北天山流域地貌特征及其构造活动分析
地貌与地质构造汇总

地貌与地质构造第一节地貌轮廓的基本特征中国地貌是中国自然地理环境的一个重要组成部分。
大的地貌单元常构成中国自然地域的分界线。
地形对水热状况起着重新分配的作用,从而影响到自然景观在水平地域上的差异和垂直方向上的变化。
地貌在自然区划低级单元划分,常成为主导因素。
分析起来,中国地貌轮廓具有以下四个基本特征。
一、地势西高东低,呈阶梯状递减燕山运动以来,中国地貌发育的趋势是西部隆起,东部沉降。
特别是新生代喜山运动第二幕以来,青藏高原的强烈抬升,形成了一个以青藏高原为中心,藏北高原为核心的大山原,使中国位于欧亚大陆面向太平洋的东斜面上。
地势西高东低,呈阶梯状递减,并通过宽广的大陆架,把中国大陆和太平洋大洋盆地连接起来。
早在20世纪30年代,李四光教授曾指出:中国地貌的显著特点是分成了几个巨大的台阶。
中国自西向东倾斜的地形面,由东、西两列山岭所分隔,形成三级阶梯,并具有明显的地势优越性(见表1~1)。
中国地势的第三级阶梯以东,是大陆向海洋延伸的大陆架和岛屿带,水深大多在200米以内。
这里碧波万顷,岛屿星罗棋布,海洋鱼类种类繁多,是中国主要的海洋水产和海洋矿藏资源集中分布地区。
二、地貌复杂多样,类型齐全中国地貌具有形态各异、成因不同、类型齐全的特点。
形态地貌类型,全国有山地、高原、丘陵、平原和盆地。
其面积构成如表1~2。
上述五种地貌类型,是按地表起伏的形态分类的。
如果侧重于外营因力的成因方面,那么就有:由于流水的侵蚀和堆积作用而形成的流水地貌;由于具有溶蚀力的水对可溶性岩石的溶解作用而形成的喀斯特地貌,由于冰川作用而形成的冰川地貌;由于风对地面的吹蚀、搬运和堆积作用而形成的风成地貌;由于火山喷发所形成的火山地貌,以及湿热条件下形成的红层地貌等。
这些地貌(成因)类型在中国都有大面积分布(见表1~3)。
三、山地面积广,地势高差大中国是一个多山的国家。
根据约略的统计,全国的山区(包括各级山地,多山的高原和丘陵)面积,约占全国总面积的2/3左右。
天山北部上石炭统前峡组火山岩地球化学特征及构造意义

近 。 初 始 比 值 为 0 7 42 ~ 0 7 42 , 岛 弧 区 玄武 岩 的 0 743 锶 . 0 5 .0 8 与 . 0 7接 近 . 些 特 征均 与 俯 冲带 大 陆 岛 这 弧 火 山岩 一 致 。与 之 伴 生 的滨 浅 海 一 深 海 相 沉 积 地 层 和 南 部 早 石 炭 世 巴 音 沟 蛇绿 岩 的存 在 ,表 明前 峡 半
北天 山晚 古生代 时期 的古地 理 面貌 、造 山作 用方 式 及北 天 山洋盆 的关 闭时 限等 问题 的认 识 存在诸 多 分
歧 。关 于 晚 古 生 代 北 天 山地 区 造 山 作 用 的 方 式 目前 存 在 两 种 观 点 :多 数 学 者 认 为 ,早 石 炭 世 巴 音 沟 蛇
第 4 3卷
第 3 期
西 北 地 质
N o RT H W ES ERN G EO Io G Y T
V o . No.3 1 43 2 0 ( 01 Sum 7 1 4)
21 0 0年 ( 1 4期 ) 总 7
文 章 编 号 :1 0 —2I ( 0 0 0 — 0 10 1 0 9 6 2 1 ) 3 0 0 — 1 8
上 石炭 统前 峡组 火 山岩 位 于西 天 山北部 的伊 连 哈 比尔 尕 山北坡 , 沙湾县 前峡 及其 以 西最 为发育 。 在 长期 以来 ,不 同学者根 据对 巴音 沟 蛇绿 岩及东 天 山
和西北 部 天山地 区地 层 、 石 、 造 特 征 的研究 , 岩 构 对
缘 ( 李锦 轶 等 ,2 0 )的弧前 增生 杂岩 。部 分学 者 06
