冰川地貌-图文结合超强版

合集下载

第六章 冰川地貌-PPT精品文档

第六章 冰川地貌-PPT精品文档

山麓冰川
平顶冰川
海螺沟冰川
悬谷1
U 形谷1
U 形谷2
U 形谷3
★峡湾1 挪威
峡湾2 挪威
峡湾3 新西兰
冰斗与峡湾 澳洲
臼1
冰臼2
珠穆朗玛峰下的终碛垄
—— 2019年9月
中科院大本营 —— 2019年夏
鼓丘景观
冰川考察 南极
惊险的冰川考察 南极
冰川内部冰洞考察 南极
二 冰川的分类
按照冰川的形态和规模
地 大陆冰川 理 分 类 山岳冰川
二、冰川的类型
1、大陆冰川又叫大陆冰盖,也称极地 冰盖,简称冰盖,是不受地形约束而 发育的冰川。习惯上把超过50000km2 面积的冰川才当作冰盖。 主要有:南极冰盖(1380万km2);
格陵兰冰盖(170万km2 )。
2、山岳冰川
• 锅穴指分布于冰水平原上的一种圆形洼地,深数米, 直径十余米至数十米。锅穴是埋藏在沙砾中的死冰 块融化引起塌陷而成。
(三)冰水扇及冰水平原
• 冰川融水从冰川的两侧(冰上河)和冰川底部 流出冰川前端或切过终碛堤后,地势展宽、变 缓,形成冰前的辫状水流,冰水携带的大量碎 屑物质就沉积下来,形成了顶端厚、向外变薄 的扇形冰水堆积体,叫做冰水扇。
2、冰川冰
◆降雪→粒雪(一般粒径<1mm,由升华再 结晶作用形成)→ 冰川冰(致密块状,密度 为 0.9 左右,由重压下的重结晶作用生成)。 ◆冰川可成冰、水、汽三相并存状态。在重 力和压力的作用下,冰体向雪线以下地区缓 慢流动,伸出冰舌,形成冰川。 ◆冰川运动的速度为每年几十到几百米不等 (速度大小主要取决于冰床或冰面坡度与冰 川厚度)。
山岳冰川是完全受地形约束而发育的冰川。主 要分布于中低纬高山地带,在亚洲山区尤其发 育。山岳冰川发育于雪线以上的常年积雪区, 沿山坡或槽谷呈线状向下游缓慢流动。

2024届高考地理二轮复习课件 冰川地貌(29张PPT)

2024届高考地理二轮复习课件 冰川地貌(29张PPT)

(2022全国乙卷)影响海岸线位置的因素,既有全球尺度因素,如海平面升降,又有 区域尺度因素,如泥沙沉积、地壳运动、人类活动等导致的陆面升降。最新研究表明, 冰盖消融形成的消融区内,冰盖重力导致的岩层形变缓慢恢复,持续影响着该范围的 海岸线位置。距今约1.8万年,北美冰盖开始消融,形成广大消融区。图7显示甲(位 于太平洋北岸阿拉斯加的基岩海岸区)、乙(位于墨西哥湾密西西比河的河口三角洲) 两站监测的海平面的相对变化。海平面的相对变化是陆面和海平面共同变化的结果。
横断山区 摄影/姜曦
冰川地貌
目 录
01 冰川和冰川作用 02 冰川侵蚀地貌 03 冰川堆积地貌
04 冰川地貌的组合与发育
01冰川和冰川作用
雪线:在高山和高纬度地区,地表年降雪的积累量和年消融量相等的界线。 补给量>消融量
补给量<消融量
雪线高 高 雪线低 低
温度
阳坡 阴坡
迎风坡 背风坡
坡向 影响雪线高低的因素
(1)分别指出冰盖消融导致的海平面、 消融区陆面的垂直变化,并说明两者共 同导致的海岸线水平变化方向。(6分) (2)根据地理位置,分析甲站陆面垂 直变化的原因。(6分) (3)说明导致乙站所在区域海岸线变 化的主要人为影响方式。(6分) (4)分析甲站区域与乙站区域海岸线 水平变化的方向和幅度的差高
降水的影响>温度的影响
坡度
陡坡 雪线高 缓坡 雪线低
01冰川和冰川作用 冰川的形成过程
具有塑性状态的状态的冰川冰形成后,在重 力和压力作用下便缓慢变形和流动,并越过 雪线向下游流动,成为冰川。
相较于河流的运动速度缓慢 受各种因素的影响,如坡度、 冰川部位、降雪量和消融量等
(3)说明导致乙站所在区域海岸线变 化的主要人为影响方式。(6分)

