Glacier 짧은 정의. 일사량 변화의 가설. 계곡 빙하가 만든 누적 구호

빙하는 지구 표면을 천천히 이동하는 놀라운 자연의 경이로움입니다. 이 영원한 얼음의 축적은 암석을 포획하고 운반하여 빙퇴석과 카르와 같은 독특한 풍경을 형성합니다. 때때로 빙하가 움직이지 않고 소위 죽은 얼음이 형성됩니다.

큰 호수나 바다로 짧은 거리를 이동하는 일부 빙하는 분할이 발생하고 결과적으로 표류하는 빙산이 발생하는 영역을 형성합니다.

지리적 특징(값)

빙하는 축적 된 눈과 얼음의 질량이 녹는 눈의 질량을 훨씬 초과하는 장소에 나타납니다. 그리고 수년이 지나면 그러한 지역에 빙하가 형성 될 것입니다.

빙하는 지구상에서 가장 큰 담수 저장소입니다. 대부분의 빙하는 물을 저장합니다. 겨울 시즌녹은 물로 버리십시오. 그러한 물은 떨어지는 지역에 사는 사람들이 그러한 물을 사용하는 행성의 산악 지역에서 특히 유용합니다. 소량의 대기 강수량... 또한 물을 녹이다빙하는 동식물 존재의 원천입니다.

빙하의 특성과 종류

이동 방식과 시각적 윤곽에 따라 빙하는 덮개(대륙)와 산의 두 가지 유형으로 분류됩니다. 덮개 빙하는 행성 빙하의 전체 면적의 98%를 차지하고 산 빙하는 거의 1.5%입니다.

대륙 빙하는 남극 대륙과 그린란드에 위치한 거대한 빙상입니다. 이 유형의 빙하는 일반적인 기복에 의존하지 않는 평평한 볼록한 윤곽을 가지고 있습니다. 눈은 빙하 중앙에 쌓이고, 소비는 주로 외곽에서 이루어집니다. 덮개 빙하의 얼음은 중심에서 주변으로 방사형으로 이동하여 떠 다니는 얼음이 부서집니다.

산형 빙하 - 작은 크기, 하지만 다른 형태콘텐츠에 따라 다릅니다. 이 유형의 모든 빙하에는 먹이, 운송 및 녹는 영역이 다릅니다. 음식은 눈, 눈사태, 수증기의 약간의 승화 및 바람에 의한 눈의 이동의 도움으로 수행됩니다.

가장 큰 빙하

세계에서 가장 큰 빙하는 남극에 위치한 Lambert Glacier입니다. 길이는 515km, 너비는 30~120km, 빙하의 깊이는 2.5km입니다. 빙하의 전체 표면이 움푹 들어간 곳 큰 금액균열. 빙하는 20세기의 50년대에 호주의 지도 제작자 Lambert에 의해 발견되었습니다.

노르웨이(Spitsbergen 군도)에는 구대륙(8200km2)에서 가장 큰 빙하 목록의 선두 주자인 Austfonna 빙하가 있습니다.

(바트나요쿨 빙하와 그림수오드 화산)

아이슬란드는 면적(8100km2)으로 유럽 2위인 바트나요쿨(Vatnajökull) 빙하의 고향입니다. 유럽 ​​본토에서 가장 큰 빙하는 Justedalsbreen 빙하(1230km2)로, 수많은 얼음 능선이 있는 넓은 고원입니다.

녹는 빙하 - 원인과 결과

현대의 모든 자연 과정 중 가장 위험한 것은 빙하가 녹는 것입니다. 왜 이런 일이 발생합니까? 현재 지구는 가열되고 있습니다. 이것은 인류가 생산하는 온실 가스가 대기로 방출된 결과입니다. 그 결과 지구의 평균 기온도 상승합니다. 얼음은 지구상의 담수의 저장고이기 때문에, 그 저장고는 조만간 강렬한 지구 온난화 동안 고갈될 것입니다. 또한 빙하는 지구의 기후 안정제입니다. 녹은 얼음의 양으로 인해 균일한 희석이 발생합니다. 민물여름과 겨울의 습도, 강수량, 온도 표시기의 수준에 특별한 영향을 미치는 염수.

