高中地理第11讲 冰川地貌与冰缘地貌3


石冰川(rock glacier)
当冰川退缩后,聚集在冰斗和冰川槽谷中的冰碛物,在 冻融作用下顺谷地下移,形成石冰川。内部常夹有冰川 冰,是由内部冰冻结起来的具棱角的碎屑物构成的巨型 的叶状或舌状地貌。
石冰川的运动和岩屑内部冰的流动有联系,也有的是岩 屑整体沿底床滑动。石冰川平面形状很像冰川舌,并可 在舌部形成弧形石带,形似冰川终碛。
In 1910, the idea of a ‘periglacial zone’ was established at the Geological Congress in Stockholm to describe climatic and geomorphic conditions in areas peripheral to Pleistocene ice sheets.
47°N
5. 冻土的热状态
多年冻土的热状态是由 地热自然增温和气温的 影响而变化的。
多年冻土温度状况剖面
6. 冻土的成因(origin of permafrost)
(1)残留冻土 现在世界上所见到的多年冻土绝大部分是第四纪冰期时
的遗留物。在间冰期,在高山和高纬的气温很低的大陆 性气候地区,仍保留下来大面积冻土,这部分没有融化 而保存下来的冻土称为残留冻土。
高原、冻土和生态脆弱就成为青藏铁路修筑的三大难题, 而冻土问题是青藏铁路成败的最关键问题。
在极不稳定的冻土地段,采用铺设保温层、通风路基、 清除富冰冻土、热棒制冷、以桥代路等综合技术措施。
铁路路基的“热棒制冷” 青藏公路上的“热棒林带”
2. 冻土的分布
世 界 多 年 冻 土 区 面 积 约为3500万kБайду номын сангаас2,占地球 全部大陆面积的25%。 俄罗斯和加拿大是冻土 分布最广的国家。
1927年,前苏联科学家 苏姆金的《苏联境内永 久冻结土壤》一书问世, 标志冻土学开始成为一 门独立学科。
北半球的冻土分布
普通冻土学
Permafrostology 冻土学
工程冻土学
冻土学的研究内容:
(1)冻土带和冻土层形成、分布和发展的规律;
(2)冻土和正在冻、融土的成分、组织结构,及其物理力 学、物理化学作用和性质;
冻土随季节变化或昼夜变化而发生周期性的融冻,如果冬 季土层冻结而夏季全部融化的,称季节冻土(seasonal frozen earth)。
土体或岩石因周期性融冻作用发生的破坏、扰动和运移产 生的地貌现象称冻土地貌。
由于冻融作用多发生在冰川边缘地区,所以冻土地貌也称 冰缘地貌(periglacial landforms)。
冻融扰动构造
4. 冻土的厚度(影响因素:纬度、高度、自然地理条件)
多年冻土的厚度从高纬到低纬逐渐减薄,以至完全消失。
北极的多年冻土厚达1000m以上,年平均地温为-15℃,永冻 层的顶面接近地面。
向南,到连续冻土的南界,多年冻土厚度减到100m以下,地 温为-3~-5℃,永冻层的顶面埋藏加深。
徐霞客游山西五台山:….余先趋台之南,登龙翻石,其 地乱石数万,涌起峰头…..
石海常在同一走向、同一岩性和一定高度的山坡上部发 育,有一条平整的界限,称石海线。
泰山之巅,石柱林立--古冰缘地貌
黄山奇峰林立--古冰缘地貌
石河(block stream)
在山坡上寒冻风化产生的大量碎屑滚落到沟谷里,堆积 厚度逐渐加大,在重力作用下发生整体运动,形成石河。
2.雪蚀作用
雪蚀作用与寒冻风化不同之处,在于有水分参与充分,由 节理裂隙中水分冻结体积膨胀而导致岩石崩解破碎的过程 要强于温差波动而引起岩石破碎的过程。 雪蚀作用主要发生在雪线附近山坡上的积雪洼地周边。 雪蚀作用往往形成雪蚀洼地,进一步发展可能演化为冰斗。
3.冻融蠕流作用
冻融蠕流作用的产生包括两个过程,其一是冻爬过程,即 斜坡土体冻结时隆升,融沉时回落而产生向坡下移动;其二, 由于融化期间季节融化层饱水受重力作用影响而顺坡向下的 蠕流过程。 形成的冰缘形态有泥流阶地、泥流舌、石冰川、石河等。 冻融蠕流是多年冻土区坡面的主要冰缘过程。
冻融作用是寒冷气候条件下特有的地貌过程(即冰缘作用 过程,periglacial process),并能形成各种冻土地貌。
冻融作用过程有雪蚀作用、寒冻风化、冻胀冻裂、冻融分 选、冻融蠕流、热融作用等具体表现形式。
1.寒冻风化作用
寒冻风化是因气温正负温频繁交替过程中,岩石节理裂隙 中水分冻结膨胀以及岩石中不同矿物颗粒差异膨胀及收缩 而导致的岩石机械破碎过程。 形成的冰缘形态有冰缘岩柱、冰缘岩堆、石海、石河、倒 石堆、岩屑锥及岩屑裙等。
(2)新生冻土 此外,还有一部分冻土是全新世以来形成的,称新生冻
土。
第三节 冰缘过程与地貌
一、冻土 二、冰缘作用与冰缘地貌 三、冻缘地貌的发育
二、冰缘作用与冰缘地貌
(一)冰缘作用过程
多年冻土区的地貌形成与冻融作用直接相关。
