冰蚀作用
尽管我们可以很容易地识别个人的冰蚀地貌通常更难以量化的程度整个景观已经被修改或受到冰川侵蚀的影响。海恩斯(1977)和里德尔et al。(2007)量化冰川侵蚀的影响在苏格兰和美国/加拿大科迪勒拉山系景观分别通过检查谷连接在这些领域的程度。河流景观往往产生树突排水模式较低的山谷连接性,而侵蚀的冰表将修改排水模式,突破水域和新槽切成风景。这将增加谷的互连系统景观。通过使用拓扑连接措施,最初开发研究交通网络的连通性,这些作者编制地图显示谷连接在两个领域。连接是由两个指标,定义和p。指数被定义为:
V是流连接的数量,E流段的数量和G的数量sub-basins分开。p指数被定义为:
α和β值是确定从地图数据的分析。一个完美的树枝状水系网络有一个的值为0,p值< 1。图显示了比例的地形被冰川山谷在苏格兰,和图B显示了连接这些山谷所显示的值。山谷的地图显示连接,因此冰盖侵蚀,最高在苏格兰北部和西部,东部和南部最低。这种模式是可以预料到的自高积累和消融西海岸海上越多产生有利的陡峭的质量平衡梯度强烈的冰蚀。较低的质量平衡梯度的大陆东部和南部部分苏格兰意味着这些地区不太可能经历强烈的侵蚀。这项工作提供了一个很好的例子,一个简单的量化方法,我们可以确定的影响,冰川侵蚀地貌。
来源:海恩斯,V.M.(1977)修改山谷的冰原的活动模式。Geografiska编年史,59,195 - 207。里德尔J.L.,Haugerud, Clague, J.J.(2007)地貌的科迪勒拉山系冰盖排水网通过突破将在华盛顿山北瀑布和不列颠哥伦比亚省。地貌学、91队。(修改:海恩斯(1977)Geografiska编年史,59,图3和图4,p . 109)
冰蚀强度的指南。如果硅谷模式主要是树突保留其冰河期前的河流形成和冰川侵蚀的侵蚀强度或持续时间一定很低。另一方面,如果树状模式已经取代了相互联系的波谷冰川侵蚀的强度可能已经被更大。硅谷模式的修改已被用于估算冰川侵蚀的强度在苏格兰和北美科迪勒拉山系(框6.7)。
峡湾是淹死的冰川槽。这些深,often-linear特性刻在基岩代表冰川侵蚀的影响在冰流的情况下是由地形限制和引导槽或山谷。峡湾风景是常见的在北极和南极,以及海上南美洲南部边缘,欧洲西北部和挪威、加拿大、阿拉斯加和新西兰。个人峡湾通常被认为是重写本功能,开发了多个连续的冰期。峡湾冰川条件下迅速侵蚀和相当大的维度表明他们代表清除石块被冰川侵蚀的重要卷。意思是第四纪冰川冲蚀率1到2毫米的一年级已经计算了西部冰川槽挪威和苏格兰。硅谷模式峡湾风景被用来量化冰川侵蚀的影响,有人建议,调整尺寸和纵向的峡湾的冰(框6.6)。
6.3.3冰斗
冰斗大的碗,下坡的开放和有界上坡的悬崖或陡坡称为陡壁。端墙通常是弧形的计划,比太阳马戏团(cirque地板更陡峭。地上的冰斗可能包含一个封闭的盆地和岩石表明冰川侵蚀,而端墙主要是由冰川采石和冰缘冻融风化。冰斗冰川通常由个人,尽管他们可能集体流失到更大的山谷冰川。
冰川冰斗在山区当地冰川作用。它们也可能出现的冰盖侵蚀作为景观的一部分,比如在英国(图6.14)。当地冰斗冰川作用允许开发的阶段,虽然他们的形态已经被修改造成冰盖冰川时期更强烈。大多数冰斗的产物累积冰川在几个阶段的侵蚀。
圆环的精确定义不同:例如在三个独立的苏格兰圆环总数的研究发现在347年和876年之间的景观多样。部分原因是太阳马戏团(cirque往往生长在集群,随着时间的推移和个人特性可能会合并成为复合功能。例如,一个大圆环实际上可能是一个复合的几个较小的支线圆环。这各种各样的形式使个人的识别圆环有点主观。然而,一些主观性可能被使用的数学公式来描述和冰斗形态进行分类。
