热带冰川秘鲁的科迪勒拉布兰卡

我们通常认为冰川只是占据冷的地方所以得知这一点可能会让人有点惊讶热带的冰川出现在赤道附近的东非、印度尼西亚和安第斯山脉。在全球范围内,这些热带冰川的总面积很小(^2500平方公里),只占总面积的4%

2.6热带冰川:热带冰川山脉布兰卡,秘鲁

地球山地冰川面积约占地球冰川总面积的0.15%。超过99%的热带冰川都在南美洲安第斯山脉玻利维亚和委内瑞拉之间,超过70%的人在秘鲁科迪勒拉山系一个人。的热带气候raybet雷竞技最新与中纬度或极地环境非常不同,所以冰川只能存在于这些低纬度地区,那里有足够高的山脉,可以让雪堆积。在气候上,这些山脉的特点是大气均匀,没有锋面活动,缺乏热的季节性和非常明显的降水季节。周围的热带冰川南美安第斯山脉例如,全年可分为三个气候期:旱季(5月至8月)、雨季(1月至4月)和过渡期(9月至12月),在过渡期,降水逐渐向雨季增加。因此,我们通常的简单积累和消融季节的概念(见第3.1节)并不适用于热带冰川。在许多地方,降水最多的时期,也就是积雪最多的时期,恰巧也是气温最高的时期,因此消融也最大,因此冰川的物质平衡关系是复杂的。

冰川的山脉秘鲁的Blanca为热带冰川作用提供了一个很好的例子(图2.9)。这里有超过720平方公里的高海拔冰川,是热带地区最大的冰川区,相当于全球热带冰川面积的25%。冰川存在于南纬8.5°到10°之间沿西北-东南走向断层120公里的山区,将太平洋和大西洋之间的河流径流分开。在这些地区,每年70%到90%的降水都集中在10月到3月之间。冰川具有重要的社会和经济意义,因为它们是储水库,因此会影响水的供应。用于饮用和卫生的河水完全来自旱季的冰川融水,旱季几乎没有降水。这些河流也越来越多地被用于水力发电。

冰川之所以存在,是因为高海拔地区(海拔6000米以上)的气温非常低。与中纬度冰川相比,热带冰川没有夏季融化季节,其特征是普遍的高于冰点的空气温度。它们的低海拔部分通过全年暴露在零度以上的空气中直接升温,但在高海拔吸收阳光最终提供了维持消融的所有能量。烧蚀是敏感的量吸收的太阳辐射、气温、大气湿度、云量和风。因此,热带冰川对消融变化的反应比中纬度地区的冰川更快,因此近年来一些冰川急剧退缩甚至消失。科迪勒拉布兰卡山脉的热带冰川近年来一直在迅速退缩,导致整个19世纪和20世纪的冰川体积减少。较大尺度的气候特征,如厄尔raybet雷竞技最新尼诺-南方涛动(ENSO)已被证明对温度、降水和气候的年际变化有影响流流量在这个地区。对于这次经济衰退,最被广泛引用的解释是空气湿度,以及随之而来的能量和质量平衡的变化。不断上升的气温只是冰川消退的部分原因。

侵蚀科迪勒拉地区

图2.9秘鲁布兰卡山脉的山地冰川。请注意从陡峭冰瀑中的干净冰到靠近冰口的碎片覆盖的渐进变化,那里有一个低得多的表面梯度。[摄影:N.F. Glasser]

图2.9秘鲁布兰卡山脉的山地冰川。请注意从陡峭冰瀑中的干净冰到靠近冰口的碎片覆盖的渐进变化,那里有一个低得多的表面梯度。[摄影:N.F. Glasser]

热带冰川形成的沉积物和地貌千差万别。热带安第斯山脉的大多数冰川正在退缩,并在其末端发生下降损耗。随着这些碎片集中在冰面上,冰川逐渐被更多的碎片覆盖。碎片形成不规则的覆盖层圆丘般的,粗糙的角状物质中点缀着藻上池,很像喜马拉雅冰川上发育的那些(见章节2.5)。在一些冰川的前面有非常大(高达100米)的侧向和正面冰碛,可以追溯到小冰期或更早的时期(图2.10)。冰碛通常有植被覆盖的外表面和无植被的、松散的、塌陷的内表面,由沙砾砾石组成,这些砾石是由落石碎片和来自山谷两侧牵引带的物质混合而成。就像喜马拉雅山脉的同类一样终端碛常淤积大或龈上冰前的湖泊如果冰碛坝失效,这将造成灾难性的损失。因此,阻挡这些原冰川湖泊的冰碛对安第斯山脉的居民构成了越来越大的威胁。

秘鲁山谷冰川
图2.10秘鲁布兰卡山脉的Cirque冰川。在二十世纪和二十一世纪,冰川已经退到前景中巨大的冰碛后面。冰碛现在正被冰川供给的原冰川流所切割。[摄影:N.F. Glasser]

碛是易因崩塌、被湖水淹没或由冰和岩石雪崩引起的位移波的影响而破坏的。

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