субмеридиональной системы долин бассейна р. Котуй в Западной Якутии. В этих границах плато Путорана простирается с севера на юг на 700—750 км, а с запада на восток более чем на 500 км. Дно долин и подножия склонов покрыты елово-лиственничными лесами, поднимающимися до отметок 250 м на севере и 400 м на юге района. Далее в горы заходят лиственничные редколесья, а выше 500 м над уровнем моря господствует кустарниковая и мохово-лишайниковая тундра. Поверхность плато выше 1200 м занята каменистой тундрой. Массив сформировался как сводовое поднятие с амплитудой до 1000 м. Оно отражается в радиальном рисунке гидрографической сети, поскольку большая часть речных долин и озерных каньонообразных котловин заложена по трещинам растяжения и тектонически ослабленным зонам, а также фиксируется многочисленными перестройками долинной сети и перехватами верховьев рек. В плейстоцене плато Путорана было одним из центров покровного оледенения, а затем и горно-долинного оледенения, наиболее активного в западной части. Здесь глубоко врезанные долины получили характер трогов, а на участках расположения озер напоминают фиорды. Подобно прилегающим районам Сибирской платформы, плато Путорана сложено серией почти горизонтальных базальтовых покровов, переслаивающихся с туфами; толщина базальтовых слоев до 100—140 м. Такое строение обусловливает ступенчатость склонов долин и фестончатый рисунок бровок водораздельных плато. Участкам обнажения базальтов отвечают крутые, местами отвесные обрывы. Вдоль тыловых швов структурных террас в результате ветрового сноса с плато формируются снежные забои, вытянутые в виде узких и длинных снежников. Интенсивное физическое выветривание на границе снега и скального грунта подчеркивает ступенчатость склонов. Ручьи талой воды, поступающей от снежников, и летних жидких осадков используют вертикальную трещиноватость базальтов и создают на склонах многочисленные прямолинейные ложбины-желоба. Они пересекают склоны часто от самого верхнего обрыва до предгорного шлейфа слившихся конусов выноса. В условиях приледниковой зоны сформировались циркообразные верховья ручьев и кары в сухих висячих долинах. Все перечисленные формы горно-ледникового и водно-эрозионного генезиса на склонах являются потенциальными лавинными очагами. Во многих из них в ходе полевых обследований и при дешифрировании аэрофотоснимков обнаружены следы схода лавин. Наклон поверхности лавиносборов в среднем не менее 35°, а у верхних их кромок местами до 90°; продольный профиль пути схода лавин обычно более или менее ступенчатый. Степень расчленения склонов лавинными очагами оценивалась выборочно по крупномасштабным топографическим картам и аэрофотоснимкам для каждого из характерных геоморфологических районов; осреднение и экстраполяция данных проводились по среднемасштабным картам и космическим снимкам — среднего разрешения. Выяснилось, что Большеозерский, Сыверминский, Курейский и северная часть Лонтокойского района имеют среднюю и местами густую сеть лавинных очагов (1— 5 и более очагов на 1 км долины). Для бассейна р. Курейки в Кадастре лавин СССР (1986) показана густота лавинной сети до 20 очагов на 1 км; по-видимому, это система мелких близко расположенных эрозионных ложбин. Южный, Хетинско-Пясинский и южная часть Лонтокойского района в целом характеризуются слабой степенью расчленения склонов (менее 1 очага на 1 км). Однако на отдельных участках по крутым склонам глубоко врезанных долин, в местах их изгибов и поворотов, обусловленных морфоструктурными причинами, густота расчленения склонов увеличивается до средних значений. Во Внутреннем и Якталинском районах склоны в наименьшей степени расчленены очагами, несмотря на то что они относятся к наиболее высоким участкам