最新冰川ppt课件.ppt

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1、冰川冰期对全球的影响大面积冰盖的存在改变了地表水体的分布。晚新生代大冰期时,水圈水分大量聚集于陆地而使全球海平面大约下降了100米。如果现今地表冰体全部融化,则全球海平面将会上升80~90米,世界上众多大城市和低地将被淹没。冰期时的大冰盖厚达数千米,使地壳的局部承受着巨大压力而缓慢下降,有的被压降100~200米,南极大陆的基底就被降于海平面以下。北欧随着第四纪冰盖的消失,地壳则缓慢在上升。这种地壳均衡运动至今仍在继续着。冰期改变了全球气候带的分布,导致大量喜暖性动植物种灭绝。冰期划分新生代以前的大冰期因时代古老,可辨认的冰川遗

2、迹零散残缺,研究程度也较差,多依据地层中所含带冰川擦痕的混碛岩、页岩中的燧石结核和带冰川擦痕的基岩底盘等。新生代大冰期的冰川遗迹保存普遍较为完整,尤以晚新生代冰期的研究较为深入,如沉积连续性好的深海沉积岩芯、黄土等,能较完整地记录全球气候和环境的变化。20世纪70年代以来,各国学者用氧同位素分析、放射性年代测定及古地磁等方法力图恢复和重建晚新生代的全球气候变化和沉积环境,作为划分冰期的重要依据。此外,包含海洋生物、哺乳动物、植物孢粉化石的生物地层学,地貌分析,沉积岩石学以及古土壤等方法也常作为研究晚新生代环境和冰期划分的依据。季

3、候泥:(Varves)又称纹泥,指冰川湖每年成对(一厚一薄)沉积而成的薄沉积层。每年成对(一厚一薄)沉积而成的薄沉积层。一般见于冰川湖沉积中。浅色的粉砂层居下,往上渐次变为深色的细粘土层。每层季候泥都是一年之内气候变化的纪录。浅色的夏季粉砂层在暖季形成,深色的冬季粘土层在冷季形成。人们利用季候泥研究,测定出现最后一次冰期的第四纪的沉积的年龄。它可以帮助确定冰盖撤退期间事件发生的时代。纹泥形成于湖底,并由泥质明、暗层交替组成。亮色层一般比暗色层粗,它们形成于春天和夏天,这时河流携带的粗沉积物同溶解于湖里的氧同时下沉。冬季期间当湖水

4、结冰时,只有细的淤泥和粘土沉积,沉积物里的有机质在停滞的湖底不受氧化,所以成为暗色层沉积。一个纹泥组由淡色较粗粒的层和较暗的细粒层组成,这代表一年的沉积。典型的季候泥沉积物形成于冰川边缘的湖泊中。若将其中一层纹泥用放射性碳测定后,即可算出其他纹层的年龄,便可恢复湖泊的历史。冻土冻土是指零摄氏度以下,并含有冰的各种岩石和土壤。一般可分为短时冻土(数小时/数日以至半月)/季节冻土(半月至数月)以及多年冻土(又称永久冻土,指的是持续二年或二年以上的冻结不融的土层)。地球上多年冻土/季节冻土和短时冻土区的面积约占陆地面积的50%,其中,

5、多年冻土面积占陆地面积的25%。冻土是一种对温度极为敏感的土体介质,含有丰富的地下冰。因此,冻土具有流变性,其长期强度远低于瞬时强度特征。诊断层和诊断特性:冻土具有永冻土壤温度状况,具有暗色或淡色表层,地表具有多边形土或石环状、条纹状等冻融蠕动形态特征。形态特征:土体浅薄,厚度一般不超过50厘米,由于冻土中土壤水分状况差异,反映在具常潮湿土壤水分状况的湿冻土和具干旱土壤水分状况的干冻土两个亚纲的剖面构型上有着明显差异。理化性质:冻土有机质含量不高,腐殖质含量为10—20克每千克,腐殖质结构简单,70%以上是富里酸,呈酸性或碱性反

6、应,阳离子代换量低,一般为10厘摩尔(+)每千克土左右,土壤粘粒含量少,而且淋失非常微弱,营养元素贫乏。冻土分布具有明显的纬度和垂直地带性规律。自高纬度向中纬度,多年冻土埋深逐渐增加,厚度不断减小,年平均地温相应升高,由连续多年冻土带过渡为不连续多年冻土带、季节冻土带。极地区域冻土出露地表,厚达千米以上,年平均地温-15℃;到北纬60°附近,冻土厚度百米左右,地温升至-3℃~-5℃;至北纬约48°(冻土分布南界),冻土厚仅数米,地温接近0℃。在我国东北和青藏高原地区,纬度相距一度,冻土厚度相差10~20米,年平均地温差0.5℃~

7、1.5℃。我国冻土可分为季节冻土和多年冻土。季节冻土占中国领土面积一半以上,其南界西从云南章凤,向东经昆明、贵阳,绕四川盆地北缘,到长沙、安庆、杭州一带。季节冻结深度在黑龙江省南部、内蒙古东北部、吉林省西北部可超过3米,往南随纬度降低而减少。多年冻土分布在东北大、小兴安岭,西部阿尔泰山、天山、祁连山及青藏高原等地。冻土分布于高纬地带和高山垂直带上部,其中冰沼土广泛分布于北极圈以北的北冰洋沿岸地区,包括欧亚大陆和北美大陆的极北部分和北冰洋的许多岛屿,在这些地区的冰沼土东西延展呈带状分布,在南美洲无冰盖处亦有一些分布。在世界各地的高

8、山,如南美安第斯山,新西兰南阿尔卑斯山等亦有分布。危害一:道路翻浆(聚冰作用)危害二:地基冻坏(地表冻胀和融陷——地基变形)……冻土的特征冻土,一般指温度在0℃或0℃以下并含有冰的岩土和土壤(不含冰的称为寒土)。多年冻土(永久冻土)——冻结状态保持在两年至几万年

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