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第七章冰川与冰缘地貌2020/1/221第七章冰川与冰缘地貌答疑:Stu_yech@ujn.edu.cn13853164531第七章冰川与冰缘地貌2020/1/222第一节冰川的形成与演化“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》第七章冰川与冰缘地貌2020/1/223第一节冰川的形成与演化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。第七章冰川与冰缘地貌2020/1/224第一节冰川的形成与演化一.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第七章冰川与冰缘地貌2020/1/225第一节冰川的形成与演化一.雪线与成冰作用2.成冰作用雪花粒雪粒雪冰第七章冰川与冰缘地貌2020/1/226第一节冰川的形成与演化二.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)第七章冰川与冰缘地貌2020/1/227第一节冰川的形成与演化三.冰川的分类地理分类山岳冰川大陆冰川第七章冰川与冰缘地貌2020/1/228第一节冰川的形成与演化三.冰川的分类1.山岳冰川悬冰川第七章冰川与冰缘地貌2020/1/229第一节冰川的形成与演化三.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冰斗冰川第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2210第一节冰川的形成与演化三.冰川的分类1.山岳冰川山谷冰川第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2211第一节冰川的形成与演化三.冰川的分类1.山岳冰川山麓冰川第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2212第一节冰川的形成与演化三.冰川的分类1.山岳冰川冰帽第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2213第一节冰川的形成与演化三.冰川的分类2.大陆冰川第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2214第二节冰蚀作用和冰蚀地貌一.冰蚀作用第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2215第二节冰蚀作用和冰蚀地貌一.冰蚀作用冰擦痕、冰擦面第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2216第二节冰蚀作用和冰蚀地貌二.冰蚀地貌云南梅里雪山冰斗珠穆朗玛峰附近的冰斗第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2217第二节冰蚀作用和冰蚀地貌二.冰蚀地貌刃脊为两条山谷冰川之间或两冰斗之间的鱼鳍状山脊第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2218第二节冰蚀作用和冰蚀地貌二.冰蚀地貌冰蚀三角面第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2219第二节冰蚀作用和冰蚀地貌二.冰蚀地貌高原的U形谷U形谷地形图第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2220第二节冰蚀作用和冰蚀地貌二.冰蚀地貌羊背石是冰床(如冰川谷底)上冰蚀残余的椭圆形岩突,常成群分布。羊背石的长轴方向与冰流方向一致,迎冰面被强烈磨蚀而较平缓,磨蚀面上多细小的刻蚀槽沟,背冰面则被冰川挖蚀而坎坷不平,坡度也较陡。第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2221第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌一.冰川搬运、堆积作用冰碛物第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2222第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌一.冰川搬运、堆积作用第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2223第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌一.冰川搬运、堆积作用第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2224第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌二.冰碛物的特征庐山羊角岭泥砾第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2225第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌三.冰碛地貌第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2226第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌三.冰碛地貌第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2227第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌鼓丘三.冰碛地貌第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2228第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌四.冰水堆积地貌第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2229第三节冰川搬运、堆积作用和堆积地貌蛇形丘是冰下河道堆积物组成的,冰川融化后出露的丘岗,特点是组成物质为有分选的成层砂砾。四.冰水堆积地貌第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2230第四节第四纪冰期第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2231第五节冰缘地貌“冰缘”有冰体周围或冰川活动区外围地带之意,但更重要的是其气候特征,一是寒冷,尤其冬季特别寒冷,气温低达摄氏零下几十度;二是降水少,地表无积雪成冰;三是风力强盛,大部分时间为反气旋风系所控制。在“冰缘”气候条件下,地表浅土层常随季节性变化甚至昼夜变化而发生周期性的冻结与融化,称季节性冻土,而下部土层则长期处于冻结状态,称多年冻土。多年冻土层的厚度自高纬向低纬逐渐减薄,以至完全消失。唐古拉山冰缘第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2232第五节冰缘地貌第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2233第五节冰缘地貌几种冻融扰动构造(R.J.Chorleyetal,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。第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2234第五节冰缘地貌第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2235第五节冰缘地貌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)第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2236第五节冰缘地貌泰山之巅,石柱林立--古冰缘地貌第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2237第五节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)第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2238第五节冰缘地貌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(SortedcirclesofGravel)直径3-4m,砾石20-30cm(A.Strahler,1999)第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2239第五节冰缘地貌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2020/1/2240简述题:简述冰川的类型和成因冰期与冰期的划分雪线与成冰作用第七章冰川与冰缘地貌2020/1/2241第五节冰缘地貌TheEnd
本文标题:第九章--冰川与冰缘地貌
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