서커스

Cirque
스웨덴 아비스코 국립공원 인근 반영구 스노우 패치가 부착된 서커스단 2곳
미국 노스 캐스케이드 국립공원의 어퍼 손턴 호수 서크

서커스(circque)빙하침식의해 형성된 원형극장 같은 계곡입니다.이 지형의 대체 이름은 corrie(스코틀랜드 게일어에서 유래함: coire, 냄비 또는 가마솥을 의미함)와 cwm(웰시어로 '계곡'을 의미함; [kʊm]으로 발음됨)입니다.서커스는 또한 부유성 침식으로 인해 발생하는 유사한 모양의 지형일 수도 있습니다.

빙원의 오목한 모양은 내리막 쪽이 개방되어 있는 반면, 컵 부분은 대체로 가파릅니다.얼음과 빙하 부스러기가 합쳐지고 모이는 절벽 같은 경사면은 세 개 이상의 높은 면을 형성합니다.원의 바닥은 여러 방향에서 오는 얼음 흐름과 그에 수반되는 암석 하중이 결합된 복잡한 수렴 구역이기 때문에 결국 그릇 모양이 됩니다.따라서, 그것은 다소 더 큰 침식력을 경험하고, 서크의 낮은 측 출구(stage)와 다운-슬로프(back-stage) 계곡의 레벨 아래에서 가장 자주 과도하게 심화됩니다.서크가 계절에 따라 녹는 경우, 서크 바닥은 댐 뒤에 타르(작은 호수)를 형성하는 경우가 많은데, 이는 빙하가 지나치게 깊어지는 하류 한계를 나타냅니다.댐 자체는 모레인, 빙하기, 혹은 [2]기반암의 입술로 구성될 수 있습니다.

카르스트 풍경에서 볼 수 있는 부유성 서커스 또는 마흐테시는 석회암과 분필 층을 통해 흐르는 간헐적인 강 흐름에 의해 형성되어 절벽을 남깁니다.모든 충적층 침식 서커스의 공통적인 특징은 더 쉽게 침식되는 기반 물질 위에 침식 저항성 상부 구조를 포함하는 지형입니다.

형성

서크 형성 및 이로 인한 타르 발생
불가리아 릴라산의 마리차 서커스

빙하-미란 서크 형성

빙하의 회랑은 전세계의 산맥들 사이에서 발견됩니다; '고전적' 회랑은 일반적으로 길이가 약 1킬로미터이고 폭이 약 1킬로미터입니다. 부근의 산허리 높은 곳에 자리잡고 있으며, 대체로 삼면이 가파른 절벽으로 둘러싸여 있습니다.가장 높은 절벽은 흔히 헤드월(headwall)이라고 불립니다.네번째 면은 빙하가 원뿔에서 멀리 흘러간 인 입술, 문턱 [3]또는 실을 형성합니다.대부분의 빙하 원에는 흙탕물이 포함되어 있으며, 흙탕물) 또는 암반 한계선에 의해 손상됩니다.눈이 충분히 쌓이면 그릇의 입구로 흘러나와 몇 킬로미터 길이의 계곡 빙하를 형성할 수 있습니다.

서커스는 유리한 조건에서 형성됩니다; 북반구에서 조건은 북동쪽 경사면을 포함하고, 그곳에서 그것들은 태양 에너지의 대부분과 바람으로부터 보호됩니다.이 지역들은 열로부터 보호되어 눈의 축적을 촉진합니다. 눈의 축적이 증가하면 눈은 빙하로 바뀝니다.네이베이션 과정이 뒤따르며, 이에 따라 경사면의 중공이 빙분리 풍화 및 빙하 침식에 의해 확대될 수 있습니다.얼음이 갈라지면 수직의 암석 표면이 침식되어 분해되는데, 이것은 눈사태로 인해 눈과 암석이 더 많이 떨어져 빙하가 더 커질 [4]수 있습니다.결국, 이 구멍은 빙하 침식이 심화될 정도로 충분히 커질 수 있습니다.이 개방된 끝에 있는 오목한 부분의 확대는 더 큰 이류 퇴적 구역을 만들어 빙하의 과정을 더 심화시킵니다.얼음의 잔해가 바닥 표면을 긁을 도 있습니다. 얼음이 경사면 아래로 이동하면 에 있는 암반에 '사포 효과'가 발생합니다.

North Cascades National Park의 Lower Curtis Glacier는 잘 발달된 서커스 빙하입니다. 빙하가 계속해서 후퇴하고 녹으면 분지에 호수가 형성될 수 있습니다.

결국 속이 빈 곳은 산의 측면에서 커다란 그릇 모양이 되어 머리벽이 얼음 분리로 풍화되고, 뽑힘으로 침식되기도 합니다.얼음이 갈라지고 마모되면서 [4][5]분지가 계속 침식되면서 더 깊어질 것으로 보입니다.얼음 분리, 뽑기, 마모가 계속되면 서크의 치수는 증가하지만 지형의 비율은 거의 동일하게 유지됩니다.빙하의 움직임이 움직이는 얼음과 정지된 얼음 사이를 갈라 크레바스(crevases)를 형성할 때 베르그슈룬드(bergschrund)가 형성됩니다.빙하의 표면과 서커스의 바닥 사이에 놓여 있는 헤드월의 침식 방법은 동결-해빙 메커니즘에 기인합니다.베르그슈룬트 내의 온도는 거의 변하지 않지만, 연구에 따르면 기온의 작은 변화만으로도 얼음의 분리가 일어날 수 있다고 합니다.버그스룬드로 유입되는 물은 주변의 얼음에 의해 냉동 온도로 냉각될 수 있으며, 이는 동결-해빙 메커니즘이 발생할 수 있게 합니다.