冻融作用是指冻土层中的水在气温周期性的正负变化影响 下,不断发生相变和迁移,使土层反复冻结融化,导致土 体或岩体的破坏、扰动和移动。
6.热融作用
冻土中地下冰因温度升高产生融化的过程。 形成的冰缘形态主要有热融滑塌、热融洼地、热融湖等。
(二)冰缘地貌类型
1、石海、石河和石冰川 2、多边形构造土 3、石环 4、冰核丘 5、冻融泥流 6、热融洼地
1、石海、石河和石冰川
石海(block field)
在寒冻风化作用下,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,形成石海。
由于季节性冻结自地表向下发展,导致它与多年冻土层之 间的融层承受冻胀挤压作用而发生塑性变形,产生多种奇 特的冻融扰动构造或称冰卷泥。
1.季节冻结层; 2. 因 聚 冰 作 用 而 脱水的粗砂砾层; 3. 脱 水 的 袋 状 砂 砾; 4. 被 扰 动 的 含 水 砂层; 5.多年冻结层
几种冻融扰动构造 A.沙粘土舌侵入上覆沙砾层 B.冰冻囊状构造 C.不规则冰卷泥 D.与冻裂风化上升柱有关的花彩弧
(2)冰楔的围岩具可塑性, 水在裂隙中冻结、膨胀, 围岩不断受挤压变形, 冰楔不断展宽;
第三节 冰缘过程与地貌
一、冻土 二、冰缘作用与冰缘地貌 三、冰缘地貌的发育
1. 冻土的概念
凡是温度在0℃或0℃以下,并含有冰的各种岩 石和土壤称为冻土。 按岩土冻结时间的长短,冻土一般可分为夏季 融化的季节冻土和终年不化的多年冻土两类。
极地、亚极地地区和中低纬的高山、高原地区,气温很低, 但在较强的大陆性气候条件下,降水量很少,地表没有积 雪,当年平均气温和地温都处于0℃或0℃以下时,一定深 度以下的土层处于长期冻结状态,这种土层称多年冻土 (permafrost)。
多年冻土的南界,年平均低温接近0℃,冻土厚度仅1~2 m。
中、低纬度的高山高原地区,多年冻土的厚度主要受海拔高 度控制。海拔越高,地温越低,冻土层越厚,活动层也越薄。
active layer 52°N
permafrost
permafrost islands
discontinuous permafrost
石河运动是石块沿湿润的碎屑下垫面或永冻层的顶面在 重力作用下移动,温度变化起重要作用,引起碎屑空隙 中水分的反复冻融和体积的胀和缩,促使石河向下运动。
石河中的岩块经长期运动,可以搬运到山麓停积下来, 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(3550米)
冰 缘 碎 屑 坡
(3)冻土和正在冻、融土的地球物理、地质、地貌过程和 现象;
(4)在人类活动影响下,冻土和正在冻、融土的水热交换 过程、力学过程及其控制方法。
我国多年冻土分布在东北北部地区、西北高山区及青藏高 原地区。冻土面积约215万平方公里,占全国总面积的 22.3%。
3. 冻土的结构
冻融扰动构造(冰卷泥)
也有的教科书认为:大型的石河就是石冰川。
昆仑山石冰川
岩屑流(加拿大) (A.Strahler,1999)
天山乌鲁木齐河源石冰川(3650米)
天山玉希莫勒盖达坂石冰川(3600米)
2. 多边形构造土 (Polygon)
在第四纪松散沉积物的 平坦地面上,由冻胀、 冻裂作用,使地面形成 多边形裂隙,构成网状, 称为多边形构造土。
continuous permafrost
加拿大南北向冻土剖面
在同一纬度和同一高度处的冻土厚度还有差别,这和其 它自然地理条件有关:
(1).气候的影响 : 大陆性半干旱气候最有利 (2).岩性的影响:泥炭>粘土>砂土 (3).坡向和坡度的影响:阴坡>阳坡 (4).植被和雪盖的影响:有利于冻土发育
In modern usage, periglacial refers to a wider range of cold but glacial conditions, regardless of their proximity to a glacier.
冰缘(periglacial)的概念
冰缘原指冰川边缘地区,现已泛指所有不被冰 川覆盖的气候严寒地区,因气候寒冷,地层处于 冻结状态,大致与多年冻土分布范围相当。 在这样的区域内,地层的冻融过程是寒冷气候 条件下特有的地貌过程,由此产生的地貌称为冰 缘地貌,也可称为冻土地貌。
4.冻胀-冻裂作用
在水分的参与下,岩层经过反复冻融作用产生体积膨胀或 收缩的过程。 形成的冰缘形态主要有冻胀丘、冰锥、多边形构造土、冰 楔、砂楔等。
5.冻融分选作用
季节融冻层在频繁的正负温波动下反复冻结和融化,由于 差异冻胀使不同粒度成分的物质产生分异、重新组合的过程。 形成的冰缘形态主要有石环、石网、石条、石带等。
第五章 冰川与冰缘地貌
第一节 冰川的形成及其类型 第二节 冰川作用与冰川地貌 第三节 冰缘过程与冰缘地貌
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《冰川、冰缘地貌》幻灯片

