外文翻译
地球动力系统
该采集系统包括一个小的支流的源头区网络。有一个整体层次的支流水沙漏斗流向主流。这种层次结构的是侵蚀细沟(英寸宽,几码长),其次是沟(有英尺宽),其次是小溪(有码宽),河流(几十米宽),主要河流(尺宽数百英里)。因为我们在一个排水系统的排水面积增大入海,这个层次的较大的成员将在一条河的下游被越来越普遍(他们可以携带更多的水),而小企业将在河源区占主导地位。在大多数情况下,我们可以看出一个树突(树)的小支流的上游去。河流流域被划分,和同样的层次较低的成员。他们也有较小的流域面积,并与相邻的沟和流分隔。因此,我们可以检测一个在一个小规模的河流系统的许多功能(比如小溪的规模),可以观察到所有的,也是整个大流系统特性的各种功能。基岩地质往往会影响一个流域的河流花样,例如,如果我们有褶皱的岩石,河谷会被岩石很容易侵蚀(页岩),并将由脊组成的岩石(砂岩)更耐分离。
运输系统是由干流和主要支流构成(密西西比州,密苏里),这是主要的通道通过其水沙,在流域上游收集转移到海洋盆地。当然,一路上这些主要河流的支流下游仍然获得额外的沉积物和水。但主要的贡献往往来自(通常)山区水源。他们也会在河谷沉积物,因为降低的斜率和较小的传输功率。
分散系统由一个网络的海滨附近通道分配泥沙入海。细晶材料(粘土,淤泥)将被水进入盆地,而较粗的物质会沉积在海岸线,形成一个三角洲。
输沙流,因为河流在大陆的侵蚀作用,他们也必须把这个材料的下游,最后到海洋,为了消除从大陆。河流侵蚀产品运输的三种方式:
*a)(粘土,淤泥悬浮;湍流保持在悬浮液)
* B)在泥沙(砾石,砂,淤泥)
* C)在溶液中(的组件进入溶液中腐蚀,溶解的盐)
悬移质如上所述,主要由粘土和淤泥,并用流动的水的湍流保持在悬浮液。它通常是一个河流负载的最大部分(记住,对所有的沉积物60%包括页岩)。沉降发生时的速度变为零(进入湖泊或海洋)。
一条河流的床负载由较大颗粒不被水流中的湍流保持在悬浮液。滚动通道底部移动粒子,或通过小的跳跃(突变)。该材料在地方上的槽底留到速度是足够大的移动粒子(阈值)。在流速的波动可能产生偶发的泥沙运动。床负载通常并不构成多个河流总负荷的10%。
溶解的负载是溶解的盐河中的水。最丰富的钙和碳酸氢盐,其次是钠,镁,氯,铁,硫酸盐。流动的速度没有影响(材料无法解决)。水通常含有少量的溶解盐百分之一第十。
河流侵蚀和沉积
流去除风化物质积累在地球表面(风化层/土壤)。松散材料冲刷成沟,沟合并形成的小溪,从那里去的小溪和河流。流动的水输送的材料,最后存款下游(除了溶解的荷载进行了)。因此,风化层清除不断,和新的基岩风化。
群众运动和边坡后退作为削减其信道河河谷变得陡峭,陡峭的墙壁,和最后的引力将是如此强烈,以重建一个稳定边坡角使物料移动下坡(休止角,堆积的沙子和砾石,不同材料的具体的边坡角)。在这种情况下,河谷切割成坚硬的基岩谷坡可能非常陡峭,因为岩石的内部一致性。另一方面如果我们流切入松散材料,谷坡会更容易地调整重建一个稳定边坡角。
基岩的阻力确定河流将削减一个狭窄的峡谷,或是否会形成一个宽阔的山谷。如果硬,耐腐蚀的岩石(如花岗岩,变质岩),每一面墙都有足够的力量不是自己的重压下崩溃。如果岩石是软的,然而,或缺乏力量(例如,年轻的沉积岩,泥岩),这山谷的两侧将洞穴由于引力。作为一个结果,我们将得到一个广阔的,V形山谷。