Lake Seal, Mount Field National Park, Tasmania – Lake[6] Seal 주변의 벽에서 빙하로 형성된 원형이 보입니다.

인접한 두 개의 서킷이 서로 침식되면 아레트 또는 가파른 사이드 리지가 형성됩니다.세 개 이상의 서커스가 서로 침식되면 피라미드 피크가 형성됩니다.경우에 따라 이 피크는 하나 이상의 아레트에 의해 액세스할 수 있습니다.유럽 알프스의 마터호른은 그러한 봉우리의 한 예입니다.

검은 숲재슬러 호수처럼 서커스단이 하나의 계단을 형성하게 됩니다.

빙하는 설선 위에서만 발생할 수 있기 때문에, 오늘날의 서커스의 위치를 연구하는 것은 과거의 빙하 패턴과 기후 [7]변화에 대한 정보를 제공합니다.

부유층-침식성 서크 형성

몽드의 서커스

덜 일반적인 [nb 1]사용법이지만 원형 극장 모양의 부유물 침식 기능에 대해서도 서커스라는 용어가 사용됩니다.예를 들어, 약 200평방 킬로미터(77평방 마일)의 항염소 침식 서커스는 30°35있습니다.네게브 고원의 남쪽 경계에 있는 'N 34°45'E / 30.583°N 34.750°E / 30.583; 34.750 (네게브 항경리 침식).이 침식 서크 또는 마흐테시는 마흐테시 라몬에서 간헐적으로 흐르는 강이 석회암과 분필 층을 가르며 형성되어 200미터([8]660피트) 정도의 낙하를 가진 서크 벽이 생겨났습니다.부트 뒤 몽드 서커스는 프랑스 코트도르주의 부르고뉴 지역카르스트 테랭에서 만들어진 또 다른 그러한 특징입니다.

그러나 인도양에서 가장 높은 화산 구조를 포함하는 레위니옹 섬에서 형성된 또 다른 유형의 부유성 침식원이 발견됩니다.이 섬은 활동적인 방패 화산(Piton de la Fournaise)과 멸종된 깊게 침식된 화산(Piton des Neiges)으로 이루어져 있습니다.세 개의 서커스단이 응집되고 파편화된 암석과 화산 브레치아의 연속으로 그곳에서 침식되었습니다. 더 일관되고 견고한 [9]용암에 의해 베개 용암과 관련된 것입니다.

모든 충적층 침식 서커스의 공통적인 특징은 더 쉽게 침식되는 기반 물질 위에 침식 저항성 상부 구조를 포함하는 지형입니다.

에베레스트산로체면을 배경으로 한 웨스턴 CWM

주목할 만한 곡예

터커먼 래빈 서크, 뉴햄프셔헤드월 및 스프링 스키어
프랑스령 피레네가바르니 서커스

참고 항목

참고문헌

메모들

  1. ^ 이러한 우려는 새로운 것이 아닙니다. Evans, I.S. & N. Cox, 1974: Geomorphometry and operational definition of circques, Area를 참조하십시오.영국 지리학 연구소, 용어 사용에 관하여, 6:150–53.

각주

  1. ^ Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Corrie" . Encyclopædia Britannica. Vol. 7 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 196.
  2. ^ Knight, Peter G. (2009). "Cirques". Encyclopedia of Earth Sciences Series: Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments. Cirques. Vol. 1358. Springer Netherlands: . pp. 155–56. doi:10.1007/978-1-4020-4411-3_37. ISBN 978-1-4020-4551-6.
  3. ^ Evans, I.S. (1971). "8.11(i) The geomorphology and Morphometry of Glacial and Nival Areas". In Chorley R.J. & Carson M.A. (ed.). Introduction to fluvial processes. University paperbacks. Vol. 407. Routledge. p. 218. ISBN 978-0-416-68820-7. Retrieved 2010-01-24.
  4. ^ a b Johnny W. Sanders; Kurt M. Cuffey; Jeffrey R. Moore; Kelly R. MacGregor; Jeffrey L. Kavanaugh (2012). "Periglacial weathering and headwall erosion in cirque glacier bergschrunds". Geology. 40 (9): 779–782. Bibcode:2012Geo....40..779S. doi:10.1130/G33330.1. S2CID 128580365.
  5. ^ Rempel, A.W.; Wettlaufer, J.S.; Worster, M.G. (2001). "Interfacial Premelting and the Thermomolecular Force: Thermodynamic Buoyancy". Physical Review Letters. 87 (8): 088501. Bibcode:2001PhRvL..87h8501R. doi:10.1103/PhysRevLett.87.088501. PMID 11497990. S2CID 10308635.
  6. ^ "Mt Field National Park: Landforms, Flora and Fauna". Parks and Wildlife Service Tasmania. Archived from the original on 2011-06-09. Retrieved 2009-05-12.
  7. ^ Barr, I.D.; Spagnolo, M. (2015). "Glacial cirques as palaeoenvironmental indicators: Their potential and limitations". Earth-Science Reviews. 151: 48. Bibcode:2015ESRv..151...48B. doi:10.1016/j.earscirev.2015.10.004. S2CID 54921081.
  8. ^ 신호와 노이즈 구분:이스라엘, 네게브 사막, 막테시 라몬 침식원에서의 식생에 관한 장기 연구; David Ward, David Saltz and Linda Olsvig-Whittaker; 식물생태학, 2000, Volume 150, Number 1-2, pp. 27-36
  9. ^ 재결합의 초기 화산암과 그 구조적 의미; B. G. J. 업튼과 W. J. 워즈워스; 화산학 회보, 1969, 33권, 4번, pp. 1246–68
  10. ^ John O'Dwyer. "Go Walk: Coumshingaun, Co Waterford". The Irish Times.

외부 링크