¡冻结成冰

由约翰·p·Rafff编辑。而,副主编,Eartii科学

-教育出版

在ASSOCIAIION

-教育出版

在ASSOCIAIION

罗森

教育服务

《大英百科全书》在2011年出版的教育出版(大英百科全书的商标,Inc .)与罗森教育服务,LLC 29东21街,纽约10010。

版权©2011年大英百科全书公司大英百科全书,大英百科全书,和蓟标志是大英百科全书的注册商标,公司保留所有权利。

Rosen版权©2011罗森教育服务,教育服务材料有限公司。版权所有。

分布式完全是由罗森教育服务。

额外的大英百科全书教育出版图书的清单,电话免费(800)237 - 9932。第一版

大英百科全书教育出版迈克尔。利维:执行编辑J.E. Luebering:高级经理

玛丽莲·l·巴顿:高级协调员,生产控制

史蒂文黄宗泽:导演、编辑技术

丽莎·布罗赫:资深制作人和数据编辑器

伊薇特Charboneau:高级文字编辑

凯西中村:经理、媒体收购

约翰·p·拉弗蒂:副主编,地球科学

Rosen教育服务

珍妮纳格尔:编辑器

纳尔逊山:艺术总监

辛迪Reiman:摄影的经理

马修Cauli:设计师,封面设计

介绍了特蕾莎谢伊

国会图书馆Cataloging-in-Publication数据

冰川,冰川和冰的形成/编辑约翰·p·Rafferty-ist ed。

p cm。-地球(动态)“与全书的教育出版、罗森教育服务”。Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-61530-189-8 (eBook)

我。冰川。2。海冰。3所示。冰。拉弗蒂,John p . II。系列:动态地球。

GB2403.2。G54 2010

20 i0000226

封面:位于瓦特纳冰川在冰岛的Jokulsarlon冰川湖。米歇尔·法尔宗/摄影师/盖蒂图片社的选择

12页:圣拉斐尔冰川在智利,c。1950。三狮军团/赫尔顿存档/盖蒂图片社

页20226、232、235、246:冰融化在贝加尔湖,位于西伯利亚东南部。Shutterstock.com

53页21日,29日,74,116,145,182©www.istockphoto.com/PabloCaridad

内容

介绍12

第一章:地球上冰21

水分子21

冰晶23

白霜霜24

机械性能25

热性能26

光学性质27

电磁性质27

冰河时代28

第二章:冻土29冻土的起源和稳定30空气温度和地面温度31

气候变化32冻土分布在北半球33当地冻土厚度34

气候35的影响水体的影响35太raybet雷竞技最新阳辐射的影响,植被,积雪36

类型的地面冰37

冰楔形39

活跃的楔形,不活跃的楔形

Ice-Wedge 40表面表现的永久冻土和季节性

冻土41

多边形地面42

热岩溶形成43

小丘44

有图案的地面45

土壤流46

研究冻土47所带来的问题

冻土48

冻土工程48个发展

冻土地区50章3:

冰在湖泊和河流53

季节性周期53

冰形成湖泊54

成核的冰晶56风混合57的影响

利率的增长58

60冰结构的变化

61年冰衰变

变薄和腐烂的61

融化62年63年冰川湖的地理分布

64年河冰形成

积累冰覆盖65

固定冰盖增长67

67年冰阻塞

69年衰减和冰堵塞

河冰修改70年72年河冰的地理分布

第四章:冰川和

74形成和冰川

76年冰川冰的特点

78年质量平衡

80年热量或能量平衡

冰川流81高山冰川和其他

小冰质量84分类

高山冰川84

86质量平衡的表面特性

高山冰川88的流动

高山冰川90

裂缝91

92年冰川水文

93年冰川洪水

94年冰川激增

潮水冰川95年

岩石冰川96年

97年大冰原

97年南极冰盖

格陵兰冰盖99积累和消融的冰川102

净质量平衡105

107年冰川的流动

罗斯冰架108年

的信息

深核110 113年冰川对气候变化的反应

114年冰川和海平面

第五章:冰川

地形116

一般考虑116

116年冰川和地形

118年冰川侵蚀

冰川沉积121年

侵蚀地貌124小型冰川侵蚀的特点124

岩石波兰124年

条纹125P-Forms和冰川

凹槽126 126年山谷冰川侵蚀地貌冰斗、湖泊、u型山谷,阿雷特和角127

挂山谷130

串珠湖130

罗氏131圆

岩石鼓丘131的侵蚀地貌大陆冰川131年

135年沉积地貌沉积地形

山谷冰川136

碛136

长笛137

的沉积地貌

137年大陆冰川融水存款138

冰水的存款139冰湖的存款141

冰缘地貌143

石海、岩屑和岩石冰川143

第六章:145年冰山和冰川

145年冰山

145年南极冰山的起源

148年北极冰山的起源

150年冰山结构

153年冰山大小和形状155年侵蚀和融化

157年冰山的分布及其漂移轨迹

162年冰山冲刷和沉积物运输

165年冰山的气候影响

165年对冰盖和海平面的影响的影响海洋结构166年

冰山检测、跟踪和

管理168

表格表格drvduck drvduck

170年海冰

冰盐度、温度、和生态

171的交互

海冰的形成172年和特性

176年浮冰漂移和厚度

海冰和其

相互作用的

177年海洋、大气和气候raybet雷竞技最新

新兴的影响最近的变化

179年海冰

第七章:182年北极和南极

182年北极冰原大陆过去的183年

地形186

排水和土壤189现在的冰川作用191

冰川组193

raybet雷竞技最新196年气候

201年北冰洋

海洋学202海冰

206年北冰洋

南极洲208

211年物理特征

213年南极冰川作用

周边海域217

raybet雷竞技最新220年气候

224年冰的力量

附录:巨大的冰川、冰盖和冰架226

测定冰架226

比尔德莫尔冰川226年

Filchner冰架227

227年拉森冰架

228年Laurentide冰盖

朗尼229

沙克尔顿冰架229

斯凯尔顿冰川230

威尔金斯冰架230年

术语表

参考书目

指数

232 235

水既简单又复杂。它的研究始于一个分子。一个水分子由两个氢原子和一个氧原子组成,由其化学分子式H2O如上所述。在水的气态、热energy-heat-enables单个水分子自由浮动,主要是独立于彼此。在水的液态,氢原子不断形成与其他氢原子和打破债券,所表现出的水的流动特征。在固相,水分子债券是由氧原子,形成结晶形状,或冰。

在地球上,冰出现在许多形式,从ground-imbedded冻土的性质山地冰川的高耸的威严。彻底检查每一个不同的州冰川,冰和海冰的形成。读者会几乎遍历小丘,垂降冰斗,并探索北极和南极的冰冻苔原透露这看似简单的实体的复杂性。

与大多数材料,水的固体比液体密度较低的状态,这就解释了为什么一个因素冰上面漂浮液态水。人们见证自然季节性结冰湖泊、池塘和其他小的水域。日平均气温下降,热能释放液体水,直到水的表面温度冷却到冰点,然后冻结点以下过程称为过冷。当这种情况发生时,冰晶开始形成高于水面。

虽然风和洋流通常干扰冻结过程,冰可以形成水流湍急的河流。冰晶,称为冰针,可以出现在一层薄薄的冰快电流缓慢的河流或泥浆。以冰的形式,它减缓了速度。只要气温保持零下32°F (0°C)表面附近的湖泊和河流,冰会从底部加厚层。换句话说,水是最寒冷的时候冻结其表面开始。随着温度的增加,然而,冰在河流和湖泊衰变由于太阳辐射的穿透。

