Table of Contents
Moraines en andere glaciale afzettingen behoren tot de meest duurzame records achtergelaten door bewegend ijs. Deze landvormen dienen als kenmerkende markers van ijs in omvang en bieden hoge-resolutie archieven van de vorige klimaatvariabiliteit. Door het bestuderen van de posities, samenstellingen, en structuren van moraines, gletsjers, outwash vlaktes, en grillige rotsblokken, kunnen wetenschappers de timing en de omvang van ijsvooruitgangen en retraites over tienduizenden jaren reconstrueren. Deze kenmerken rechtstreeks weerspiegelen veranderingen in temperatuur, neerslag, en atmosferische circulatie patronen die dreef ijsplaat dynamiek tijdens de Kwartaire periode en eerdere gleties.
Wat zijn Moraines?
Moraines zijn accumulaties van ongesorteerde rots puin, sediment en grond die worden vervoerd en afgezet door ijsijs. Ze vormen langs de marges van gletsjers, binnen de ijsmassa, of op de gletsjer . Moraines zijn niet statisch; ze worden gebouwd, revormige, en verlaten als de gletsjer stroomt en smelt. Hun samenstelling varieert van fijne klei tot kei-sized klasts, die de lithologie van de bedrock over welke de gletsjer voorbij en de efficiëntie van subglaciale erosie weerspiegelt.
De moraines worden ingedeeld door hun positie ten opzichte van de gletsjer. Laterale moraines vormen langs de zijkanten van een gletsjer als puin valt uit de vallei muren en wordt naar voren gedragen. [Mediale moraines[] komen voor wanneer twee gletsjers samenvloeien, waarbij hun laterale moraines samenkomen in een enkele puinband binnen het ijs. Terminal moraines[] markeren de verste vooruitgang van de gletsjer, gebouwd uit materiaal dat voor het ijsfront wordt geduwd. Recessional moraines[[]] vormen zich tijdens pauzes in een gletsjerstocht, waarbij een reeks granieten ontstaan die de uit de ijsplaat ontdekken en zich terugtrekken. [[FLT:]]]Ground moraines zijn een fineaines van links
Soorten Glaciale Deposito's
Glacial Till
De term "Basal till wordt vaak onder de gletsjer gepleisterd, meestal dicht en compact. Ablatie tot accumuleert op het gletsjeroppervlak van smeltijs en is minder compact. Totdat afzettingen klauwen bieden over subglaciale omstandigheden, zoals de richting van de ijsstroom (geoormerkt door gestreepte klemmen) en de intensiteit van glaciale erosie.
Uitwassing vlaktes en gestratificeerde deposito's
Smeltwaterstromen stromen uit een gletsjer en brengen sedimenten naar voren en plaatsen het voor het ijs in gelaagde, gesorteerde sequenties. Deze afzettingen vormen [ uitwasvlaktes (of zandslangen) bestaande uit grind, zand en slib in goed gedefinieerde bedden. De sorteer en afronding van deeltjes onderscheiden zich van outwash van till. Outwash afzettingen kunnen uitgebreid zijn, uitgestrekt mijlen voorbij de moraine grenzen. Kettles[]].Driedrukken gevormd wanneer begraven ijsblokken smelten.Dot uitwasser vlaktes, het creëren van hummocky topografie met vijvers en meren bekend als .
Erratics
Erratics zijn grote rotsblokken die door gletsjers worden vervoerd en ver van hun bronbodem worden afgezet. Hun lithologie contrasteert vaak sterk met de lokale rots. Bijvoorbeeld, granieten grillige grillen gevonden op kalksteen bodem signaal lange afstand vervoer. Door het traceren van de bron van grillige, gletsjers in kaart brengen de stroompaden van oude ijsplaten en de omvang van ijsbedekking. De beroemde Plymouth Rock in Massachusetts is een dergelijke glaciale grillige.
Drumlins
Drumlins worden gestroomlijnd, traanvormige heuvels die bestaan uit kassa of bedrock, uitgelijnd met de richting van ijsstroom. Ze komen meestal voor in zwermen genaamd .drumlin velden. . . De inlopende eindpunten stroomafwaarts, terwijl het stompe einde gezichten de richting waaruit het ijs kwam. Drumlins vormen onder snel stromend ijs en geven informatie over subglaciale processen en ijssnelheid. Hun aanwezigheid duidt op warm-gebaseerde, snel bewegend ijs dat kan vervormen en vormen zachte sediment.
Eskers
Eskers zijn lange, zondige richels van gesorteerd zand en grind die zich vormen binnen of onder gletsjers in smeltwater tunnels. Wanneer het ijs smelt, de tunnel vult met sediment, waardoor een slang-achtige richel op het landschap. Eskers vaak de richting van smeltwaterstroom en de positie van subglaciale drainage systemen. Ze zijn belangrijke waterbronnen en worden gemarteld voor aggregaat.
