포인트 바
Point bar포인트 바(point bar)는 미끄럼 슬로프 아래의 하천과 강의 내부 굽힘에 축적되는 알루비움으로 만든 퇴적형이다. 점막대는 성숙하거나 굽이굽이 흐르는 개울에서 많이 발견된다. 그것들은 초승달 모양이고 개울 굽이 안쪽의 위치인데, 견인기 또는 강섬과 매우 유사하다.
점막대는 잘 정리된 침전물로 구성되며 일반적으로 하천 전체 용량을 반영한다. 그들은 또한 매우 완만한 경사와 수위에 매우 가까운 고도를 가지고 있다. 저지대이기 때문에 홍수에 휩쓸리는 경우가 많고 수심이 높은 시간대에는 유목재와 기타 잔해를 축적할 수 있다. 평탄한 지형에 가까운 지형, 포인트 바의 얕은 수심이 느리기 때문에 보트나 서까래들이 즐겨 찾는 휴게소다. 그러나 포인트 바에서 캠핑을 하는 것은 하천 수위를 몇 인치(센티미터) 정도 올리는 섬광 홍수가 순식간에 야영장을 압도할 수 있기 때문에 위험할 수 있다.
포인트 바는 침전 영역인 반면 컷 뱅크는 침식 영역이다.
점막대는 시냇물의 2차 흐름이 모래와 자갈, 작은 돌을 가로지르며 점막대의 얕은 경사진 바닥 위로 횡방향으로 굴리면서 형성된다.
포메이션
냇물 속의 물을 포함한 어떤 액체는 소용돌이 흐름에서 굽은 주위로만 흐를 수 있다.[1] 소용돌이 흐름에서 유체의 속도는 흐름의 반경이 가장 작은 곳에서는 가장 빠르고, 반경이 가장 큰 곳에서는 가장 느리다.(열대 사이클론, 토네이도, 배수구 아래로 빠져나갈 때의 물의 회전 운동은 모두 소용돌이 흐름의 가시적인 예다.) 개울의 굽은 곳을 중심으로 흐르는 물의 경우, 하천 바닥을 따라 경계층의 이차적 흐름은 하천 둑과 평행하게 흐르지 않고 부분적으로 개울 바닥을 가로질러 개울 안쪽(곡률 반경이 가장 작은 곳)을 향해 흐른다.[2] 이러한 경계층의 움직임은 모래, 자갈, 작은 돌, 그리고 다른 물체들을 포함한 느슨한 입자들을 포인트 바를 향해 쓸고 굴릴 수 있다.[3]
이것은 집에서 증명할 수 있다. 원형 그릇이나 컵에 물을 부분적으로 채우고 물에 모래, 쌀, 설탕을 약간 뿌린다. 손이나 숟가락으로 물을 동그랗게 움직이게 한다. 이차 흐름은 그릇이나 컵의 중앙에 있는 깔끔한 더미로 고형 입자들을 빠르게 쓸어버릴 것이다. 1차 흐름(볼텍스)은 고체 입자를 그릇이나 컵의 둘레로 쓸어버릴 것으로 예상할 수 있지만, 그 대신 그릇이나 컵의 바닥을 따라 흐르는 2차 흐름이 입자들을 중앙을 향해 쓸어버린다.
개울이 직선 코스를 따라가는 곳에서는 개울 바닥을 따라 느린 경계층도 같은 직선 코스를 따라가고 있다. 하류로 모래와 자갈, 광택이 나는 돌들을 쓸고 개울 바닥을 따라 굴린다. 그러나 하천이 굴곡으로 접어들고 소용돌이의 흐름이 1차 흐름으로 시작되면서 2차 흐름도 시작되어 부분적으로 하천 바닥을 가로질러 볼록 둑(반경이 작은 둑)을 향해 흐른다. 개울이 직선 코스를 따라가고 있던 먼 거리를 개울과 함께 이동한 모래, 자갈, 광택이 나는 돌들은 마침내 첫 번째 개울 굽은 지점 바에서 쉬게 될지도 모른다.