天 山北 部 上 石 炭 统 前 峡 组 火 山岩 地 球 化 学 特 征 及 构 造 意 义
刘 文 斌 ,琚 根 社 ,崔 霄 峰 丁见 广 张 明云 。 , , ,宋迎 蔚
新疆地形地貌

河流出山之后,坡度突降,水流分散,沙泥沉积,形 是由古代暴流洪积扇群组成,微向盆地中心倾斜,
成扇状平原,现有疏勒、莎车、阿克苏、和田和库车 坡度一般6°-8°,宽度10-30千米,厚度千米以上,
等大小绿洲100多个。绿洲灌溉农业发达,盛产小麦、 表面由2-3米厚砾层组成,水均渗入地下,地面草木
玉米、水稻和棉花等,河道迁移,绿洲也会迁移
“疆”字的由来
弯曲的边境线
阿尔泰山
境外被割让的 国土
天山山脉 昆仑山
地理特征
在地形上高山与 盆地相间,形成 明显的地形单元。 地貌总轮廓是"三 山夹两盆"。
阿尔泰山
中国境内的阿尔泰山脉 山体长达500余千米, 海拔1000-3000米。主 要山脊高度在3000米 以上,北部的最高峰为 友谊峰,海拔4374米。
不生。
绿洲
戈壁滩
地质
塔里木盆地是大型封闭 性山间盆地,地质构造 上是周围被许多深大断 裂所限制的稳定地块, 地块基底为古老结晶岩, 基底上有厚约千米的古 生代和元古代沉积覆盖 层,盆地呈不规则菱形, 四周为高山围绕。盆地 地势西高东低,
地貌
盆地中部沙漠带塔克拉玛干沙漠是中国最大的沙漠,也是世界第十大沙漠,同时亦是世界第二 大流动沙漠。
以完整的垂直自然景观带和雪山 冰川、高山湖泊为主要特征
昆仑山脉
山脉西起帕米尔高原东 部,横贯新疆、西藏间, 伸延至青海境内,全长 约2500公里,平均海拔 5500-6000米,宽130200公里,西窄东宽, 总面积达50多万平方公 里
地质
又称老阿尔卑斯阶 段,是晚三叠世到 白垩世时期中国广 泛发生的地壳运动
天山山脉
天山是世界七大山系之 一,位于欧亚大陆腹地, 天山呈东西走向,绵延 中国境内1700千米, 占地57万多平方公里, 占新疆全区面积约1/3。
新疆北部构造区带地震活动状态分析

n rh r nj n e in i iie n o f et co i r go s h ya eAha s imi et o t e n Xii gr go sdvd d it i e t n c e in ,t e r a v i es cb l,Ur mq u i
t i nd e s e n s g e f Ti ns n m o t i a n a a t r e m nt o a ha un a n. By c l u a i g t e m e n v l t an e r a c l tn h a a ue ofs r i ne gy r la e,c ve tng m a ee s on r i gniud t e, a nnu loc u r nc a e w ih d fe e tm a iud s l e a d p — a c r e e r t t if r n gn t e ,b va u n a r m e e o t a n a c l r tng r l a e m od le c a t r m fs r i c e e a i e e s e t .,t e s iiy s a eofe c e t i e o r he s im c t t t a h t c on c r gi n a e a a y e a ia i 1 n l z d qu ntt tve y,an he c r c e nd x o c i t t t n e e y t c on c r g o r b— d t ha a t ri e f a tviy s a e i v r e t i e i ns a e o
