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冰川地貌及其堆积物;冰川又名冰河,是地面上缓慢运动的巨大冰块。
粒雪多角形雪花。雪花一落地随昼夜温差和压力变化,变成一层薄冰壳,当积雪达一定厚度,变成完全丧失晶体特征的圆球状(粒状)雪粒雪。;冰川冰随时间推移,经压力或热力作用,粒雪硬度、粒间紧密度发生变化,雪层亮度和透明度减弱,一些空气被封闭在内,形成冰川冰。冰川冰最初乳白色,随后变得致密坚硬,里面气泡也逐渐减少,变成晶莹透彻,带有似蓝色水晶的老冰川冰。
冰川冰川冰在压力和重力作用下顺山坡或谷地向下运动即称为冰川。冰川流速很慢,仅3-300m/a,若从陡坎上跌落下去,或发生冰崩,可达到每年几十千米。
多年冻土冰川作用外围区气候寒冷,大片土地多年冻结形成。
积雪、冰川和冻土作用是构成高纬和高山地区地貌形成与发展的主要营力。;;贡嘎山的冰雪作用
(据杨桦等,2000);天山冰川;玉龙雪山现代冰川米堆跃动冰川;四姑娘山冰川地貌--巴郎山和老鹰岩;四姑娘山冰川地貌--猎人峰和阿妣山
;四姑娘山冰川地貌--双桥沟群峰;四姑娘山冰川地貌--山高白云屯和光洒山崖;雪线(snowline)—高山、高纬区气候寒冷,当降雪的积累大于消融,形成终年积雪,这种积雪区的下线就叫雪线。雪线以上,年降雪量超过年消融量,称积累区;雪线下,年积雪量小于年消融量,称消融区。;雪线影响因素:温度、降水和地形
(1)温度终年积雪区年均温0℃以下。气温高低随纬度和高度而变。
纬度高、气温低,雪线低。如我国西部北纬29°的喜马拉雅山北坡雪线高为5,800—6,200m;到北纬49°10′的阿尔泰山,雪线降低至3,000—3,200m,到极地雪线高度降低至近海面。;昆仑山的雪线;(2)降水降水量和雪线关系密切。同温下,降水量大,雪线高度低。
例:西藏东南受孟加拉湾气流影响,年降水量可达1,500mm以上,雪线海拔4,600m左右。纬度与此相近的珠峰北坡,因降水量少,雪线升高至6,000—6,200m,为我国雪线最高区。因南北半球的副热带高压区降水量较赤道区小,世界上现代雪线的最高限不是赤道,而是副热带高压???。;(3)地形因不同坡向降水量和热量不同,引起雪线高度差异。降水量多和背阴坡,雪线低于降水量少和向阳坡。但若向阳坡降水量明显超过背阴坡时,降水量就起主导作用。如珠峰南坡受西南季风影响,降水量多,雪线高度4,600-5,200m。北坡因喜马拉雅山山脊高度已超过西南季风可翻越的高度,因而雪线升高至6,200m。
终年积雪区面积大小,也可引起雪线高度差别,因积雪面积大可产生两方面影响:一是降低温度,二是丰富积雪可降低雪线。;更新世冰期,冰川覆盖面积达世界陆地面积的三分之一。现在尽管不是冰期,但仍有冰川存在,覆盖面积约1550km2,占陆地总面积的10%,总体积约2600km3,占全球淡水的85%。
据冰川形态、规模和发生区域,冰川可分为山岳冰川、大陆(平原)冰川、高原冰川和山麓冰川等,以前两种最为常见。
;7.2山岳冰川及其堆积物;冰斗冰川位于雪线附近或雪线以上规模较小的冰川。有一短小冰舌从三面为陡壁、形似围椅的冰斗中流出,无明显的积累区和消融区。其内常发生雪崩。
;冰斗冰川
(据Γ.K.图申斯基);非洲肯尼亚内罗毕北肯尼亚古火山上的冰斗冰川;悬谷冰川(hangingglacier)发育在陡坡上的一种短小冰川。或当冰斗冰川的补给量增大,冰雪向冰斗以外的山坡溢出,形成短小的冰舌悬挂在山坡上,称悬谷冰川。
;悬谷冰川
(据Γ.K.图申斯基);山谷冰川(valleyglacier)当有大量冰雪补给时,大量冰体从冰斗溢出,进入山谷形成缓慢流动的冰河。山谷冰川长可达数十公里,厚可达数百米。;;山岳冰川侵蚀作用特点:强烈,仅次于河流。
侵蚀作用分为:
拔蚀作用—冰床底部或冰斗后背基岩,沿裂隙反复融冻而松动,当这些松动基岩再与冰川冻结时,冰川向前运动就把岩块拔起带走。
磨蚀作用—冰川运动时,冻结在冰川底部的碎、块石突出冰外,象锉刀一样,不断地对冰川底床进行削磨和刻蚀,使冰床底部基岩上形成带有擦痕的磨光面。;山岳冰川冰斗、角峰、刃脊、U型
谷、冰蚀三角面、羊背石和
冰蚀地貌冰擦面等。
大陆冰川冰蚀平原和冰蚀峡湾、冰蚀
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