重力驱动程序将风化岩石材料从高海拔到河谷底部。这条河有可以返工,纳入其输沙量,并进行进一步的材料下游。
对边坡的各种插图的过程。从左上角顺时针:落石,泥石流,滑坡、泥石流,水沙流,块体滑移,泥石流,滑坡,蠕变(中心)
边坡过程概要描述:A)岩瀑布(自由落下悬崖,材料由风化松动,霜等形式,距骨)
B)滑坡(快速运动,下骨折或层理面,可能是灾难性的)
C)的碎片幻灯片(快速运动的风化物质[壤,土壤]下坡)泥石流
(D)的片段,泥和水,流动的混合物的快速流动)
(E)泥石流浆松散材料,土,砂,等,和水)
F)蠕变(慢运动的土壤和基岩片段的下坡,由于温度或湿度引起的膨胀/收缩)
G)衰退(岩石滑下坡沿着弯曲的断层面,相干体发展成土流在较低(滑坡)基本上都是大萧条)。
h)blockslides(一层底层的塑料材料的相干材料滑块)
河流系统
最终,所有东西合并成一个,和一条河流过。
河水减少了世界的大洪水和运行在时间的基石。
有些岩石上有着永恒的雨滴。
在岩石的话,有些话是他们的。
我心头萦绕着水。
来自:一条河流过,通过诺尔曼麦克莱恩
水系变化特征为我们从源头到海洋中,由于各种因素的影响,如: * 1)/坡度梯度
* 2)泥沙荷载
* 3)银行稳定性
* 4)流速
* 5)放电和放电波动
* 6)沉积物供给
* 7)构造运动
* 8)的气候
* 9)在输送物料的粒度分布
一个流可以有多种渠道模式(图左),如辫状河道,蜿蜒的通道,和直通道。这些不同的模式对上述变量的响应,特别是斜坡梯度和通道中的摩擦(粒径的关系)。
如果我们遵循一个流的方式从高山到海洋中我们可以看到在河流形态的变化。在这方面是摩擦和边坡的两个最重要的变量。边坡意味着引力势,正是从这个引力势,河中获取能量。由于河流流经的通道壁的摩擦(侵蚀,泥沙运动)会消耗能量。如果一个河是平衡的侵蚀和沉积,或者换句话说,引力场的能量增益和能量平衡的摩擦损失。因此,河流会随着相对流速均匀(支持由观察)。如果沿着一条通道摩擦是不够的,然后downvalley流路径会增加(河开始弯曲)让更多的摩擦的工作无法进行,所有的引力能量可以用了。
现在让我们跟随一个沿着河流从高地向长三角地区(终点),看看上面提到的各种因素使它改变它的外观。靠近一条河的源头(丘陵区,造成第三以上的图),当河流仍局限在一个狭窄的山谷,由基岩(见图左),其过程主要是由基岩电阻测定。快速流动的水将它带来大量泥沙,粗颗粒(鹅卵石)是一个重要的组成部分。为流离开山谷的限制,流动将展开,慢下来,沙将被沿着山的前面,将形成一个冲积扇。
冲积扇的形成主要沿山脉(如果凝聚)称,最近bajadas抬升,或仍在抬升过程中形成的,和更普遍的当有流的显著变化。随着含沙水来自山谷到风扇的斜坡,斜坡下降,粗泥沙沉积在渠道,渠道流沉积物,和频繁的信道转换/放弃。个别通道小(小流域),并在河床粗糙度高是因为丰富的粗颗粒。因此我们有小的,粗糙的通道,并在通道由于摩擦损失大量的能量。
因此,即使边坡较陡(与下游部分相比),通道可以是相当直,仍然花费他们所有的引力能量增益。因为窒息的泥沙在洪水期间的渠道,因为频繁的通道转换我们结束了一个辫状河。
上面的图片显示凝聚(山麓冲积扇)在
死亡谷。在这些冲积扇的渠道模式
编织,谷底是短暂的湖泊占