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平面呈椭圆形,长轴方向与冰流方向一 致,迎冰面通常长平缓并留有擦痕,背 冰面短陡不平。
五、冰川地貌---冰碛地貌
冰碛地貌形态,冰碛丘陵、侧碛堤、终碛 堤、鼓丘等。 冰碛丘陵,冰川消融冰碛物堆积或覆盖而 成的丘陵称为冰碛丘陵。 侧碛堤,冰川消退过程中在冰川谷两侧由 冰碛物堆积而成的长堤。 终碛堤,冰川上游搬运来的物质通常在冰 川末端处堆积成弧形的堤,称为终碛堤
✓ 裂隙被地表水周期性的注入冻结,使裂隙扩大
并为冰体填充,剖面成楔状,称为冰楔。
✓ 当气温转暖,冰楔融化被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,使砾石 由地下被抬升到地面,再集中到边缘,并呈环 状分布,而细粒土或碎石那么位于中间。
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一、冰川概述
冰川覆盖面积约占陆地总面积的10%左 右,其中南极洲和北美洲的格陵兰半岛 分布面积最大,冰川主要分布在高寒高 纬高山地区。 冰川形成过程: 新雪----粒雪----冰川冰----冰川
✓ 是多年冻土区广泛分布的一种微地貌形态。
✓ 由松散堆积物组成的地表,因冻裂作用和冻融
分选作用而形成网格式地面,单个网眼近于对 称的几何形态,如呈环形、多边形。
✓ 多边形构造土可分为石质构造土和泥质构造土。
泥质构造土
✓ 也称多边形土,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。
十、冻土地貌
石河、石海和石冰川
✓ 寒冻风化作用下,岩石发生崩解破碎,形成大
片巨石角砾就地堆积在平坦的地面上,形成石 海。