( 疆 维吾 尔 自治 区地 震 局 , 疆 乌鲁 木 齐市 新 新 摘 801) 3 0 1 要: 对新 疆 北部地 区地 质构 造 、 在 构造 运动 强度 、 史强地 震 活 动特 征 、 壳缩 短速 率 以及局 部 历 地
天山南北气候

天山南北气候
答:天山南北气候的气候类型主要为温带大陆性。
原因是天山以南为塔里木盆地天山南北气候,天山以北为准噶尔盆地.天山山体高大,山间还分布有一些盆地,其中面积较大的有吐鲁番盆地和哈密盆地。
而塔里木盆地深居亚欧大陆腹地,高山环绕,海洋水汽不易到达,干旱少雨,气温的年较差和日较差都很大,属于典型的温带大陆性气候.新疆的盆地内部因蒸发强烈,地表水难以保存,沙漠、戈壁广布。
天山南北两坡降水的季节特点
1.天山南坡降水少,深居内陆,气候干旱,典型温带天山南北气候的大陆性气候
2.天山北坡气候类型属于湿润过渡到半干旱天山南北气候的气候,因为有来自天山南北气候的北冰洋和大西洋天山南北气候的湿润气流所以降水比南坡多,北坡的伊犁河谷地被称为“中亚湿岛”。
14天山-兴蒙造山系

四、天山 (晚海西)
天山山脉是亚洲最大的山系,一半在 哈萨克斯坦境内称西天山,我国境内 属东天山,夹于准噶尔、塔里木两大 盆地之间,绵延2000km延入蒙古人民 共和国称戈壁天山。天山山脉雄伟陡 峻西高东低,西部海拔4000~6000m, 向东1000~2000m延至北山基本属于 剥蚀低山丘陵。
(伊犁、准噶尔-吐哈地块) (松嫩、布列亚-佳木斯-兴凯地块)
(4) 天山(北山) 晚海西 (8) 内蒙-吉黑 晚海西 (③南天山南缘断裂-索伦-西拉木伦河断裂) 塔里木板块 (9) 阴山北 加里东-晚海西
第二节 西部区二级构造单元特征
(1)阿尔泰 晚加里东-早海西 (2)外准噶尔中海西(D-C1) (3)哈萨克斯坦微板块 (伊犁、准噶尔-吐哈地块) (4)天山(北山)晚海西
③南天山南缘-星星峡-索伦-西拉木伦河-延边对接地壳消减带 (C1-T3)这是南北两大古植物区的界线,根据地质、地球物理综 合分析确认为可能是中朝-塔里木(西域)板块与西伯利亚古板块 两大陆缘区最终对接的地缝合线。
上述构造带的展布,标志了海陆转换的 时间,也指出了古亚洲洋两侧陆缘增生 的极性。对接缝合线作为古亚洲洋消亡 的标志,其北看作西伯利亚古陆逐次向 南增生的陆缘区;其南看作中朝-塔里 木板块逐次向北增生的陆缘区,前者比 后者宽阔得多,故二者是偏对称发育的。
中天山出露一条狭长的变质岩带,由结晶片 岩、片麻岩组成,称星星峡群。过去认为是 太古界(Ar)故称“中天山结晶轴”,80 年代所测同位素年龄多在850-1700Ma,并 发现叠层石,因此被认为属于中元古宙 (Pt2)的变质岩系,在博乐霍洛山发现其 上有震旦系(Z)冰碛砾岩覆盖,目前多数 人认为它是扬子运动(塔里木运动)的产物, 与塔里木地台曾同属一体,为塔里木运动后 形成的稳定克拉通。
新疆的断裂构造特征
新疆的断裂构造特征新疆是中国西北地区的重要省份,境内有丰富的地质构造特征。
其中,断裂构造是其重要的地质构造特征之一、本文将从断裂构造的定义、分类和特征等方面进行详细阐述。
断裂构造是地壳中一种广泛存在的构造形式,它是由地壳内部的巨大应力作用而引起的地壳破裂和滑动所产生的结果。
断裂构造可以分为两种类型:走滑断裂和逆冲断裂。
走滑断裂是指地壳两侧相对滑动造成相对移位的断裂构造,逆冲断裂是指地壳两侧相对运动引起一个岩层向上运动、一个岩层向下运动的断裂构造。
新疆的断裂构造特征表现为走滑断裂、逆冲断裂和共轭断裂等不同类型。
