CHAPTER 9
Climate, Weather, and Their Influences on Geology
1.Distribution and Causes of Dry Lands
• Arid regions of the earth are called deserts.
o Precipitation less than 25 cm per year.
o Generally hot but not always.
Antarctica is the desert continent (< 5 cm/yr precipitation).
o Not lifeless.
• Semi-arid regions are called steppes; they represent transition zones from deserts to more humid climates.
• Deserts and steppes encompass nearly 30% of the earth's surface.
• The hearts of the arid climates lie in the vicinity of the Tropics of Cancer and Capricorn (farthest points north and south, respectively, on the earth where at some time of the year the sun is directly overhead).
• The distribution of these arid subtropical realms is the result of the prevailing global distribution of air pressure and winds.
o Mid-latitude deserts.
Hot moist air rises in equatorial regions and spreads north and south at elevations of 15 to 20 kilometers.
As it rises it expands and cools, forming clouds and leading to precipitation (equatorial low pressure regions).
When the upper level flow reaches 15° to 30° north and south latitude, it sinks toward the surface.
The air has been sapped of its moisture.
Furthermore as the air sinks it compresses and warms, further precluding cloud formation and precipitation (subtropical high pressure regions).
o Continental interior deserts.
Arid regions at somewhat higher latitudes are also controlled by their positions in the deep interiors of large land-masses. They are far removed from oceans which are the ultimate source of moisture for cloud formation (Asia's Gobi Desert).
o Rain-shadow deserts.
Areas shielded from the prevailing air masses by high mountain ranges (rainshadow effect) such as the Great Basin of western U.S.
o Cold-water deserts.
Large masses of cold water don't evaporate very quickly and can cause nearby deserts.
Atacama desert of northern Chile.
Driest desert on earth. Parts haven't had precipitation in over 100 years.
Life still exists there.
2.Geologic Processes in Arid Climates
• Mechanical weathering is relatively more important than in humid climates.
• Unaltered rock fragments rather than soils predominate at the surface.
• Desert streams are ephemeral.
o They may flow only once or twice a year - or not at all.
o With little vegetation to contain runoff, stream flow rates can be very high during the infrequent rains (flash floods).
o Drainage is seldom well integrated; many streams do not reach the sea.
o Though infrequent, running water does most of the erosional work in deserts.
• Basin and Range: The evolution of a desert landscape.
o Arid regions have internal drainage because they lack permanent streams
o B&R includes parts of Oregon, California, Utah, Arizona, New Mexico, and all of Nevada.
o Most erosional debris dumped at the mouths of canyons known as alluvial fans. Coalescing fans are called bajadas.
o Playas or playa lakes form in the low-lying regions between mountain ranges. They are composed of fine sands, silts, and evaporites.
o In the early stages of evolution, alluvial fans and playas develop in the valleys between the mountains.
o In the later stages the sediment in the valleys thickens, mountain elevations are reduced, the mountain fronts retreat, and the alluvial fans coalesce to form bajadas.
o In the final stages, only isolated bedrock knobs or inselbergs remain as the valleys are further filled and sediment covers the eroded, relatively planar, remnants of the mountains (pediments).
• Wind is an important agent for transporting sediment in deserts.
o Moving air is like moving water in the ways in which it can transport sediment.
Bed load - sand moved by saltation at heights generally less than a meter.
Suspended load - silt and dust can be carried to great elevations and over great distances (examples: Great Plains Dust Bowl conditions in the 1930s and westerlies over North Africa).
• Wind erosion is termed deflation.
o Lowers the land surface.
o Deflation ends when desert pavement is established.
o Disturbing the desert pavement, such as by vehicles or animals (including man!), exposes the surface to further deflation.
• Like streams and glaciers, wind erodes by abrasion.
o Windblown sand cuts and polishes.
o Produces ventifacts - rocks with polished and faceted surfaces.
