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冻融交替

冻融交替

其向上延伸的末端高度

  冰川冰受力后容易发生塑变,这种力主要来源于冰川自身的重力,因此,一般规模较大的冰川可以分为上部的脆性带和下部的塑性带。裂隙的深度一般很少超过30~50m,这说明这个深度以下的冰川处于塑性状态,破裂面容易闭合,主要以流变方式来消除应力。冰川的流动就发生在这个带中,表面的脆性带是被底下的可塑带拖着前进的。对小冰川而言,塑性流动常不明显,冰川运动主要靠基底滑动。冰川运动速度,以表面最快,向底部逐渐递减,因为冰川底部存在摩擦阻力。

  山麓冰川是山岳冰川向大陆冰川转化的中间环节,当雪线下降时山岳冰川先联合成山麓冰川,山麓冰川向平原扩大并逐渐掩盖山地,分水岭不再是冰川的高起部分,于是冰川摆脱地形限制,成为大陆冰盖。

  蛇形丘是狭长、曲折如蛇的高地。两坡对称,丘脊狭窄,小的蛇形丘长数十米至数百米,大的可达数公里至数十公里,北美有长达400公里的蛇形丘。这是冰下封闭隧道中的水流沉积。组成物质为沙砾,圆卵石很多,偶尔有冰碛透镜体夹杂。从蛇形丘的横剖面看,沙砾层常作背斜状,这是由于两壁冰体塌陷所致。

  冰川边缘常有边缘水道,冰水沙砾充填其中。当冰川退缩后,边缘水道的沙砾层就在谷坡上形成冰砾阜阶地。

  冰下河道夹带大量沙砾从冰舌末端排出,在平原上展布,形成冰水冲积扇。许多冲积扇联合成外冲平原,呈裙状包围着终碛堤。在山谷中形成冰水排泄平原,经后期切割则成冰水阶地,逐渐向下游尖灭。

  由于冰斗发育在雪线附近,因此冰斗具有指示雪线的意义,即可以根据古冰斗底部的高度来推断当时的雪线.槽谷与峡湾

  冰砾阜是一些圆形或不规则的丘陵,由有层次的、并且经过分选的物质(粉沙、细纱)所组成,表面一般有一层薄的冰碛层覆盖。冰砾阜原来是冰川表面的负地形,底部为冰水沙砾物质,随着冰川融化消失,负地形成了正地形。

  羊背石(sheepback rock):是冰川底部的一种侵蚀地貌。形态上为单个或群集的基岩小丘,状似羊背,故名。迎冰面因刨蚀(磨蚀)作用平缓而倾向上游,布满磨光面、擦痕、刻槽等侵蚀微形态;背冰面因掘蚀(拔蚀)作用多为参差不齐的陡坎。羊背石的平面为椭圆形,长轴方向和冰流方向一致。

  2.其次是由粒雪进一步变为冰川冰的过程。这个过程也可以分为冷型成冰作用和暖型成冰作用两类。在冷型成冰过程中,粒雪成冰只能靠很厚的雪层在自重力造成的压力形成重结晶冰。这种冰密度小,气泡多,气泡压力大,成冰过程历时长。在南极中央,由雪变成冰的深度是200多米,已经接近千年的历史。暖型成冰过程的特点是有融水参与,成冰作用进行较快。当融水渗入雪层,排挤空气,重新冻结时,能立即将粒雪胶结成冰。这种冰密度大,含气泡少,透明度高,且气泡的排列有一定的规律。

  山地冰川以冰蚀地貌复杂为特色。山地冰川地貌组合规律明显,从上到下可以分出几个垂直带:雪线以上是以冰斗、刃脊、角峰为主的冰蚀地貌带;雪线以下、终碛堤以上是以槽谷、侧碛堤、冰碛丘陵为主的冰蚀—冰碛地貌带;冰川末端是以终碛堤为代表的冰碛地貌带;终碛堤外缘,为冰水扇和外冲平原的冰水堆积地貌带。

  冰川消融以后,原来的冰碛物堆积下来,形成冰碛地貌。原来的表碛、内碛、中碛都沉落到底碛之上,合称基碛。这些冰碛物受冰川谷底地形起伏的影响或受冰面和冰内冰碛物分布的影响,堆积后形成波状起伏的丘陵,称冰碛丘陵或基碛丘陵。基碛是大陆冰川地区分布最广的一种冰碛,多成片分布,在低洼处沉积较厚,高地很薄,形成波状起伏的冰碛丘陵,其间分布着细粒物质构成的洼地,积水成湖。冰碛丘陵如果主要由底碛组

点击次数:  更新时间:2019-10-11 13:50   【打印此页】  【关闭
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