其中,新疆主要的走滑断裂有北天山断裂、南天山断裂和宽西沟断裂等。
北天山断裂位于天山山脉北部,是一条长约350公里的大型断裂带,其特点是断裂面倾角相对较小,滑动方向以南北向的右行走滑为主。
南天山断裂位于天山山脉南部,是一条长约400公里的大规模断裂带,其特点是断裂面倾角相对较大,滑动方向以南北向的左行走滑为主。
宽西沟断裂位于南天山断裂与北天山断裂之间,是一条东西向的断裂带,特点是断裂面倾向北东向,滑动位移较小。
新疆的逆冲断裂主要有大海子断裂和西昆仑断裂等。
大海子断裂位于塔里木盆地北缘,是一条东西向的断裂带,特点是断裂面倾向南北向,滑动方向以南北向的逆冲为主,滑动位移较大。
西昆仑断裂位于新疆与西藏的交界处,是一条北东向的大规模逆冲断裂带,其特点是断裂面倾角较大,滑动方向以南北向的逆冲为主。
此外,新疆还存在着一些共轭断裂,如中天山断裂和巴爱力克断裂等。
中天山断裂位于天山山脉中部,是一组以北西向走滑和北东向逆冲为主要特征的断裂带。
巴爱力克断裂位于喀喇昆仑山南麓,是一条东西向的断裂带,特点是断裂面倾角相对较小,滑动位移较大。
总之,新疆的断裂构造特征丰富多样,涵盖了走滑断裂、逆冲断裂和共轭断裂等不同类型。
这些断裂构造的存在,不仅对地质灾害的形成和地壳的演化具有重要影响,也为新疆富集了丰富的矿产资源提供了有利条件。
新疆自然条件基本特征
新疆⾃然条件基本特征⼀.新疆⾃然条件基本特征1.地貌:新疆地貌⾃北向南依次为阿尔泰⼭、准噶尔盆地、天⼭、塔⾥⽊盆地、昆仑⼭系,形成以⼭地和盆地为主的5⼤地貌单元。
地貌的基本类型为⼭地和盆地,各⼤⼭地内部⼜发育着许多⼭间盆地,两⼤盆地腹部为⼤⾯积的沙漠。
2.⽓候:新疆属于典型的⼤陆性⼲旱⽓候。
其⽓候条件中的降⽔、⽓温、蒸发和风⼒具有明显的⼲旱⽓候特征。
年平均降⽔量只有147mm,具有降⽔稀少、地域分布不均的特征。
且降⽔具有北疆多于南疆、西部多于东部、⼭地多于平原、盆地边缘多于盆地中⼼、迎风坡多于背风坡的分布规律。
年平均⽓温,吐鲁番盆地为15℃,天⼭⾼⼭区为-5.2℃;7⽉平均最⾼⽓温,吐鲁番盆地⾼达40℃,⼭区的⾼⼭及极⾼⼭地区在20℃以下;年极端最低⽓温,北疆北部的可可托海低⾄-51.5℃。
显⽰出⽓温变化⼤,冬季寒冷、夏季炎热、季节特征显著的特征。
⽓温具有北疆低于南疆、⼭区低于平原、且随海拔⾼度增加⽽递减的分布规律。
年蒸发量北疆为1500~2200mm,南疆为2000~3400mm,蒸发强烈,各地蒸发与降⽔的分布规律相反。
且新疆属多风地区,风⼒巨⼤。
3.⽔⽂、⽔⽂地质:新疆河流绝⼤多数为内陆河,⽔系均由⾼⼭向盆地汇流。
由于受降⽔的影响,⼤部分河流⽔量⼩,径流不发育。
且地表径流季节变化⼤,夏季河流⽔量⼤,冬季河流萎缩、断流甚⾄⼲涸。
⼭区降⽔丰富,是地表径流的形成区,⽔系较发育。
在两⼤盆地的沙漠腹部,北疆东部和东疆的⼽壁、低⼭丘陵地带,存在⼤⾯积的⽆流区。
地下⽔受⼤⽓降⽔、春夏季融雪⽔补给的影响,西北部降⽔多,径流丰富,地下⽔也丰富;东南部降⽔少,径流少,地下⽔也贫乏。
在新疆各⼤⼩盆地中,地下⽔埋深从盆地边缘到盆地中⼼由深变浅,在适宜地段出露地表形成溢出带,然后⼜渗⼊地下补给地下⽔,呈⽔平环状分布。
4.岩⼟类型:从⾼⼭冰雪寒漠⾄低⼭丘陵荒漠,岩⽯的强度呈⼀定的垂直地带性分布。
中⾼⼭地带以硬质和软质岩⽯为主;低⼭丘陵地带则以软质和极软岩为主。
中国大地构造地貌ppt课件
中
中国地台的主要特点
国
活动性:
大
建造:活动性沉积、强烈岩浆活动
地
改造:变形强烈、多期性
构
差异性:
造
纵向—差异性升降运动()
-
横向—边缘/内部构造活动(变形)
地 貌