地貌学05 冰川地貌幻灯片PPT

地貌学05 冰川地貌幻灯片PPT

天山北侧昭苏军马场

地 貌 学
第 五 章
〔二〕冰川形成过程〔Formation of

地 glacier〕 貌 学
第 五 章
积雪变成冰川是先
新雪
由新雪变成粒雪 (firn),再由粒雪变
成冰川冰〔glacial
ice),最后形成冰川
粒状雪 (glaciers)。这一过 程被称为成冰作用。
粒雪
冰川冰

地 貌 学
第 五 冰芯 章
〔一〕雪线〔Firn line〕
地 貌
雪线是指高山常 年积雪区的下边界, 即年固态降水量与
学 消融量开场到达平

衡的地带。


在中低纬山区,
章 积雪的面积和高度
随季节变化,冬季积雪
区扩大,积雪高度下降;夏
季积雪区缩小,积雪高度上升。

祁连山哈拉湖畔
地 貌 学
第 五 章
山谷冰川

冰斗冰川
复式 山谷冰川
冰斗 山谷冰川
平顶冰川
〔四〕冰川的运动〔Movement of
地 gla冰ci川e运r动s〕可分为塑性流动

(plastic flow)和底部滑动

(basal slip)两种方式。是塑造 冰川地貌的主要能量来源。



冰川运动由冰川的
ypes of glaciers〕
地 貌
根据不同原那么可将冰川划分不同类型。
按冰川发育的气候条件和冰川温度状况,分为海洋性冰川和大陆性 冰川两种。
学 1. 海洋性冰川

第 五
指海洋性季风气候影响大,因此带来大量雨水,冰川累积和消融速 度快,又称暖冰川〔Warm glaciers〕。

第六章冰川地貌

第六章冰川地貌


地表形态进行塑造,形成的三面陡峭、一端开口的围椅状洼地。
形成过程:积雪浅洼地 寒冻风化 积雪洼地 气候变冷 粒雪盆地 重 力+压力
重力+流水
作用加强
粒雪→冰川冰
冰斗冰川 冰川冰运动 冰斗 冰蚀作用
冰斗的位置:冰斗盆地的底部高度大致相当与雪线的高度,同一时期形
成的冰斗其高度大体一致。层状冰斗的出现说明该地区发 生过构造运动或气候变迁。
三、冻土地貌
1.雪蚀洼地与山原阶地 2.寒冻风化----重力地貌
石 海: 在寒冻风化作用下,岩石遭受崩解破坏,形成大 片 巨石角砾,堆积在平坦的地面上。
石 河:寒冻风化崩解的砾石,滚落到沟谷里,堆积厚度不 断加大,在重力作用下发生整体运动。
石 冰 川:是由尖角岩屑组成,当冰川退缩后在冰斗和U形谷 中的冰碛物,在冻融作用下,顺谷下移的现象。
冰期分级 冰 期 与 间 冰 期:105年

副冰期与副间冰期:104年

寒 冷期与温 暖 期:102-3年
2.第四纪冰期划分
阿尔卑斯山区
Q4 Würm 玉木
Q3 Riss
里斯
Q2 Mindel 民德
Q1 Günz 贡兹
Donau 多瑙
Biber 拜伯
中国
大理 庐山 大姑 鄱阳
3.冰期划分的依据
冻融扰动:因受冻胀挤压而引起的一种土层结构 的塑性变形现象。
冻融泥流:解冻时,融化的水使松散土层具有一 定的可塑性,在重力的作用下而缓慢移动的现象。
二、多年冻土的结构和类型
1.多年冻土的结构
衔 接 多 年 冻土: 不衔接多年冻土: 季 节 冻 土:
2.多年冻土的类型
连片分布的多年冻土: 岛状融区 多年冻土: 岛状分布 多年冻土:

《冰川地貌》课件

《冰川地貌》课件

形成过程
01
02
03冰川形成在气候来自冷的地区,降落 的雪经过压实和融化循环 ,最终形成冰川。
侵蚀作用
冰川在运动过程中,通过 冰川底部和两侧对地表岩 石进行侵蚀,形成各种形 态的冰蚀地貌。
搬运与堆积
冰川携带大量岩石碎屑, 在冰川融化后,这些碎屑 堆积形成冰碛地貌。
主要特征
形态多样性
冰川地貌形态多样,包括 冰斗、U型谷、冰碛湖、 漂砾等。
在冰川地貌区域设立自然保护 区,限制人类活动,防止破坏
冰川地貌。
制定法律法规
制定相关法律法规,对破坏冰 川地貌的行为进行惩罚,提高
违法成本。
加强科研监测
加强冰川地貌的科研监测,及 时发现并解决潜在的环境问题

提高公众意识
通过宣传教育,提高公众对冰 川地貌保护的意识和重视程度

利用方式
旅游开发
利用冰川地貌的独特景观,开 发旅游资源,吸引游客,促进
历史悠久
在此添加您的文本16字
阿尔卑斯山脉的冰川地貌历史悠久,可以追溯到数百万年 前。这些冰川在不断地流动和消融中塑造了山脉的地形。
在此添加您的文本16字
科学研究价值
在此添加您的文本16字
阿尔卑斯山脉的冰川地貌对于科学家来说具有很高的研究 价值。通过对这里的冰川进行研究,可以了解地球的气候 变化历史。
灭绝或迁移。
促进生物适应
一些生物会适应冰川地貌的变化 ,形成独特的生物种群或生态类
型。
04
冰川地貌的分布与特点
阿尔卑斯山脉冰川地貌
在此添加您的文本17字
壮丽壮观
在此添加您的文本16字
阿尔卑斯山脉是欧洲最大的山脉之一,拥有广泛的冰川地 貌。这里的冰川在山谷中流淌,形成了壮丽的高山峡谷景 观。

冰川地貌

冰川地貌

冰面河
冰面湖
冰 下 河
冰蘑菇
冰墙
冰芽
冰川考察
南极
冰川内部冰洞考察
南极
冰舌
海螺沟冰川冰瀑
冰舌融水
冰舌融水(七一冰川)
高大的冰塔林
珠峰绒布冰川的冰塔林
绒布冰塔林
冰川融水
南极
冰川冰与冰塔林
冰川地貌的类型

冰川地貌按成因分为侵蚀地貌和堆积地貌 两类。 现代冰川作用区的冰体部分按形态分为: 1、大陆冰盖。面积>50000公里的陆地冰 体,如南极冰盖和格陵兰冰盖; 2、冰帽。数千公里至50000公里的陆地冰 体,规模巨大的山麓冰川和平顶冰川都可 发育为冰帽; 3、山地冰川。又分为冰斗冰川、悬冰川、 谷冰川、平顶冰川和山麓冰川等。
羊背石、冰川磨光面和冰川擦 痕 冰碛地貌 冰水堆积地貌

冰斗冰川
横断山脉
悬冰川
山谷冰川
祁连山冰川
我国冰川地貌分布情况及类型


我国西部高山区发育的现代冰川,按 其活动情况可分为两种:大陆性冰川 (或称冷冰川)、海洋性冰川(或称 暖冰川)。 根据冰川的形态则可分为:冰斗冰川、 悬冰川、山谷冰川、平顶冰川和高原 冰川等。
第七节 冰川地貌
南极冰盖
冰川地貌是指由的侵蚀和 堆积作用形成的地表形态。 也可以说是由冰川作用塑造 的地貌。属于气候地貌范畴。
目录


1概述 2冰川的形成

3冰川地貌的类型
• 2.1冰川的类型 • 2.2冰川的运动 • 2.3冰川的作用

4冰川地貌的组合 5我国冰川地貌分布情况及类型
• 5.1分布情况 • 5.2类型介绍

现存于地球上的冰川地貌可分为古冰 川作用所形成的冰川地貌遗迹和现代 冰川作用所塑造的地貌。

【地理知识】手绘冰川地貌05

【地理知识】手绘冰川地貌05

【地理知识】手绘冰川地貌05三冰水堆积地貌冰水堆积地貌:冰川融水具有一定的侵蚀搬运能力,能将冰碛物再搬运堆积,形成冰水堆积物,在冰川边缘由冰水堆积物组成的各种地貌。

