区域地质和冰川Landsystems

北欧盾(图8.2),Fennoscandian冰原的核心区域,由前寒武纪和早古生代变质侵入岩(发现岩石一样漂砾在更新世结算)。这些都是最多覆盖稀疏覆盖的第四纪沉积物。斯堪的纳维亚南部冰原底部几乎完全覆盖区域大型沉积盆地。这些盆地的北欧克拉通华力西和高山造山带在南方。他们充满了14公里的古生代到新生代沉积物(齐格勒,1990)。由上几百米unlithified和弱岩化的沉积物,当受到冰川应力变形。在合适的条件下由ice-marginal应力场变形可能产生推力碛。冰川下的剪切可能产生的钱柜,当地的沉积物和far-travelled斯堪的纳维亚材料的混合物。

Elsterian和Saalian冰盖的边缘位于北部山麓华力西高地。阴影地形地图(图8.1)清楚地表明,专业结束碛发生在狭窄的皮带平行于高地,例如碛德伦特

碛地形图

图8.2地质草图欧洲西北部(数据由康奈尔大学的互动映射工具;Kirkham, 1995)包括Elsterian Saalian Weichselian冰盖边缘。新生代沉积盆地单独的北欧前寒武纪克拉通在北方华力西和南阿尔卑斯造山带。它们形成一个区域的扩展和变薄的岩石圈并充满了14公里的古生代到新生代沉积物。主要neotectonically激活基底断层(画)和新构造结构细分基于Garetsky et al。(2001)。

图8.2地质草图欧洲西北部(数据由康奈尔大学的互动映射工具;Kirkham, 1995)包括Elsterian Saalian Weichselian冰盖边缘。新生代沉积盆地的斯堪的纳维亚北部的前寒武纪克拉通华力西和南阿尔卑斯造山带。它们形成一个区域的扩展和变薄的岩石圈并充满了14公里的古生代到新生代沉积物。主要neotectonically激活基底断层(画)和新构造结构细分基于Garetsky et al。(2001)。

冻结成冰的区域(图8.1 b) SD,或突出带Warthe (SW)碛结束,从德国在波兰北部到白俄罗斯。这些终端碛是主要推力碛unlithified造的和弱岩化的冰河期前的沉积物,沉积在中生代和新生代沉积盆地。冰碛石线的巧合与这些盆地的浅利润率提请注意可能的形成和分布之间的关系冰川地貌地质构造。这种相关性的基础地质和冰川地貌指出了许多工人在欧洲以及北美(见Van der的介绍Wateren,1995)。

在荷兰Saalian推力碛和的分布到表显然是由新生代地壳规模结构基础(德甘斯et al ., 1987)。Saalian限制,大推力碛,完全遵循主要结构高位的北部边缘。其他推力碛腰带Saalian限制在荷兰北部同样可以证明与地下结构。大部分的大缺点一直活跃在新第三纪的礼物。大型Saalian推力碛Rehburg线在下萨克森州,西德,位于德国中部发生在附近地区的沉积盆地在中生代和三级粘土和淤泥层浅和作物。Weichselian内冻结成冰的区域,下层控制不太明显,除了波美拉尼亚的碛,往往遵循的-50和-100 m轮廓第四纪基地在德国和波兰(Stackebrandt et al ., 2001)。

在该地区的北欧冰原南部,包括德国北部低地的沉积盆地和相邻的波兰低地,第四纪基地已经超过1100的救援,从低于海平面600多万在盆地的中部地区超过500在南部的高地(Stackebrandt et al ., 2001)。最严重的抑郁症是由Elsterian冰川下的侵蚀和构成隧道的山谷深度达到500米。很多,尤其是那些在欧洲中部沉降区(图8.2),遵循NNE-SSW趋势地下室的缺点,已neotectonically活跃。这个地区新构造似乎扮演了主要角色在通灵Elsterian冰流流(Stackebrandt et al ., 2001)。在欧洲中部沉降区之间的过渡区和欧洲中部隆起(包括华力西高地)第四纪基本轮廓受到另一组-趋势neotectonically重新激活故障(Garetsky et al ., 2001;Stackebrandt et al ., 2001)。

在波兰,Brodzikowski(1995)表明,glacitectonic风格,强度和尺寸的glacitectonic变形pre-Vistulian (pre-Weichselian)冻结成冰的区域在波兰是密切相关的地质构造基础。在白俄罗斯,Matveyev Nechiporenko(1995)表明,更新世沉积物厚度和glacigenic地形的分布强烈与前第四纪地下室的结构以及新构造结构。

在所有这些情况下细粒度沉积物的深度(例如白垩纪和第三纪海洋粘土和淤泥,三级褐煤,冰川和间冰期湖粘土和淤泥),似乎是推力碛的形成的主要控制因素。这些层形成了低摩擦的滑脱推沉积物表感动。他们缺乏的地区,或者ice-marginal应力场的遥不可及,推力碛缺席或非常小。讨论的条件和力学的推力冰碛形成可以发现Van der Wateren (1994、1995、2002)。变形冰川沉积物的床上,而不是形成推力碛可以预期的表面到来之前更新世冰川由粘土和淤泥。这里的剥离很浅在顶层的床立即冰川下的独家。构造样式是主导的剪切带织物的极高的剪切应变,如下所述。冰川沉积物的性质和地形在很大程度上由下层的结构控制。底部的平原中生代和新生代沉积盆地,推力碛形式主要是在一个合适的滑脱-细碎屑和/或褐煤层中非常浅。对面的示意剖面欧洲北部平原(图8.3)说明了地下地质协会和推力碛/岩相层序结构。

