冰川作用的成因
普通地质学第九章冰川地质作用ppt

From snowflake to ice granule 从雪花到冰晶
90% air
50%
25% < 20%
Fig. 16.7
Snowline as function of latitude 雪线随纬度变化的函数
Fig. 16.6
Changes of ice w/ time & depth
冰颗粒随时间 和深度的变化
V字形山谷
支流山谷
主流山谷
主流山谷
支流山谷
Mountain landscape during glaciation
冰川作用时的山区地貌
W. W. Norton
Mountain landscape after glaciation 冰川作用后的山区地貌
U字形山谷
冰斗
鳍脊
角峰
悬谷
削断山嘴
W. W. Norton
Courtesy USGS
Fig. 16.2
Temperate Glacier in the Italian
Alps
意大利阿尔卑斯 的温带冰川
Fig. 16.5A
S. C. Porter
冰川的形成 新雪-粒雪-粒状冰-冰川冰-冰川
在两极或低纬度高山地区,降水主 要以雪的形式,形成终年积雪的雪原。常 年积雪区的下界称为雪线。刚降落的雪称 新雪,其形状多为六角形,充满空气,密 度小,新雪经圆化形成圆形、较致密颗粒 称粒雪。粒雪在上层雪的重压下发生缓慢 沉降压实和重结晶作用,使其粒雪变成粒 状冰。粒雪冰进一步受压,排出气泡,就 变成浅蓝色的冰川冰。冰川冰在上部冰雪 压力和本身的重力作用下而运动(冰川)
平衡线 冰裂缝
磨蚀 刨蚀 支流冰川
冰川地貌形成原理

冰川是极地或高山地区地表上多年存在并具有沿地面运动状态的天然冰体。
冰川多年积雪,经过压实、重新结晶、再冻结等成冰作用而形成的。
它具有一定的形态和层次,并有可塑性,在重力和压力下,产生塑性流动和块状滑动,是地表重要的淡水资源。
冰川是水的一种存在形式,是雪经过一系列变化转变而来的。
要形成冰川首先要有一定数量的固态降水,中包括雪、雾、雹等。
没有足够的固态降水作“原料”,就等于“无米之炊”,根本形不成冰川。
在高山上,冰川能够发育,除了要求有一定的海拔外,还要求高山不要过于陡峭。
如果山峰过于陡峭,降落的雪就会顺坡而下,形不成积雪,也就谈不上形成冰川。
雪花一落到地上就会发生变化,随着外界条件和时间的变化,雪花会变成完全丧失晶体特征的圆球状雪,称之为粒雪,这种雪就是冰川的“原料”。
积雪变成粒雪后,随着时间的推移,粒雪的硬度和它们之间的紧密度不断增加,大大小小的粒雪相互挤压,紧密地镶嵌在一起,其间的孔隙不断缩小,以致消失,雪层的亮度和透明度逐渐减弱,一些空气也被封闭在里面,这样就形成了冰川冰。
粒雪化和密实化过程在接近融点的温度下,进行很快;在负低温下,进行缓慢。
冰川冰最初形成时是乳白色的,经过漫长的岁月,冰川冰变得更加致密坚硬,里面的气泡也逐渐减少,慢慢地变成晶莹透彻,带有蓝色的水晶一样的老冰川冰。
地理冰碛知识点总结

地理冰碛知识点总结地理冰碛是指冰川运移和沉积的结果,是由冰川挤压、摩擦、冲刷、堆积和遗留等作用而形成的各种地貌现象。
冰川的流动既能够改变地表形态,也能够影响水文地貌和地貌发育。
通过对地理冰碛的认识和研究,不仅能够揭示地球表面变化的规律,还能够为资源勘探和环境保护提供理论和依据。
下面就地理冰碛的相关知识点进行总结。
一、冰川的形成1. 冰川的形成条件冰川是在高山或高纬度地区的大陆上形成并扩展的。
冰川的形成条件主要包括:大气凝结、寒冷的气温、湿润的气候和大气中的水汽达到饱和。
另外,由于地表的太阳辐射减少,能量吸收和热量传导也较少,所以地表温度下降,从而形成冰川。
2. 冰川形态冰川的形态包括冰原、冰川舌、冰川发、冰川盆地等。
冰原是冰川的积雪区,是冰川最上游的部分;冰川舌是冰川的延伸部分,通常朝着山谷或低洼地带延伸;冰川发是指冰川舌在山谷中变窄、变薄的部分;冰川盆地是当冰川进入山谷底部时,通常会形成一个凹陷的区域,这就是冰川盆地。
二、地理冰碛的成因1. 冰碛作用冰川作用主要是由冰川水力学、冰川力学、冰川化学以及冰川物理学等综合作用所形成的。
主要表现为冰碛、冰蚀、冰积三种方式。
冰碛是冰川沉积形成的物质,包括冰碛岩、冰碛土等。
冰碛是由冰川在运动过程中,通过冰川运动及磨挤来形成的。
冰蚀主要是由冰川在滑行时,通过对地表的磨蚀而形成的地貌现象。
冰蚀包括冰川侵蚀和冰川压蚀两种方式。
冰积是由冰川在流动过程中,通过冰川融水形成的地貌现象。
冰积主要包括冰碛物和冰川融水沉积两种形式。
2. 地理冰碛产物地理冰碛主要产物包括冰碛土、砾石、碎石、冰碛岩、冰川泥石流等。
这些产物是冰川运移和地表物质破碎沉积的结果。
其中,冰碛土和冰川泥石流是由冰川融水形成的,在地表属于干旱地区,其地质特征是相当显著的。
冰碛岩和冰川融水沉积是由冰川运动过程中,对地表的摩擦破坏和喡所造成。
3. 形成地貌地理冰碛产生的地貌是多种多样的,如冰碛湖、冰川湾、冰碛坝、冰碛岛和冰碛丘等。
《地貌学--冰川冻土》05-06