3.Wind Deposits
• Sand deposits - Dunes.
o Form in the lee of obstacles such as clumps of vegetation, rocks, or small hills.
o Once a dune has been established it becomes its own obstacle (positive feedback process) and grows in size.
o The characteristics of the dune will depend on the sand supply, and the velocity and direction(s) of the prevailing wind(s).
o A profile of a dune shows an asymmetrical shape.
Steep leeward slope and more gentle windward slope.
Sand moves up the windward slope by saltation and collects just beyond the crest of the dune where the wind velocity decreases. As more sand collects, the slope steepens and eventually slumps under the influence of gravity (slip face).
o Cross bedding develops in response to changes in the prevailing wind velocity and direction (erosion and renewed deposition).
• Types of sand dunes.
o Barchan dunes
Solitary, crescent-shaped dunes with their tips pointing downwind.
Form where supplies of sand are very limited and prevailing wind direction is relatively constant.
Migrate downwind at speeds of up to 15 meters per year.
o Transverse dunes
A series of long sand ridges and intervening troughs at right angles to the wind direction.
Form in areas where sand is plentiful and prevailing wind direction is relatively constant.
Barchanoid dunes are intermediate between barchans and transverse dunes.
o Longitudinal dunes
Long ridges of sand parallel to the prevailing wind direction.
Form where sand supply is limited, but where wind directions vary
o Parabolic dunes
Shapes are like barchans except that tips point into the wind.
Form where vegetation partially covers the sand and sand is abundant.
o Star dunes
Isolated hills of sand with a complex form.
Develop in areas where sand is abundant but the wind directions are highly variable.
• Loess.
o Wind blown deposits of silt and dust - often originating from deflation of desert floor or most commonly from glacial outwash.
o Soils derived from loess are among the most fertile in the world.
o Found extensively in the plains states of the U.S. south of the terminus of the great continental glaciers.
บทที่ 9
สภาพภูมิอากาศ, อากาศและอิทธิพลของพวกเขาในธรณีวิทยา1.Distribution และสาเหตุของการที่ดินแห้ง•ภูมิภาคแห้งแล้งของแผ่นดินที่เรียกว่าทะเลทราย. o ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 25 ซม. ต่อปี. o ร้อนโดยทั่วไป แต่ก็ไม่เสมอ. ทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทะเลทราย ทวีป (<5 เซนติเมตร / ปีการเร่งรัด). o