自然地理学-冰川与冰缘地貌

自然地理学-冰川与冰缘地貌
25
黄土沟谷地貌主要有哪些类型?
1、细沟;2、切沟;3、冲沟;4、坳沟。
黄土沟间地貌主要有哪些类型?
1、塬;2、墚;3、峁;4、黄土潜蚀地貌。
26
第六章 土壤
Soil
三、土壤水分
束 缚 水
土 壤 水
自 由 水
吸湿水 膜状水 毛管水 重力水
28
1. 土壤水分类型
吸湿水
➢ 由于土壤表面张力所吸附的水汽分子 ➢ 干土从空气中吸着水汽所保持的水 ➢ 植物无效水
……
3. 冰碛地貌(Glacial Depositional Landforms)
冰碛丘陵 侧碛堤 终碛堤 鼓丘 ……
支流冰川
底碛、中碛、侧碛与终碛
中碛
侧碛
消融区
底碛
终碛
6. 冰川地貌的组合特征
山地冰川——垂直带 ➢ 雪线以上是以冰斗、刃脊和角峰为主的冰蚀地貌带;
➢ 雪线以下,终碛堤以上是以冰槽谷,侧碛堤和冰碛丘 陵为主的冰蚀——冰碛地貌带;
风蚀地貌主要类型
1、石窝;2、风蚀柱与风蚀蘑菇;3、风蚀洼地;4、风蚀谷与风 蚀残丘;5、雅丹地貌。
风积地貌主要类型的形态特征及成因。
新月形沙丘形态特征:平面形如新月,丘体两侧有顺风向延展 的两个翼,丘体两坡不对称,迎风坡凸出而平缓,背风坡凹入 而较陡。 成因:在定向风的作用下,风沙遇到障碍堆起小沙堆,之后风从 迎风坡面上吹蚀,在背风坡形成漩涡进行堆积。与此同时,沙 堆的左右两侧形成向内回转的气流,使两翼不断扩展逐渐形成 了新月形沙丘。
40
生物
➢ 生物是土壤有机质的制造者和分解者,是土壤发 生发展过程中最活跃的因素;
➢ 不同植被类型进入土壤的有机残体的性质和数量 是不同的,相应形成的土壤腐殖质特性及数量也 不同;

冰川与冰缘地貌

冰川与冰缘地貌

第五节 冰缘(冻土)地貌 冰缘(冻土)
一、冰缘地貌
冻融作用产生的地貌,泛指不被冰川覆盖的 气候严寒区。因大体与多年冻土分布范围相当, 又称冻土地貌。
二、冻土
冻土是温度小于零度,含冰的土层或岩石。 按其冻结时间长短,可分季节冻土(冬冻夏融) 和多年冻土(常年不化)。
三、冻融作用
指冻土层中水分的冻结与融化,是冰缘地貌 发育的最活跃因素。主要由于冻土温度变(周 期性正负变化)地下水变迁,岩石破坏,沉积 物分选受干扰,冻土变形等,主要表现为:冻 融风化,融冻扰动,冻融泥流。
(三)终碛垄
分布于冰川前缘地 带,由终碛组成的弧 形垄状地形。内侧缓, 外侧陡,相对高度因 地而异。
终碛垄
(四)谷丘
由冰碛物组成的一 种流线型丘陵,长轴 方向平行于冰流方向。
谷丘
四、冰水堆积地貌
冰水扇:融水河流带泥沙堆积,多个冰水扇 连成一片形成外冲平原; 砣形丘:狭长、弯如蛇的高地。主要是由略 具分选的冰水砾堆积成,有一定的磨圆度,发育 冲刷、填充物构造,呈交错层理和水平层理,两 坡对称; 湖:冰积物堵塞,局部冰融水生成; 季候泥(纹泥)可判断年龄春季:粉砂多, 色浅,层厚;秋季:泥质多、色深、层薄。
属于山岳冰川向大陆冰川过渡的一种冰川类型, 分布在起伏和缓的高原或高山夷平面上。如我 国西部,斯堪的纳维亚半岛和冰岛等。
(二)大陆冰川
分布于两极、格陵兰等地。规模大,中央为冰雪 积累区,边缘为消融区,运动中要依靠冰川自身巨 大厚度所产生的压力,自中心向四周,通常不受下 伏地貌的制约。
Photograph by Yar Petryszyn
Photograph by Peter L. Kresan
第二节 冰蚀作用与冰蚀地貌