우리 행성은 영토의 11%가 얼음으로 덮여 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 예, 우주에서 볼 수 있는 이 흰색 패치는 1600만 평방 킬로미터가 넘는 면적을 덮고 있습니다. 그래서 지구 온난화를 되풀이하는 환경 운동가들의 우려에도 불구하고 지구는 여전히 대부분 얼음에 얼어 있습니다. 여기에는 전체 담수의 약 2/3가 포함되어 있으며 이는 2,500만 입방 킬로미터의 얼음입니다. 과학자들은 이 모든 것이 녹으면 세계 바다의 수위가 수십 미터 상승하여 국가 전체가 큰 파괴와 죽음을 초래할 것이라고 계산했습니다. 그러나 빙하는 무엇입니까? 물을 부은 눈썰매를 이 자랑스러운 이름이라고 부를 수 있을까? 이 기사에서 우리는 빙하가 어떻게 형성되고 어떻게 살고 어디에서 죽는지 살펴볼 것입니다. 우리는 언어, 전나무, 빙퇴석과 같은 용어의 의미를 고려할 것입니다. 또한 다양한 카탈로그에 따라 빙하를 분류하는 방법을 배우게 됩니다.

빙하란 무엇인가: 정의

백과사전, 설명 사전그리고 교과서는 용어를 다르게 설명합니다. 그리고 그것은 똑같이 이해할 수 없습니다. 예를 들어, 다음과 같은 정의가 있습니다. "지반의 질량 자연 얼음중력에 의해 독립적인 운동을 하는 대기 기원의." 설명하려고 노력하자 접근 가능한 언어빙하란 무엇인가. 이것은 자체 무게로 압축 된 눈으로 온도가 낮은 지역 (극지 위도 또는 고도 구역)에서 수년에 걸쳐 축적 된 다음 부피가 증가하여 다른 지역 (계곡, 바다로)으로 미끄러집니다. 이 설명이 이해하기 어려운 것처럼 보이면 더 간단하게 설명하겠습니다. 기온이 항상 영하로 떨어지는 지역이 있습니다. 강수는 눈, 서리, 서리, 차가운 구름의 통과와 같은 단단한 형태로 떨어집니다. 축적되어 자체 무게로 압축되어 빙하가 형성됩니다. 그는 혀로 미끄러지거나 빙산과 부서지면서 자신의 삶을 살기 시작합니다.

눈, 전나무, 얼음

산에서는 종종 눈처럼 새하얗게 빛나는 봉우리가 푸른 계곡 위로 솟아오르는 것을 관찰할 수 있습니다. 그러나 상류에서 겨울이 왔다고 해서 빙하가 형성된 것은 아닙니다. 첫 번째 눈덩이는 슈가파우더처럼 덧가루를 뿌린 듯 너무 가볍고 푹신푹신하다. 개방형 구조로 인해 쉽게 가열됩니다. 낮이나 여름(극히 높거나 지구의 극 근처에서 발생하는 경우)에 푹신한 눈송이가 녹습니다. 그런 다음 그들은 다시 얼어 붙습니다. 그러나 이들은 더 이상 오래된 투각 스타가 아닙니다. 눈송이는 단단한 공으로 변합니다 - 전나무. 이 그릿은 수년에 걸쳐 축적됩니다. 전나무는 자체 무게로 구겨지기 시작하고 다시 구조가 바뀝니다. 그래서 우리는 빙하가 무엇인지 이해하게 되었습니다. 이 용어의 정의는 고체 퇴적물의 변형의 세 번째, 마지막 단계에 관한 것입니다.

분류

사람들은 오랫동안 빙하가 무엇인지에 관심이 있었습니다. 연구원들은 그들 각각이 고유한 지구 물리학적 또는 열수적 특징을 가지고 있음을 알아냈습니다. 따라서 빙하를 분류할 필요가 있게 되었습니다. 처음에는 목록 작성에 일정한 불일치가 있었습니다. 일부 국가에서는 형태학적 특징이 고려되었고, 다른 국가에서는 열수 특성이 결정적인 기준이었습니다. 현재 세계 빙하 감시 서비스(World Glacier Watch Service)가 있습니다. 이 권위 있는 국제 기구는 빙하의 의미를 정의하고 빙하가 속한 WGMS 카탈로그 그룹을 결정합니다. 그러나 출시된 새로운 과제이러한 자연 물체의 분류에 따라 - GLIMS. 우리나라에서는 소련 빙하 카탈로그가 여전히 사용됩니다.