ไม่ตาย. •ภูมิภาคกึ่งแห้งแล้งจะเรียกว่าสเตปป์; พวกเขาเป็นตัวแทนโซนการเปลี่ยนแปลงจากทะเลทรายเพื่อภูมิอากาศร้อนชื้นมากขึ้น. •ทะเลทรายและสเตปป์ครอบคลุมเกือบ 30% ของพื้นผิวโลก. •หัวใจของสภาพอากาศที่แห้งแล้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของเขตร้อนของมะเร็งและมังกร (จุดที่ไกลที่สุดทางทิศเหนือและทิศใต้ตามลำดับ ในโลกที่ในเวลาของปีบางดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะโดยตรง). •การกระจายของอาณาจักรกึ่งเขตร้อนเหล่านี้แห้งแล้งเป็นผลจากการจัดจำหน่ายทั่วโลกที่เกิดขึ้นของความดันอากาศและลม. o ทะเลทรายกลางละติจูด. อากาศร้อนชื้น เพิ่มขึ้นในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรและแพร่กระจายไปทางทิศเหนือและทิศใต้ที่ระดับของ 15 ถึง 20 กิโลเมตร. ขณะที่มันเพิ่มขึ้นมันขยายตัวและเย็นตัวลงสร้างเมฆและนำไปสู่การเกิดฝน (เส้นศูนย์สูตรภูมิภาคแรงดันต่ำ). เมื่อการไหลระดับบนถึง 15 °ถึง 30 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ°และละติจูดใต้มันจมไปยังพื้นผิว. อากาศได้รับการดูดซับความชื้นของ. นอกจากนี้อากาศจมมันบีบอัดและอุ่นต่อ precluding การก่อตัวของเมฆและฝน (ค่อนข้างภูมิภาคแรงดันสูง). o ทะเลทรายคอนติเนนการตกแต่งภายใน . ภูมิภาคแห้งแล้งที่ละติจูดค่อนข้างสูงนอกจากนี้ยังมีการควบคุมโดยตำแหน่งของพวกเขาในการตกแต่งภายในที่ลึกของมวลดินขนาดใหญ่ พวกเขาจะอยู่ห่างไกลจากมหาสมุทรซึ่งเป็นแหล่งที่ดีที่สุดของความชื้นสำหรับการก่อตัวของเมฆ (เอเชียของทะเลทรายโกบี). o ทะเลทรายฝนเงา. พื้นที่ป้องกันจากมวลอากาศแลกเปลี่ยนด้วยภูเขาสูง (rainshadow ผล) เช่นอ่างใหญ่ของ ตะวันตกของสหรัฐฯo ทะเลทรายเย็นน้ำ. มวลชนขนาดใหญ่ของน้ำเย็นไม่ได้จางหายไปอย่างรวดเร็วและสามารถก่อให้เกิดทะเลทรายใกล้เคียง. ทะเลทรายอาตากามาทางตอนเหนือของชิลี. ทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลก ส่วนที่ยังไม่ได้มีการเร่งรัดในกว่า 100 ปี. ชีวิตยังคงมีอยู่มี. กระบวนการ 2.Geologic ในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง•สภาพดินฟ้าอากาศวิศวกรรมค่อนข้างสำคัญมากขึ้นกว่าในภูมิอากาศร้อนชื้น. •เศษหินไม่เปลี่ยนแปลงมากกว่าครอบงำดินที่พื้นผิว. •ทะเลทราย ลำธารมีความยั่งยืน. o พวกเขาอาจไหลเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งต่อปี -. หรือไม่ทั้งหมดo ด้วยพืชเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะมีการไหลบ่า, อัตราการไหลของกระแสอาจจะสูงมากในช่วงฝนตกไม่บ่อยนัก (ที่น้ำท่วมฉับพลัน). ระบายน้ำ o ไม่ค่อยแบบบูรณาการที่ดี ; หลายกระแสไม่ถึงทะเล. o แม้ไม่บ่อยนักวิ่งน้ำไม่มากที่สุดของการทำงานการกัดกร่อนในทะเลทราย. •ลุ่มน้ำและช่วง:. วิวัฒนาการของภูมิทัศน์ทะเลทรายการให้o ภูมิภาคแห้งแล้งมีการระบายน้ำภายในเพราะพวกเขาขาดลำธารถาวรo B & R รวมถึงชิ้นส่วน โอเรกอน, California, ยูทาห์, แอริโซนา, New Mexico, และทั้งหมดของเนวาดา. o ส่วนใหญ่เศษกัดกร่อนทิ้งที่ปากของหุบเขาที่รู้จักกันเป็นแฟนลุ่มน้ำ แฟน ๆ จะเรียกว่าหลอมรวม