Landsystems现代类似物

landsystems方法是得到更多的信誉和适用性在景观演化可以监控,从而为古老的解释提供现代类似物冻结成冰的地形(如价格,1969;Gustavson布斯罗伊德& 1987;克鲁格,1994;堤坝& Savelle, 2000;Kjsr &克鲁格,2001;埃文斯& Twigg, 2002)。这种类型的研究在现代冰川导致landform-sediment套件的识别特定风格的冰川作用(如高原的象征冰原(Rea et al ., 1998;意图&埃文斯,2003)和干旱极地冰川菲茨西蒙斯利润率(2003))冰动力学(如。飙升冰川(埃文斯和意图,1999;2003)和冰流(斯托克斯&克拉克,1999,2001;克拉克et al ., 2003))。一次landform-sediment套件用于修饰或说明一个冰川时期占用或活动可以被识别,能够区分叠覆签名(如堤坝和莫里斯,1988;克拉克,1993年,1999年;克鲁格,1994)和景观检视这些复写文本。

最近的陆地landsystems模型的例子阐述了在早些时候landsystems分类,通过融合现代过程研究包括冻结成冰的山谷(geoffrey Spedding和埃文斯,2002;Benn et al ., 2003)和活跃温带冰川保证金(埃文斯& Twigg, 2002;埃文斯,2003 b)。这些landsystems代表特定风格的冰川作用冰川形态和环境控制。例如,它已经认识到的细节冻结成冰的山谷landsystems将反映相对缓解,基岩,气候政权和碎片的供应和转移率在他们位于山区(例如博尔顿和埃勒镇,1979;欧文&

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鹅卵石和鹅卵石巨砾的混杂沉积物粉砂质混杂沉积物桑迪混杂沉积物粉砂卵石泥沙砂卵石沉积物

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9 & ccm沉积结构

^ Dms床上用品接触

大床平面层理面交叉分层侵蚀接触层压波纹”jIrregular接触

扭曲的床上我有等级的联系如小马的叠瓦状碎屑支持定义糟糕的分层

(岩相编码在埃勒镇et al . 1983 b)

德比郡,1989;埃文斯,1990;geoffrey Spedding &埃文斯,2002;Benn et al ., 2003)。强调这些相互关联的控件Benn et al。(2003)发展的一个概念性的连续冻结成冰的山谷landsystems(图18.2)。特别是Benn et al。(2003)识别不同landsystem协会,是由之间的耦合程度,通过glacifluvial冰川和冰前的环境系统。来自冰川的水排放的函数集水区域,气候上确定流域蓄水和平均降水。因此,尽管有一个连接到气候意义冰川地貌,它是由集水调节大小和地形。耦合与解耦冰川末端分别定义从而高效和低效glacifluvial运输之间的冰川和冰前的系统。在耦合的冰川边缘,由于从鼻子到有效的沉积物转移河流系统、冰碛发展是有限的和大量的沉积物通过冰前的区域。这就产生了主导地位的沉积头/加积桑杜尔landsystem。在解耦利润率冰川融水放电不足将泥沙从鼻子,导致冰川周长周围建立的碎片形成碛。重复叠加碛残存在冰川的利润导致了巨大的建设边界碛和moraine-dammed冰川也岩石冰川在某些设置。

