Цирк - Cirque
А цирк (Французский:[siʁk]; от латинского слова цирк) является амфитеатр -подобно Долина образована ледниковый эрозия. Альтернативные названия этой формы рельефа: Корри (из Шотландский гэльский Coire, что означает горшок или котел ) и cwm (валлийский для «долины»; выраженный[км]). Цирк также может иметь форму рельефа аналогичной формы, образовавшуюся в результате речной эрозии.
Вогнутая форма ледникового цирка открыта на спуске, в то время как чашеобразная часть обычно крутая. Скалистые склоны, на которых лед и ледяной мусор соединяются и сходятся, образуют три или более высоких сторон. Дно цирка имеет форму чаши, так как это сложная зона схождения ледяных потоков с разных направлений и сопутствующих им каменных нагромождений. Следовательно, он испытывает несколько большие силы эрозии и чаще всего чрезмерно углубленный ниже уровня нижнего выхода (сцены) цирка и его низовой (закулисной) долины. Если цирк подвержен сезонному таянию, дно цирка чаще всего образует карьер (небольшое озеро) за плотиной, которая отмечает нижнюю границу залегания ледника. Сама плотина может состоять из морена, ледниковый до, или губа нижележащего коренная порода.[1]
Речной цирк или махтеш, нашел в карст ландшафтов, формируется прерывистым речным потоком, прорезающим слои известняка и мела, оставляющим отвесные скалы. Общее для всех речной -эрозионные цирки - это местность, которая включает устойчивые к эрозии верхние конструкции, покрывающие материалы, которые легче поддаются эрозии.
Формирование
Образование ледниково-эрозионного цирка
Ледниковые циры встречаются среди горных хребтов по всему миру; «классические» цирки обычно имеют длину около километра и ширину около километра. Расположен высоко на склоне горы недалеко от Фирновая линия, они обычно частично окружены с трех сторон крутыми скалы. Самый высокий обрыв часто называют передняя стенка. Четвертая сторона образует губа, порог или же подоконник,[2] сторона, с которой ледник отходил от цирка. Многие ледниковые цирки содержат кареты завалены тиллом (обломками) или порогом из коренных пород. Когда накапливается достаточно снега, он может вытекать из отверстия чаши и образовывать долинные ледники, длина которых может достигать нескольких километров.
Цирки создаются в благоприятных условиях; в северном полушарии условия включают северо-восточный склон, где они защищены от большей части солнечной энергии и преобладающих ветров. Эти участки защищены от жары, что способствует накоплению снега; если накопление снега увеличивается, снег превращается в ледяной лед. Процесс нивация следует, в результате чего углубление на склоне может быть увеличено на сегрегация льда выветривание и ледниковая эрозия. Сегрегация льда разрушает вертикальную поверхность скальной породы и вызывает ее разрушение, что может привести к сходу лавины, которая принесет еще больше снега и камней, чтобы добавить к растущему леднику.[3] Со временем эта впадина может стать достаточно большой, чтобы усилиться ледниковая эрозия. Увеличение этой открытой вогнутости создает большую зону отложений с подветренной стороны, способствуя процессу оледенения. Обломки льда (или тилла) также могут истирать поверхность кровати; если лед начнет спускаться по склону, он будет иметь "эффект наждачной бумаги" на коренная порода внизу, по которому царапается.
Со временем дупло может стать большим. чаша форма склона горы, при этом верхняя часть стены подверглась выветриванию из-за сегрегации льда, а также была разрушена выщипывание. Бассейн станет более глубоким, поскольку он будет продолжать разрушаться из-за сегрегации льда и истирания.[3][4] Если сегрегация льда, выщипывание и истирание продолжатся, размеры цирка увеличатся, но доля рельефа останется примерно такой же. А Bergschrund формируется, когда движение ледника отделяет движущийся лед от неподвижного льда, образуя трещину. Метод размыва верхней стенки, лежащей между поверхностью ледника и дном цирка, был приписан механизмам замораживания-таяния. Температура внутри бергшрунда меняется очень мало, однако исследования показали, что сегрегация льда (растрескивание льда) может происходить только при небольших изменениях температуры. Вода, которая течет в бергшрунд, может быть охлаждена до отрицательных температур окружающим льдом, что позволяет задействовать механизмы замораживания-оттаивания.
Если два соседних цирка размываются по направлению друг к другу, Arête, или крутой гребень, образует. Когда три или более цирка размываются друг к другу, пирамидальный пик создано. В некоторых случаях этот пик будет доступен для одного или нескольких аретов. В Маттерхорн в Европе Альпы является примером такого пика.
Там, где цирки расположены один за другим, Цирковая лестница результаты на Застлер Лох в Дремучий лес.
Поскольку ледники могут образовываться только над снежной линией, изучение расположения современных цирков дает информацию о прошлых моделях оледенения и об изменении климата.[6]
Формирование речного эрозионного цирка
Хотя это менее распространенное использование,[nb 1] термин цирк также используется для обозначения образований речной эрозии в форме амфитеатра. Например, антиклинальный эрозионный цирк площадью около 200 квадратных километров (77 квадратных миль) находится на 30 ° 35′N 34 ° 45'E / 30,583 ° с. Ш. 34,750 ° в. на южной границе Негевское нагорье. Этот эрозионный цирк или махтеш был сформирован прерывистым речным стоком в Махтеш Рамон прорезание слоев известняка и мела, в результате чего стены цирка обрушились на 200 метров (660 футов).[7] В Цирк дю Бут дю Монд еще одна такая функция, созданная в карст территория в Бургундия отдела Кот-д'Ор в Франция.
