Скальные ледники: формирование, типы и распространение.
Rock glacier
Ледниковые формы рельефа: что такое роковые ледники, их типы (перигляциальные и ледниковые) и возможное наличие на Марсе. Геоморфология и криогенные процессы.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Ледниковый рельеф
Glacial landform
Каменные ледники – это характерные геоморфологические формы рельефа, состоящие либо из угловатых скальных обломков, сцементированных междоугловым льдом, бывших «истинных» ледников, перекрытых слоем осыпей, либо представляющие собой нечто промежуточное. Каменные ледники обычно встречаются на высоких широтах и/или высотах и могут выходить наружу и вниз по склону от осыпных конусов, ледников или конечных морен. Существует два типа каменных ледников: перигляциальные ледники (или ледники, образованные из осыпей) и ледниковые каменные ледники, такие как ледник Тимпаногос в штате Юта, которые часто встречаются в местах, где ранее существовали ледники. Предполагаемые формы каменных ледников на Марсе были идентифицированы космическим аппаратом Mars Orbiter. Каменный ледник, особенно если его происхождение неясно, можно рассматривать как обособленное скопление обломков.
Rock glaciers are distinctive geomorphological landforms, consisting either of angular rock debris frozen in interstitial ice, former "true" glaciers overlain by a layer of talus, or something in between. Rock glaciers are normally found at high latitudes and/or elevations, and may extend outward and downslope from talus cones, glaciers or terminal moraines of glaciers. There are two types of rock glaciers: periglacial glaciers (or talus derived glaciers), and glacial rock glaciers, such as the Timpanogos Glacier in Utah, which are often found where glaciers once existed. Possible Martian rock glacier features have been identified by the Mars Orbiter spacecraft. A rock glacier, especially if its origin is unclear, can be considered as a discrete debris accumulation.
Формирование
Два известных фактора, необходимых для образования каменных ледников, – это низкая скорость льда и вечная мерзлота. Большинство ледниковых каменных ледников формируются в результате отступления обломками покрытых ледников. Ледниковые каменные ледники часто встречаются в карных котловинах, где скальные обломки осыпаются с крутых склонов и накапливаются на ледниках. По мере сокращения ледников меняется и их состав, поскольку они всё больше покрываются обломками. В конечном итоге ледниковый лёд заменяется породами с ледяным ядром. За исключением каменных ледников с ледяным ядром, каменные ледники являются перигляциальным процессом. Это означает, что они представляют собой неледниковую форму рельефа, связанную с холодным климатом, в особенности с различными аспектами мерзлотных грунтов. Перигляциальные каменные ледники требуют наличия вечной мерзлоты вместо ледникового льда для своего формирования. Вместо этого они возникают из-за непрерывного промерзания внутри талового конуса. Перигляциальные каменные ледники могут формироваться в результате чередования поступления скальных обломков с осенним фирном или лавинным снегом. Аналогично, каменные ледники могут образовываться из богатых обломками остатков ледников. В зависимости от изменений климата, расположенные поблизости каменные ледники, как правило, демонстрируют высокосинхронный характер движения в краткосрочной перспективе; однако в долгосрочной перспективе связь между скоростью каменного ледника и климатическими изменениями может быть менее выраженной из-за влияния топографических факторов и отсутствия бюджета льда или обломков внутри тела ледника.
The two known factors that must be present in order to create rock glaciers are low ice velocity and permafrost. Most glacial rock glaciers are created by the recession of debris covered glaciers. Glacial rock glaciers are often found in cirque basins where rocky debris falls off the steep sides and accumulates on ice glaciers. As the glaciers shrink, their composition changes as they become increasingly covered with debris. Eventually, the glacial ice is replaced by ice cored rocks. With the exception of ice cored rock glaciers, rock glaciers are a periglacial process. This means that they are a nonglacial landform associated with cold climates, particularly with various aspects of frozen ground. Periglacial rock glaciers require permafrost instead of glacial ice in order to form. Instead, they are caused by continuous freezing occurring within a talus lobe. Periglacial rock glaciers can form from the alternation of rock debris incoming with autumn firn or avalanche snow. Likewise, rock glaciers can originate from debris rich remnants of glaciers. Subject to climate variation, rock glaciers in proximity tend to have a highly synchronous movement pattern over a short time scale; over long term, however, the relationship between rock glacier velocity and climate difference may not be as pronounced, due to the influences of topographic factors and lack of ice or debris budget within the glacier body.