3)峡湾:分布在高纬度沿海地区,冰川下游入海继续 刷深、拓宽冰床,形成谷底宽阔,深度很大的海湾,称 为峡湾或峡口。 4)羊背石和鲸背石 羊背石是冰床上由冰蚀作用形成的石质小丘,常 成群分布。 鲸背石是迎冰面与背冰面均作流线型的冰蚀丘陵。 二 冰川搬运、堆积作用与冰碛地貌 1 冰川的搬运和堆积作用 冰川在运动过程中,不仅有巨大的侵蚀力,而且 还携带冰蚀作用产生的岩屑物质,不加分选地随冰川一 起向下运动。这些大小不等的碎屑物称为冰碛物、其中 巨大的石块叫漂砾,冰碛物一般没有分选,大小混杂。
三 、冻融作用 1 冻融作用:随着冻土区温度同期性地发生正负变化, 冻土层中水分相应地出现相变与迁移,导致岩石的破 坏,沉积物受到分选与干扰,冻土层发生变形,产生 冻胀、融陷和流变等一系列复杂过程,称为冻融作用, 它包括融冻风化,融冻扰动和融冻泥流作用。 2 冻融作用的三种类型及其作用 1)冻融风化:冻土中的水分因温度周期性变化而引起 冻结和融化的交替出现,造成地面土(岩)层破碎松 解,这种作用称为冻融风化。 作用:冻融风化,形成大量碎屑物质,并可产生冰 楔、土楔、沙楔。
石河是以细粒土或碎土为中心,边缘为粗粒的围 绕的石质多边形土。多发育在较平坦而湿润的地形部 位,如河漫滩、洪积、扇边缘等。 3 、冻胀丘与冰丘 冻胀丘是活动层内的地下水,在冬季汇聚并冻结膨 胀时所隆起的小丘。其表层为冬冻的泥沙层,中间是 纯冰透镜体,基底为永冻层。 冰丘是结冰的小丘,形成过程与冻胀丘相似。 4 、热融地貌 常见的有热融漏斗、融陷浅洼地、融陷盆地(积水 后成热陷湖),在山坡上有热融滑坡,泻流等地貌形 态。
五 冻土工程建设与冻土退化问题
1 冻害
2 冻土工程建设中冻害防治、排水、冻结法施工、悬 空法建筑、高路堤
3 冻土退化问题
冰川侵蚀作用形成的地貌_冰川侵蚀地貌的成因

冰川侵蚀作用形成的地貌_冰川侵蚀地貌的成因侵蚀作用冰川有很强的侵蚀力,大部分为机械的侵蚀作用,其侵蚀方式可分为几种:1拔蚀作用:当冰床底部或冰斗后背的基岩,沿节理反复冻融而松动,若这些松动的岩石和冰川冻结在一起,则当冰川运动时就把岩块拔起带走,这称为拔蚀作用。
经拔蚀作用后的冰川河谷其坡度曲线是崎岖不平的,形成了梯形的坡度剖面曲线。
2磨蚀作用:当冰川运动时,冻结在冰川或冰层底部的岩石碎片,因受上面冰川的压力,对冰川底床进行削磨和刻蚀,称为磨蚀作用。
磨蚀作用可在基岩上形成带有擦痕的磨光面,而擦痕或刻槽是冰川作用的一种良好证据,其方向可以用来指示冰川行进的方向。
3冰楔作用:在岩石裂缝内所含的冰融水,经反复冻融作用,体积时涨时缩,而造成岩层破碎,成为碎块,或从两侧山坡坠落到冰川中向前移动。
4其他:当融冰之水进入河流,其常夹有大体积之冰块,会产生强大撞击力破坏下游的两岸岩石。
冰川侵蚀力的强弱受到下列因素的影响:1冰层的厚度和重量。
重厚者侵蚀力强。
2冰层移动的速度。
速度大者侵蚀力强。
3携带石块的数量。
携带数量越多越重者,侵蚀力越强。
4地面岩石之粗糙或光滑。
粗糙地面较易受冰川之侵蚀。
5底岩的性质,底岩松软者较易受侵蚀。
6岩层之倾斜方向与冰川移动方向一致者,易遭侵蚀。
1冰斗:为山谷冰川重要冰蚀地貌之一,形成于雪线附近,在平缓的山地或低洼处积雪最多,由于积雪的反复冻融,造成岩石的崩解,在重力和融雪水的共同作用下,将岩石侵蚀成半碗状或马蹄形的洼地,典型的冰斗于是形成。
冰斗的三面是陡峭岩壁,向下坡有一口,若冰川消退后,洼地水成湖,即冰斗湖。
2刃脊、角峰、冰哑:若冰斗因为挖蚀和冻裂的侵蚀作用而不断的扩大,冰斗壁后退,相邻冰斗间的山脊逐渐被削薄而形成刀刃状,称为刃脊。
而几个冰斗所交汇的山峰,形状很尖,则称为角峰。
在刃脊之间的低下鞍部处,则为冰哑。
3削断山嘴、U型谷、石洼地:当山谷冰川自高地向低处移动,山嘴被削平成三角形,称为削断山嘴。
冰川湖泊成因与特征