Еще один тип цирка, образованного речной эрозией, обнаружен на Остров Реюньон, который включает в себя самое высокое вулканическое строение в Индийский океан. Остров состоит из действующего щитового вулкана (Питон-де-ла-Фурнез ) и потухший, глубоко эродированный вулкан (Piton des Neiges ). Здесь три цирка подверглись эрозии в виде последовательности агломерированных фрагментированных пород и вулканической брекчии, связанной с подушечными лавами, перекрытыми более связными, твердыми лавами.[8]
Общей чертой всех флювиально-эрозионных цирков является рельеф, который включает устойчивые к эрозии верхние конструкции, покрывающие материалы, которые легче разрушаются.
Известные цирки
- Австралия
- Цирк Голубого озера, Новый Южный Уэльс, Австралия
- Азия
- Чандра Таал, Химачал-Прадеш, Индия
- Цирковая долина, Гиндукуш, Пакистан
- Западный Cwm, Кхумбу Гимал, Непал
- Европа (ледниковая)
- Circo de Gredos, Сьерра-де-Гредос, Испания
- Cirque de Gavarnie, Пиренеи, Франция
- Cirque d'Estaubé, Пиренеи, Франция
- Cirque de Troumouse, Пиренеи, Франция
- Cirque du Fer à Cheval, Савойские Альпы, Франция
- Марица цирк Рила Гора, Болгария
- Мальовица цирк Рила Гора, Болгария
- Семь Рильских озер цирки Рила Гора, Болгария
- Цирк Бандеришки, Пирин Гора, Болгария
- Coire an t-Sneachda, Грампианские горы в Шотландском нагорье
- Снежные Котлы, Карконоше, Польша
- Озеро Кумшингаун, графство Уотерфорд, Ирландия [9]
- Европа (речная)
- Cirque de Navacelles, Гранд-Кос, Франция
- Цирк дю Бут дю Монд, Гранд-Кос, Франция
- Цирк дю Бут дю Монд, Бургундия, Франция
- Северная Америка
- Цирк Башен, Вайоминг, Соединенные Штаты
- Цирк Айсберга, Монтана, Соединенные Штаты
- Summit Lake цирк и другие на Mount Evans, Колорадо, Соединенные Штаты
- Great Basin и другие на Гора Катахдин, Мэн, Соединенные Штаты
- Великий залив, Нью-Гемпшир, Соединенные Штаты
- Tuckerman Ravine, Нью-Гемпшир, Соединенные Штаты
Смотрите также
- Цирковая лестница - ступенчатая последовательность ледниково-эродированных горных бассейнов
- Ледниковый рельеф - Форма рельефа, созданная действием ледников
Рекомендации
Примечания
- ^ Это беспокойство не ново, см. Evans, I.S. И Н. Кокс, 1974: Геоморфометрия и рабочее определение цирков, Площадь. Институт британских географов, 6: 150–53 относительно использования терминов.
Сноски
- ^ Найт, Питер Г. (2009). «Цирки». Серия Энциклопедия наук о Земле: Энциклопедия палеоклиматологии и древних сред. Цирки. 1358. Springer Нидерланды: . С. 155–56. Дои:10.1007/978-1-4020-4411-3_37. ISBN 978-1-4020-4551-6.
- ^ Эванс, И. (1971). «8.11 (i) Геоморфология и морфометрия ледниковых и нивальных территорий». В Чорли Р.Дж. И Карсон М.А. (ред.). Введение в речные процессы. Университетские книги в мягкой обложке. 407. Рутледж. п. 218. ISBN 978-0-416-68820-7. Получено 2010-01-24.
- ^ а б Джонни В. Сандерс; Курт М. Каффи; Джеффри Р. Мур; Келли Р. МакГрегор; Джеффри Л. Кавано (2012). «Перигляциальное выветривание и эрозия верховых стенок бергшрундов ледникового цирка». Геология. 40 (9): 779–782. Bibcode:2012Гео .... 40..779S. Дои:10.1130 / G33330.1. S2CID 128580365.
- ^ Ремпель, A.W .; Wettlaufer, J.S .; Worster, M.G. (2001). «Межфазное предварительное плавление и термомолекулярная сила: термодинамическая плавучесть». Письма с физическими проверками. 87 (8): 088501. Bibcode:2001ПхРвЛ..87х8501Р. Дои:10.1103 / PhysRevLett.87.088501. PMID 11497990. S2CID 10308635.
- ^ «Национальный парк Маунт-Филд: формы рельефа, флора и фауна». Служба парков и дикой природы Тасмании. Архивировано из оригинал на 2011-06-09. Получено 2009-05-12.
- ^ Barr, I.D .; Спаньоло, М. (2015). «Ледниковые цирки как палеоэкологические индикаторы: их потенциал и ограничения». Обзоры наук о Земле. 151: 48. Bibcode:2015ESRv..151 ... 48B. Дои:10.1016 / j.earscirev.2015.10.004.
- ^ Отличить сигнал от шума: Долгосрочные исследования растительности эрозионного цирка Махтеш Рамон, пустыня Негев, Израиль; Дэвид Уорд, Дэвид Зальц и Линда Олсвиг-Уиттакер; Экология растений, 2000, том 150, номера 1-2, с. 27–36.
- ^ Ранние вулканические породы Реюньона и их тектоническое значение; Б. Дж. Дж. Аптон и У. Дж. Уодсворт; Бюллетень вулканологии, 1969, том 33, номер 4, стр. 1246–68
- ^ Джон О'Дуайер. "Go Walk: Coumshingaun, Co Waterford". The Irish Times.