世界海洋的盐度不断从冻结在同一温度作为淡水的尸体。盐离子干扰形成的冰晶体在正常的冻结温度。然而,在极端的极地地区,海冰形成。有三种:海冰附着于陆地的冰,这是附加到另一个表面或夹在冰山;海洋冰,形成在南极冰架底部;浮冰,漂移电流和风力。在湖泊和与冰河流、海洋冰经历整个季节变化。

海冰有几个目的,如海洋生物提供了栖息地。北极和南极海冰支持细菌、藻类和真菌生活的营养盐水,反过来,磷虾等成为生物的食物来源。海冰还提供了一个衡量气候控制。raybet雷竞技最新雪,在冰上休息使上面的海水从寒冷的空气中,保留热量,影响天气和有助于维持海洋生物。

冰也形成陆地上以及身体内的水。永冻层,来的潮湿地面冻结两年或更长时间,覆盖了地球表面的20%。它存在于气候,年平均气温是raybet雷竞技最新32°F (0°C)或冷。冻土形成,持续低气温把热能从深地球内部,冷冻水在土壤内。每年冬天,永冻层的层越深,直到停止加热地球的核心。需要几千年冻土本身嵌入表面数百英尺以下。

在夏天,气温的升高热“积极”的地面层,顶部的地区只有几米厚。永冻层冻结和融化年复一年,它产生大规模的地貌多边形表面模式。永久冻土层解冻可以创建小土堆或萧条,以及更大、更大量的隧道和洞穴。

有五种类型的地面冰冻土中发现:毛孔,隔离(美国泰伯尔品牌),层状(楔),小丘,埋在冰。每种类型的结果,水是分布在地上。例如,小丘山土壤和岩石的冰核;一些已经在近200英尺(30米)。小丘形式随着地下水冻结,造成水和沉积物向上“恶心”。

冻土决定成千上万的人如何生活。部分加拿大、阿拉斯加、中国和俄罗斯躺在永久冻土。农作物和植物生长是很困难的,在这些领域,在最好的情况下。建筑和运输公司必须在积极的变化因素永冻层当规划的基础设施。工程师们已经成功地解决一些问题。例如,阿拉斯加输油管的部分系统地面运行,提高了线路的地面的个人支持。然而,冻土仍然是一个艰巨的障碍;一些建筑物、道路、铁路和管道需要每年更换。

大冰,形成土地地上的尸体,由于再结晶固体水如雪,被称为冰川。冰川从冰晶开始。作为雪落,个人片分解在风的力量下,蒸发,和上覆层沉淀的压力小,硬的冰粒。随着越来越多的雪落,层变得更加密集,和冰颗粒变大,圆,不太可能允许气体和液体渗透质量。冰川的生长,它需要积累更多质量通过降水、缩合,通过侵蚀和其他进程都将丢失,通过融化或径流。侵蚀的过程称为消融。

冰川是地球上最大的移动对象之一,不过通常他们的动作是如此的慢,听不清。他们有冰的性质,因此可能遭受同样的后果由压力引起的。前层会变得非常脆弱,裂纹,创造深裂缝。下层是塑料,意味着它们分散,以减轻体重的压力。压力从顶部层可能会导致冰川滑动在基岩的基地。水提供的base-sometimes base-facilitates漏水裂隙或摩擦冰川运动

虽然世界上大多数的冰可以找到南北两极附近地区的冰川能长——包括在寒冷的其他地方,赤道附近的山区。高山冰川尤其容易受到床和重力作用于它们的质量,拉下来的山坡。类型的山冰川包括山谷冰川和冰原。皮埃蒙特冰川中发现平坦的区域,由山谷冰川。危险地悬冰川抓住山脉,有时导致雪崩。

当在基岩山地冰川推进,他们极大地改变格局。他们巨大的质量可以“吸收”地形融化基地凝结在岩石,窥探他们的表面。冰川退缩,或融化,可能留下所谓的到,由巨石、山的小岩石,或细碎的“摇滚面粉。”Moraines, fjords, and arêtes are土地的形成塑造由冰川运动。