冰砾阜阶地、冰砾阜和蛇形丘绘图 | 椰子皮根据冰水堆积地貌的分布位置、形态特征和物质结构可分为以下几种类型:(1)、冰水扇和外冲平原冰川的冰融水,常形成冰川河道,它可携带大量砂砾从冰川末端排出,在终碛堤的外围堆积成扇形地,叫冰水扇。

几个冰水扇相连就形成冰水冲积平原,又名外冲平原。

(2)、冰水湖冰融水流到冰川外围注地中形成冰水湖泊。

(3)、冰砾阜阶地在冰川两侧,由于岩壁和侧碛吸热较多,附近冰体融化较快,又由于冰川两侧冰面较中部要低,所以冰融水就汇集在这里,形成冰川两侧的冰面河流,并带来大量冰水物质。

当冰川全部融化后,这些冰水物质就堆积在冰川谷的两侧,形成冰砾阜阶地。

它只发育在山地冰川谷中。

(4)、冰砾阜冰砾阜是一些圆形的或不规则的小丘,由一些有层理的并经分选的细粉砂组成,通常在冰砾阜的下部有一层冰碛层,冰砾阜是冰面上小湖或小河的沉积物,在冰川消融后沉落到底床堆积而成。

(5)、锅穴冰水平原上常有一种圆形洼地,深数米,直径十余米至数十米,称为锅穴。

锅穴是埋在砂砾中的死冰块融化引起的塌陷而成。

锅穴示意图绘图 | 曾庆阳(6)、蛇形丘蛇形丘是一种狭长而曲折的垄岗地形,由于它蜿蜒伸展如蛇,故称蛇形丘。

(它的长度约数千米至数十千米,高10-30m,有时可达70-80m,底宽几十米至几百米,丘顶较狭窄,仅数米,顶部平缓,两侧坡度约10-20°)蛇形丘的延伸方向大致与冰川的流向一致。

END。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第五节 冰缘地貌

1 冻土及其分布 2 冻融作用与融冻堆积 3 冰缘地貌


冰舌
海螺沟冰川冰瀑
冰舌融水
冰舌融水(七一冰川)
高大的冰塔林
珠峰绒布冰川的冰塔林
绒布冰塔林
冰川融水
南极
冰川冰与冰塔林
三、冰川的类型
1、按冰川发育的气候条件和冰川温度状况,分为海洋性冰 川和大陆性冰川。 2、按照冰川的形态和规模,可分为大陆冰川和山岳冰川两 大类。
根据冰川形态、发育阶段和地貌特征的差异,山岳冰 川可再分为: 冰斗冰川、悬冰川、山谷冰川、山麓冰川、平顶冰川。
悬谷1
悬谷2
新西兰
U 形谷1
U 形谷2
★峡湾1
挪威
峡湾2
挪威
峡湾3
新西兰
冰斗与峡湾
澳洲
羊背石、冰川磨光面和冰擦痕

羊背石:是由冰蚀作用形成的石质小丘,尤其在大陆冰川 作用区,石质小丘往往成群分布,犹如羊群伏在 地面,称这些小丘为羊背石。 冰川磨光面和冰擦痕:冰川搬运物是砂和粉砂时,在比较 致密的岩石上,磨光面比较发育; 如果冰川搬运物多是碎石,则在谷 壁上常刻蚀成条痕或刻槽,称为冰 川擦痕。
磨蚀作用:冰川运动时形成底部滑动,使得冻结在冰 川底部的碎石突出冰外,像铁犁、锉刀一 样,不断地对冰川底床进行削磨和刻蚀。


2、搬运作用

冰川侵蚀产生大量松散岩屑和由山坡上崩落下来的碎 屑,进入冰川体后随冰川运动向下游搬运,被搬运的 岩屑叫冰碛物。
冰川搬运能力极强,不仅能将冰碛物搬运到很远的距 离还能搬运到很高的部位。
二、冰期的划分



从地貌学角度而言,冰期的划分,主要根据冰川 地貌和堆积物特征的分析,一般采取下列方法: 1.冰碛物的岩性组合和风化程度 2.间冰期沉积 3.冰川堆积地貌 4.冰蚀地貌 通过上述方法划分冰期时,要注意各种方法所得 结果的互相验证,重视冰川地貌类型组合或冰川 沉积系列的分析。
冰川融水与冰碛物
冰碛物
梅里雪山的明永冰川
杂乱堆积的冰碛物
梅里雪山的明永冰川
二、冰川地貌 冰川地貌分为冰蚀、冰碛和冰水堆积地貌三部分。
1、冰蚀地貌