当地的地质条件确定一个滑脱构造是由相对年轻,或者旧的岩石地层单位。在沉积盆地的中心,盐底辟构造可能弹出层,其他地区的盆地是遥不可及的冰川应力场。如果这些含有细粒度沉积物可能充当滑脱的推力碛(图8.3中“a”)。浅盆地向利润率带来的一个潜在的滑脱层段高单位(例如上新第三纪海相粘土和淤泥和粘土低更新世河流和湖泊;b在图8.3)。附近的边缘盆地层段又更深层次的单位可以纳入推力碛(例如中生代粘土和三级褐煤;在图8.3中“c”)。推力碛接近高地的形成往往是相对较小,因为向盆地边缘沉积单位薄。苏格兰高地的区域通常是免费的

下萨克森州华力西

下萨克森州华力西

图8.3示意剖面的北欧平原北部华力西高地协会的地质结构和衬底thrust-moraine /岩相层序结构。底部的平原中生代和新生代沉积盆地,推力碛形式主要是在一个合适的滑脱细粒度的碎屑和/或褐煤层非常浅。根据当地地质条件滑脱构造是由不同时代的地层单元。=盐底辟带层,它在其他地方太深,作为推力碛滑脱,b =浅盆地对其利润提供了一个滑脱层段更高的单位(如粘土上新第三纪或下更新世),c =附近的边缘盆地层段深单位纳入推力碛(例如中生代粘土和三级褐煤)。推力碛形成接近高地(最浅的盆地的一部分)往往是小于远离它。转储结束碛(直到和冰水沉积)形式在冰缘缺乏合适的滑脱((d)和(e))。虚线表示连续冰盖概要文件。垂直刻度夸大了。

图8.3示意剖面的北欧平原北部华力西高地协会的地质结构和衬底thrust-moraine /岩相层序结构。底部的平原中生代和新生代沉积盆地,推力碛形式主要是在一个合适的滑脱细粒度的碎屑和/或褐煤层非常浅。根据当地地质条件滑脱构造是由不同时代的地层单元。=盐底辟带层,它在其他地方太深,作为推力碛滑脱,b =浅盆地对其利润提供了一个滑脱层段更高的单位(如粘土上新第三纪或下更新世),c =附近的边缘盆地层段深单位纳入推力碛(例如中生代粘土和三级褐煤)。推力碛形成接近高地(最浅的盆地的一部分)往往是小于远离它。转储结束碛(直到和冰水沉积)形式在冰缘缺乏合适的滑脱((d)和(e))。虚线表示连续冰盖概要文件。垂直刻度夸大了。

推力碛。这里,盆地沉积物主要由粗粒度的产品华力西和阿尔卑斯山脉的侵蚀(例如新第三纪和早更新世河流和冲积扇沉积物),而细粒度单位缺乏可能产生滑脱。没有发现推力碛高地。在这两个方面,前者冰的利润率的积累才和glacifluvial沉积(转储碛;“d”和“e”在图8.3)。

大坝Berge,最大的Saalian推力碛(图8.4),说明盆地结构和(neo)构造活动结合创建其形成的必要条件(Van der Wateren, 1995)。厚达50米推覆体和推力表西半部的马蹄形推力碛很大程度上是建立中新世和上新世单位,尽管更新世单位相对较薄,甚至缺乏。三级粘土总是形成强烈变形基底单位推覆体的感动。这些沉积物来自冰川盆地北部一个最初华力西背斜的这一部分推力碛(图8.4)在高山被重新激活造山运动(齐格勒,1990)。这使三级单位浅层次(图8.4 b)。东部的岩相层序的大坝Berge是由早期和主导中更新世河流沉积物与基底剪切带通常由更新世,有时三级,粘土层。冰川过量下蚀作用的冰川流域的推覆体单位已经被冰切成坎帕阶——启用

I76冰川LANDSYSTEMS

I76冰川LANDSYSTEMS

推力冰碛 推力冰碛

图8.4大坝Berge推力碛(Van der Wateren, 1995;灰色的阴影,参见图8.19华力西高地在德国北部的位置)。新构造运动强烈影响底层华力西褶皱和倾角断层(A)、所反映的轮廓第三(B)的基础。浅下萨克森州盆地的组合对利润率的影响(neo)地壳运动携带上白垩纪和中间三级粘土接近表面被纳入到推力碛。的坎帕阶向斜盆地的东部的大坝Berge是粘土的来源已经修改了推覆体的剪切区和clay-rich直到(Van der Wateren, 1995)。(数据由存档,Niedersachsisches Landesamt皮毛Bodenforschung,汉诺威)。

马斯特里赫特统粘土。这些沉积物是搬到最高的推力碛生产到侧翼,这完全是由粘土和一些分散的斯堪的纳维亚飘忽不定的鹅卵石(Van der Wateren, 1987)。

8.4冰川地貌的分布

继续阅读:结构形式的冰川下的剪切区

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