stringtranslate.com

Цирк

Два цирка с полупостоянными снежниками возле национального парка Абиску , Швеция
Верхний цирк озера Торнтон в национальном парке Норт-Каскейдс , США

Цирк ( фр. cirque : [siʁk] ; от латинского слова circus ) — амфитеатрообразная долина, образованная ледниковой эрозией . Альтернативные названия этого рельефа — corrie (от шотландского гэльского : coire , что означает горшок или котёл ) [1] и cwm ( валлийский для «долины»; произносится [kʊm] ). Цирк также может быть похожим по форме рельефом, возникшим в результате речной эрозии.

Вогнутая форма ледникового цирка открыта на стороне спуска, в то время как чашеобразная часть, как правило, крутая. Склоны, похожие на скалы, по которым лед и ледниковые обломки объединяются и сходятся, образуют три или более высоких стороны. Дно цирка в конечном итоге имеет форму чаши, так как это сложная зона конвергенции объединения потоков льда с разных направлений и сопровождающих их скальных отложений. Следовательно, оно испытывает несколько большие силы эрозии и чаще всего переуглубляется ниже уровня выхода (стадии) низкой стороны цирка и его долины на нисходящем склоне (за сценой). Если цирк подвержен сезонному таянию, дно цирка чаще всего образует карст (маленькое озеро) за плотиной, которая отмечает границу ледникового переуглубления вниз по течению. Сама плотина может состоять из морены , ледниковой глины или выступа подстилающей коренной породы . [2]

Речной цирк или махтеш , встречающийся в карстовых ландшафтах, образован прерывистым речным потоком, прорезающим слои известняка и мела, оставляющим отвесные скалы. Общей чертой для всех речной эрозионной цирковой зоны является рельеф, включающий устойчивые к эрозии верхние структуры, залегающие над материалами, которые легче поддаются эрозии.

Формирование

Формирование цирка и образовавшегося в результате этого озера
Цирк Марица на горе Рила , Болгария

Образование ледниково-эрозионного цирка

Ледниковые цирки встречаются среди горных хребтов по всему миру; «классические» цирки обычно имеют длину около одного километра и ширину один километр. Расположенные высоко на склоне горы около линии фирна , они, как правило, частично окружены с трех сторон крутыми скалами . Самый высокий утес часто называют головной стеной . Четвертая сторона образует губу , порог или порог , [3] сторону, по которой ледник стекал с цирка. Многие ледниковые цирки содержат кары , запруженные либо тиллом (обломками), либо порогом коренной породы. Когда накапливается достаточно снега, он может вытекать из отверстия чаши и образовывать долинные ледники, которые могут быть длиной в несколько километров.

Цирк формируется в благоприятных условиях; в Северном полушарии условия включают северо-восточный склон, где они защищены от большей части солнечной энергии и от преобладающих ветров. Эти области защищены от жары, что способствует накоплению снега; если накопление снега увеличивается, снег превращается в ледниковый лед. Далее следует процесс нивации , в результате которого впадина на склоне может быть увеличена за счет выветривания сегрегации льда и ледниковой эрозии. Сегрегация льда разрушает вертикальную скальную поверхность и заставляет ее разрушаться, что может привести к лавине, обрушивающей больше снега и камней, чтобы добавить их к растущему леднику. [4] В конце концов, эта впадина может стать достаточно большой, что ледниковая эрозия усилится. Расширение этой открытой вогнутости создает большую подветренную зону осаждения, способствуя процессу оледенения. Обломки (или тилль) во льду также могут истирать поверхность ложа; Если лед спустится по склону, он создаст эффект наждачной бумаги для коренной породы , о которую он будет царапать.

Нижний ледник Кертиса в национальном парке Норт-Каскейдс — это хорошо развитый цирковой ледник ; если ледник продолжит отступать и таять, в бассейне может образоваться озеро.

В конце концов, впадина может стать большой чашеобразной формой в склоне горы, при этом верхняя стена будет выветриваться сегрегацией льда, а также подвергаться эрозии из-за выщипывания . Бассейн станет глубже, поскольку он будет продолжать эродироваться сегрегацией льда и абразией. [4] [5] Если сегрегация льда, выщипывание и абразия продолжатся, размеры цирка увеличатся, но пропорции рельефа останутся примерно такими же. Бергшрунд образуется , когда движение ледника отделяет движущийся лед от неподвижного, образуя трещину. Метод эрозии верхней стены, лежащей между поверхностью ледника и дном цирка, был приписан механизмам замерзания-оттаивания. Температура внутри бергшрунда меняется очень мало, однако исследования показали, что сегрегация льда (разрушение льда) может происходить даже при небольших изменениях температуры. Вода, поступающая в бергшрунд, может охлаждаться до температуры замерзания окружающим льдом, что позволяет реализовать механизмы замерзания-оттаивания.

Озеро Сил, национальный парк Маунт-Филд , Тасмания — цирк, образованный ледником, виден в стенах вокруг озера Сил [6]

Если два соседних цирка размываются по направлению друг к другу, образуется гребень или крутой хребет. Когда три или более цирков размываются по направлению друг к другу, образуется пирамидальная вершина . В некоторых случаях эта вершина становится доступной по одному или нескольким гребням. Примером такой вершины является Маттерхорн в Европейских Альпах .