阶段性:突变(断裂)式和渐变(过渡)式 早期—活动性、差异性明显 中期—相对稳定
晚期—再度明显的活动性、差异性
中
• 中国大地构造-地貌分区(板块)
构
华力西褶皱系;秦岭/秦岭印支褶皱系;巴颜喀拉
造
山-川西高原/巴颜喀拉-甘孜印支褶皱系;横断 山-三江/三江印支褶皱系;喀喇昆仑山-唐古拉
-
山/喀喇昆仑-唐古拉燕山褶皱系;冈底斯山-念
地
青唐古拉山/冈底斯山-念青唐古拉燕山褶皱系;
貌
雅鲁藏布江/雅鲁藏布喜山期褶皱系。 地槽区内二级中间地块与盆地相对应——柴达
国 大 地
中国中部——青藏高原东部发育的走向 SN横断山山脉是东西地势分界:
构
东部:低山、丘陵、盆地和平原
造
构造山系呈NE-NNE向展布;
- 地 貌
西部:盆-岭相间 构造山系呈NWW和近SN
• 中国大地构造位置
中
国
1. 中国处于
西伯利亚古板块
大 地 构
西伯利亚板 块(地台)、 印度板块(地 台)和太平洋
国 大
第四级地势面:分布于中国东部邻海
地
地区,对应于东部大陆边缘构造-地貌组
构
合区。包括东部海域的东海、黄海、南
造
海等。主要由大陆架、边缘海、岛弧和
-
海沟组成。东缘以太平洋为界。平均海
地
拔150~200m,面积达330104km2。
地质学知识:西北地区地形地貌特征及其构造演化研究
地质学知识:西北地区地形地貌特征及其构造演化研究西北地区是我国重要的地理和自然环境要素之一。
地质学作为自然科学的一个分支,通过年代学、构造地质学、地貌学、矿产资源地质学以及岩石学等分支学科的研究,揭示了西北地区地形地貌特征及其构造演化过程。
一、地形地貌特征1.高原:大部分西北地区位于青藏高原和新疆山地之间,包括西藏高原、青海高原、甘肃高原、宁夏高原及陕西高原。
其中最有名的是青藏高原,它是世界最高、最大的高原,最高峰是珠穆朗玛峰,海拔达8844.43米。
高原地形呈现出宽阔、平坦、起伏的特征,气候寒冷,景色壮美。
2.平原:西北地区位于新疆盆地和内蒙古平原之间,平原地形广泛存在于宁夏、陕西和甘肃等省份。
这些平原呈现出低洼、平坦、内陆河流的特征。
其中宁夏平原是典型的黄土高原,地势逐渐由西南向东北递降,形成平原阶梯地貌;陕西平原是黄河中下游平原的主体,该区域是农田和城市的高主。
3.山地:西北地区的山地,包括新疆山地、祁连山、阿尔金山、昆仑山以及青海藏南山等。
这些山地地形呈现出曲折、高耸、峻峭的特点,由于气候、地形、水文等因素的不同,山地生态系统每个环节都形成了不同的生态区系和生物群落。
4.沙漠和荒漠:西北地区沙漠和荒漠广泛分布,主要有塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠、腾格里沙漠、酒泉沙漠和乌丹草原等。
这些地貌自然风光独特,特别对于沙漠之旅有着深刻的意义。
二、构造演化西北地区构造演化的研究对阐述这一地区地理特点和矿产资源分布有着重要的意义。
西北地区的构造演化被认为涉及从新元古代(25亿年前)到现今,长达数十亿年的时间跨度,经历了从平静到激烈的过程,形成了现在的地形地貌特征。
从西北地区的冈底斯山系,河西走廊,青藏高原及新疆盆地等重要区域构造演化的角度进行简单阐述。
1.冈底斯山系冈底斯山系是中亚地区最具代表性的造山带之一,它位于跨过青藏高原的东北侧。
它由一系列的活动构造单元组成,最重要的是影响整个山系的印度—亚洲碰撞,这种运动的结果是造成冈底斯山系超厚的地壳和青藏高原的形成。
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第33卷 第4期2017年7月地理与地理信息科学GeographyandGeo2InformationScienceVol.33 No.4July2017