(Playa湖泊)和盐锅。即使死亡谷是一个
最热门、最干燥的地点在美国,山水依旧
以河流功能为主。
辫状河要求其形成丰富的粗泥沙(阻塞通道),大部分泥沙输送的泥沙,放在某种程度上是不规则的(交替的洪水和正常情况下造成通道窒息和转移),河岸通常包括松(无粘性)材料(主要是砂和砾石冲积扇上,泥沙带走)。 总结,在河流上游有陡峭的山坡上,粗粒沉积物供应充足,从而形成了辫状河(带或不带冲积扇)与个体小通道和高床粗糙度。
在中间部分的河流排水系统现在是一个更大的区域和斜坡下降。此外,因为大多数的粗负荷沉积上游,可用较细的河漫滩沉积物,主要由粘土和淤泥,并因此在河床粗糙度已大大下降。因为渠道将增加其截面积(放电),摩擦工作每
通道增量是因为较低的综合影响,降低床的粗糙度和大通道截面比上游。沿直线路径,河流再也不能摆脱,赋予它由于重力势能。因此,多余的能量被消耗在通道长度每距离的增加。现在流的小溪蜿蜒。
上面的图片显示了河弯的特写,在左侧的河漫滩侵蚀。河流侵蚀破坏银行和土壤和河漫滩沉积物暴跌到河床。泥沙淤积发生在弯曲的河道内点吧。一个曲折环的鸟瞰图。表明沉积物对点坝增量(新增加的黄色沙坝),以及泥沙溢出渠道在洪水(与辐射图案的砂质棕黄色区域右)。这些溢出的砂堆积会导致天然堤。
蜿蜒的小溪要求其形成较高的成分悬浮负载,和比辫状河流泥沙少(渠道将不会被轻易因为悬浮负载优势),放电更趋于均匀(因为大面积的排水降水和放电波动不太明显),和他们的银行资料比较好细粒粘性。按照此链接的更多信息在弯曲蜿蜒的小溪形成及特征。
一条小溪蜿蜒横向运移泥沙侵蚀对弯曲的外部(即摩擦工作的一部分),并在里面沉积(螺旋流,减速,通道滞后,点坝序列,向上变细的)。毗邻水道沉积建造,并逐步提高河漫滩(主要为细粒沉积物)。如果气候湿润的河漫滩地区以外的堤坝可能被水覆盖大部分的时间,可能会形成一个沼泽(河漫滩)。河流,想进入主流不可弥补的堤防,和空入河漫滩(备案它逐渐)或平行流的流长距离直到他们最后加入(亚祖流)。蜿蜒可能切成对方因为他们成长(颈部下限),然后河快捷键(成长娓娓道来减少边坡,保险丝是一种手段再次,提高边坡的反馈回路)和旧曲是被遗弃的,慢慢地充满了细颗粒泥沙在洪水(牛轭湖)。同时,作为一个河建立其堤和提高自身在河漫滩,斜坡和流减少运力,渠道逐渐与沉积物填充,最后(通常在洪水期间河水会违反其堤)(这一过程称为撕脱)和遵循一个陡峭的路径下山谷。
综上所述,我们可以说,在河坡中部是温和的,通道截面大,悬移质比例高,和床粗糙度低。作为一个结果,在信道的信道具有摩擦减小到加长,这是通过让河遵循弯曲的路径来实现(均匀曲率的娓娓道来确保均匀的能量耗散沿流动路径,光滑的表面轮廓,从而均匀流;一个稳定的配置),降低银行的横向通道迁移与流失是其中大部分的引力能量消耗。
最后,当流到附近的海洋很低的斜坡区(沼泽,沼泽,三角洲顶部),由下坡运动动能增益很小,河水已经没有精力去海洋。因此,河流会选择这样一个直的路径,因为任何弯曲会导致不可接受的能量损失。
三角洲的地方,是由河流携带的泥沙沉积在接收盆地(可能是一个湖泊或海洋)。这是三角洲建设的重要因素:
a)河流流量和输沙量(沉积物供给量的比例,推移质和悬之间)
B)的相对密度之间的河流和流域水(沉积物丰富的水,浮羽流底流)
