结论

研究表明,积极的温带冰川landsystem由三个沉积域(图2.20)。首先,领域广泛,低烈度边际转储,推动和挤压碛是很大程度上来自冰川物质前陆。这些冰碛经常创纪录的年度衰退的活跃但有些可能叠加在冰缘稳定时期。开槽的延续近山坡和波峰的很多推动碛表明,冰川下的bedform,推动了冰碛生产遗传。一个冰川下的变形/耕作的起源开槽从而意味着推动碛

变形的冰

图2.18积极温和的冰川landsystems加拿大阿尔伯塔省南部。)阿尔伯塔省南部的地图显示主要冰碛系统和位置三个冰盖叶。(在埃文斯et al ., 1999)。W =西方,C =中央,E =东叶;弗兰克湖河地区盒装/叶绿体基粒和牛奶。B)的一部分,航拍照片镶嵌弗兰克湖地区的阿尔伯塔省南部,表现突出后退的冰碛山脊的典型西方的南部边缘叶。蛇形丘和笛声也发达地区(如埃文斯et al . 1999年)。C)航拍照片的一部分牛奶河流域附近的吊坠d 'Oreole,阿尔伯塔,加拿大,显示许多广泛而密集的后退的推动碛。在同一地区更广泛的推动碛与开槽和褶皱推碛覆盖。

图2.18活跃的温带冰川landsystems阿尔伯塔省南部,加拿大。)阿尔伯塔省南部的地图显示主要冰碛系统和位置三个冰盖叶。(在埃文斯et al ., 1999)。W =西方,C =中央,E =东叶;弗兰克湖河地区盒装/叶绿体基粒和牛奶。B)的一部分,航拍照片镶嵌弗兰克湖地区的阿尔伯塔省南部,显示突出后退碛山脊的典型西方的南部边缘叶。蛇形丘和吹笛子也发达地区(如埃文斯et al . 1999年)。C)航拍照片的一部分牛奶河流域附近的吊坠d 'Oreole,阿尔伯塔,加拿大,显示许多广泛而密集的后退的推动碛。在同一地区更广泛的推动碛与开槽和褶皱推碛覆盖。

冰川下的变形的平流沉积物的产物的冰缘挤压然后推结合创建碛岭。大推碛可以由静止的冰川的利润率。各种流程可能参与生产大碛包括冷冻沉积物的堆积板,延长

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图2.19)地图后退的推动碛,许多锯齿计划形式,Pukaki湖的南岸,新西兰。小面积的开槽碛山脊之间是可见的,并引导桑杜尔部分碛之间路由。B)照片和详细的剖面草图的盒子照片)(位于glacitectonized河流湖泊沉积物和上覆冰川下的变形材料(glacitectonite)构成的主脊的后退的碛湖Pukaki覆盖。注意未变形的底部的粗砾石的核心部分。

图2.19)地图后退的推动碛,许多锯齿计划形式,Pukaki湖的南岸,新西兰。小面积的开槽碛山脊之间是可见的,并引导桑杜尔部分碛之间路由。B)照片和详细的剖面草图的盒子照片)(位于glacitectonized河流和湖泊沉积物和上覆冰变形材料(glacitectonite)构成的主脊的后退的碛湖Pukaki覆盖。注意未变形的底部的粗砾石的核心部分。

冰川相

图2.20活跃的冰川landsystem温和。地形编号根据他们的领域:1 =冰碛的域,2 = glacifluvial领域,3 =冰川下的领域,1 =小,通常每年推碛,1 b =叠加碛,1 c =圆丘般的冰碛2 =冰水桑杜尔球迷,2 b = spillway-fed桑杜尔粉丝,2 c =冰margin-parallel沉积束/冰砾台地桑杜尔作对,2 d = 2 e =蛇形丘,2 f =根深蒂固的冰水沉积的粉丝3 =(槽)推动碛覆盖3 b =覆盖,pre-advance冰水沉积粉丝,3 c =长笛,3 d =鼓丘。理想化的地层剖面日志记录显示了一个典型的沉积序列冰川推进glacifluvial沉积物,包括:我=未变形的沉积,2 = glacitectonized沉积/ glacitectonite,三世=巨大,剪到基底夹杂物pre-advance泥炭和glacifluvial沉淀物,4 =巨大的剪切与基底侵蚀接触到。(在克鲁格1994年;埃文斯和Twigg, 2002)。