冰川湖泊成因与特征冰川湖泊是由冰川作用形成的湖泊,具有独特的成因和特征。
本文将介绍冰川湖泊的成因和特征,并分析其对环境的影响。
一、冰川湖泊的成因冰川湖泊主要由冰川运动和冰川融水形成。
在冰川运动过程中,冰川会将周围的岩石破碎并运输到远离源区的地方。
当冰川融化时,形成的融水填充在冰川前缘的低洼地带,最终形成湖泊。
另一种情况是,当冰川融化速度较快时,融水会形成较大的水流,容易形成冰碛湖。
而在冰川融化速度较慢时,融水常常在冰川前缘积聚,形成冰碛坝湖。
二、冰川湖泊的特征1. 水源纯净:由于冰川是由大气降水形成的,冰川湖泊的水源纯净,且含有较少的悬浮物和污染物,具有良好的透明度。
2. 呈现湛蓝色:冰川湖泊的水色通常呈现湛蓝色。
这是因为冰川在运动过程中会将大量的冰碎和岩石颗粒带入湖泊,这些颗粒会散射光线中的较短波长,使湖水呈现出湛蓝色调。
3. 美丽的湖面:由于冰川湖泊处于高山地区,周围通常被雄伟的山峰环绕,湖面呈现出一片宁静而壮丽的景象。
湖面常常如镜面般平静,折射周围的山峰和景色,构成令人陶醉的美景。
4. 温度较低:冰川湖泊的水温较低,因为大部分来自冰川融水,融化冰川需要大量吸收外界热量,所以水温较低。
这也导致冰川湖泊中的生物种类相对较少。
5. 富含营养:冰川在运动过程中不断破碎和磨蚀周围的岩石,将大量的矿物质和营养元素带入湖泊中,使冰川湖泊富含营养。
这也为湖泊中的生物提供了良好的生存条件。
三、冰川湖泊的环境影响冰川湖泊的形成和存在对环境具有重要的影响:1. 水资源调节:冰川湖泊可以储存大量的水资源,并调节水的供应和排放。
在干旱地区,冰川湖泊的融水可以作为重要的供水来源,维持当地生态系统和人类生活的正常运转。
2. 生态系统支持:冰川湖泊提供了独特的生态系统,为众多物种提供了生存的栖息地。
湖泊中的植物和浮游生物为动物提供了丰富的食物资源,形成了复杂的食物链关系。
3. 旅游资源:冰川湖泊由于其独特的美景和景观吸引了大量的游客。
第五章 冰川地貌

1.冰川的运动是控制冰川活动的基本过程和
能量的来源。运动的形式一般分为重力流 和挤压流、拉张流。 2.运动的特点是: ①速度很慢(但有的冰川有时运动也很快, 速度可达1—10公里/年)。
②冰川的不同部位运动速度不同,边缘运
动速度慢,中间快;表面运动速度快,底
部运动速度慢。 ③不同类型不同性质的冰川运动速度也不 相同。冰川运动使积累区的冰量得以输出, 并对冰川温度有很大影响。
冰融水从冰川两侧和底部 流到冰川末端,汇成冰前河流。 冰前河流将大量碎屑物质堆积 于终碛堤的外围,形成了顶端 厚、向外变薄的扇形冰水堆积 体,叫做冰水扇。
几个冰水扇相互连接就成 为冰水平原,又名外冲平 原。冰水扇堆积物由分选 中等的沙砾组成,含少量 漂砾,向下游粒径明显变 小,磨圆度显著变好,常 有层理出现但极不规则。
终碛垄的形态不对称,这种不对 称有三方面的表现: ①横剖面不对称,即外坡陡、内 坡缓; ②高度不对称,即内低外高; ③溢出山口的冰川终碛垄往往向 一侧偏转,它表现在东西流向的 冰川上最为明显。终碛垄内侧地 势较低,常积水成湖。
4.鼓丘:它是主要由冰碛物组成 的一种流线型丘陵。平面上呈蛋 形,长轴与冰流方向一致。鼓丘 两坡不对称,迎冰坡陡,背冰坡 缓,一般高度数米至数十米,长 度多为数百米左右。鼓丘内有时 含有基岩核心,形如羊背石,它 局部出露于迎冰坡,或完全被冰 碛物所埋藏。
一、冰蚀地貌
冰蚀地貌主要有冰斗、刃脊、 角峰、冰川谷、羊背石等。
1.冰斗、刃脊、角峰 冰斗:由山地冰川侵蚀而成的三 面环山的围状凹地。冰斗由冰斗 壁、盆底和冰斗出口处的冰槛所 组成。 围谷或冰窖: 当谷地源头有数个 冰斗汇合或冰斗进一步扩展时, 冰槛往往不明显或消失,这种地 貌称围谷或冰窖。
地理学第五章第五节冰川地貌与冰缘地貌