收稿日期:2017-04-10; 修回日期:2017-06-19 基金项目:中国水利水电科学研究院全国山洪灾害调查评价项目(SHZH2IWHR257) 作者简介:刘樯漪(1993-),女,硕士研究生,主要从事数字地形地貌分析。*通讯作者E-mail:chengwm@lreis.ac.cn
doi:10.3969/j.issn.1672-0504.2017.04.014北天山流域地貌特征及其构造活动分析
刘樯漪1,2,程维明1,3*,郭 良4,5,孙东亚4,5(1.中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室,北京100101;2.中国科学院大学,北京100049;3.江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏南京210023;4.中国水利水电科学研究院,北京100038;5.水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心,北京100038)
摘要:以流域为单位计算地貌参数有助于分析区域构造活动。该文以北天山山区为研究区,将其划分为805个流域,提取地势起伏度(RA)、分形维数(FD)、河流阶梯指数(SL)、面积-高程积分(HI)、圆度比(Rc)5个参数,并以此为基础构建相对构造活动强度(IRAT),以此分析北天山流域地貌特征及构造活动强度。研究表明北天山不同地貌分区内呈现不同地貌特征,高山区地势起伏度及河流阶梯指数整体较大,河谷区圆度比变化较大。相对构造活动强度空间分布表明,研究区域中间部分构造活动较为活跃,自中部向东西两侧,强度逐渐降低;低山丘陵区中,准噶尔南缘断裂带所在区域构造活动强度更高。以流域地貌指标反映的构造活动强度分布与地壳构造变形位移场所计算结果较为相似。关键词:北天山;流域;地貌参数;相对构造活动强度中图分类号:P931.2 文献标识码:A 文章编号:1672-0504(2017)04-0079-07
0 引言天山是准噶尔、西伯利亚、伊犁、塔里木和图兰5个大陆板块边缘褶皱山系的拼合体,在中新世晚期印度洋板块对欧亚板块的强烈碰撞及准噶尔板块与西伯利亚构造板块的反碰撞作用下,天山地壳短缩上隆,逐步形成现代天山山地[1-5]。中新世晚期以来,历次板块构造活动在天山各地的运动方向和幅度的差异大体上控制着天山山地的展布[6-8],缔造了天山基本格局。对天山流域地貌特征以及地貌发育的研究将为揭示新生代构造活动特征、探究天山地区现阶段构造活动强度分布提供新的依据。北天山地区构造活动频繁,山区内分布多条河流及断裂带,其北麓平原是新疆经济较为发达地区,人口密集,因此一直是构造活动性研究关注的重点区域[9-12]。相较于从水文侵蚀速率、大地测量地壳抬升速率、河流阶地等角度分析构造活动,以流域地貌参数为切入点进行分析,不仅充分考虑了整个地貌发育过程,同时也能在一定程度上量化地貌在遗迹较少地区长时间尺度上的构造活动[13,14]。此外,不同流域地貌参数可以从不同角度对流域构造活动进行衡量,综合选取多个参数有助于提高构造活动分析结果的合理性及可靠性[15-17]。目前北天山构造活动性的研究多从地质、河流阶地、构造变形应力场等角度入手[18-21],以流域为单位提取地貌参数分析构造活动的研究较少。已有研究多集中于北天山北麓或单一流域,计算地貌参数较少,主要为面积-高程积分、河道纵剖面曲线等[22-25],综合多个地貌参数探讨北天山山区构造活动的研究并不多见。因此,本文以北天山山区为研究对象,以流域为基本单元,计算对于构造活动程度表征较好的5个地貌参数:地势起伏度(RA)、分形维数(FD)、河流阶梯指数(SL)、面积-高程积分(HI)和圆度比(Rc),并将其分级后综合为相对活动构造强度(IRAT)。以此为依据,从地貌分区的角度综合分析北天山流域地貌特征,探讨构造活动强度的空间分布。