活跃的温带冰川landsystem(埃文斯& Twigg, 2002;埃文斯,2003 b)是一个发展最突出的陆地组件的冰川下的landsystem埃勒镇&孟席斯(1983)的现代冰川鼻基本低地,Breidamerkur-jokull在冰岛,上覆不同基础作为中央的案例研究。最近的研究在处理形式关系现代冰川边缘突出了三个沉积域(图18.3)。首先,边际冰碛的域包含广泛,低烈度边际转储,推动和挤压碛主要来自材料在冰川前陆。这些冰碛经常创纪录的年度衰退的活跃但有些可能叠加在冰川时期稳定(价格,1970;锋利,1984)。冰川下的开槽和把冰碛生产是遗传在冰川下的材料的变形/耕作到开槽导致冰下变形的平流沉积物的冰缘挤压和推动然后结合创建碛。更大的推动碛是由静止的冰川边缘涉及冷冻沉积物的堆积板、转储的长期影响,挤压和推动机制在同一位置,或增量ice-marginal楔的增厚变形,直到。覆盖碛辨认为弧形,推低幅度隆起上覆盖着开槽和后退的推动碛。supraglacial沉积物的缺乏活跃的温带冰川一般排除了混乱的广泛发展圆丘般的冰碛,虽然低烈度,巨砾的小丘由融化的吗内侧碛和debris-charged融化的冰川末端设置中边际冻结产生debris-rich冰相。第二,冰川下的领域包括开槽的组合,鼓丘和推动碛覆盖在表面,隔ice-marginal depocentres。冰川下的材料经常显示一个垂直连续glacitectonized分层沉积物组成了冰川下的。开槽的通常解释为直到挤压到down-glacier蛀牙的产品提出的巨石。更大的鼓丘是解释为粗粒度的流线型的残余桑杜尔球迷(博尔顿,1987)。第三,glacifluvial和glacilacustrine域的特征是桑杜尔球迷(冰水和溢洪道美联储)ice-margin-parallel沉积大片冰砾梯田,从地形上信道sandar,使sandar (ice-marginal和jokulhlaup类型),蛇形丘单和更复杂的支流形式。虽然丘地形位于冰川消退的利润率通常被称为“冰砾和水壶地形这可以通过时间演变由于潜在的冰融化成复杂网络的支流蛇形丘。明确landform-sediment签名的活跃温带冰川衰退已经承认在一些古老的冰蚀地形(如埃文斯et al ., 1999),因此landsystems方法破译的潜力示范palaeoglacier动力学和气候变化的联系。raybet雷竞技最新

landsystems的例子结合地貌和沉积物套件表明特定冰川动力学palaeo-ice流(斯托克斯&克拉克,这体积,26章)和冰川landsystems飙升(埃文斯&意图,1999,2003)。这些landsystem签名中包含更大的冰川和冰原痕迹。例如,埃文斯和意图(1999、2003)识别一套现代冰川地貌和沉积物的飙升在冰岛和旱地冰原边缘的

图18.1 landsystems冻结成冰的山谷的例子。(一)高浮雕地形,从欧文和德比郡(1989)基于冰川位于喀喇昆仑山脉碎片供应率极高。码数量:(1)截断崩落;(2)termino-lateral转储碛;(3)横向冲蚀通道;(4)glacifluvial风扇;(5)幻灯片碛;(6)slide-debris流锥;(7)slide-modified侧碛;(8)侧冰水沉积扇;(9)融水通道;(10)融水风扇;(11)废弃的融水风扇;(12)裸露的冰;(13)干谷河;(14)泥石流;(15)流滑;(16)措施侧碛;(17)侧碛; (18) ablation valley lake; (19) ablation valley; (20) supraglacial lake; (21) supraglacial stream; (22) ice-contact terrace; (23)寄存到;(24)羊背石;(25)槽碛;(26)分流上校;(27)高层直到残余;(28)分流坳湖;(29)罚款supraglacial碎片;(30)专门碛;(31)河流冲积层;(32)supraglacial碎片;(33)死亡冰。(b)浅浮雕山区,从Benn &埃文斯(1998)基于西北欧洲supraglacial输入的碎片都相对较低。码数是:(1)supraglacially携入的碎片;(2)冰缘trimline ice-scoured基岩以上;(3)中碛;(4)槽直到表面; (5)paraglacial返工glacigenic存款;(6)和(7)侧碛,显示within-valley不对称。

图18.2限制landsystems发展周围山谷冰川,展示发展途径四个landsystem协会(Benn et al ., 2003)。

中碛

中碛

图18.3活动温带冰川landsystem(克鲁格之后,1994;埃文斯& Twigg, 2002;埃文斯,2003 b)。地形根据他们的域(编号1、冰碛的领域;2、glacifluvial域;3、冰川下的域):(1)小,通常每年,推动碛;(1 b)叠加推动碛;(1 c)碛丘;(2)冰水桑杜尔粉丝;(2 b) spillway-fed桑杜尔风扇; (2c) ice-margin-parallel outwash tract/kame terrace; (2d) pitted sandur; (2e) eskers; (2f) entrenched冰水沉积粉丝;(3)覆盖(槽)推动碛;(3 b)覆盖,pre-advance冰水沉积扇;(3 c)长笛;(3 d)鼓丘。理想化的地层section-log显示了一个典型的沉积序列记录冰川推进在glacifluvial沉积物,包括:(1)未变形的沉积;(2)glacitectonized沉积/ glacitectonite;(3)大规模,剪到基底夹杂物pre-advance泥炭和glacifluvial沉积物;(iv)巨大的剪切与基底侵蚀接触到。