2分类:按其处于冻结状态的
时间长短,可以分为季节冻土
和多年冻土两类。
3特征:地下冰的存在
组织冰
4分布 我国多年冻土分为高 纬度和高海拔多年冻 土。
分布规律: 平面分布服从纬度地 带性规律,即往约往 纬度高的地方冻土厚 度越厚。 垂直分布受当地海拔 高度的控制。
中国冻土分布
(二)冻土地貌
冻融作用:由于温度周期性地发生正负变化,冻土层 中的地下冰和地下水不断发生相变和位移,使土层产 生冻胀、融沉、流变等一系列应力变形,这一复杂过 程称为冻融作用。
石海 (王绍令摄于青藏高原风火山垭口)
2。构造土
泥质构造土是土层冻结之 后,温度继续降低,引起 地面收缩,或土层干缩, 产生裂隙而成。
泥质构造土
石带(摄于青藏高原唐古拉山南麓
石环
石质构造土中最典型的是石环。 在颗粒大小混杂而又饱含水分的松散土层中,冻融作用产生的垂 直分选和水平分选。
3.冻胀丘与冰椎
冰川地貌与冻土地貌
要求: 了解冰川作用, 掌握冰川地貌的主要类型, 了解冻融作用, 掌握冻土地貌的类型
高纬、高山地 区,年均温多 在0℃以下,降 雪量大于消融 量
积雪区
极地\亚极地以 及中低纬的高山 区,气温在0℃或 0℃以下,降水很 少.
冻土区
冰川作用
冰
粒雪盆
流速慢,年数十至数百 米。
地下冰的冻胀而使地面形成丘状的冻胀丘。冻胀丘多分布在地下水位较 高、地形较平缓、土层较厚、土质较细的地区。
冰椎是在寒冷季节流出封冻地表和冰面的地下水或河水冻结后形成的丘 状或椎状冰体。
冻胀丘
4.热融地貌
热融地貌是指由热融作用产生的地貌。热融地貌分为热融滑 塌和热融沉陷两种。
冰川作用的成因

发生冰川作用的条件: 发生冰川作用的条件:
一、 是气温降低,雪线高度降低; 气温降低 雪线高度降低; 降低, 是有丰富的降水 降水量 二 、是有丰富的降水量。
㈠天文说,即用地球以外或宇宙 天文说, 的因素来阐述冰期的发生。 的因素来阐述冰期的发生。
⒈太阳辐射能变化说:太阳是变光恒 太阳辐射能变化说: 其辐射的强度有变化。辐射能量弱时, 星,其辐射的强度有变化。辐射能量弱时, 地球的温度降低,如果有适宜的地形条件, 地球的温度降低,如果有适宜的地形条件, 就能形成冰期。按照这一假说, 就能形成冰期。按照这一假说,晚第三纪 全球有强烈的造山运动,形成高大的山脉, 全球有强烈的造山运动,形成高大的山脉, 具有地形条件,随后在太阳辐射量减弱期 具有地形条件, 间就出现了第四纪冰期。 间就出现了第四纪冰期。当太阳辐射增强 地面气温上升, 时,地面气温上升,地球气候就变得更具 有海洋性并具有温暖期或间冰期。 有海洋性并具有温暖期或间冰期。
㈡大气成分的变化
瑞典化学家阿伦纽斯提出冰期的发生与大气圈中 二氧化碳的含量变化有关。二氧化碳含量高时, 二氧化碳的含量变化有关。二氧化碳含量高时,地面 有关 较多地捕获了辐射热,引起大气增温, 较多地捕获了辐射热,引起大气增温,导致全球气候 变暖。二氧化碳含量少时地面散热快,气温降低, 变暖。二氧化碳含量少时地面散热快,气温降低,形 成冰期。 成冰期。南极沃斯托克站冰川的深部取样分析结果表 明,圈闭在冰川气泡中的二氧化碳及甲烷含量是有周 期性改变的,该两种“温室气体” 期性改变的,该两种“温室气体”含量的增高时期正 是已知的间冰期,含量的降低=时期正是已知的冰期。 是已知的间冰期,含量的降低=时期正是已知的冰期。 至于大气中二氧化碳与甲烷含量变化的原因尚不明晰, 至于大气中二氧化碳与甲烷含量变化的原因尚不明晰, 也许这与火山活动有关。当大量火山喷发时, 也许这与火山活动有关。当大量火山喷发时,大气中 这些气体增多, 这些气体增多,同时大量的火山灰使一部分太阳辐射 能反射回太空,不能到达地球表面, 能反射回太空,不能到达地球表面,因此也促使地面 气候变冷。 气候变冷。
7冰川与冰缘地貌

• 泥质构造土(多边形土) • 由细粒粘土组成的,坡度平缓的冰缘地区,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,形成了呗裂隙所 环绕的中间略有突出的多边形土。 • 其规模大小不等。
• 石质构造土(石环) • 石环是指以细粒土或碎石为中心,边缘为粗砾 所环绕的石质多边形土。 • 由松散的沉积物组成的冻土上层,频繁的冻裂 作用和冻融分选作用,使土层中的砾石不断被 抬举,渐渐挤向地面,由于土地微拱,块砾便 向边缘的裂隙移动、集中,从而形成了网格状 或环状的石质构造土。
• 石河:山坡冻融崩解产生的大量碎屑充塞、滚 落到沟谷中,由于厚度加大,在重力作用下沿 湿润土层表面发生整体运动,这种运动的石块 群体即称为石河。其运动速率较低。
• 二、构造土 • 由松散沉积物组合的地表因冻裂作用和冻融分选作用 形成的网格形成的地貌形态。按其组成成分和作用性 质的差异,可分为两类:泥质构造土、石质构造土。 • 其形成过程:垂直分选作用、水平分选作用,形成地 区一般比较水平。由于大小砾石抬升快慢不同,可形 成大石环内有小石环的现象。 • 形成条件:有一定比例的细粒土、充足的水分。 • 形成时间:大雪山的观测表明,砾土埋下2cm,一个 月即被抬出,侧向移动2-5cm。
第七章 冰川与冰缘地 貌
冰川近景
§1 冰川地貌
• 一、冰川作用 • (一)冰川的形成 • ⑴雪线:多年积雪区的下界称为雪线,雪线是纯 物质的平衡线,在雪线上雪的积累量与消耗量相等, 所以有人有成雪线为零物质平衡线。只有在雪线以上, 雪的积累量大于消耗量,雪才能积累形成冰川,因此 雪线是冰川的生命线。 • 影响雪线的因素主要有三个:①温度;②降雪量; ③地形条件。 •
• 1、石海和石河 • 石海:基岩经剧烈的冻融风化破坏产生大量的巨 石、角砾,它们就地堆积在平坦的地面上所形成 的满布石块的地形。富有节理、硬度较大的块状 基岩是形成石海的物质基础。严寒而温差较大是 其形成的气候条件。石海形成后,很少移动。有 人认为石海是多年冻土的村志。有研究认为石海 的分布高度总比雪线低200~500m。
冰川及冰川作用研究简史