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)

高中地理第11讲 冰川地貌与冰缘地貌3

高中地理第11讲 冰川地貌与冰缘地貌3
高原、冻土和生态脆弱就成为青藏铁路修筑的三大难题, 而冻土问题是青藏铁路成败的最关键问题。
在极不稳定的冻土地段,采用铺设保温层、通风路基、 清除富冰冻土、热棒制冷、以桥代路等综合技术措施。
铁路路基的“热棒制冷” 青藏公路上的“热棒林带”
2. 冻土的分布
世 界 多 年 冻 土 区 面 积 约为3500万km2,占地球 全部大陆面积的25%。 俄罗斯和加拿大是冻土 分布最广的国家。
第三节 冰缘过程与地貌
一、冻土 二、冰缘作用与冰缘地貌 三、冰缘地貌的发育
1. 冻土的概念
凡是温度在0℃或0℃以下,并含有冰的各种岩 石和土壤称为冻土。 按岩土冻结时间的长短,冻土一般可分为夏季 融化的季节冻土和终年不化的多年冻土两类。
极地、亚极地地区和中低纬的高山、高原地区,气温很低, 但在较强的大陆性气候条件下,降水量很少,地表没有积 雪,当年平均气温和地温都处于0℃或0℃以下时,一定深 度以下的土层处于长期冻结状态,这种土层称多年冻土 (permafrost)。
In modern usage, periglacial refers to a wider range of cold but glacial conditions, regardless of their proximity to a glacier.
冰缘(periglacial)的概念
冰缘原指冰川边缘地区,现已泛指所有不被冰 川覆盖的气候严寒地区,因气候寒冷,地层处于 冻结状态,大致与多年冻土分布范围相当。 在这样的区域内,地层的冻融过程是寒冷气候 条件下特有的地貌过程,由此产生的地貌称为冰 缘地貌,也可称为冻土地貌。
石冰川(rock glacier)
当冰川退缩后,聚集在冰斗和冰川槽谷中的冰碛物,在 冻融作用下顺谷地下移,形成石冰川。内部常夹有冰川 冰,是由内部冰冻结起来的具棱角的碎屑物构成的巨型 的叶状或舌状地貌。

3.3.3冰川地貌课件20232024年高中地理必修一

3.3.3冰川地貌课件20232024年高中地理必修一
• 按冰川形态和规模,可分为大陆冰川和山岳冰川 • 大陆冰川主要分布在高纬度地区 海洋性~ 大陆性~ • 山岳冰川主要分布在中低纬度高海拔地区
冰川的形成
• 雪线:常年积雪区的下界
冰川作用与冰川地貌
冰川地貌是冰川在运动过程中下对地表侵蚀和遗留的各种堆积物的总称。
侵蚀地貌
堆积地貌
蚀作用与冰蚀地貌
冰碛湖形成示意图
冰川堆积与冰碛(积)地貌
中碛 侧碛
终碛 表碛
希夏邦马北坡野博康加勒冰川冰塔林
• 由于冰川各部位运动速度不同,造成冰川表面 出现裂隙,而中低纬度地区直射的阳光又不断 将这些裂隙加深,最终发育出一个个冰塔
冰川对人类生活生产的影响
天山山脉博格达冰川融水
164条冰川融水汇入黄河 469条冰川融水汇入湄公河(澜沧江)
角峰
冰蚀作用与冰蚀地貌
C B
A
冰蚀作用与冰蚀地貌
• 平直、宽阔,谷坡陡峻,谷底平缓, 横剖面呈U形或槽型
冰蚀作用与冰蚀地貌
挪威盖古朗冰厄川尔地峡貌湾U形谷
冰川槽谷 (U形谷)
角峰
刃脊
冰斗
雅弄冰川附近的山峰
念青唐古拉山脉东段
阿拉斯加北极之门国家公园
• 巴松错附近的念青唐古拉山东段众山峰
冰川搬运的特征
冰川前进
冰川后退
分选性 磨圆度
冰川堆积与冰碛(积)地貌
• 随着冰川的衰退,冰川携带的冰碛物就会堆积下来 • 冰碛丘陵、冰碛湖、侧碛堤、终碛垄……
冰川搬运、堆积地貌 三处冰碛物形成的时间先后
顺序? 3最早,1最晚
123
冰碛湖:冰川消融时,终碛物 堵塞河道或冰川谷形成湖盆, 积水成湖
芬兰:千湖之国
冰川地貌