빙하의 종류

형성 지역에 따라 이러한 응고된 눈 덩어리는 땅(피복), 산 및 선반으로 세분화됩니다. 첫 번째 유형이 가장 많이 걸립니다. 넓은 영역... 이러한 빙하는 극 근처에서 형성되었습니다. 가장 큰 것은 남극 덮개입니다. 그 면적은 1300만 평방 킬로미터가 넘습니다. 사실, 빙하는 남극 대륙 전체를 덮고 있습니다. 면적면에서 2 위는 그린란드 덮개가 차지합니다 - 225 만 km 2. 산악 빙하는 고산 빙하라고도 합니다. 그들은 고지대 구역에서 형성됩니다. 그들은 알프스뿐만 아니라 히말라야, 코카서스, 심지어 아프리카(킬리만자로 시)에서도 발견됩니다. 그러나 얼음 선반은 어떻습니까? 극지방의 얕은 물이 바닥까지 얼어붙었습니다. 때때로 빙하의 혀가 물 속으로 미끄러져 들어가 그곳에서 부서져 빙산을 형성하기도 합니다. 그들은 태어난 곳에서 수백 킬로미터 떨어진 곳으로 바람과 조류에 의해 옮겨갈 수 있습니다. 세계에서 가장 큰 빙산은 남극 대륙의 동쪽 해안에 있습니다. 램버트 빙하입니다. 길이는 700km입니다.

빙하 구조

전문가들은 눈 덩어리에서 영양 또는 축적과 제거라는 두 가지 영역을 구분합니다. 그들은 소위 스노우 라인으로 구분됩니다. 그 이상에서는 고체 침전의 양이 증발과 용융의 합을 초과합니다. 그리고 눈 아래에서 빙하가 시작되지만 천천히, 그러나 죽습니다. 결국, "ablacio"라는 용어는 라틴어에서 철거, 제거로 번역됩니다. 빙하가 무엇이며 그 구조를 이런 식으로 설명할 수도 있습니다. 이 전나무 밭은 눈이 변하는 지역입니다. 언어는 그에게서 출발합니다. 온도가 더 높은 지역으로 내려가면 녹아서 산의 호수와 개울을 먹입니다. 그러나 빙하의 혀는 거대한 덩어리를 가지고 있기 때문에 지구의 침대를 짜내고 그 앞에서 바위를 몰아 내고 돌을 끕니다. 이러한 "런인" 제품을 빙퇴석이라고 합니다.

움직이는 빙하

혀가 움직이는 속도는 여러 요인에 따라 달라집니다. 지형은 기본입니다. 예를 들어, 낮은 기온으로 인해 대륙 전체가 거대한 전나무 밭으로 변하는 평평한 남극 대륙에서는 빙하가 높이만 자랍니다. 일부 지역의 층 두께는 거의 5km에 이릅니다! 그러나 알프스에서는 혀가 1년에 50미터의 속도로 미끄러집니다. 가장 빠른 것은 알래스카 반도의 콜롬비아 빙하입니다. 그 속도는 정말 놀랍습니다. 하루에 20미터입니다! 혀는 스스로 만든 골짜기를 따라 움직이며 발을 긁습니다. 때때로 빙하는 펀 필드에 의해서만 제한됩니다. 구덩이를 차지한 - 산 북쪽 박차의 움푹 들어간 곳, 눈 덩어리는 여름에 녹지 않고 이미 압축 된 겨울까지 "생존"합니다.

맥동 빙하는 무엇입니까

때로는 많은 눈이 아무데도 가지 않습니다. 과학자들은 이것을 "죽은 얼음"이라고 부릅니다. 그러나 때때로 동적 체제의 구조 조정과 관련된 폭력적인 과정이 눈덩이 내부에서 일어나기 시작합니다. 동시에 빙하의 총 질량은 변하지 않습니다. 침대의 마찰로 인해 덩어리가 부서집니다. 그리고 이것은 언어의 발전 속도에 주기적인(고동치는) 변화를 일으킵니다. 그들은 빠르게 "흐르기 시작"하여 파괴적인 얼음 이류를 유발합니다. 그러한 급격한 변화에는 일정한 주기성이 있습니다. 따라서 과학자들은 "맥동 빙하"라는 용어를 생각해 냈습니다. 그러한 혁명적 변화의 빈도는 다양할 수 있습니다. 예를 들어, 백인은 대략 50년마다(1902, 1969, 2002), Pamirs에서는 곰 - 10년마다(1963, 73, 89) 맥동합니다.