图2.20活跃的冰川landsystem温和。地形编号根据他们的领域:1 =冰碛的域,2 = glacifluvial领域,3 =冰川下的领域,1 =小,通常每年推碛,1 b =叠加碛,1 c =圆丘般的冰碛,2 =冰水桑杜尔球迷,2 b = spillway-fed桑杜尔粉丝,2 c =冰margin-parallel沉积束/冰砾阶地,2 d =,演变为桑杜尔2 e =蛇形丘,2 f =根深蒂固的冰水沉积的粉丝,3 =(槽)推动碛覆盖3 b =覆盖,pre-advance冰水沉积扇、3 c =长笛,3 d =鼓丘。理想化的地层剖面日志显示了一个典型的沉积序列记录冰川推进glacifluvial沉积物,包括:I =未变形的沉积,2 = glacitectonized沉积/ glacitectonite,三世=巨大,剪到基底夹杂物pre-advance泥炭和glacifluvial沉淀物,4 =巨大的剪切与基底侵蚀接触到。(在克鲁格1994年;埃文斯和Twigg, 2002)。

转储的影响,挤压和推动机制在同一位置,或增量ice-marginal楔的增厚变形,直到。宽,弓状,低幅度隆起所覆盖的笛声,后退的推动碛解释为极其精简的推动碛期间被冰川覆盖主要再前进。普遍缺乏supraglacial沉积物的活跃温带冰川一般排除了混乱的丘状冰碛的广泛发展,虽然低烈度,巨砾的小丘由融化的吗内侧碛和debris-charged融化的冰川末端设置中边际冻结产生debris-rich冰相。

第二,冰川下的地形组合的笛声,鼓丘和推动碛主导土地覆盖表面之间ice-marginal depo-centres因为supraglacial沉积物的面纱一般很薄,不连续。尽管收银台薄的艰苦地区基岩地形高的点,冰川下的材料的地层学经常显示一个垂直连续组成glacitectonized分层沉积物的沉积和/或glacilacustrine起源了住宿/变形到包含筏基础材料和局部磨损的产品。构造复杂,直到序列比2米厚的顺序贴几个直到层类似于rheologic叠加(Hicock, 1992;Hicock Dreimanis, 1992;Hicock富勒,1995)和直到/层状互层交替埃勒镇et al .(1982),埃文斯et al。(1995),和Benn埃文斯(1996)。无处不在的开槽前陆的传统解释为直到挤压到down-glacier蛀牙的产品提出的巨石(博尔顿,1976;Benn, 1994)。大冰丘被博尔顿(1987)解释了粗粒度的流线型的残余桑杜尔球迷基于表面形式和内部地层学BreiSamerkurjokull前陆。

第三,glacifluvial地形往往是广泛的,包括桑杜尔球迷(冰水和溢洪道美联储),冰margin-parallel沉积大片冰砾露台,从地形上信道sandar,使sandar (ice-marginal和jokulhlaup类型),和蛇形丘的单一和更复杂的支流形式。虽然丘状地形位于冰川消退的利润率通常被称为冰砾和水壶地形它可以通过时间演变由于潜在的冰融化成复杂网络的支流蛇形丘。蛇形丘的降低表面通过清楚地表明,他们很大程度上源自冰川内部的或supraglacially。

明确landform-sediment签名的活跃温带冰川衰退已经承认在一些古老的冰蚀地形和可能为冰川和第四纪研究人员提供宝贵的信息关于冰川动力学和气候变化的联系。raybet雷竞技最新在古代冻结成冰的盆地landsystems方法使我们认识到积极温和的冰川作用的痕迹,我们正在处理一个landform-sediment记录,具有明显的地区palaeo-climatic信号,而不是一个冰川遗留局部地形学的决定纯粹的控制和/或变化的内在动力冰川系统

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