冰川及冰川作用研究简史研究简史冰川是地球大气的温度计,冰川消长与地球气候变化的关系极为密切。
然而,对地球冰川以及古气候的认识,曾有过较长时间的困惑,走过了迷惘的路程。
其研究历史,还得从欧洲平原上的大砾石谈起。
北欧大平原上分布着许多大小不一的砾石,小者好几米,大者几十米、几百米甚至几公里!地质学证据表明,它们并非原地,而是外来的。
究竟是什么力量把巨大的砾石搬运过来?18世纪~19世纪中叶普遍认为,这些砾石是由洪水搬运而来,地球表面曾经被巨大的洪水所淹没,发生过巨大的灾变,其依据主要来自《圣经》。
《圣经》记载了洪水的时间、规模和原因。
难怪许多人都十分肯定地把巨大的砾石看作是"诺亚洪水"的证据,并称之为"洪积物"(diluvium),甚至地层中的古动物和古人类化石也被看作洪水的佐证,剑桥大学的数学教授还根据砾石大小计算了大洪水的流速、流量和深度。
然而,当"洪水说"盛行之时,以著名地质学家莱尔(第三章)为首的少数学者却提出了"冰山说"(iceberg)(如电影《泰坦尼克号》里触沉大船的冰山),认为巨大砾石是北极圈浮冰带来的。
当冰山漂浮到南部,逐渐溶化后砾石坠落。
达尔文在南大洋考察时亲眼目睹了冰山,所以他是"冰山说"的坚决拥护者。
冰山论者把砾石称为"漂积物"(drift),意指"漂过来的物质"。
但是,在解释冰山砾石为何分布在高山时遇到了困难。
当"洪水说"与"冰山说"激烈交锋时,瑞士鱼类化石学家阿加西(JeanLouisRodolpheAgassiz,1807-1873)(图12-1)(早年研究鱼化石时曾得到过法国古生物学家、灾变论的代表人物居维叶的帮助),于1837年欧洲的一次地质年会上爆出冷门,突然提出了"冰川说",他说那些大砾石并非洪水冲来,也非冰山搬运,而是被冰川携带而来。
冰川形成的成因及作用

冰川形成的成因及作用
冰川是由积雪经过多年的堆积和压缩形成的巨大冰体。
它们是
地球上最重要的水资源之一,并对地貌和气候起着重要的影响。
冰
川形成的成因主要有以下几个方面:
1. 气候因素:寒冷气候是冰川形成的必要条件。
在高纬度地区
或高海拔山脉上的气温低于冰点,导致积雪不会完全融化,积雪堆
积逐渐形成冰川。
2. 积雪堆积:积雪随着季节不断增加,并在重力的作用下逐渐
向下滑动形成冰川。
积雪的堆积量越大,冰川形成的可能性就越高。
3. 冰的变形:积雪经过重力和累积的压力逐渐转化为冰。
冰川
内部的冰体会发生变形,包括塑性变形和断裂。
这些变形促使冰川
向下流动。
冰川的形成对地球起到重要的作用:
1. 水资源:冰川是淡水资源的重要储存和供给源。
冰川融化水可以滋养下游河流和湖泊,维持生态系统的正常运转,为人类提供饮用水和灌溉水。
2. 地貌塑造:冰川的流动和侵蚀作用对地表造成明显的影响。
冰川能够侵蚀岩石、拾取砾石和沉积物,并形成峡谷、冰笋和湖泊等地貌特征。
3. 气候调节:冰川对气候有调节作用,能够吸收和反射太阳辐射。
冰川存在时,它们的反射作用能够减少地球的能量吸收,对气候形成一定的调节作用。
综上所述,冰川形成的成因主要与气候因素、积雪堆积和冰的变形有关。
冰川不仅是重要的水资源,还对地表地貌和气候有着重要的影响。
冰川形成的成因及作用

冰川形成的成因及作用冰川是由积累的雪和冰形成的大型冰体。
它们在高山地区和极地地区广泛存在,并对地球的地貌和生态系统产生着深远的影响。
冰川的形成与多种因素和作用密切相关。
形成的因素1. 温度:冰川形成的首要因素是温度。
在冷寒地区,低温使得降落的降雪无法完全融化,从而积累成冰体。
冰川通常在接近冰点的地区才能形成。
温度:冰川形成的首要因素是温度。
在冷寒地区,低温使得降落的降雪无法完全融化,从而积累成冰体。
冰川通常在接近冰点的地区才能形成。
2. 降水:降水是冰川形成的关键因素之一。
大量积累的降雪导致冰体不断增长,形成冰川。
在极地地区,降雪是冰川形成的主要来源。
降水:降水是冰川形成的关键因素之一。
大量积累的降雪导致冰体不断增长,形成冰川。
在极地地区,降雪是冰川形成的主要来源。
3. 地形:地形起到重要的作用,塑造了冰川的形成。
高山地区和山谷通常拥有较陡峭的山坡,更容易积累大量的雪和冰,从而形成冰川。
地形:地形起到重要的作用,塑造了冰川的形成。
高山地区和山谷通常拥有较陡峭的山坡,更容易积累大量的雪和冰,从而形成冰川。
形成的作用1. 地貌塑造:冰川对地球的地貌产生了深远的影响。
冰川会通过冰蚀、冰碾和冰沉积等作用改变地表地貌,形成被称为冰川地貌的独特景观,如冰碛丘、冰湖和冰谷等。
地貌塑造:冰川对地球的地貌产生了深远的影响。
冰川会通过冰蚀、冰碾和冰沉积等作用改变地表地貌,形成被称为冰川地貌的独特景观,如冰碛丘、冰湖和冰谷等。
2. 水资源供应:冰川被称为“水塔”,因为它们储存了大量的淡水资源。
冰川融化的水流可以供应下游地区的水资源,维持河流的流量和生态系统的稳定。
水资源供应:冰川被称为“水塔”,因为它们储存了大量的淡水资源。
冰川融化的水流可以供应下游地区的水资源,维持河流的流量和生态系统的稳定。
3. 气候调节:冰川有助于调节气候。
冰川在夏季吸收和储存了大量的热量,起到降低周围气温的作用。
冰川融化的水流还会对周围地区的气候产生影响。
冰川侵蚀与冰川堆积概述