《地貌学》第七章冰川地貌与冰缘地貌 (3)

蛇形丘的组成物质主要是略具分选的沙砾堆积, 夹有冰碛透镜体,具有交错层理和水平层理结构。
蛇形丘分布于冰川作用区内。蛇形丘的形成主要 是冰下隧道堆积的结果。在冰川消融期间,冰川底部 河流流动,形成冰下隧道。在隧道中流水挟带着许多 冰碛物不断搬运、堆积,直至冰水堆积物堵塞隧道。 当冰体全部融化后,这种隧道堆积出露地表,成为蛇 形丘。
2、冰砾阜阶地只发育在山岳冰川谷中,由冰水沙砾 层组成,形如河流阶地,呈长条状分布于冰川谷地的 两侧。它是由冰缘河流的沉积,在其与原冰川接触一 侧,因冰体融化失去支撑而坍塌,从而形成了阶梯状 陡坎,沿槽谷两壁伸展。
冰水堆积地貌
3、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。
第三节
冰川搬运、堆积作用与冰川堆积地貌
一、冰川的搬运与堆积 (一)运动冰碛物的类型 运动中的冰碛物,依照它们在冰川中
分布的位置,有不同的名称。
1、表碛
出露在冰川表面的叫表碛,具有向下游增 多的趋势。
2、侧碛 位于冰川两侧的称侧碛。
3、中碛
分布于冰川中部向下延伸的冰碛,叫做 中碛。
当两条或数条冰川相汇合时,相Βιβλιοθήκη 冰川 的侧碛就合二为一,形成中碛。
冰碛丘陵
(二)侧碛堤
随着冰川的退却,原聚集在冰川两侧边缘 的大量碎屑物质堆积在地表,形成与冰川流向 平行的长条形冰碛堤岗,叫侧碛堤。
(三)终碛垄
当冰川末端补给与消融处于平衡时,冰碛 物就会在冰舌前端堆积成弧形长堤,称为终碛 垄。山岳冰川终碛垄高度常达百米以上,但延 伸长度较短;大陆冰川终碛垄高度较低,约数 十米,但延伸长度可达数百千米。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。

冰川地貌-图文结合超强版


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
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 )。
(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。
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。