图18.3活动温带冰川landsystem(克鲁格之后,1994;埃文斯& Twigg, 2002;埃文斯,2003 b)。地形根据他们的域(编号1、冰碛的领域;2、glacifluvial域;3、冰川下的域):(1)小,通常每年,推动碛;(1 b)叠加推动碛;(1 c)碛丘;(2)冰水桑杜尔粉丝;(2 b) spillway-fed桑杜尔风扇; (2c) ice-margin-parallel outwash tract/kame terrace; (2d) pitted sandur; (2e) eskers; (2f) entrenched ice-contact outwash fans; (3a) overridden (fluted) push moraines; (3b) overridden, pre-advance ice-contact outwash fan; (3c) flutes; (3d) drumlins. The idealized stratigraphical section-log shows a typical depositional sequence recording glacier advance over glacifluvial sediments, comprising: (i) undeformed outwash; (ii) glacitectonized outwash/glacitectonite; (iii) massive, sheared till with basal inclusions of pre-advance peat and glacifluvial sediment; (iv) massive sheared till with basal erosional contact.

Myllokunmingia

飙升的冰川边缘(图18.4 Landsystems模型后,埃文斯et al ., 1999;埃文斯和意图、1999、2003):(a)外区冰前的推力增兵之前沉积物可能年级成小推碛薄沉积物覆盖的地区;(b)弱区发展混乱的冰碛位于down-ice丘地形的萧条;(c)开槽区,crevasse-squeeze山脊和带刺蛇形丘;1、冰前的沉积扇;2、推力轴承碛;3、冰碛丘;4,停滞不前的鼻子被飙升的引导沉积;5,开槽;6,crevasse-squeeze脊; 7, overridden and fluted thrust-block moraine; 8, concertina esker; 9, glacier with crevasse-squeeze ridges emerging at surface.

飙升的冰川边缘(图18.4 Landsystems模型后,埃文斯et al ., 1999;埃文斯和意图、1999、2003):(a)外区冰前的推力增兵之前沉积物可能年级成小推碛薄沉积物覆盖的地区;(b)弱区发展混乱的冰碛位于down-ice丘地形的萧条;(c)开槽区,crevasse-squeeze山脊和带刺蛇形丘;1、冰前的沉积扇;2、推力轴承碛;3、冰碛丘;4,停滞不前的鼻子被飙升的引导沉积;5,开槽;6,crevasse-squeeze脊; 7, overridden and fluted thrust-block moraine; 8, concertina esker; 9, glacier with crevasse-squeeze ridges emerging at surface.

斯瓦尔巴特群岛(图18.4)。这包括外部推力轴承带碛和冰碛由快速推进推入冰前的沉积物和随之而来的失败和叠加的大型扭曲和断块高冰前的和靠近边缘的压应力。早些时候激增的证据往往是体现在推力轴承碛覆盖的形式。这些被辨认为ice-moulded(槽)山的地形凹陷down-ice一边抽插而流离失所。内部个人的推力轴承碛飙升是一个区域的特点是“棱角”或“曲折的”蛇形丘,crevasse-squeeze山脊、开槽和口袋里的圆丘般的冰碛和专门沉积。的曲折的蛇形丘冰川内部的生产或supraglacially融水,利用广泛的裂隙网络中创建。crevasse-squeeze山脊是冰川下的沉积物挤压到产品广泛横切基底裂缝产生在飙升。的交集点开槽和crevasse-squeeze山脊表明的沉积物揭示流离失所向上进入裂缝,证明吹笛子也飙升的特性。此外,大开槽长度验证他们fast-flow产生的事件。冰碛丘产生的覆盖,over-thrusting和整合debris-rich停滞的冰可以追溯到以前的激增。此外,抽插,挤压和推掉了冰前的湖沉积物和沉积躺在预先存在的冰也停滞不前。post-surge演化supraglacial湖和沉积的沉积物是体现在大片球迷和glacilacustrine专门沉积泥沙的身体表面,越来越水壶和切开,露出停滞冰ice-walled两侧的通道。冰川landsystem飙升已应用于加拿大西部的区域地貌(埃文斯et al ., 1999;埃文斯和意图,2003)通过强调空间协会推力轴承碛,crevasse-squeeze山脊和长笛声由后退Laurentide冰原冰流。

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