第七章冰川侵蚀与冰川堆积概述冰川对地表的作用不同于流水、风等处营力。
冰川冰是粘塑性体,它的运动是靠滑动与蠕变,其对地表的侵蚀靠冰内、冰下和底床上的岩屑,有时还要通过一定的水—冰冻结融化过程来实现。
侵蚀过程中,形成微形态和大的侵蚀地貌。
许多被侵蚀的物质,经过冰川搬运而停积在不同部位,也形成各种堆积地形。
通过这些正、负地形可以进一步了解冰川的动态和过去的演变历史。
第一节冰川的侵蚀作用冰川的侵蚀作用是通过磨蚀和拔蚀两种方式进行的。
磨蚀是对地表的水平方向的破坏,拔蚀是对地表的垂直方向的破坏。
不同的侵蚀方式所塑造的冰川地形或微形态是不一样的。
有些则是两者共同塑造形成的。
一、冰川的磨蚀与拔蚀冰川的磨蚀是满载岩屑的冰川底层与岩床之间的侵蚀过程,包括对基岩河床和岩屑的磨光和磨平。
冰川运动时,富含岩屑的冰川底部与岩床及其上的岩块作相对运动,产生互相磨擦,磨削侵蚀,它一方面改造了岩屑的形态,另一方面也改造了河床形态。
被巨大冰体重力压碎的岩屑和细颗粒物质都具有尖锐的棱角,特别是这些细小颗粒往往是一些稳定矿物或重矿物,在磨蚀中起着重要作用,如石英颗粒等则是主要的磨蚀“工具”。
当冰川底层在滑动过程中遇到大障碍物(如漂砾岩块或凸起的岩床)时,在障碍物的迎冰坡面上因磨蚀而产生薄层水膜,当冰体流到背冰流坡面上时,由于压力减小,该水膜又冻结起来,使岩屑聚集起来,这就是一些文献中常说的复冰作用。
同时,在背冰面产生拔蚀和空腔(参见图50)。
图50冰川的磨蚀与拔烛冰川的拔蚀作用,是冰川底层松动和移动岩床上大岩块的破坏过程。
当冰体超过岩床上凸起部分或大障碍物时,在背冰面上因减压而产生卸载节理、膨胀节理,岩石发生破裂拔蚀,一些岩块或岩屑暂时停积在坡脚下,在冰体继续滑动时,这些岩块或岩屑又被“吸附”在冰川底层,成为磨蚀的“工具”。
所以,拔蚀比磨蚀的破坏性大,是冰川侵蚀的主要方式。
二、冰川侵蚀的微形态冰川的磨蚀与拔蚀过程可以产生许多微小的形态,也可以产生若干大的侵蚀形态。
八 冰川及冰川作用PPT课件

.
7
南极考察站
.
8
2.山岳冰川:阿尔卑斯式冰川
•(1)冰斗冰川 •(2)悬冰川 •(2)山谷冰川(单、复式)
.
9
冰斗冰川
.
10
悬冰川
.
11
玉龙雪山-悬冰川
.
12
山谷冰川(复式)
.
13
3.平顶冰川(高原冰川)
.
14
4. 山麓冰川
.
15
三、冰川的分布
占大陆面积的10%,从赤道到两极地区都有, 但主要在南极和北半球高纬度和高山地区。
.
23
.
24
(1) 冰斗,古冰斗
.
25
(2) 鳍脊与角峰
.
26
(3)冰蚀谷:U形谷
.
27
冰擦痕、磨光面
.
28
串珠湖
.
29
悬谷及成因:主流与支流的压力差
.
30
(4)羊背石:指示运动方向
.
31
2. 冰碛地貌 冰碛丘陵,侧碛堤,终碛堤,鼓丘。
鼓丘与冰碛丘陵(注意鼓丘与羊背石的区别)
.
32
--- 地日距离变化说(米兰柯维奇律):地球自转轴的 倾斜度和地球公转的轨道偏心率的周期性变化造成地面接收太阳 辐射量的变化。
2. 大气成分变化说
--二氧化碳和甲烷(温室气体)的作用:含量少时为冰期。 --火山作用:火山灰遮挡太阳辐射能。
.
43
三、第四纪冰川研究的意义
1. 冰川是水圈的重要组成部分; 2. 冰川的地质作用是高寒地区的主要外力作用; 3. 冰川活动对气候、海平面升降等全球环境变化起 重大影响。
第八章 冰川及冰川作用
第九章冰川冻土地貌ppt课件