在纵向剖面,冰斗的斗壁通常比它的地板更陡峭。基本概要的冰斗因此可以被描述为一个对数曲线:
在Y是谷底的垂直距离,X是水平距离山谷的中心,是一个常数,常数k是一个形状。
这种类型的曲线称为k-curve和k的值被称为k-number。对于大多数太阳马戏团(cirque k-number 0.5和2之间。k-number价值越大越陡峭的陡壁冰斗(图6.15)。的冰斗安装k-curve k-number 2将会有一个陡峭的陡壁,将过蚀到了这样一种程度,其地板将最有可能包含一个湖。长概要文件的类型,冰斗拥有的是一个函数的基岩岩性和结构的弱点。例如,在基岩地区下降到一个圆环然后圆环的地板也会倾向于向内倾斜和冰斗可能包含一个小湖。在基岩下降的冰斗将地板上斜坡外,最好将被低k-number(图6.15)。在基岩节理也决定了端墙的性质。密集关节往往产生块状的陡壁,而广泛的关节产生平滑的陡壁概要文件。
冰斗的进化形态通过时间可以使用遍历检查推理。遍历推理表明,在某些情况下采样空间可以通过时间,相当于采样,因此,时空转换允许作为工作的工具。这是假设
6.1微尺度冰蚀的特点171年
图6.15经验曲线的纵向配置文件(k-curves)安装四个苏格兰圆环。k的值越高,越封闭圆环盆地。(修改:海恩斯(1968)Geografiska编年史,50,图3中,p . 223)
图6.15经验曲线的纵向配置文件(k-curves)安装四个苏格兰圆环。k的值越高,越封闭圆环盆地。(修改:海恩斯(1968)Geografiska编年史,50,图3中,p . 223)
在人口发展地形将会有一系列不同的例子在不同的发展阶段。通过比较每个例子在一个给定的区域(即在太空)地貌演化的模型通过时间可以建立。例如,在山区可能会有一系列的冰斗的可能是在不同的时间或发起以不同的速度发展。因此冰斗内的形态测量学领域的空间变化将提供洞察冰斗如何演变。
这种方法已被用于建立以下模型冰斗在不同地区的发展。冰斗增加大小的他们似乎变得更加封闭在计划和概要文件。图6.16显示了一个简单的圆环模型基于进化的形态学观察在苏格兰高地的一个定义良好的冰斗盆地发展随着时间的推移。在实践中这种类型的模型可能仅持有相对统一的基岩地质领域的结构性弱点存在于各个方向。在大多数岩体这不是情况和结构或岩性的弱点往往是面向一个方向。在这些情况下圆环的形态及其演化可能强烈引导方向的结构和岩性的弱点。例如在北威尔士山区,冰斗削减沿走向的露头地质往往更细长比跨越罢工。工作在这些冰斗也表明,冰斗导向平行地质构造可能比那些不同的方式发展
172年的冰蚀地貌:圆环在B计划:圆环在概要文件
冰斗
冰斗
冰斗了
图6.16圆环的进化模型,基于圆环形态学的观察在苏格兰高地。(一)太阳马戏团(Cirque进化在计划视图。在概要视图(B)冰斗进化。
(修改:戈登(1977)Geografiska编年史,59,图7中,p . 192)
冰斗了
图6.16圆环的进化模型,基于圆环形态学的观察在苏格兰高地。(一)太阳马戏团(Cirque进化在计划视图。在概要视图(B)冰斗进化。
(修改:戈登(1977)Geografiska编年史,59,图7中,p . 192)
