기본 수준

Base level
에브로 삼각주를 통해 지중해에 도달하는 에브로 강의 항공사진

지질학 및 지형학에서 베이스 레벨은 침식 과정의 [1]하한이다.현대 용어는 1875년 [1]웨슬리 파웰에 의해 도입되었다.이 용어는 이후 윌리엄 모리스 데이비스의 침식 [1][2]이론의 순환에서 사용했다."최종 베이스 레벨"은 [1]육지 아래에 해수면이 투영되어 생기는 평면이다.침식으로 인해 지형이 접근하는 경향이 있고,[3][4][5][6] 결국 침식 주기의 끝에 가까운 음경을 형성합니다.

저항성 [1]암석에 의해 침식이 지연되는 구조적인 기초 수준도 낮습니다.이것의 예로는 녹지 않는 [7]암석에 의해 지배된 카르스트 지역이 있다.내분지[1]경우처럼 큰 육지가 바다에서 멀리 떨어져 있거나 육지에서 분리되어 있을 때 베이스 레벨은 국지적일 수 있다. 예로는 지중해가 말라붙어 해저 1000m 이상 [8][9]내려간 메시니아 염분 위기가 있다.

베이스 레벨의 높이는 삼각주하천 [1]테라스의 위치에도 영향을 미칩니다.하천 유량 및 침전물 흐름과 함께, 바닥 수위의 위치는 [10]강의 경사, 폭 및 바닥 조건에 영향을 미친다.기준 수위가 상대적으로 낮아지면 니크포인트 이동 및 계단 포기를 포함한 하천 프로필의 재조정을 유발하여 "매달린"[11] 상태로 만들 수 있습니다.또한 베이스 레벨 하락은 호수나 [12]바다에서 삼각주와 하천 침전물의 전파를 초래하는 것으로 알려져 있다.기초 수위가 대륙붕 아래로 떨어지면, 강은 선반에서 [12]내륙으로 충분히 침식될 까지 편조된 강의 평원을 형성할 수 있다.

기저가 안정되거나 강물이 불어나면 [12]응고될 수 있다.저수위 상승은 또한 리아를 만드는 강의 하류를 익사시킬 수도 있다.잔클린 홍수 때 나일강 하류가 지중해 [9]연안으로부터 내륙으로 900km까지 뻗어 있는 큰 하구가 되었을 때 이 일이 일어났습니다.

베이스 레벨의 변경은, 다음의 요인에 관련하는 경우가 있습니다.

  1. 해수면 변화[1]
  2. 지각 운동[1]
  3. 강포획[1]
  4. 광범위한 침전[13]

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g h i j Goudie, A.S. (2004). "Base level". In Goudie, A.S. (ed.). Encyclopedia of Geomorphology. Routledge. p. 62.
  2. ^ Orme, Anthony R. (2007). "The Rise and Fall of the Davisian Cycle of Erosion: Prelude, Fugue, Coda, and Sequel". Physical Geography. 28 (6): 474–506. doi:10.2747/0272-3646.28.6.474. S2CID 128907423.
  3. ^ Phillips, Jonathan D. (2002), "Erocation, Isostatic response, and missing peneplains", 지질학, Vol. 45, No. 3-4.Elsevier Archived 2010-01-24, Wayback Machine, 2002년 6월 15일, 페이지 225-241.doi:10.1016/S0169-555X(01)00156-8.
  4. ^ R.J. 촐리(1973년).지형의 역사와 연구 또는 지형학의 발달. 제2권: 윌리엄 모리스 데이비스의 삶과 작품, 메튜엔.
  5. ^ Green, Paul F.; Lidmar-Bergström, Karna; Japsen, Peter; Bonow, Johan M.; Chalmers, James A. (2013). "Stratigraphic landscape analysis, thermochronology and the episodic development of elevated, passive continental margins". Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin. 30: 18. doi:10.34194/geusb.v30.4673.
  6. ^ Lidmar-Bergström, Karna; Bonow, Johan M.; Japsen, Peter (2013). "Stratigraphic Landscape Analysis and geomorphological paradigms: Scandinavia as an example of Phanerozoic uplift and subsidence". Global and Planetary Change. 100: 153–171. Bibcode:2013GPC...100..153L. doi:10.1016/j.gloplacha.2012.10.015.
  7. ^ Ford, Derek C. (2004). "Cave". In Goudie, A.S. (ed.). Encyclopedia of Geomorphology. Routledge. pp. 124–128.
  8. ^ Fairbridge, Rhodes W.; Finkl Jr., Charles W. (1980). "Cratonic erosion unconformities and peneplains". The Journal of Geology. 88 (1): 69–86. Bibcode:1980JG.....88...69F. doi:10.1086/628474. S2CID 129231129.
  9. ^ a b Goudie, A.S. (2005). "The drainage of Africa since the Cretaceous". Geomorphology. 67 (3–4): 437–456. Bibcode:2005Geomo..67..437G. doi:10.1016/j.geomorph.2004.11.008.
  10. ^ Whipple, Kelin X. (2004). "Bedrock channel". In Goudie, A.S. (ed.). Encyclopedia of Geomorphology. Routledge. pp. 81–82.
  11. ^ Spotila, James A. (2004). "Crustal deformation". In Goudie, A.S. (ed.). Encyclopedia of Geomorphology. Routledge. pp. 201–203.
  12. ^ a b c Koss, John E.; Ethridge, Frank G.; Schumm, S.A. (1994). "An Experimental Study of the Effects of Base-Level Change on Fluvial, Coastal Plain and Shelf Systems". Journal of Sedimentary Research. 64B (2): 90–98. doi:10.1306/D4267F64-2B26-11D7-8648000102C1865D.
  13. ^ Babault, Julien; Van Den Driessche, Jean; Bonnet, Stephanie; Castelltort, Sébastien; Crave, Alain (2005). "Origin of the highly elevated Pyrenean peneplain". Tectonics. 24 (2): n/a. Bibcode:2005Tecto..24.2010B. doi:10.1029/2004TC001697.