第四节nbspnbspnbspnbspnbsp冰缘地貌.pptVIP

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第四节 冰缘地貌 一、冻土及其分布 (一)冻土的定义 冻土是指处于0℃以下,并含有冰的土(岩)层,按其冻结时间的长短,可分为冬季冻结、夏季融化的季节冻土和常年不融化(冻结持续三年以上)的多年冻土两类。 (二) 冻土结构 多年冻土以地下最高地温0℃为界,分为上层夏融冬冻的活动层和下层终年冻结的永冻层。 每年冬季,上、下两层冻结连接在一起,但由于活动层的地温随气温而变化,各年冻结深度有所差别,因而,有时在活动层与永冻层之间,出现薄层隔年融土或隔年冻结层。 (三)冻土的分布 全球冻土的分布,具有明显的纬度和垂直地带性规律。 1、纬度地带性规律 自高纬度向中纬度,多年冻土埋深逐渐增加,厚度不断减小,年平均地温相应升高,由连续多年冻土带过渡为不连续多年冻土带、季节冻土带。 极地区域冻土出露地表,厚达千米以上,年平均地温-15℃;到北纬60°附近,冻土厚度百米左右,地温升至-3℃~-5℃;至北纬约48°(冻土分布南界),冻土厚仅数米,地温接近0℃(图6-18)。 在我国东北和青藏高原地区,纬度相距一度,冻土厚度相差10~20米,年平均地温差0.5℃~1.5℃。 2、垂直分布规律 高山地区冻土的分布,主要取决于海拔高度的变化。海拔愈高,冻土埋深愈浅,厚度愈大,地温愈低。如我国西部山区,每升高100~150米,冻土埋深减少0.2~0.3米,厚度增加30米,年平均地温降低1℃。 二、冻融作用与冻融堆积 1、冻融风化 温度周期性变化而引起的冻结与融化过程交替出现,造成地面土(岩)层破碎松解,这种作用称为冻融风化。 冻融风化不仅造成地面物质的松动崩解,形成了冻土地区大量的碎屑物质,而且在沉积物或岩体中还能产生冰楔、土楔等冰缘现象。 2、冻融扰动 冻融扰动一般发生在多年冻土的活动层内。当活动层于每年冬季自地表向下冻结时,由于底部永冻层起阻挡作用,结果使其中间尚未冻结的融土层(含水土层),在上下方冻结层的挤压作用下,发生塑性变形,形成各种大小不一,形状各异的融冻褶皱,又称冰卷泥。 3、 融冻泥流 融冻泥流是冻土地区最重要的物质运移和地貌作用过程之一。 一般发生在数度至十余度的斜坡上。当冻土层上部解冻时,融水使主要由细粒土组成的表层物质,达到饱和或过饱和状态,从而使上层土层具有一定的可塑性,在重力的作用下,沿着融冻界面向下缓慢移动,形成融冻泥流。 年平均流速一般不足1米。由于泥流顺坡蠕动时,各层流速不一,表层流速大于下层,所以有时可把泥炭、草皮等卷进活动层剖面中,产生褶皱和圆柱体等构造形态。 三、冰缘地貌 (一)雪蚀洼地与山原阶地 (二)石海与石河 1、石海 在平坦的基岩山顶或和缓的山坡上,铺满了冻融风化作用而崩解的巨大砾石,形成了由砾石组成的地面,称为石海。 石海多形成于富有节理的花岗岩、玄武岩和石英岩等坚硬岩性地区;而在片麻岩、页岩等软弱岩性区则很难发育石海。形成石海的地形要较平坦,地面坡度小于10°,寒冻崩解的岩块不易移动而能长期得到保存,如山西五台山3000米的平坦山顶,仍保留着晚更新世石海。 2、石河 石河发育在多年冻土区具有一定坡度的凹地或谷地里。 它是由充填谷地的冻融风化碎屑物,在重力作用下,石块沿着湿润的碎屑下垫面或多年冻结层顶面,徐徐向下运动而成。大型的石河,又称石冰川。 (三)多边形土和石环、石圈、石带 1、多边形土 饱含水分、由细粒土组成的冻土地区,当冻土活动层冻结后,若温度继续下降或土层干缩,因冻裂作用而产生裂隙,形成了被裂隙所围绕的、中间略有突起的多边形土。 其规模大小不等,目前发育于青藏高原的多边形土直径一般小于2--3米,但在唐古拉山南麓风火山北麓发现有晚更新世巨型多边形土,直径达130米,与高纬地区现代多边形土的发育规模相当。 2、石环 石环是指以细粒土或碎石为中心,边缘为粗粒所围绕的石质多边形土。 石质多边形土的形成,主要是松散堆积物在冻融作用的反复进行下发生垂直分选所致。 (四)热溶地貌 热溶地貌是指永冻层上部的地下冰因融化而产生的各种负地貌。 在冻土地区由于气候转暖或人类活动的影响,如砍伐森林、开垦荒地、修筑水库等等,都会引起土层温度的变化,使土温升高,从而破坏了冻土的热平衡,引起上部活动层深度加大,永冻层上部的地下冰发生融化,融水沿着土粒之间的孔隙排出,土体体积缩小,同时上覆土层因重力压缩而产生沉陷,从而形成各种热溶地貌。 常见的热溶地貌有融陷漏斗、融陷浅洼地、融陷盆地。当它们积水以后

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