Там, где цирки располагаются один за другим, образуется цирковая лестница , как, например, на озере Застлер-Лох в Шварцвальде .

Поскольку ледники могут образовываться только выше снеговой линии, изучение расположения современных цирков дает информацию о прошлых моделях оледенения и об изменении климата. [7]

Образование флювиально-эрозионного цирка

Цирк Бут дю Монд

Хотя это менее распространенное использование, [nb 1] термин «цирк» также используется для обозначения амфитеатрообразных, флювиально-эрозионных образований. Например, антиклинальный эрозионный цирк площадью около 200 квадратных километров (77 квадратных миль) находится на 30°35′N 34°45′E / 30.583°N 34.750°E / 30.583; 34.750 (антиклинальный эрозионный цирк Негева) на южной границе нагорья Негев . Этот эрозионный цирк или махтеш был образован прерывистым речным потоком в Махтеш-Рамон, прорезающим слои известняка и мела, в результате чего стены цирка имеют отвесный обрыв высотой 200 метров (660 футов). [8] Цирк Бут-дю-Монд — еще одна подобная достопримечательность, созданная в карстовой местности в регионе Бургундия департамента Кот-д’Ор во Франции .

Еще один тип цирка, образованного речной эрозией, обнаружен на острове Реюньон , который включает в себя самую высокую вулканическую структуру в Индийском океане . Остров состоит из действующего щитового вулкана ( Питон-де-ла-Фурнез ) и потухшего, глубоко эродированного вулкана ( Питон-де-Неж ). Там образовалось три цирка, представляющих собой последовательность агломерированных, фрагментированных пород и вулканической брекчии , связанных с подушечными лавами, перекрытыми более связными, твердыми лавами. [9]

Общей чертой всех цирков речной эрозии является рельеф, включающий устойчивые к эрозии верхние структуры, залегающие над материалами, которые легче подвергаются эрозии.

Западный цирк с видом на склон горы Лхоцзе горы Эверест на заднем плане

Известные цирки

Цирк ущелья Такерман , хед-стена и весенние лыжники, Нью-Гэмпшир
Цирк Гаварни , Французские Пиренеи.

Смотрите также

Ссылки

Примечания

  1. ^ Эта проблема не нова, см. Evans, IS & N. Cox, 1974: Geomorphometry and the operation definition of cirques, Area. Institute of British Geographers, 6: 150–53 относительно использования термина.

Цитаты

  1. ^ Чисхолм, Хью , ред. (1911). «Корри»  . Энциклопедия Британника . Т. 7 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. стр. 196.
  2. ^ Найт, Питер Г. (2009). "Цирки". Серия "Энциклопедия наук о Земле": Энциклопедия палеоклиматологии и древних сред . Цирки. Т. 1358. Springer Netherlands: . стр. 155–56. doi :10.1007/978-1-4020-4411-3_37. ISBN  978-1-4020-4551-6.
  3. ^ Эванс, И.С. (1971). "8.11(i) Геоморфология и морфометрия ледниковых и нивальных областей". В Chorley RJ & Carson MA (ред.). Введение в речные процессы . Университетские издания. Том 407. Routledge. стр. 218. ISBN 978-0-416-68820-7. Получено 24.01.2010 .
  4. ^ ab Джонни В. Сандерс; Курт М. Каффи; Джеффри Р. Мур; Келли Р. МакГрегор; Джеффри Л. Кавано (2012). «Перигляциальное выветривание и эрозия верхней стенки в бергшрундах ледникового цирка». Геология . 40 (9): 779–782. Bibcode :2012Geo....40..779S. doi :10.1130/G33330.1. S2CID  128580365.
  5. ^ Rempel, AW; Wettlaufer, JS; Worster, MG (2001). "Interfacial Premelting and the Thermomolecular Force: Thermodynamic Booyancy". Physical Review Letters . 87 (8): 088501. Bibcode : 2001PhRvL..87h8501R. doi : 10.1103/PhysRevLett.87.088501. PMID  11497990. S2CID  10308635.
  6. ^ "Национальный парк Маунт-Филд: формы рельефа, флора и фауна". Служба парков и дикой природы Тасмании. Архивировано из оригинала 2011-06-09 . Получено 2009-05-12 .
  7. ^ Барр, ID; Спаньоло, M. (2015). «Ледниковые цирки как палеоэкологические индикаторы: их потенциал и ограничения». Earth-Science Reviews . 151 : 48. Bibcode : 2015ESRv..151...48B. doi : 10.1016/j.earscirev.2015.10.004. S2CID  54921081.
  8. ^ Отличие сигнала от шума: долгосрочные исследования растительности в эрозионном цирке Махтеш-Рамон, пустыня Негев, Израиль; Дэвид Уорд, Дэвид Сальц и Линда Олсвиг-Уиттакер; Экология растений, 2000, том 150, номера 1–2, стр. 27–36
  9. ^ Ранние вулканические породы Реюньона и их тектоническое значение; BGJ Upton и WJ Wadsworth; Bulletin of Volcanology, 1969, том 33, номер 4, стр. 1246–68
  10. ^ Джон О'Двайер. «Go Walk: Coumshingaun, Co Waterford». The Irish Times .

Внешние ссылки