面向地质构造成直角。那些沿着地质构造面向太阳马戏团(cirque似乎经历了比下蚀,从而更快的陡壁撤退已经进化一个细长,flat-floored形态。相比那些发达横向地质、岩性的趋势似乎经历了类似的下蚀率和端墙撤退。因此,他们已经演变成更紧凑和封闭的盆地。一次盆地的地板上了冰斗将继续增长是因为相同的正反馈机制岩盆地(见6.2.3节)。
冰斗和方面的高度可以用来提供一般的古气候信息。一个废弃的冰斗的高度是可以用作测量区域内的前区域雪线假设冰斗冰川形成的离散。在大多数情况下,这反映了一个复合雪线平均在很多时间内冰斗冰川作用期间的占领。越接近太阳马戏团(cirque海平面的高度雪线越低。冰斗接近海平面的提供的证据相对恶劣的气候,而在高海拔地区可能形成区域雪线时高得多。raybet雷竞技最新例如,cirque-floor海拔在北威尔士斯诺登峰山脉海拔上升从西南到东北,这一趋势已被解释为反映主流的方向snow-winds后期中新生代冰河时代。圆环的方面或方向的开放也表明古气候,因为的位置raybet雷竞技最新冰斗冰川,把冰斗由snow-bearing方向控制风和太阳辐射的方向。北半球的大部分冰斗脸朝东北,虽然这方面可能强劲snow-winds被修改了,这样形成的李山坡交叉的大风。
173年冰河侵蚀6.3宏观尺度特性
冰斗提供积极的反馈系统的另一个很好的例子,因为更深的冰斗变成了更高效的捕获的形状是雪和阴影积累的区域。冰斗冰川将因此更大。更大的冰川可能实现更高效的侵蚀,因此继续挖掘冰斗,一个循环,将继续,而冰川。
6.3.4巨头向冰川面的和李的特性
冰河期前的谷热刺和其他山可能会侵蚀冰巨人向冰川面的和李形式。这些都是考虑到集体的巨头罗氏圆的大小和范围从几百米到几公里。这些特性是雕刻在基岩和可能出现开采出来谷热刺或者独立的和孤立的基岩突起。他们的形态类似于小罗氏圆,ice-smoothed近端表面和开采出来的远端表面。这表明,它们是由类似的过程,只是规模更大。小罗氏圆等侵蚀地貌通常发现叠加在这些不对称热刺和山丘。
巨大的好例子向冰川面的和李特性被发现在格伦迪,苏格兰,大的山背风面160米高的悬崖发现(图6.17)。这些大规模的地貌形成的在附近的薄冰
期间最后一次冰期,高速度和丰富的厚冰。其他大型向冰川面的和李特性被发现在格陵兰岛南部。这些大型复合地形ice-polished上游侧,而下游面开采出来。这些地貌的上游面包含较小财产权叠加在主要的地形。
6.3.5隧道山谷
隧道的山谷延长萧条有过蚀区域沿着地板切成基岩或疏松的沉积物。他们经常弯曲的平面图和可能发生交织网络,虽然他们也作为独立的存在,直接山谷。在他们的最大可能是2公里宽,100多米深和扩展长度6 - 30公里。不过,总体而言,他们往往是小,也许只有600 - 800米宽,不到60米深。在长剖面包含封闭洞穴或孤立的,通常拉长,盆地。它们通常填充不同深度与各种不同类型的沉积物,包括沉积物重力流和厚的单位冰水的金沙。隧道山谷发生广泛的大陆架北部欧洲和北美,但埋例子也被记录在陆地上。隧道内形态变异山谷表明隧道谷形成的三个主要理论。
1。隧道山谷是切成松散沉积物变形冰川下的泥沙涌入冰川下的管道从下面,紧随其后的是删除此材料通过管道融水流。隧道山谷创建,因此,通过降低沉积物表面两侧的管道。
2。隧道山谷形式在冰川的消失,在或接近冰,冰融水侵蚀,因此山谷跨时代。
3所示。它们形成的冰融水在放电channelised洪水灾难事件的侵蚀。在这种情况下,隧道山谷内交织网络会形成同步。
继续阅读:箱71年冰川的结构
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