슬럼프(지질)

Slump (geology)
슬럼프가 유타주 시슬을 무너뜨린 건 이 지역에 범람한 토사 댐을 만들었기 때문이다.

슬럼프는 느슨하게 통합된 물질이나 암석층의 일관된 덩어리가 경사면을 [1]따라 짧은 거리를 이동할 때 발생하는 질량 낭비의 한 형태입니다.이동은 위쪽으로 오목한 표면 또는 평면 표면을 따라 미끄러지는 것이 특징이다.슬럼프의 원인은 지진 충격, 철저한 습윤, 동결 및 해동, 언더컷, 경사면 하중 등이다.

수평 슬럼프는 분리된 땅덩어리가 평면 [2]표면을 따라 이동할 때 발생합니다.파손의 일반적인 평면 표면에는 특히 투과층이 투과성 표면보다 우선하는 접합부 또는 침상 평면이 포함된다.블록 슬럼프는 하나 이상의 관련 블록 유닛이 비교적 일관된 질량으로 하향으로 이동하는 변환 슬럼프의 일종입니다.

회전 슬럼프는 침전물 또는 암석으로 이루어진 슬럼프 블록이 [3]경사면에 평행한 축을 중심으로 회전을 하여 위쪽으로 오목한 미끄럼면을 따라 미끄러질 때 발생한다.회전 이동으로 인해 블록의 원래 표면이 덜 가파르고 슬럼프의 상단이 뒤로 회전합니다.이는 주로 칼집 주름이라고 불리는 뒤집힌 주름으로 구성된 이동 질량의 내부 변형을 초래합니다.

슬럼프에는 몇 가지 특징이 있습니다.땅덩어리가 경사면에서 갈라지면서 생기는 절단은 스카프라고 불리며 종종 절벽처럼 오목하다.회전 슬럼프에서 주 슬럼프 블록은 종종 일련의 2차 슬럼프 및 관련 스캘프로 분해되어 이동된 [4]블록의 계단 단계 패턴을 형성합니다.블록의 상부 표면은 뒤로 회전하여 물이 축적되어 연못이나 늪지대를 만들 수 있는 함몰을 형성합니다.분리된 질량의 표면은 특히 상단에서 비교적 방해를 받지 않는 경우가 많다.그러나 슬럼프의 발가락 부근에 움푹 패인 융기가 생길 수 있다.토우 부분의 수분 추가 및 침전물 응집력 손실은 슬럼프 재료를 토류로 바꿀 수 있습니다.머리에 가로로 갈라진 틈으로 물이 빠져나가면 식물이 죽을 수도 있어요슬럼프 하단의 변위된 재료에 횡방향 능선, 횡방향 균열 및 방사형 균열이 형성됩니다.

영국 도싯의 무페만있는 분필 슬로프

슬로프 베이스의 제거로 인해 자연 공정 또는 인공 공정에서 슬럼프가 자주 발생합니다.하천이나 파도의 침식이나 도로 건설은 침체의 일반적인 요인이다.슬로프의 물리적 지지대를 제거하는 것이 이러한 대량 낭비 이벤트를 유발한다.철저한 습윤은 흔한 원인인데, 이것은 왜 슬럼프가 폭우, 폭풍 이벤트, 토류와 종종 관련이 있는지를 설명해준다.비는 재료가 미끄러질 수 있는 윤활유를 제공하고 재료의 자체 질량을 증가시킵니다.두 가지 요인 모두 폭락률을 높인다.지진은 또한 알래스카 앵커리지에 있는 터너어게인 하이츠 디비젼의 치명적인 슬럼프와 같은 거대한 슬럼프를 유발한다.이 특별한 침체는 토양의 액상화를 초래한 진도 8.4의 지진에 의해 시작되었다.약 75채의 집이 턴어게인 슬럼프에 의해 파괴되었다.슬럼프 경로에 있을 경우 전선, 펜스, 도로, 주택 및 기타 인공 구조물이 손상될 수 있습니다.

슬럼프의 속도는 연간 미터에서 미터까지 다양하다.갑작스러운 슬럼프는 보통 지진이나 폭우가 계속된 후에 발생하며, 몇 시간 안에 안정될 수 있습니다.대부분의 슬럼프는 비교적 긴 기간에 걸쳐 진행되며 안정에 도달하는 데 수개월 또는 수년이 소요됩니다.느리게 움직이는 침체의 예로는 워싱턴 서마스 산에 위치한 깊은 곳의 회전 침체인 스위프트 크릭 산사태가 있다.

대륙과 섬의 가장자리를 따라 수중에서 조석 작용이나 대규모 지진 사건에 의해 슬럼프가 발생할 수도 있다.이러한 잠수함 침체는 끔찍한 쓰나미를 일으킬 수 있다.하와이 제도를 둘러싸고 있는 해저 지형은 수백만 년 동안 일어난 많은 슬럼프로부터 특이한 험모크 지형도를 얻고 있다.

알려진 가장 큰 슬럼프 중 하나는 플리오센 또는 그 이상의 최근에 아프리카 남쪽의 아굴라스 은행의 남동쪽 가장자리에서 발생했다.아굴하스 슬럼프는 길이 750km, 폭 106km, 부피 2만km3(4800cumi)다.이것은 큰 활공면 [5]흉터로 분리된 근위부 및 원위부 알로치톤 침전물 덩어리를 가진 복합 슬럼프이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Tarbuck, E.J.; Lutgens, F.K. (1998), Earth, an introduction to Physical Geology (6th ed.), Prentice Hall, pp. 219–220, ISBN 978-0139741227
  2. ^ Girty, G. H. (2009), "Landslides" (PDF), Perilous Earth: Understanding Processes Behind Natural Disasters, Montezuma Publishing, pp. 1–17
  3. ^ Easterbrook, D. J. (1999), Surfaces Processes and Landforms (2nd ed.), Prentice Hall, ISBN 978-0138609580
  4. ^ Hansen, M. C. (2000), Earthquakes and Seismic Risk in Ohio, Ohio Department of Natural Resources, Division of Geological Survey
  5. ^ Uenzelmann-Neben, G.; Huhn, K. (2009). "Sedimentary deposits on the southern South African continental margin: Slumping versus non-deposition or erosion by oceanic currents?" (PDF). Marine Geology. 266 (1–4): 65–79. Bibcode:2009MGeol.266...65U. doi:10.1016/j.margeo.2009.07.011.