Kames
Kamen zijn heuvels of hummocks van gestratificeerd zand en grind die zich ophopen in depressies op het gletsjeroppervlak, zoals crevas of moulins, en later worden neergelaten op de grond als het ijs smelt. Ze verschijnen vaak als onregelmatige knoppen en worden vaak geassocieerd met stilstaand ijs. Kames en eskers samen verstrekken gedetailleerde informatie over het thermische regime en de interne afvoer van gletsjers.
Vorming van Moraines: Gedetailleerde processen
Lateraal Moraines
Laterale moraines worden gecreëerd door de accumulatie van rots puin dat valt van de vallei zijden op de gletsjer. Als de gletsjer beweegt naar beneden, het transporteert dit puin langs zijn marge. Wanneer de gletsjer uiteindelijk terugtrekt, wordt het puin achtergelaten als een smalle, lineaire richel langs de vallei muur. De hoogte en het volume van de laterale moraines weerspiegelen de overvloed van de aanvoer van de vallei muren en de duur van het laterale transport. Meerdere parallelle laterale moraines kan opeenvolgende stilstands tijdens deglaciatie aangeven.
Medial Moraines
Een mediale moraine vormt waar twee vallei gletsjers samenvloeien. De laterale moraine van de ene gletsjer ontmoet de laterale moraine van de andere, die zich combineert tot een enkele donkere streep van puin dat stroomt door het centrum van de gecombineerde gletsjer. De lengte en continuïteit van de mediale moraine zijn afhankelijk van de puinbelasting en de snelheid van de ijsstroom. Medial moraines zijn zichtbaar op moderne gletsjers en zijn uitstekende indicatoren van de zijwaartse samenvloeiing zones.
Terminal Moraines
Terminal moraines zijn de meest prominente gletsjer landvormen. Ze vormen als de gletsjer bereikt zijn maximale omvang en begint te smelten. Het ijsfront legt een bergrug van puin geduwd uit de gletsjer interieur en overridden materiaal. De grootte van een terminal moraine kan worden immens meer dan 100 meter in hoogte en stretch voor honderden kilometers, zoals de moraines die de zuidelijke grens van de Laurentide ijsblad in de noordelijke Verenigde Staten markeren. Terminal moraines vaak impound proglaciale meren en zijn belangrijke referentie-kenmerken voor het in kaart brengen van voormalige ijsplaat marges.
Recessionele Moraines
Wanneer een gletsjer tijdens de algemene terugtocht pauzeert, kan hij een nieuwe bergrug van puin, bekend als een recessie moraine. Een reeks recessie moraines vertegenwoordigt een stapsgewijze terugtocht patroon. De afstand tussen opeenvolgende ribbels weerspiegelt de duur van de stilstands en het tempo van ijs smelten. Op plaatsen waar terugtrekken was snel en ononderbroken, slechts een dunne grond moraine blijft. Gedetailleerde kaart van recessie moraines heeft wetenschappers in staat gesteld om de deglaciatie geschiedenis van de laatste ijstijd te reconstrueren met opmerkelijke resolutie.
Grond Moraines en de Till Sheet
Grondmoraine is de deken van de kassa die het landschap bedekt onder en voorbij de gletsjer. In tegenstelling tot terminale of laterale moraines, gorilla's niet een duidelijke kam maar eerder een zacht golvende oppervlakte. Het is vaak rijk aan lokale bedrock materiaal en kan worden bezaaid met trommels en fluiten. De dikte en textuur van de grondmoraine geven informatie over de subglaciale omgeving: dik, kleirijk tot suggereert uitgebreide glaciale slijpen, terwijl zanderige tot minder ernstige erosie.
Lees het landschap: Glacial Deposits als Klimaat Archief
Glaciale afzettingen zijn niet alleen statische stapels rotsen. Het zijn dynamische archieven van milieuverandering. Door het onderzoeken van de geometrie, lithologie en relatieve datering van moraines en andere afzettingen, wetenschappers leiden de timing en de omvang van klimaatschommelingen. Dit veld . paleoglaciologie .combineert geomorfe mapping, stratografie, radiometrische datering, en geochemische proxies om ijsplaat geschiedenis te reconstrueren.
De positie van een terminal moraine markeert de maximale vooruitgang van een gletsjer tijdens een specifieke koude periode. Wanneer meerdere moraines kunnen worden gedateerd met behulp van technieken als cosmogene nuclide blootstelling datering (bijv. 10[Be, 26[Al) of ]optisch gestimuleerde luminescentie[ (OSL), een chronologie van gletsjerschommelingen. Deze chronologie correleert met andere klimaatgegevens zoals zuurstof isotopen uit ijskernen, mariene sedimenten en stalagmieten.
Zo hebben studies in de Europese Alpen een reeks morainecomplexen geïdentificeerd die overeenkomen met het Last Glacial Maximum (LGM) ongeveer 21.000 jaar geleden, gevolgd door aparte stilstands tijdens de Oudste Dryas, Bølling-Allerød interstadial en Younger Dryas koude omkering. Ook in de Himalaya blijkt uit moraine sequenties dat de gletsjerontwikkelingen in grote lijnen in overeenstemming waren met mondiale koelevenementen, hoewel de lokale moessonintensiteit ook een rol speelden.