c)盆地的震级过程如波浪作用,潮汐流和沿岸流(沿岸),因为后者往往重塑的三角洲沉积物,从而有一个事物的极大影响最终结果的三角洲。 在尼罗河三角洲的(空间的图片显示图片)。
三角洲是一个复杂的多系统和总体沉积亚环境。跟随这个链接以获得各种环境中概述的过程中观察到的和现代的密西西比河三角洲。
我告诉到我们的河流系统,我们可以说,所有的平衡之间的摩擦将下沿流路和从重力势上涨动能。在光滑的凹轮廓的河流主要是相关的这些因素。当第一大陆源区或从海洋,几乎将立即rills型小,运输水和沉积物。这将有一个初始的河流流非常不规则的轮廓。然而,我们往往看到,沿着河流向统一的工作路径和他们的支出,因此,侵蚀和沉积的力量将它的工作在初始轮廓在线跟踪,直到我们结束的凹形曲线上的开销。
在这个曲线的梯度被发现在上部为河流沉积物输入的是,在新床粗糙度是高的,因为是小的,和信道的,我们需要大量的能源和运输它的侵蚀泥沙对下游。这是因为,低通道显示(没有能量被浪费在从左侧通道)。我们走吧,我们从uplifted源沉积物再沉积的接触下的山坡,有和床粗糙度,降低的信道。沉积将继续直到足够陡边坡是这样的侵蚀和沉积之间的平衡是指,并将当时的河流中。因此,任何在河坡irregularity)将临时在线地质时间尺度。河坡,其渠道模式及其变化,将研究的相互作用的响应隆海平面变化,在硬度和失调的基础。平滑的轮廓有一个既定的流将在所有的力量平衡。
河流运输的水和沉积物的侵蚀和沉积的地区,他们的那些雕塑地球的表面,在他们的流动。构造运动之间的表面和地球的可持续发展制定一项河流均衡剖面线来调整和连续变化。我们有一个过程的描述中的河流侵蚀和沟谷侵蚀,和我们现在已经在发展上看,这些过程的结果,以及如何,我们可以预测,从景观的演化行为,我们知道的河流。跟随这个链接检查河流景观演化的经典模型,提出由戴维斯约一世纪前。
冰川系统
地球最近出来的只有一个冰河时代,冰川的形成,是一个比较罕见的事件在整个地球的历史。大部分地球的地质历史有了由传统的温和的气候。冰川的形成与破坏系统,因为大体积的水是循环和存储过程中的从冰面上的变化。水平下降的一个流海,是改变(减弱)。另外,在世界海洋的温度下降。
在过去的70万年的古地温(有孔虫氧同位素的测定,从海洋沉积物中的记录数),和几个变暖周期重复。
大的变化,他们在冰面上移动重塑形态和排水模式。使地球的地壳。生命是非常冰面,因此在大区和生态平衡的破坏是别处。
冰川是什么?
冰川是一团流动的冰,通过在低平均温度的地区积雪形式。基本情况是,更多的雪要比失去的熔化和蒸发。从雪变换(部分融化和重新)。雪,平面x-tals密度0.05或更少;小球,积雪融化,武器,密度0.5;联锁晶体,冰,密度0.85。在积累了多年冰包会那么厚,它融化在其底部的压力,并在自身的重量流量(150英尺或更厚)。流量取决于实际厚度(累积速度),斜坡,和熔化速率。
这张照片说明了冰川的冰舌,似乎“撤退”,实际上并没有后退上坡。这是用箭头标示石头仍然稳步下坡。冰移动下坡的所有时间,但什么是随时间变化的是这样的:融化的冰流与下坡比的增加。作为一个结果,在该似乎“撤退”。 基本上有两种类型的冰川,那些形成冰流和流下山谷,和那些覆盖大部分大陆
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