질량 균형

이것은 면적, 혀의 길이 및 이동 속도 외에도 빙하의 주요 특징입니다. 질량 균형 - 무엇입니까? 빙하는 고형 강수량이 많은 추운 날씨에 성장하고 여름에 감소합니다. 8월에 이전 표면에서 추운 날씨가 끝날 때까지 내린 전나무로 변한 눈의 덩어리를 겨울 균형이라고합니다. 따라서 여름은 봄의 더위에서 첫 눈까지 얼음이 녹은 정도입니다. 음, 연간 질량 균형은 축적과 제거의 합입니다.

눈은 녹는 경향이 있습니다. 봄 전날에는 이것이 정상으로 간주됩니다. 그러나 녹을 수있을뿐만 아니라 파괴와 대량 성가심을 가져올 수있는 소위 빙하가 있습니다. 그것은이다사람들이 겨울에 아이스 스케이팅을 하는 강과 호수를 덮고 있는 얼음에 관한 것이 아닙니다. 내가 이야기하고 싶은 것은 더 있다 복잡한 구조그리고 발생의 구조.

빙하는 추위나 눈과 관련이 있습니다. 따라서 이러한 형태의 퇴적물로부터 형성되며, 다음으로 공통적이고 논리적인 것은 발생 장소이다. 물론, 더 자주, 당신은 거대한 얼음 덩어리를 만날 수 있습니다. 높은 산들또는 극지방. 그러나 이 얼음 층이 어떻게 형성되는지는 실제 예술입니다. 창의성은 일반적으로 엄청난 노력과 엄청난 인내가 필요하며, 이는 빙하 생성에서 볼 수 있는 것입니다. 그들은 눈의 형태로 강수량이 축적되고 더 압박되어 나타납니다. 그건 그렇고, 최종 결과는 내가 서론에서 말한 바로 그 표지와 비슷합니다.

자연의 넓고 끝없는 가능성.

물론 빙하의 형성과 같은 현상은 정말 기적입니다. 실제로, 이 얼음 덩어리를 보면 그 규모가 예외 없이 모두를 놀라게 할 것입니다. 그러한 형성은 우리 지구 표면의 거대한 영역을 덮는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 다음과 같은 생각으로 이어집니다. 빙하가 성장하는 이유는 무엇입니까?


이 질문에 대한 답은 그들의 움직임입니다. 그러나이 대답을 듣고 무의식적으로 다음과 같은 질문이 생깁니다. 이동 과정은 어떻게 진행됩니까? 오프셋 y 다른 유형빙하는 다른 요인에 의해 영향을 받기 때문에 다른 방식으로 흐릅니다. 가장 영향력 있는 것은 다음과 같습니다.
  • 교육 자체의 영역;
  • 슬라이딩이 발생하는 코팅;
  • 연중 계절 및 그에 따른 온도
  • 장애물의 존재.

빙하의 이동을 방해하는 요소가 없다면 그의 이동 속도는 높은 결과를 얻을 수 있습니다. 그렇기 때문에 그러한 얼음 덮개는 큰 위험으로 간주됩니다. 또한 현재 존재하는 모든 빙하가 녹으면서 인근의 모든 정착촌과 도시가 익사할 것이며 이는 자연이 창조하고 파괴할 수 있음을 경고하기도 합니다.

