第六章冻土地貌.pptVIP

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第六章冻土地貌

一、分布 全球冻土面积3500万平方公里,占大陆面积的1/4 俄罗斯和加拿大的冻土面积最广 中国:北纬48°以北的黑龙江地区、西南海拔4300-4500m以上的高原,215平方公里,占国土面积的22.3% 二 * * 极地、亚极地和中低纬度的高山、高原;冰川边缘地区。 降水量很少,地面裸露,气温极其低,温度0°C 冻土(Frozen Earth, Frozen Soil, Frozen Ground) 季节性冻土、多年冻土 冻土地貌包括冰缘地貌(Periglacial Geomorpholgy ) 第六章 冻土地貌 (Frozen Earth Geomorpholgy) 在极地-亚极地地区和中低纬度的高山、高原区,气温极低、降水量很少、地面裸露条件下,将0°C以下并含有冰的地表冻结土层称为冻土。 在多年冻土区及冰川边缘地区,地表发生季节性冻融作用形成的特殊地貌称为冻土地貌. 第一节 冻土(Frozen Earth, Frozen Soil, Frozen Ground) 北极年平均气温为-15°C,厚度达1000m 以上,向南 至连续冻土的南界,厚达100m以下。北纬48度高 山区年均0°C,厚度1~2m. 受纬度、高度控制,与气候、岩性、坡向与坡度、植被与雪盖层等地理条件影响。 多年冻土层活动层的变化 二.冻土的厚度 纬度的控制---永冻层顶面的埋深自北向南加深、厚度变小 西伯利亚厚约数百米,我国东北一般不超过25-30米 冻土分布的下限由南向北逐渐降低 气候----取决于较长周期的气候波动性冷热变化,大陆性半 干旱气候 有利于冻土的形成,温湿海洋性气候不利。 土质—颗粒越粗(如砾层、砂岩层等),含水量少,导热性高,活动层厚,永冻层埋藏深度大 - 土层颗粒细(如粘土、亚粘土等),情况相反 - 泥炭的导热性差,永冻层埋藏很浅 - 地表水和地下水常加大冻土融化的深度 地形----坡向和坡度 - 昆仑山西大滩--同一高度和深度的阳坡和阴坡的地温相差2-3°C,冻土分布的下限差100米 - 坡向对冻土发育的影响还随坡度的减小而减弱 植被与雪盖------植被可以阻止土层中热量的散失 冻土发育的影响因素 三、冻土的结构 1.上层活动层——融冻层或交替层。其厚度随纬度、高度增大而变小 2.下层永冻层——多年冻结层 当暖冬活动层的冬季冻结深度达不到永冻层顶部时,出现一层融区;若来年夏季较凉,融化深度较小,会在活动层下部留下隔年冻结层。 融区的塑性变形:当活动层每年秋末自地表向下冻结时,由于底部的永冻层起阻挡作用,结果使其中间未冻结的融区(含水土层),在上下冻结层的挤压作用下,发生塑性变形,形成各种大小不一,形状各异的弯曲结构---冻融扰动构造或称冰卷泥  四、冻土的热状态 :受地热自然增温和气温的影响 .随深度增大冻土的温度升高,到永冻层的下界,温度达到0°C;平均地热增温率3 °C/100m  五.冻土的成因:寒冷气候的产物,北极-西伯利亚老的形成于60~10万年前(始新世~更新世);较新的于2000~3000年前形成. 冻土中地下冰有多种形式:孔隙中的小冰针、裂隙中的冰脉和冰楔、泥炭层核心的巨大冰透镜体。冻土中尚存有地下水。 冻土——地下冰——地下水互相影响与热交换 许多冻土地貌 第二节 冻土地貌(Frozen Ground Geomorphology)——与冻融作用相关 冻融作用是指冻土层中的地下水和地下冰在气候周期性的正负变化影响下,不断发生相变和迁移,使土层反复冻结挤压,导致土体或岩体的破坏、扰动和移动的作用 一、石海、石河和石冰川 1.石海(Block flieds):很寒冻风化作用下,岩石遭受崩解破坏,形成大片巨石角砾,就地堆积在平坦的地面上而成. 形成条件 气温经常在0°C,日温差较大,且有一定的湿度 地形较平坦,坡度10° 坚硬而富有节理的块状岩石----花岗岩、玄武岩、石英岩等 状态:大石块很少运动 2.石河 石河: 在山坡上冷冻风化产出大力的碎屑滚落到沟里,堆积厚度逐渐加大,在重力作用下整体运动,形成石河。 石河的运动 沿着湿润的碎屑下垫面或永冻层的顶面在重力作用下移动 石河运动速度慢,中央流速比两侧小 石河中的岩块长期运动,可搬运到山麓堆积形成石流扇 石河停止运动是气候转暖的标志之一 乌鲁木齐河源的石河(3350m) 3.石冰川 石冰川: 当冰川退缩时,聚集在冰斗和U形谷中的冰碛物,在冻融作用下顺谷地下移,形成石冰川。 石冰川的特点 石冰川内部常夹冰川冰 冷冻崩解产生的倒石碓或碎屑陡坎的岩块循冰川谷移动,也形成石冰川 石冰川的纵剖面呈上凸的弧,横剖面中部突出 规模:长度一般可达300-400m,宽100m 石冰川

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