第二节 冰川地貌
一、冰蚀地貌
由山谷冰川剥蚀作用所形成平直、宽阔的谷地,叫冰蚀槽谷,因其横截 面是U形,故又称U谷或幽谷。
U形谷
冰槽谷纵剖面形成机制图解
第二节 冰川地貌
一、冰蚀地貌
冰川消融后,岩盆积水,常成为串珠状湖泊。又称冰川梯级湖,是指在 同一个冰川谷中,冰斗上下串连或冰碛叠置地区,不同高度上排列着两 个以上的冰成湖群。
川,其消融区和积累区不
易分开,称为冰斗冰川。
当冰斗内积雪量大于消融
量,冰川将不断被补给冰
从冰斗挤出,呈小型冰舌,
悬
悬挂于冰斗口外的陡坎上,
冰
这时称为悬冰川。
川
第一节 冰川形成和冰川作用冰帽与冰盖随着冰雪的积累,冰原表
冰
面由下凹而转变为穹型上
帽
凸,即称为冰帽。冰帽规
模一般较冰原大,最大可
达5万多平方公里。
第一节 冰川形成和冰川作用
二、冰川运动与冰川作用
由于冰川运动速度在各个部位的不协调,在运动过程中,冰川 表面及冰层常产生一系列的冰川裂隙及冰层褶皱。
冰川作用是冰川地貌的主要塑造动力,包括冰川的侵蚀作用、 搬运作用和堆积作用。
冰层裂隙
冰川褶皱
第一节 冰川形成和冰川作用
三、冰川的类型
杨春景等按照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;
冰碛丘陵、侧碛堤、中碛堤、终碛堤等几种类型。 冰水堆积地貌是在冰川边缘由冰水堆积物组成的各种地
貌,分为冰水扇、外冲平原、冰砾阜阶地、冰砾阜、锅穴、 蛇形丘等几种类型。
类 冰蚀地貌
冰碛地貌
冰水堆积 地貌
型
基本特征或成因
冰斗 刃脊 角峰
冰蚀槽谷
地质学基础12第十二章 冰川和地质作用