冰斗、刃脊和角峰 冰川谷和峡湾 羊背石、冰川磨光面、冰擦痕
冰斗的形态
冰斗(天山,8月)
古冰斗(太白山太白池)
角峰——冰川侵蚀作用
冰斗冰川
横断山脉
悬冰川
山谷冰川
祁连山七一冰川
云南梅里雪山的明永冰川
山麓冰川
平顶冰川
大陆冰川

又叫大陆冰盖,也称极地冰盖,简称冰盖,是不受地形 约束而发育的冰川。习惯上把超过 50000 km2 面积的冰川 才当作冰盖。主要分布于南极和北极附近的格陵兰等地, 规模大,面积广,厚度大。 主要有: 南极冰盖(1380万km2); 格陵兰冰盖(170万km2 )。
冰川地貌类型具有明显的组合规律 山岳冰川地貌由山顶至山麓,地貌组合依次为:
①冰斗、刃脊、角峰带 位于雪线以上,为冰蚀地貌带。 ②冰川谷、侧碛堤和冰碛丘陵带 位于雪线以下,终碛堤以上, 为冰蚀-冰积地貌带。 ③终碛堤带 位于山谷冰川末端,为冰积地貌带。 ④冰水扇和外冲平原带 位于终碛堤以外,为冰水堆积地貌带。
冰斗、刃脊、角峰
角峰与刃脊
角峰(喜马拉雅山)
海螺沟冰川
★河谷与冰川谷的形态比较 河谷的形态,一般上游为V形峡谷,中游为宽V形谷,下 游为宽浅的U形谷;河床纵剖面大体为一上凹形曲线;因为河 水的侵蚀力远比冰川弱,难以削平伸出的山嘴,故河谷在平面 上多呈蜿蜒状延伸,而且上游窄、下游宽;河流的主、支流谷 底高程相差不大。 冰川谷横剖面呈深U形,纵剖面上常呈阶梯状下降;由于 冰川前的山咀大多数被削平,故冰川谷十分顺直;冰川谷在平 面图上是上游宽下游窄;在主、支冰川谷交汇处,支冰川谷常 常高挂在主冰川槽谷的谷坡上,形成悬谷(高出主冰川槽谷数 十米至数百米不等)。
冰川作用与 冰川地貌
U型谷
终碛堤
珠穆朗玛峰下的终碛垄
—— 2005年9月
珠峰终碛垄回望
—— 2005年春
四、冰水堆积地貌
冰川融水具有一定的侵蚀搬运能力,能将冰碛物再搬运 堆积,形成冰水堆积物。在冰川边缘由冰水堆积物组成 的各种地貌称冰水堆积地貌。
冰水扇和外冲平原 冰水湖 冰砾阜与冰砾阜阶地 锅穴 蛇形丘
大陆冰川地貌组合以终碛堤为界,堤内以冰碛地貌为主, 以冰碛丘陵为代表;堤外以冰水堆积地貌为主,以冰川外冲 平原为代表。
冰面河
冰面湖
冰 下 河
冰蘑菇
冰墙
冰芽
登山探险
云南玉龙雪山
攀登冰瀑
冰川考察
南极
惊险的冰川考察
南极
冰川内部冰洞考察
南极
第四节 第四纪冰期



一、冰期与间冰期 当气温下降,降雪量增加,冰川大规模增长的时 期叫冰期。当气温普遍增高,降雪量减少,冰川 大规模消退的时期称间冰期。 由于气候的冷暖交替,就产生了冰期与间冰期的 循环。 在地质历史上,现在已发现有三次全球性的冰川 作用:前寒武纪冰期、石炭二叠纪冰期和第四纪 冰期。

冰臼1
冰臼2
二、冰碛物的基本特征

冰碛物是由砾、砂、粉砂和粘土组成的混 杂堆积,结构松散,大小悬殊,缺乏分选 性,无层理,砾石的磨圆度很差,砾石上 常有光滑的磨光面及钉字形擦痕。
三、冰碛地貌 由冰川侵蚀搬运的砂砾堆积形成的地貌,称为冰碛堤) 鼓丘