地貌学——冰川与冰缘地貌


三、冰碛地貌
(一)冰碛丘陵
在冰川消融后,原来随冰川运行的表碛。中冰碛和内碛等都 将坠落于底碛之上,形成了高低起伏的冰碛丘陵。它们分布 零散,大小不等。
(二)侧碛堤
随着冰川的退却,原来集于冰川两侧的边缘的大量碎屑物质露 出地面,形成与冰川流向平行的长条状冰碛岗,叫侧碛堤。
(三)终碛垄
终碛垄分布于冰川前缘地带,系由终碛组成的弧形垄状地带。
★雪线的分布高度
雪线的分布高度取决于气温高低与降雪量大 小,还受地形因素的影响。 ◆受气温分布控制,全球雪线高度最高不在赤道, 而是在亚热带高压带,如南美安第斯山雪线高达 6400m(世界最高)。在赤道非洲为 4500 —— 5200m,阿尔 卑斯山降低至 2400 —— 3200m,而 北极则只有100 —— 300m。 ◆受降雪量控制,喜马拉雅山南坡的雪线高度约 4600m,其 北坡则升高至约 5500m; ◆受坡向影响,天山北坡雪线高度为 3500 ——3900m,南坡 为 3900 —— 4200 m。
◆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:悬冰川(<1km2)、冰斗 冰川(数km2)、山谷冰川、山麓冰川(极地 或高纬)、平顶冰川(是山岳冰川与大陆冰盖 的一种过渡类型,发育在起伏和缓的高原和高 山夷平面上,故又名高原冰川或高山冰帽)。
第二节 冰蚀作用与冰蚀地貌
一、冰蚀作用 冰蚀作用:挖蚀与磨蚀; 搬运作用: ◆被冰川搬运的碎屑物统称为冰碛物,巨大 的砾石称为漂砾。 ◆冰碛物分为 6 种:表碛、侧碛、中碛、底 碛、里碛、终碛。大陆冰川只有底碛和终碛 两种。 堆积作用:冰碛物结构疏松,堆积杂乱, 无层理,磨圆度极差。
地球上各雪区雪线分布高度起伏多变。这主要取决于 气候与地貌因素的综合作用。前者首先是温度。其次,降 水量与雪线的位置关系密切。固态降水量越多,雪线越低, 固态降水量越少,雪线越高。地貌对雪线的影响主要表现 在山势.坡向等方面。

高中地理冰川地貌

高中地理冰川地貌冰川地貌是指由冰川运动所造成的地貌现象和地貌特征。

冰川是指由大量降雪在冷地积累形成的巨大冰体,具有流动性质。

冰川地貌的形成是长期的过程,是冰川作用的结果。

冰川作用主要包括冰蚀作用、冰堆积作用和冰水作用。

冰蚀作用是指冰川通过磨蚀、挖掘和撞击,改变了地表地貌。

冰堆积作用是指冰川通过堆积、转移和堆积物的沉积,形成了多样化的地貌。

冰水作用是指冰川的融水和冰碛物的运动,对地表进行侵蚀和沉积。

冰川地貌具有丰富多样的特征。

其中最典型的是冰碛丘、冰碛原和冰碛湖。

冰碛丘是冰川作用形成的圆丘状地形,主要由冰碛物堆积而成。

冰碛原是冰川作用堆积的平坦地形,通常位于冰川前缘。

冰碛湖是冰川作用融水形成的湖泊,常常在冰川消融后形成。

冰川地貌还包括冰川谷、冰川崖和冰川湖。

冰川谷是冰川蚀削形成的V字形谷地,典型地形有U型谷和V型谷。

冰川崖是由冰川蚀削形成的陡峭悬崖,常见于冰川谷的两侧。

冰川湖是冰川消融形成的湖泊,通常位于冰川前缘。

除了上述特征,冰川地貌还包括冰川冰缘、冰碛坡和冰碛平原。

冰川冰缘是指冰川前缘的边缘部分,常常有冰融水和冰碛物的沉积。

冰碛坡是冰川作用形成的倾斜地形,主要由冰碛物堆积而成。

冰碛平原是冰川作用形成的平坦地形,通常位于冰川前缘。

冰川地貌的形成与气候条件密切相关。

在寒冷的高山地区和高纬度地区,冰川地貌发育较为普遍。

而在温暖的低纬度地区,冰川地貌则很少见。

此外,冰川地貌还受到地质构造、地形地貌和水文条件的影响。

冰川地貌是地球表面重要的地貌类型之一,具有重要的科学研究和旅游观光价值。

科学家通过对冰川地貌的研究,可以了解地球的演化历史和气候变化。

而游客则可以欣赏到壮丽的冰川地貌景观,感受大自然的伟力和美丽。

冰川地貌的保护和管理也是一个重要的课题。

随着全球气候变暖和人类活动的影响,冰川地貌面临着日益严重的退缩和破坏。

为了保护冰川地貌的完整性和生态环境,需要采取一系列措施,如限制旅游开发、控制污染排放、加强科学研究等。

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