"프랑스어" glacia "와 유추하여 형성되며, 이는 차례로 라틴어 기원을 가지며 "얼음"을 의미합니다. 빙하는 거대한 클러스터입니다 영원한 얼음, 가장 자주 지구 표면을 따라 천천히 움직이며 자체 중력에 따라 움직입니다. 비교적 오랫동안 존재해 온 얼음 덩어리만이 빙하라고 할 수 있습니다. 그들은 기온이 0оС 이상으로 거의 상승하지 않는 장소에서 형성됩니다. 눈과 기타 강수는 축적되어 빙하를 형성하고, 융해는 얼음 축적보다 더 느립니다. 빙하는 수십 년, 수백 년에 걸쳐 아주 천천히 형성됩니다. 결과적으로 매우 단단하고 압축된 얼음의 거대한 덩어리가 형성됩니다. 일반 얼음수역의 표면에 형성됩니다. 얼음이 형성되는 과정을 빙하라고 하며, 빙하학은 이러한 과정과 빙하와 관련된 모든 것을 연구합니다.

빙하는 모양과 크기뿐만 아니라 다른 특징도 다양합니다. 경사면, 봉우리, 계곡, 덮개, 산 덮개, 선반 및 기타 여러 종의 빙하가 있습니다. 지구 물리학적 분류는 이러한 얼음 덩어리를 기후 위치에 따라 극지방, 아극지방 및 온건도로 나눕니다.

가장 유명한 빙하

우리 행성에 있는 대부분의 빙하는 극지방에 있지만 일부는 열대 지방인 산악 지역에도 존재합니다. 빙하는 호주를 제외한 모든 대륙에서 발견됩니다. 그들은 일반적으로 해발 5-6,000m 이상의 매우 높은 고도에서 형성됩니다.

빙하는 그린란드 전체 면적의 최대 75%와 남극 대륙 전체를 덮고 있습니다. 최남단에는 가장 많은 양의 얼음이 집중되어 있습니다. 즉, 지구상의 담수 공급입니다. 여기에는 최대 5,000미터 두께의 빙하가 있습니다. 남극 대륙 연안에서 얼음은 끊임없이 대산괴와 분리되어 빙산을 형성합니다.

다른 유명한 빙하는 지구 전역에서 발견됩니다. Baltoro는 가장 큰 길이로 구별되므로 가장 유명한 것 중 하나입니다. 길이는 약 62km입니다. Baltoro는 파키스탄에 위치하고 있으며 Karakorum 산맥으로 둘러싸여 있으며 해발 3400m의 고도에 위치하고 있습니다.

킬리만자로 빙하는 크기나 다른 특징이 다르지 않습니다. 그러나 이것은 독특한 현상입니다. 아프리카의 중심부에 있는 적도 근처에 있습니다. 그것은 가장 높은 아프리카 산 킬리만자로의 정상에 위치하고 있습니다. 과학자들은 그것이 11,000 년 이상 전에 형성되었음을 발견했지만 오늘날 온난화로 인해 점차 감소하고 있습니다. 이제 그 면적은 약 2제곱킬로미터입니다.

빙하 란 무엇이며 어떻게 형성되며 어떤 빙하가 있습니까?

존재 다른 유형우리 행성의 표면: 단단한 토양, 수면... 그러나 우리 어머니 지구의 1,630만 km2를 덮고 있는 거대한 빙하도 있습니다.

빙하 란 무엇입니까?

빙하는 활동 중 강수(눈)로 형성된 거대한 얼음 덩어리입니다. 저온그리고 이러한 퇴적물의 압축. 빙하는 수년에 걸쳐 자라며 열의 영향으로 녹고 작거나 큰 조각이 떨어져 바다 나 바다로 항해합니다. 이러한 파편을 빙산이라고 합니다.

(빙하 사진 #1)

빙하 란 무엇입니까? 움직일 수 있습니까?

빙하는 중력의 영향으로 움직이고, 일부는 매우 느리게 움직이거나 전혀 움직이지 않지만, 일부는 놀랍도록 빠르게 이동하여 개울 또는 개울 시스템의 형태를 취합니다. 점성 용암, 이미 형성된 빙하의 움직임은 중력, 암석권 판의 움직임 및 대기 변화로 인한 것입니다.

(빙하 사진 #2)

빙하 란 무엇입니까, 빙하 모양

빙하는 시냇물이나 하천 시스템, 방패나 돔 형태, 물 위에 떠 있는 경우 떠 있는 판의 형태일 수 있습니다. 예를 들어, 그린란드와 남극의 거대한 빙하 시스템은 케이크처럼 보이지만 중앙은 두껍고 가장자리로 갈수록 얇아집니다.

