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第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第一节 冰川的形成与演化 第二节 冰蚀作用和冰蚀地貌 第二节 冰蚀作用和冰蚀地貌 第二节 冰蚀作用和冰蚀地貌 第二节 冰蚀作用和冰蚀地貌 第二节 冰蚀作用和冰蚀地貌 第二节 冰蚀作用和冰蚀地貌 第二节 冰蚀作用和冰蚀地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第三节 冰川搬运、堆积作用和堆积地貌 第四节 第四纪冰期 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 第五节 冰缘地貌 几种冻融扰动构造 (R.J.Chorley et al,1984) A.沙粘土舌侵入上覆沙砾层 B.冰冻囊状构造 C.不规则冰卷泥 D.与冻裂风化上升柱有关的花彩弧 由于季节性冻结自地表向下发展,导致它与多年冻土层之间的融层承受冻胀挤压作用而发生塑性变形,产生多种奇特的冻融扰动构造或称冰卷泥。 ??石海是强烈寒冻风化、岩石就地崩裂的产物。发育石海的必要条件即地形比较平坦,出露坚硬而多节理裂隙的岩石,温度在0℃上下大幅度升降变化。硬度小、节理不发育的岩石,如页岩、粘土岩等,经寒冻风化一层层地崩解为细块岩屑,就不利于在原地保存下来。中国昆仑山冰期古石海高度海拔4900m左右,比同时雪线低约200-300m,有的低500m。 石海(内华达) (A.Strahler,1999) 泰山之巅,石柱林立--古冰缘地貌 ???多边形构造土系冻土区地表因冻胀而多边形破裂并被砂土充填的产物。多边形破裂与中心部位地下冻胀地面微隆有关。单个多边形土的直径自数十厘米到百米以上不等,通常是气候越干冷凛冽,规模也越大。 多边形构造土 (D.Elsom,1992) ??石环是石块集中分布在一片细砂土周围。石环的直径0.5-2.0m不等。极区的石环直径可达十余米,常见一个个石环交错排布。石环的形成,首先是融冻分选作用使岩块被抬举到表面,其后是冻胀和冻融作用使顶面的岩块向四周侧向移动,并汇集成环边。在祁连山某平顶冰川边缘冰退不到2年,在冰碛物中就发育了大量的石环,大者直径4-5m,中心部分比边缘高约40cm。又在大雪山地区试验,埋入地下2cm深的石块,一个月后就被冻融分选托到地面,并侧向移动了2-5cm。 石环(Sorted circles of Gravel) 直径3-4m,砾石20-30cm (A.Strahler,1999) ??冰丘是溢出地面或冰面的水又冻结成丘状冰体。河水因表面冻结而承压,复溢出冰面而形成的冰丘也叫地表水冰丘。冻土层间夹的融层水承压溢出地面而成的冰丘也叫地下水冰丘。大部分冰丘是一年生的。 诺尔盖岩屑坡小冻胀丘 * 第七章 冰川与冰缘地貌 第七章 冰川与冰缘地貌 答疑:Stu_yech@ujn.edu.cn“冰川冰是由降落到地面的雪转变而来的。雪的晶体逐步圆化变为粒雪,使积雪的密度逐渐增加。这一过程在温度接近融点和存在液态水时进行得最快。其后,占优势的重结晶作用的平均粒径增大。当集合体的密度达到约 0.84克/立方厘米时,颗粒之间便没有空隙,而变得不可渗透。这标志着从粒雪到冰川冰的转化。” 《不列颠百科全书》 冰川是一种由多年降雪不断积累变质形成的,具有一定形状和运动着的,较长时间存在于地球寒冷地区的天然冰体。 冰川不同于一般天然或人工冻结的冰,它能够在自身重力作用下,沿着一定的地形向下滑动。 一.雪线与成冰作用 昆仑山雪线 1.雪线 大气固态降水的年收入等于年支出的界线 一.雪线与成冰作用 2.成冰作用 雪花 粒雪 粒雪冰 二.冰川的运动 ???冰川冰的运动速度,一般仅3-300m/a,若从陡坎上跌落下去,或发生冰崩,有可能达到每年几十几千米。 冰褶皱 冰面裂隙(蒲建辰摄) 三.冰川的分类 地 理 分 类 山岳冰川 大陆冰川 三.冰川的分类 1.山岳冰川 悬冰川 三.冰川的分类 1.山岳冰川 冰斗冰川 非洲肯尼亚内罗毕北肯尼亚古火山上的
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