雪 雪 花 花
积雪
冰川冰
二、冰川的运动

冰川运动的速度为每年几十到几百米不等(速度大小主要 取决于冰床或冰面坡度与冰川厚度)。 规模较大的冰川可分为上部脆性带和下部塑性带。冰川的 运动主要是通过冰川内部的塑位变形和基底滑动来实现的。 对于中低纬的小冰川而言,以基底滑动为主;而高纬大陆 冰川则以塑性变形为主。 冰川运动速度的大小,主要取决于冰床或冰面的坡度、 冰川的厚度,还受季节和昼夜更替的影响,冰川的不同部 位其运动速度也有差异。


被搬运到很高很远地方的巨大冰碛砾石,称为漂砾。
搬运类型(按冰川搬运岩屑的位置分类)

表碛、内碛、底碛、侧碛、中碛、终碛(尾碛)
冰川的搬运
明永冰川
表碛(细)
明永冰川
表碛(粗)
明永冰川
表碛与侧碛
侧碛与终碛
3、堆积作用

冰川消融后,不同形式搬运的物质,堆积下来形成相 应的堆积物称冰碛物。



其中,第四纪冰川作用直接影响了现在地貌的发 育。自新第三纪中新世以来,全球气候普遍变冷, 但并非直线式下降,而是波动性的周期变化形成 冰期与间冰期的循环。多划分为四次冰期、三次 间冰期和一次冰后期。 在第四纪冰期时,北半球有三个主要的大陆冰川 中心:①斯堪的纳维亚冰盖;②格陵兰与北美冰 盖;③亚洲北部冰盖。 李四光把我国境内第四纪冰川作用划分为鄱阳、 大姑、庐山和大理冰期。与阿尔卑斯山区的贡兹 (群智)、民德、里斯和玉木冰期相当。

南极冰盖1
南极冰盖2
南极冰盖3
格陵兰冰盖
南极冰盖边缘
冰山的形成
2002年3月
破冰航行
第二节 冰蚀作用与冰蚀地貌
一、冰川作用 是指冰川的侵蚀、搬运和堆积作用。
1、侵蚀作用(冰蚀作用 ) 挖蚀作用:冰床底部或冰斗后背的基岩,沿节理反复 冻融而松动,松动的基岩与冰川冻结在一 起时,冰川向前运动,就把岩块拔起带走。
第七节 冰川地貌
南极冰盖

冰川是地球寒冷地区多年降雪集聚,经过变质作用形成 而长期存在并具有运动特性的自然冰体。地表一定厚度 的积雪,经过一系列的物理变化过程以后,变成具有可 塑性、缓慢流动的冰体,这种流动的冰体称为冰川。不 流动的冰体称为冰川冰。 现存于地球上的冰川地貌可分为古冰川作用所形成的冰 川地貌遗迹和现代冰川作用所塑造的地貌。

第一节
(一)、雪线
冰川的形成与演化
一、雪线与成冰作用
是指固态降水的零平衡面,即常年积雪区的下界。


在雪线处:年降雪量=年消融量; 雪线以上:年降雪量>年消融量; 雪线以下:年降雪量<年消融量。



影响雪线高度的因素主要有: 1.气温 一般温度愈高,雪线愈高;温度降低,雪线也 就降低。所以,全球雪线分布高度的总趋势是由 赤道向两极降低。 2.降水量 固态降水量愈多,雪线愈低;反之愈高。因而, 全球雪线高度最高的不在赤道,而在亚热带高压 带。 3.地形 主要表现在山势、坡向等方面。
(二)、成冰作用

在雪线以上的常年积雪经一系列的“变质作用”才能 形成冰川冰。这一过程称为成冰作用。 积雪变成冰川冰,一般要经历二个过程:①由新雪变 成粒雪;②粒雪在压力或热力作用下形成冰川冰。 中低纬高山区的冰川主要是通过热力成冰的;而高纬 极地地区的大陆冰川主要是通过压力成冰的。 当冰川冰具有一定厚度,只要地表或冰面具有适当 的坡度,在压力和重力的作用下,冰体就能向雪线以 下地区缓慢流动,形成冰川。
相关文档
最新文档