(빙하 사진 #3)

빙하 란 무엇입니까, 형성 장소

짐작하셨겠지만, 빙하는 일반적으로 물이 많고 기온이 영하인 곳에서 형성됩니다. 온도가 낮을수록 지속 시간이 길수록 빙하가 더 오래 살 가능성이 높아집니다. 빙하는 중위도에서 고위도에서 찾을 수 있습니다. 영하의 기온이 유지되는 곳 일년 내내많은 눈이 내리면 빙하는 수년 동안 질량을 축적합니다. 예를 들어 북극해 또는 남극 대륙 주변의 얼음과 지구의 장이 항상 존재하는 영구 동토층의 지하 빙하 음의 온도또는 가장 높은 봉우리와 지구의 극지방에 있는 산의 빙하.

(빙하 사진 №4)

빙하는 무엇이며 어떻게 형성됩니까?

예를 들어 산의 상황을 생각해보십시오. 많은 눈이 내립니다.이 눈은 압축되어 녹을 시간이 없습니다. 여름 기간, 얼음으로 변하여 산의 작은 움푹 들어간 곳을 채웁니다. 새로 태어난 빙하는 한파가 길어지면서 해마다 자라며 산비탈을 천천히 내려가기 시작하여 마치 얼음 혀 같은 것을 끌어내립니다. 여름에는이 "혀"가 해동되어 물줄기가 형성됩니다. 이것은 빙하 강의 시작입니다. 빙하의 위쪽 부분을 재충전 영역, 즉 얼음이 축적된 부분이라고 하고, 아래쪽 부분을 방전 영역(ablation-withdrawal)이라고 합니다. 그리고 그들 사이에는 영양 또는 평형의 경계라고 불리는 좁은 영역이 있습니다. 여기에 얼마나 많은 눈이 축적되어 온난화 동안 여름에 그렇게 많이 소비되기 때문입니다. 이 경계는 여름에 매우 명확하게 볼 수 있으며 혀 아래에는 눈이없고 그 위에는 눈이 있습니다. 경계가 해마다 상승하면 기후는 온난화로 변하고 빙하는 얇아지고 위쪽으로 후퇴합니다. 평형 구역이 아래로 이동하면 이는 냉각을 의미하며 빙하는 질량을 얻고 뚱뚱해지며 경사 아래로 "혀"가 더 늘어납니다. 빙하가 지구 기후 변화의 지표라는 것이 밝혀졌습니다. 빙하학자 - 빙하를 연구하고 관찰하는 과학자들은 지구상의 여러 산악 지역에서 관찰한 내용을 발표합니다.

빙하는 무엇이며 어떤 빙하가 있습니까?

빙하는 다릅니다: 지구의, 해수면 위의 토양 표면에 질량을 누르고 선박해수면 아래의 빙하, 내부의 이 수중 빙하는 돌층과 겹치는 얼음 스트림이 있는 바다 방패이며 외부는 떠 있습니다. 난바다 쪽으로 부는

(빙하 사진 #5)

구별하다 그리고 외피... 그들의 크기는 수백에서 다릅니다. 평방 미터최대 백만 평방 킬로미터 이상.

(빙하 사진 # 6)

빙하란 무엇인가, 빙하가 기후에 미치는 영향

빙하는 지구에 있는 대부분의 신선한 얼음(98.95%)을 축적했으며 육지의 10.9%를 덮고 있습니다. 빙하는 움직임과 성장에 따라 수백 미터에 달하는 세계 해양 수준의 변동에 따라 표면의 기복과 높이의 변화에 ​​큰 영향을 미칩니다. 과학자들은 빙하의 그러한 영향이 지구의 기후를 너무 많이 변화시켜 빙하기라고 불리는 지구 냉각 기간이 있었다고 믿습니다. 이 기간이 몇 번이나 의견이 달랐습니다. 지구의 백만년 역사를 믿는 진화론자들은 빙하기가 여러 번 있었다고 주장합니다. 지구의 지적인 창조를 믿는 창조론자들은 전지구적 홍수 이후에 단 한 번의 빙하기가 있었다고 믿습니다. 진실은 어디에 있고 추측은 어디에 있는지 스스로 알아내십시오.

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