце XIX века Рускеальское месторождение пришло в упадок. Пока огромные глыбы мрамора откалывали вручную, добыча его на северном берегу Ладоги процветала. С распространением же горнодобывающих машин разработка приладожского мрамора прекратилась, так как оказалось, что использовать машины в Рускеальском месторождении невозможно: мраморная толща имеет неправильную и неравномерную трещиноватость. Последний раз большая ломка рускеаль-ского мрамора была в самом начале XX века, когда отделывали Этнографический музей в Петербурге. С тех пор приладожский мрамор использовался только на мелкие декоративные изделия. Сейчас Рускеальский мраморно-известняковый комбинат вырабатывает известь для бумажной промышленности.

С древними магматическими породами связано Питкярантское месторождение медных и оловянных руд. Руды находятся здесь в так называемых скарновых породах, возникающих на контакте известняков и гранитов. На базе этого месторождения в 1832 - 1904 годах работал рудник акционерного общества «Питкяранта». На Питкярантском медеплавильном заводе получали довольно высокого качества медь. Хотя месторождение было бедно рудами, тем не менее за эти 70 с лишним лет оно дало 395 000 пудов меди и 25 000 пудов олова. Питкярантский рудник был первым и единственным источником олова в России. В начале XX века запасы руды истощились, и месторождение было заброшено.

С пегматитовыми жилами (более молодыми магматическими породами, проникшими в древние кристаллические или осадочные породы) в месторождении «Луппико» вблизи Питкяранты связана добыча кварца и полевых шпатов - сырья для керамической и стекольной промышленности. Месторождение открыто в 1959 году. Оно обеспечивает керамическим сырьем фарфоровую и стекольную промышленность всей европейской части Советского Союза.

Геологическая история южной части котловины Ладожского озера привела к созданию ступенчатого рельефа, образованного древними береговыми террасами. Самый большой уступ - глинт - сложен известняками. В основании глинта на поверхность выходят отложения сине-зеленой глины, очень плотной и пластичной. Эта глина используется для изготовления клинкера, лепки, кладки печей, а также применяется в качестве наполнителя при производстве мыла и резины. Синие глины - это отложения мелкого морского залива, на дне которого оседал вязкий ил. В мелководных заливах древних морей отлагались илистые осадки, обогащенные органическим веществом. Постепенно уплотняясь, они превратились в глинистые горючие сланцы, залегающие слоем в несколько метров,

С давних пор на южном берегу Ладоги добывают для строительства известняк - очень плотную породу, разламывающуюся на плиты. Хорошо поддающийся обработке камень идет на укладку тротуаров, на фундаменты и облицовку зданий, а также на выжиг извести и производство цемента. Большие разработки известняковых плит находятся вблизи устья Волхова и в районе Петрокрепости у села Путилова. Жители этого села считались лучшими каменотесами, и для поддержания этого ремесла со времен Петра I ломка плиты не разрешалась посторонним лицам - только путиловцам. Ломкой известняка занималось более 3 тысяч человек. В зимнее время на санях плиту свозили к Ладожскому каналу и с наступлением навигации грузили на суда.

Южный берег Ладожского озера относится к карстовым районам. Стекающая по трещинам в известняках вода растворяет легко поддающуюся разрушению породу и образует пустоты и пещеры. Вода часто выбивается из-под известняков в виде ключей. Пляжи южного берега древнего моря состояли из чистых белых кварцевых песков. Сейчас эти пески в большом количестве добывают по реке Волхову как высококачественное сырье для стекольного производства.

Осадочные породы южного побережья Ладожского озера и кристаллические породы северной Ладоги покрыты толстым слоем отложений водно-ледниковых потоков и принесенной ледником морены.

Около 12 тысяч лет назад котловина Ладожского озера окончательно освободилась ото льда. После этого она неоднократно затоплялась водой от таяния ледника, отступавшего в сторону Скандинавских гор.

Карельское ледниковое море, существовавшее около 11 тысяч лет назад, заняло всю Балтийскую котловину. Оно сообщалось с океаном не только на западе, но и на востоке, через территорию теперешней Карелии; существовал сплошной пролив от Северного моря через среднюю Швецию, современную Балтику, Ладогу и Онегу до Белого моря. По этому бассейну арктические животные мигрировали из Беломорской впадины в Балтику. И сейчас еще в Ладожском озере как память о той эпохе сохранился тюлень. Глинистые и песчаные отложения Карельского ледникового моря сохранились в настоящее время в виде высокой моренной террасы по берегам Балтийского моря и Ладожского озера.


Рекомендуем почитать
Алексей Васильевич Шубников (1887—1970)

Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося советского кристаллографа, основоположника и руководителя новейших направлений в отечественной науке о кристаллах, основателя и первого директора единственного в мире Института кристаллографии при Академии наук СССР академика Алексея Васильевича Шубникова (1887—1970). Классические труды ученого по симметрии, кристаллофизике, кристаллогенезису приобрели всемирную известность и открыли новые горизонты в науке. А. В. Шубников является основателем технической кристаллографии.


Квантовая модель атома. Нильс Бор. Квантовый загранпаспорт

Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.


Магнетизм высокого напряжения. Максвелл. Электромагнитный синтез

Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.


Знание-сила, 2006 № 12 (954)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал.


Занимательное дождеведение: дождь в истории, науке и искусстве

«Занимательное дождеведение» – первая книга об истории дождя.Вы узнаете, как большая буря и намерение вступить в брак привели к величайшей охоте на ведьм в мировой истории, в чем тайна рыбных и разноцветных дождей, как люди пытались подчинить себе дождь танцами и перемещением облаков, как дождь вдохновил Вуди Аллена, Рэя Брэдбери и Курта Кобейна, а Даниеля Дефо сделал первым в истории журналистом-синоптиком.Сплетая воедино научные и исторические факты, журналист-эколог Синтия Барнетт раскрывает удивительную связь между дождем, искусством, человеческой историей и нашим будущим.


Охотники за нейтрино. Захватывающая погоня за призрачной элементарной частицей

Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.