굽이굽이 흐르는 주변의 개울의 원형 경로로 인해 수면은 볼록한 둑 근처보다 오목한 둑(반경이 큰 둑) 근처가 약간 높다. 하천 수면에 이 경사가 약간 기울면 볼록한 둑 근처보다 오목한 둑 근처의 하천 바닥에 수압이 약간 더 높아진다. 이 압력 구배는 하천 바닥을 가로질러 볼록한 둑을 향해 느린 경계층을 움직인다. 압력 경사도는 경계층을 포인트 바의 얕은 경사진 바닥 위로 끌어올릴 수 있어 모래, 자갈, 광택이 나는 돌 등을 쓸어 올려 언덕을 오를 수 있다.
오목한 둑은 종종 절단된 둑이며 침식 지역이다. 침식된 물질은 이차 흐름에 의해 하천 바닥을 쓸고 굴려지며 오목한 둑의 원래 위치에서 하류로 하류되는 약간의 거리만 점봉에 퇴적될 수 있다.
포인트 바는 일반적으로 얕은 물로 완만하게 경사진 바닥을 가지고 있다. 얕은 물은 대부분 누적된 경계층으로 속도가 빠르지 않다. 그러나 냇물이 자유자재로 흐르고 있는 하천 가장 깊은 곳에서는 소용돌이의 흐름이 우세하고 굽은 반경이 가장 작은 곳에서는 냇물이 가장 빨리 흐르고, 반경이 가장 큰 곳에서는 가장 느리게 흐른다. 점막대 주변의 물줄기는 개울물이 불어나면 배반자가 될 수 있다. 점막대 얕은 곳 위로 수심이 증가함에 따라 소용돌이 흐름은 볼록한 둑 쪽으로 더 가까이 확장될 수 있으며, 수심이 소폭 증가하는 것에 대응하여 어느 지점에서도 수속이 극적으로 증가할 수 있다.
점막대 형성에 관한 오류
점막대 및 소바우 호수의 형성에 관한 오래된 오류는 하천 속도와 에너지가 굽은 안쪽을 향해 감소한다고 주장하는 물길의 부유하중 퇴적(낙하)에 의해 형성된다는 것을 암시한다. 이 오류는 물의 운동량이 커브 안쪽(반경이 가장 작은 곳)에서 "항상" 가장 느리고 커브 바깥쪽(반경이 가장 큰 곳)에서 가장 빠르다는 잘못된 개념에 의존하는데, 이는 커브 바깥쪽(반경이 가장 큰 곳)에서 증가된 각운동량을 무시하는 것이다.
부유 고형물의 대량 침적은 조수류에서 한 둑에서 거의 발생하지 않는다. 대신, 소용돌이의 흐름은 더 높은 높이를 보상하고 따라서 오목한 둑을 따라 하류로 흘러가는 물의 질량을 보상하며, 거칠고 얕은 침대는 보통 더 많은 동요 이상의 물 1리터를 제공한다.응고된 입자 조수 또는 주요 장애물과 같이 반대 흐름과의 복잡한 상호작용과 충족되지 않는 비교적 일정한 구배 개방 흐름은 변수와 계수가 상대적으로 적은 단순한 소용돌이 흐름 모델에서 굴곡을 따라 흐른다.
포인트 바는 일반적으로 얕은 물로 완만하게 경사진 바닥을 가지고 있다. 분명히 매우 얕은 물에서 물의 높은 비율이 그 속도를 낮추는 위아래에서 마찰을 극복하기 위해 훨씬 더 많은 일을 한다는 것을 베르누이의 원리를 보라. 초기 지리학자들이 침상에 가까운 이차 전류가 아닌 부유 물질의 침전물에 의한 침전물을 믿게 한 것은 아마도 이 근사치 관측일 것이다.