Naast moraines kan de samenstelling van ijskassa veranderingen in ijsdikte aangeven. [Basal till fabric]De oriëntatie van klasts geeft de richting en schuifspanning van ijsstroom weer, die op zijn beurt de ijsdynamiek weerspiegelt die gerelateerd is aan klimaatforcing. Ook de overgang van tot tot aan outwash in een sedimentaire opeenvolging duidt op een verschuiving van glaciale naar proglaciale omstandigheden, vaak gekoppeld aan opwarmingsepisodes.
Case Studies: Notable Moraines en hun klimaat betekenis
Het einde van het Moraine systeem van het Laurentide ijsblad
Het Laurentide ijsblad bedekte veel Noord-Amerika tijdens de LGM. Zijn zuidelijke marge liet een reeks van enorme terminale moraines die zich uitstrekte van de Atlantische kust tot de Rocky Mountains. De [Wisconsinan[] eindmoraine complex in het gebied van de Grote Meren omvat prominente heuvels zoals de Marengo Moraine[ in Indiana en de Morris Moraine[[] in Illinois. Deze moraines zijn gedateerd met behulp van radiocarbon op overridden organische materie en luminescentietechnieken, onthullend dat het ijsblad zijn maximale omvang rond 26-21 ka, begon vervolgens een punculated terugtrekking die achter tientallen recessie moraines. Het patroon van retraite correleert met Northern Hemisphere reprelatie veranderingen en smeltwaterpulsen in de Golf van Mexico.
De Moraine-systemen van de Alpen
De alpiene gletsjers zijn zeer gevoelig voor temperatuur- en neerslaggradiënten. De moraines in de Alpen zijn al meer dan een eeuw bestudeerd.De LGM morainesystemen in Zwitserland, zoals de Zürich[ en Rhône[ gletsjertongen, zijn in hoge resolutie in kaart gebracht. Na de LGM hebben de Alpen verschillende leesgebeurtenissen meegemaakt tijdens de late Glacial periode, met name de ]Egesen[ stadaal (vergelijkbaar met de jonge Dryas).De [Egesen moraines[[] zijn zeer goed bewaard in de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen, bestaande uit scherpe grindges bij hoogtes die rond 2.400-2,600 m hoogtes zijn. Cosmogene dateringen van deze moraines die ze tussen 12.9 en 11 ka hebben gevormd.
Moraines in het Himalaya en Tibetaans Plateau
De hoge bergen van Azië herbergen duizenden gletsjers die grote rivieren voeden. Moraine sequenties in de Himalaya's zijn cruciale inzichten in de timing van moessonale en westelijke invloeden. De Bhagirathi vallei in de Garhwal Himalaya bevat meerdere moraine sets die datum naar de LGM, het Holoceen en de Kleine Ice Age (LIA). Een opmerkelijke bevinding is dat Himalaya gletsjers vooruitgang tijdens de LGM waren kleiner dan die in de Alpen, waarschijnlijk als gevolg van verminderde monsoon neerslag. Echter, tijdens de vroege Holoceen, sommige gleciers gevorderd in reactie op geïntensiveerde monsoon. De LIA moraines[] zijn typisch steile, vers ogend, en gelegen dicht bij de huidige glecier termini. De hoge resolutie datering van bomen ringen en lichenomemetrie toont dat de meest recente culmineerde rond AD-1850, die na de glaci vandaag een snelle retraite begint.
Conclusie
Moraines en andere gletsjers zijn essentiële archieven voor het begrijpen van de klimaatgeschiedenis van de Aarde. Van terminale moraines die ijskappen grenzen definiëren tot de subtiele gelaagdheid van till, elke landvorm bevat aanwijzingen over de processen en omstandigheden waaronder ijs gevormd, stromend en gesmolten. Naarmate de klimaatverandering versnelt, neemt de studie van deze afzettingen nieuwe urgentie aan. Door het ontcijferen van de landschapsrecords die zijn achtergelaten door ijsschommelingen in het verleden, kunnen wetenschappers beter voorspellen hoe moderne gletsjers zullen reageren op de voortdurende opwarming, verbeteren modellen van ijsplaatdynamiek, en verfijnen projecties van zeeniveaustijging.
Terwijl onderzoek doorgaat, zullen nieuwe dateringstechnieken, teledetectie en veldkaarten steeds gedetailleerdere informatie uit deze koude klimaatarchieven blijven halen. Het verhaal van het ijsverleden van de Aarde wordt geschreven in de heuvels en dalen van het landschap, en elke nieuwe ontdekking voegt een paragraaf toe aan het verhaal van onze planeet veranderend klimaat.
Voor meer informatie, raadpleeg de USGS Glacier en Icecap Resource Page, de National Snow and Ice Data Center .. ..het gletsjeroverzicht, en de AntarcticGlaciers.org gids voor gletsjerlandvormen en afzettingen.