风的地质作用 • 风的剥蚀作用 • 风的搬运作用 • 风的沉积作用 • 沙漠与黄土
2.1 风的剥蚀作用
风蚀作用:吹扬;磨蚀:风棱石 风蚀地貌: 1. 风蚀洼地-形成沙漠中绿洲 2. 风蚀谷与风蚀残丘 3. 风蚀城 4. 风蚀蘑菇与风蚀柱 5. 蜂窝石
2.2 风的搬运作用
悬浮搬运:粒度小的砂(<0.2mm) 跳跃搬运:粒度0.2-0.5mm的砂粒 蠕动搬运:粒径大于0.5mm
冰川的运动 冰川在重力与压力下运动,运动速 度每年一般数米-数十米 冰川不同部位的运动速度差异导致 冰裂隙的形成 冰蘑菇与冰塔的概念
1.2 冰川的类型
大陆冰川:南极与北极冰川பைடு நூலகம்山岳冰川:冰斗冰川;山谷冰川; 平顶冰川;山麓冰川
1.3 冰川的剥蚀作用与冰蚀地貌
冰川的剥蚀作用:挖蚀作用; 冰川的剥蚀作用 磨蚀作用 冰蚀地貌:冰斗;冰川谷; 冰蚀地貌:冰斗;冰川谷;羊背石
2.4 沙漠与黄土
现代沙漠的类型与分布: 1. 热带副热带沙漠 2. 大陆内部温带沙漠 3. 副热带大陆沿岸冷洋流影响带的沙 漠 4. 极地沙漠
沙漠的某些特征: 1. 沙漠漆 2. 沙漠流水 3. 冲积扇 4. 干盐湖 5. 山麓面 6. 沙漠化
黄土: 1. 黄土的一般特征 2. 黄土的物质成分:石英、长石、碳 酸盐 3. 黄土的分布 4. 黄土的成因
1.4 冰川的搬运作用与沉积作用
冰川的搬运作用:速度慢、能力强。 冰川的搬运作用 搬运物按在冰川中位置分为: 搬运物按在冰川中位置分为:表碛;内 碛、底碛等
冰川的沉积作用:冰川溶化形成冰碛 冰川的沉积作用:冰川溶化形成冰碛物 冰碛物特点: 物特点: (1)都由碎屑物组成 (2)分选性与磨园差 (3)无定向排列;无成层现象 3 (4)有些角砾有擦痕:条痕石 (5)有时有适应寒冷气候的植物化石
- 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、"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、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)。
㈡大气成分的变化
瑞典化学家阿伦纽斯提出冰期的发生与大气圈中 二氧化碳的含量变化有关。二氧化碳含量高时, 二氧化碳的含量变化有关。二氧化碳含量高时,地面 有关 较多地捕获了辐射热,引起大气增温, 较多地捕获了辐射热,引起大气增温,导致全球气候 变暖。二氧化碳含量少时地面散热快,气温降低, 变暖。二氧化碳含量少时地面散热快,气温降低,形 成冰期。 成冰期。南极沃斯托克站冰川的深部取样分析结果表 明,圈闭在冰川气泡中的二氧化碳及甲烷含量是有周 期性改变的,该两种“温室气体” 期性改变的,该两种“温室气体”含量的增高时期正 是已知的间冰期,含量的降低=时期正是已知的冰期。 是已知的间冰期,含量的降低=时期正是已知的冰期。 至于大气中二氧化碳与甲烷含量变化的原因尚不明晰, 至于大气中二氧化碳与甲烷含量变化的原因尚不明晰, 也许这与火山活动有关。当大量火山喷发时, 也许这与火山活动有关。当大量火山喷发时,大气中 这些气体增多, 这些气体增多,同时大量的火山灰使一部分太阳辐射 能反射回太空,不能到达地球表面, 能反射回太空,不能到达地球表面,因此也促使地面 气候变冷。 气候变冷。
冰川作用的成因
发生冰川作用的条件: 发生冰川作用的条件:
一、 是气温降低,雪线高度降低; 气温降低 雪线高度降低; 降低, 是有丰富的降水 降水量 二 、是有丰富的降水量。
㈠天文说,即用地球以外或宇宙 天文说, 的因素来阐述冰期的发生。 的因素来阐述冰期的发生。
⒈太阳辐射能变化说:太阳是变光恒 太阳辐射能变化说: 其辐射的强度有变化。辐射能量弱时, 星,其辐射的强度有变化。辐射能量弱时, 地球的温度降低,如果有适宜的地形条件, 地球的温度降低,如果有适宜的地形条件, 就能形成冰期。按照这一假说, 就能形成冰期。按照这一假说,晚第三纪 全球有强烈的造山运动,形成高大的山脉, 全球有强烈的造山运动,形成高大的山脉, 具有地形条件,随后在太阳辐射量减弱期 具有地形条件, 间就出现了第四纪冰期。 间就出现了第四纪冰期。当太阳辐射增强 地面气温上升, 时,地面气温上升,地球气候就变得更具 有海洋性并具有温暖期或间冰期。 有海洋性并具有温暖期或间冰期。
⒉地日距离变化:20世纪30年代,南斯拉夫 地日距离变化:20世纪30年代, 世纪30年代 天文学家米兰科维奇利用地球轨道要素变化, 米兰科维奇利用地球轨道要素变化 天文学家米兰科维奇利用地球轨道要素变化, 解释地面气候的波动。 解释地面气候的波动。他详细研究了地球自转 的轴倾斜度(周期为41 000年 41, 的轴倾斜度(周期为41,000年)及地球公转 的轨道偏心率(变化周期为400 000年及100, 400, 年及100 的轨道偏心率(变化周期为400,000年及100, 000年 等要素的周期性变化, 000年)等要素的周期性变化,表明这些的变 化使地日距离有周期性改变, 化使地日距离有周期性改变,地面接受的太阳 辐射能有就随着改变。天文计算表明, 辐射能有就随着改变。天文计算表明,大约每 20,000年到80,000年地球接受的太阳辐射能 年到80,000 20,000年到80,000年地球接受的太阳辐射能 有一次最小值。 有一次最小值。这已成为解释第四纪冰期形成 主要假说。 的主要假说。
㈢洋流变化
这种假说是以大西洋和太平洋的洋流循环为基础。 这种假说是以大西洋和太平洋的洋流循环为基础。 以大西洋和太平洋的洋流循环为基础 假说认为,更新世纪以前,巴拿马地峡尚未形成,南 假说认为,更新世纪以前,巴拿马地峡尚未形成, 北美间有宽阔的海道。 北美间有宽阔的海道。大西洋赤道附近的温暖流向西 流入太平洋,不向北流, 流入太平洋,不向北流,致北冰洋不能形成足够的降 气候虽冷,却无法形成冰川。 水,气候虽冷,却无法形成冰川。当巴拿马海峡形成 以后,南北美洲连在一起,大西洋暖流便转而北上, 以后,南北美洲连在一起,大西洋暖流便转而北上, 形成向北流的墨西哥湾暖流, 形成向北流的墨西哥湾暖流,它促使北冰洋的冰体融 化以及大量海水蒸发, 化以及大量海水蒸发,遂为冰川的形成提供了所需要 的大气降水。冰川一旦形成,海平面就下降。墨西哥 的大气降水。冰川一旦形成,海平面就下降。 湾暖流就减弱,于是,北冰洋海水冰冻,降水量减少, 湾暖流就减弱,于是,北冰洋海水冰冻,降水量减少, 冰川也就衰退和消失。冰川缩退后, 冰川也就衰退和消失。冰川缩退后,墨西哥湾流又增 开始下一循环。如此反复循环, 强,开始下一循环。如此反复循环,就形成了第四纪 的多次冰期。 的多次冰期。
极好的实例是印度 、澳大利亚、南非、 澳大利亚、南非、 南美等在石炭二叠纪都位于寒冷的南极 等在石炭二叠纪都位于寒冷的南极, 南美等在石炭二叠纪都位于寒冷的南极,发 育了冰川,出现了石炭二叠纪的冰川遗址。 育了冰川,出现了石炭二叠纪的冰川遗址。 到中生代这些地区已漂移到低纬度地区,故 到中生代这些地区已漂移到低纬度地区, 很少有中生代的冰川遗址被发现。 很少有中生代的冰川遗址被发现。到新生代 这些陆地又向极地运动,而中亚、 初,这些陆地又向极地运动,而中亚、美国 西部等某些地区因构造运动而大幅度隆起, 西部等某些地区因构造运动而大幅度隆起, 故又出现第四纪冰川作用。 故又出现第四纪冰川作用。
板块运动对长周期冰川作用的 板块运动对长周期冰川作用的 意义
①大陆位置的变化 ②陆地大规模升高 ③山链的形成 ④大洋的开合 其中前三项事件都可出现气温显著 降低的条件, 降低的条件,第四项条件可以造成像现在 南极大陆这样具有四面环绕大洋, 南极大陆这样具有四面环绕大洋,有充足 水蒸气补给的条件。 水蒸气补给的条件。南大陆冰川入海喜马拉雅山
The end !