물이 포화상태이고 얕은 둑이 유량저항이 높지만 정지를 자극하지 않는 곳에서는 침전물이 발생할 수 있다. 마찬가지로, 그 오류는 하천 굽이에서 퇴적이 발생하는 이유에 대해 거의 설명하지 않으며, 강이 자연 절토나 폭포를 형성한 급경사지(강 경사지)를 제외하고는 하천이 직선 코스를 따라가는 곳에서는 거의 또는 전혀 발생하지 않으며, 그 하중의 일부를 덜 가파른 종파를 만나는 지점에 퇴적할 수도 있다.이온(great meander) 등.
굽이치는 물길의 저층부의 정착된 부분에서는 수속이 느리고 난류가 적고, 물이 거친 모래와 자갈을 떠받칠 수 없다. 이와는 대조적으로, 점막대는 거친 모래, 자갈, 광택이 나는 돌과 다른 물에 잠긴 물체로 구성되어 있다. 이러한 재료는 중단 상태로 운반된 다음 포인트 바에 떨어뜨리지 않았으며, 하천 굽힘 부근의 바닥/침대를 가로지르는 2차 흐름에 의해 쓸려 제자리에 굴러 들어갔으며, 이는 특히 불규칙하고 흠집이 난 반대편 은행에서 반사되는 경우 더욱 심화될 것이다.[4]
참고 항목
- 은행 침식 - 물길의 한계 마모
- 막대(하천 형태학) – 유량에 의해 퇴적된 강의 침전물의 높은 지역
- 절단 뱅크 – 지속적으로 침식을 겪고 있는 수로의 외부 뱅크
- 충적 과정 – 하천 및 하천과 관련된 과정
- 헬리코이드 흐름 – 코르크 스크루와 같은 물 흐름
- 황소보우 호수 – 고랑어의 일부
- 리버 포켓
- 볼 또는 컵의 이차 흐름 – 1차 흐름과 비정상적인 가정으로 겹치는 비교적 작은 흐름
- 하천 굴곡부의 2차 흐름 – 비실시적 가정에 의한 1차 흐름과 상대적으로 작은 흐름의 중첩
- 소용돌이 – 회전 축을 중심으로 회전하는 유체 흐름
메모들
- ^ 2차 흐름이 없는 경우, 굴곡 흐름은 각운동량을 보존하여 반경 가속도가 낮은 내측 뱅크의 더 작은 반지름에서 고속으로, 더 낮은 외측 뱅크에서 저속도로 자유 소용돌이의 그것과 일치하는 경향이 있다. Hickin, Edward J. (2003), "Meandering Channels", in Middleton, Gerard V. (ed.), Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks, New York: Springer, p. 432ISBN1-4020-0872-4
- ^ Chant, R. J. (2002). "Secondary circulation in a region of flow curvature: Relationship with tidal forcing and river discharge". Journal of Geophysical Research. 107 (C9): 14-1–14-11. Bibcode:2002JGRC..107.3131C. doi:10.1029/2001JC001082.
- ^ 굽은 곳에서의 나선형 흐름의 중요한 결과 중 하나는 굽은 곳 바깥쪽에서 침식된 침전물이 다음 다운스트림 굴곡의 안쪽 둑이나 지점 막대로 이동하는 경향이 있다는 것이다. Hickin, Edward J. (2003), "Meandering Channels", in Middleton, Gerard V. (ed.), Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks, New York: Springer, p. 432 ISBN 1-4020-0872-4
- ^ Bowker, Kent A. (1988). "Albert Einstein and Meandering Rivers". Earth Science History. 1 (1). Retrieved 2016-07-01.
참조
- 타벅, E. J. F. K. 러텐스. 지구, 제7판. 프렌티스 홀: 뉴저지 주 어퍼 새들 리버, 2002. 페이지 277, 279.