Скарп отступление - Scarp retreat
Скарп отступление геологический процесс, посредством которого местоположение откос меняется со временем. Обычно обрыв подрывается, камни падают и образуют осыпь наклон, осыпь химически или механически выдержанный а затем удаляется водой или ветром эрозия, и процесс подрыва возобновляется. Таким образом, скарпы могут отступать на десятки километров за относительно короткие геологические промежутки времени даже в засушливых местах.
Профили для скарпа
Обрыв - это линия скал, которая обычно образовалась в результате разломов или эрозии. Если он защищен сильным Caprock или, если он содержит вертикальные трещины, он может сохранять свой крутой профиль при отступлении.[1]Скарпы в сухом климате обычно имеют почти вертикальную верхнюю поверхность, которая может составлять от 10% до 75% общей высоты, с покрытым осыпью наклонным валом, образующим нижнюю часть. Покровный порог разрушается, так как вал и стена размываются, и в конечном итоге часть разрушается.[1]Прочная покрывающая порода обычно создает относительно высокий обрыв, так как для его разрушения требуется больше подрывов.[2]Другими факторами, определяющими, насколько легко обрыв будет происходить обрыв, являются подстилка и соединение, Направление окунуться и толщину капрока. Тонкая порода приведет к невысоким утесам, которые быстро отступают.[3]
Тем не менее, верховой порог не является существенным для того, чтобы произошло отступление уступа, поскольку более высокая влажность и атмосферное воздействие на подошве обеспечивают эрозию на подошве, приводящую (или не отставающую) от эрозии свободной поверхности.[4]
Механизм
Наиболее распространенный способ отступления уступа - это камнепад, когда отдельные блоки обрываются от обрыва или сразу обрушиваются большие участки обрыва. В некоторых ситуациях с высокой энергией большая часть породы может быть измельчена камнепадом и легко Однако, как правило, упавшие обломки должны быть выветрены, а валы разрушены, прежде чем отступление уступа может продолжиться.[5]Механическое и химическое выветривание с последующей ветровой эрозией может происходить в засушливых регионах, где скалы могут отступать на большие расстояния.[1]В таких регионах большие площади сланцевых бесплодных земель могут остаться после отступления уступа.[3] Эрозия может быть вызвана морем, где уступ проходит вдоль побережья, или ручьями во влажных районах.[1]
Скорость отступления
Скорость отступания зависит от типов горных пород и факторов, вызывающих эрозию. Исследование, опубликованное в 2006 году, показало, что скорость отступления уступов на плато Колорадо сегодня колеблется от 0,5 до 6,7 км (0,31-4,16 миль) на миллион лет в зависимости от толщина и устойчивость к эрозии Caprock.[6]Отступление Большой откос в Австралии по долинам рек в Новая Англия регион, кажется, прогрессирует со скоростью около 2 километров (1,2 мили) за миллион лет.[7]Исследование Cuesta отступление уступов на юге Марокко показало среднюю скорость 1,3 км (0,81 мили) на миллион лет в областях с тонкими конгломератовыми покрышками. Там, где были более толстые и более прочные известняковые покрышки, скорость отступания была медленнее, примерно 0,5 км (0,31 мили) за миллион лет.[8]
Примеры
В Плато Колорадо имеет Cuesta топография уступа, состоящая из слегка деформированных пластов чередования более твердых и более мягких пород. Климат в основном был засушливым. Кайнозойский.[6] Заметные уступы плато покрыты массивными крышами из песчаника над легко выветриваемыми породами, такими как сланцы. Замерзание-таяние и истощение грунтовых вод способствуют отступлению уступов в этом регионе.[9]
В Drakensberg горы в Южной Африке покрыты слоем базальтов Кару толщиной около 1000 метров (3300 футов), которые перекрывают песчаники формации Кларенс. Они долгое время считались классическим примером формы рельефа, образовавшейся в результате отступления уступа после разделения континентов, причем отступление контролировалось внутренним водоразделом. Тем не менее, у них есть уступы, обращенные к материку, а также уступы, обращенные к морю, поэтому на их формирование внесли свой вклад не только континентальный разрыв, но и другие факторы. В статье 2006 года утверждалось, что модели поверхностных процессов могут быть неадекватными для объяснения скорости отступания уступа, на которое также могут сильно влиять типы горных пород, встречающихся при отступлении уступа, и другие факторы, такие как климат, тектонические процессы и, возможно, растительный покров.[10]
Смотрите также
использованная литература
Цитаты
- ^ а б c d Чорли, Шумм и Сагден, 1985 г., п. 273.
- ^ Чорли, Шумм и Сагден, 1985 г., п. 273-274.
- ^ а б Чорли, Шумм и Сагден, 1985 г., п. 274-275.
- ^ Twidale, C.R. (2007). «Износ склонов - развитие идеи». Revista C&G. 21 (1–2): 135–146.
- ^ Парсонс 2009, п. 202.
- ^ а б Шмидт 1989.
- ^ Джонсон 2009, п. 205.
- ^ Шмидт 1988.
- ^ Парсонс 2009, п. 203.
- ^ Мур и Бленкинсоп 2006.
Источники
- Чорли, Ричард Дж.; Шум, Стэнли Альфред; Сагден, Дэвид Э. (1985). Геоморфология. Тейлор и Фрэнсис. п. 273. ISBN 978-0-416-32590-4. Получено 2 декабря 2012.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
- Джонсон, Дэвид (2009-11-04). Геология Австралии. Издательство Кембриджского университета. п. 202. ISBN 978-0-521-76741-5. Получено 2012-11-29.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
- Мур, Энди; Бленкинсоп, Том (декабрь 2006 г.). «Отступление уступа против закрепленного дренажного водораздела в образовании откоса Дракенсберг, юг Африки». Южноафриканский журнал геологии. 109 (4): 599–610. Дои:10.2113 / gssajg.109.4.599. Получено 2012-12-02.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
- Парсонс, Энтони Дж. (01.01.2009). Геоморфология пустынной среды. Springer. ISBN 978-1-4020-5719-9. Получено 2012-12-02.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
- Шмидт, Карл-Хайнц (1988). «Темпы отступления уступа: средство датировки неотектонической активности». Система Атлас Марокко. Конспект лекций по наукам о Земле. 15. С. 445–462. Дои:10.1007 / bfb0011604. ISBN 978-3-540-19086-8.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
- Шмидт, Карл-Хайнц (март 1989 г.). «Значение отступления уступа для эволюции кайнозойской формы рельефа на плато Колорадо, США». Процессы земной поверхности и формы рельефа. 14 (2): 93–105. Bibcode:1989ESPL ... 14 ... 93S. Дои:10.1002 / esp.3290140202.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)