1 研究区概况研究区地处准噶尔盆地古尔班通古特沙漠与中天山之间,东侧为吐鲁番盆地(图1)。研究区海拔变化较大(190~5272m),平均海拔2246m;平均坡度19b,大部分坡度位于0b~15b之间,坡度50b以上区域较少,且主要集中在高山冰川覆盖区。研究区以高山、中山为主,低山丘陵分布次之,偶有零星河谷及盆地分布;区域内主要河流有伊犁河、喀什河等;主要断裂带包括准噶尔南缘断裂带、伊林哈比尔尕)西拉木伦断裂带(参照国家基础地理信息系统1B400万数据)。 图1 研究区地貌概况Fig.1 Geomorphicalprofileofthestudyarea
北麓整体地貌过渡较为明显,由高山至平原中间依次分布有中山、低山丘陵等,仅北麓中间部分未有低山丘陵出现;北麓东部主要以高山及低山丘陵为主,中间夹有中山分布,而北麓西部河谷所占范围较大,高山及中山均呈细长型分布。由于与中天山相连,南麓东部集中分布为高山,未见中山及低山丘陵,而西部高山)中山)低山丘陵的过渡带则较为完整。此外,研究区大部分为流水地貌及黄土地貌,冰川地貌及冰缘地貌集中分布在南部高海拔地区。2 研究方法2.1 流域划分基于SRTMDEM(ShuttleRadarTopographyMissionDigitalElevationModel)数据(30m空间分辨率),采用Strahler河道分级方法将河道划分为5个级别,在流域自动划分的基础上参考基础地理底图以及全国流域分区对流域边界进行相应修正,共得到805个流域。2.2 流域参数计算2.2.1 地势起伏度 地势起伏度是定量描述地貌形态、划分地貌类型的重要指标,通常指区域内最大高程与最小高程间的差值[26]。构造活动强弱、切割深度以及表面侵蚀程度等都会对流域地势起伏度产生影响,一般而言,断层一侧强烈的逆冲隆升会造成断层带两侧高差的急剧增加。因此,流域地势起伏度(RA)可以在一定程度上表征流域构造活动性的强弱,计算公式为:RA=hmax-hmin(1)式中:hmax与hmin代表流域内最大高程与最小高程。本文参考1B100万数字地貌图中起伏度分级方法[27],将地势起伏度分为5个等级。第一级:<200m;第二级:[200,500)m;第三级:[500,1000)m;第四级:[1000,2500)m;第五级:\2500m。地势起伏度越大,级别越高,构造活动强度相对较强。2.2.2 分形维数 分形理论由美国数学家曼德布罗特创立,用以表征局部以某种形式与整体的相似性[28,29]。水系的分形主要反映水系的发育程度,代表水系所处流域的地貌侵蚀发育阶段。流域处于不同地貌侵蚀发育阶段也意味着其构造活动的强弱存在差别:构造活动强的区域,流域分形维数通常较低,而构造活动弱的区域,流域分形维数通常较高[30]。本文采用盒维数法计算分形维数,其主要思想是使用不同边长的正方形网格去覆盖水系,通过构建网格边长与覆盖水系所需网格数目间关系求取分形维数[31,32]。计算公式为:lgN(r)=-D@lgr+A(2)式中:r为网格边长;N(r)为覆盖水系所需网格数目;A为待定常数;D的绝对值表示水系的分形维数,本文中用FD表示。参照Guillermo等[33]的分级方法,将分形维数共分为5个等级。第一级:\1115;第二级:[1110,1115);第三级:[1108,1110);第四级:[1106,1108);第五级:<1106。分形维数越小,级别越高,构造活动强度越强。2.2.3 河流阶梯指数 河流阶梯指数是表征河流侵蚀和沉积过程的地貌参数,通过河流坡面变化情况表达河流状态[34,35]。河流阶梯指数主要受构造活动和岩石抗侵蚀力影响,构造活动造成的河流坡度局部变化会使河流阶梯指数升高。计算公式为:
SL=($H$L)@L(3)式中:$H为每单位河段的高程差;$L为每单位河段的距离;L为河流源头至河段中点的距离。本文河流阶梯指数共分为5个等级。第一级:<25m;第二级:[25,75)m;第三级:[75,200)m;第四级:[200,400)m;第五级:\400m[35]。河流阶梯指数越大,级别越高,构造活动强度越强。2.2.4 面积-高程积分 面积-高程积分以二维面积高度曲线描述三维地面土地体积残存率,不同面积-高程积分对应表征流域处于不同地貌发育阶段,与构造活动、岩性、降雨侵蚀等有关,因而可用于估算流域构造活动[36,37]。面积-高程积分高意味着流域内大部分物质体积未被侵蚀,地形演化时间短,对应表示流域构造活动较强;反之则较弱。基于近似计算方法,面积-高程积分计算公式为[38]:
HI=hmean-hminhmax-hmin(4)式中:hmean表示流域内平均高程值。参考戴维斯侵蚀循环理论[39],面积-高程积分
页80第地理与地理信息科学 第33卷共分为5个等级。第一级:<0130;第二级:[0130,0140);第三级:[0140,0150);第四级:[0150,0160);第五级:\0160。面积-高程积分越大,级别越高,构造活动强度相对较强。2.2.5 圆度比 圆度比定义为流域面积与等周长圆面积之比[40]。圆度比关注的地貌形态与流域形状系数有着很大的共同点,二者描述的均是水平投影上流域形状对于圆形的趋近程度。流域盆地形状越趋近于狭长形,通常认为流域构造活动强度较强;流域盆地形状趋近于圆形,则认为流域构造活动强度较弱。计算公式为:Rc=4PAP2(5)式中:A为流域面积;P为流域周长。本文以1倍标准差分级为基本法则,在此基础上将圆度比分为5个等级。第一级:\0160;第二级:[0140,0160);第三级:[0125,0140);第四级:[0110,0125);第五级:<0110。圆度比越小,级别越高,构造活动相对较强。2.3 相对构造活动强度上述地貌参数从地貌形态、地貌发育阶段、流域形态3方面衡量构造活动强度。为更好地表征区域构造活动强弱,通常将若干地貌参数综合为一个评价指标进行分析。因此本文将分级结果进行算术平均处理,以获得相对构造活动强度[32,34,41,42],用以表征整个研究区域内构造活动情况,相对构造活动强度越大,则流域构造活动强度越强。计算公式为:IRAT=RA+FD+HI+SL+Rc5(6)3 结果分析3.1 地貌参数3.1.1 地形起伏度 从图2可以看出,流域地势起伏度在整个研究区域内变化较大,最小仅为8m,最大近3500m,平均1547m。研究区大部分流域地势起伏度大于1000m,小部分分布在500~1000m之间,极少数小于500m。高山区流域地势起伏度基本在1000m以上,由中山区至低山丘陵区、河谷区,地势起伏度逐步减小。同时,地势起伏度在不同地貌分区内呈现出不同的分布特点。博格达断裂带与伊林哈比尔尕断裂带横穿中部高山,地势起伏度较高流域沿断裂带走向分布在断裂带两侧,因此高山区断裂带附近地势起伏度明显高于其他区域。中山区地势起伏度呈现出西高东低的分布特征,东侧分布在500~1000m之间,而西侧多在1000m以上,断裂带附近地势起伏度同样相对较高。低山丘陵区地势起伏度在山脊线南北两侧存在一定的差异性,南侧地势起伏度要高于北侧。整体而言,地势起伏度与断裂带呈现一定相关性,主要断裂带附近流域地势起伏度往往较高。