最大的冰川、冰盖,扩展地域广阔,在许多方向流动。南极和格陵兰冰盖拥有世界上99%的冰川冰。南极冰盖占地面积约为530万平方英里(1380万平方公里)。虽然远小于南极,格陵兰冰盖比高山冰川还大得多。

冰川流通常在冰原消耗从高海拔流域,喂冰流。内部流动非常缓慢的冰原,也许每年英寸,加快向外缘,每年数百英尺。流可以创建冰架,厚板的冰盖延伸到海洋。冰货架上可能受波浪、潮汐、洋流、海冰等冰山。这些应力引起的裂缝,最终断绝和崩解,或从冰架分解,释放冰山。

南极洲产生最大的冰山。叫平顶冰山,他们可能有一个干舷(高度水)超过150英尺(45米),1300英尺(395米)厚。偶尔,这些冰山测量超过150英里(240公里)长。相比之下,大多数北极冰山从水流湍急的冰川;山区强调冰川流,创建更多的裂缝。北极冰山一般小于南极同行。甚至冰群岛,最大的北极冰山,只有约200英尺(60米)厚。所有的冰山,不管他们的起源,比他们大得多的出现在水面上。

所有的冰山温暖就脱离父母的冰川。在冰川融水侵蚀从顶部,尽管它可能再冰冻,因为它渗入berg的寒冷的核心。海浪也造成侵蚀。冰山可能走很远的路,失去质量当他们进入温暖的海域。一些冰山携带沉积物和植物,这有助于科学家发现冰山的起源。

HMS泰坦尼克号的悲剧证明了1912年冰山历来都对船只造成威胁。目前;在北大西洋冰巡逻跟踪冰山和传输报告船只在该地区。没有这样的系统是在南大洋。船舶、飞机,以及最近的卫星是用于跟踪的冰山进入航道。如果冰山需要被删除,他们通常是拖。特殊的炸药,片段冰山尚未完善。困难是加剧了粘贴设备capsize-prone冰山的危险。

冰川学家相信巨大的冰块形成如南极和格陵兰冰盖,让我们看到了地球的过去和未来。雪已经下降了数百万年积累了在层冰,当提取核心和测试,揭示气候数据从史前时代。气泡在冰川证实了空气中二氧化碳含量增加。大气二氧化碳浓度的增加是全球变暖的一个因素,这是地球近地表气温的增加被认为是由人类活动引起的。全球变暖的原因一直被人们视为在北极海冰减少;沃德亨特冰架附近失踪的在加拿大的埃尔斯米尔岛,以及部分南极洲的拉森和威尔金斯冰架;和世界山地冰川的持续撤退。全球变暖也已经被命名为海平面上升的罪魁祸首,虽然增加的数量由于冰川消融是不确定的。最近核心树苗提供证据表明气候变化会发生相当迅速,也许多达9°i3°F (5°- 7°raybet雷竞技最新C)在一个十年。此外,据估计,如果所有地球上的冰川融化,海平面可能会上升大约300英尺(90米)在世界范围内,地球和人类将失去四分之三的海洋的淡水。这样的事实和数据只会凸显冰的巨大能量。

继续阅读:冰楔形

这篇文章有用吗?

0 0

读者的问题

  • 约瑟芬
    有哪些可能影响洋流冰川作用吗?
    6个月前
    1. 洋流可以传输大量的热量从赤道到两极,从而影响冰川融化的速度随着时间的推移和成长。
    2. 电流可以把水汽从海洋,这可以影响降水对土地,进而可以影响冰川的速度增长。
    3. 海洋表面温度的增加由于洋流会导致大气中保持更多的水分,从而导致更多的降雪和重雪accumulation-enabling冰川长得更快。
    4. 洋流可以带来温暖的水融化冰川的边缘,使他们能够更快地撤退。
    5. 洋流可以携带营养冰川附近的地区,可以影响周围的植物和动物的生长;清洁的水域附近的冰川也有助于减缓冰川融化的速度。