bajadas. o Playas หรือทะเลสาบ Playa ฟอร์มในภูมิภาคอยู่ในระดับต่ำระหว่างภูเขา พวกเขาจะประกอบด้วยหาดทรายปรับตะกอนและ evaporites. o ในช่วงแรกของการวิวัฒนาการที่แฟนลุ่มน้ำและ Playas การพัฒนาในหุบเขาระหว่างภูเขา. o การในขั้นตอนต่อมาตะกอนในหุบเขาข้นเอนไซม์ไลภูเขาจะลดลงที่ เสื้อแจ็กเก็ภูเขาล่าถอยและแฟนลุ่มน้ำรวมกันในรูปแบบ bajadas. o ในขั้นตอนสุดท้ายเพียงลูกบิดข้อเท็จจริงที่แยกหรือ inselbergs ยังคงเป็นหุบเขาที่เต็มไปต่อไปและตะกอนครอบคลุมกัดเซาะ, ภาพถ่ายค่อนข้างเศษของภูเขา (pediments). • ลมเป็นตัวแทนที่สำคัญสำหรับการขนส่งตะกอนในทะเลทราย. o การเคลื่อนย้ายทางอากาศเป็นเหมือนการเคลื่อนย้ายน้ำในวิธีการที่มันสามารถขนส่งตะกอน. โหลดที่พัก. - ทรายย้ายโดยการเต้นรำที่สูงน้อยกว่าเมตรโหลดระงับ- ตะกอนและ ฝุ่นสามารถดำเนินการไประดับที่ดีและห่างไกลกันมาก (ตัวอย่าง: Great Plains ฝุ่นเงื่อนไขโบวล์ในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ Westerlies ทวีปแอฟริกา).. •การพังทลายของลมที่เรียกว่าภาวะเงินฝืดo ลดพื้นผิวแผ่นดิน. o ภาวะเงินฝืดจะสิ้นสุดลงเมื่อทางเท้าทะเลทรายที่จะจัดตั้งขึ้น . (! รวมทั้งมนุษย์). o รบกวนทางเท้าทะเลทรายเช่นยานพาหนะหรือสัตว์หมายความว่าพื้นผิวที่ภาวะเงินฝืดต่อไป•เช่นเดียวกับลำธารและธารน้ำแข็งลมผุกร่อนจากการขัดถู. o ลมพัดตัดทรายและขัด. o การผลิต ventifacts - ก้อนหินกับ พื้นผิวขัดมันและเหลี่ยมเพชรพลอย. 3.Wind เงินฝาก•เงินฝากทราย-. Dunes. o แบบฟอร์มในลีอุปสรรคเช่นกลุ่มก้อนของพืชหินหรือเนินเขาเล็ก ๆo เมื่อทรายได้รับการจัดตั้งขึ้นมันจะกลายเป็นอุปสรรคของตัวเอง (ขั้นตอนการตอบรับเชิงบวก ) และเติบโตในขนาด. o ลักษณะของทรายจะขึ้นอยู่กับการจัดหาทรายและความเร็วและทิศทาง (s) ของลม (s). o รายละเอียดของเนินทรายแสดงให้เห็นรูปร่างสมส่วน. ลาดลมสูงชัน และลมลาดอ่อนโยน. ทรายเคลื่อนขึ้นเนินลมโดยการเต้นรำและเก็บรวบรวมเพียงแค่เกินยอดเนินที่ความเร็วลมลดลง ในฐานะที่เป็นทรายมากขึ้นเก็บรวบรวมลาด steepens และในที่สุดก็ทรุดภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง (ใบหน้าใบ). o เตียงรอการพัฒนาในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความเร็วลมและทิศทาง (กัดเซาะและการสะสมต่ออายุ). •ประเภทของเนินทราย. o เนินทราย Barchan โดดเดี่ยวทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวที่มีเคล็ดลับของพวกเขาชี้ล่อง. แบบฟอร์มที่อุปกรณ์ของทรายจะถูก จำกัด มากและทิศทางลมเป็นค่าคงที่ค่อนข้าง. โยกย้ายล่องที่ความเร็วสูงสุดถึง 15 เมตรต่อปี. o เนินขวาง ชุดของสันเขาทรายยาวและร่องแทรกแซงที่มุมขวาทิศทางลม. แบบฟอร์มในพื้นที่ที่มีหาดทรายที่อุดมสมบูรณ์และทิศทางลมเป็นค่าคงที่ค่อนข้าง. เนิน Barchanoid เป็นสื่อกลางระหว่าง barchans และเนินขวาง. o เนินทรายยาวแนวยาวทรายขนานไปกับทิศทางลม. แบบฟอร์มที่มีการจ่ายทรายมี จำกัด แต่ทิศทางลมที่แตกต่างกันo เนิน Parabolic รูปร่างเหมือน barchans ยกเว้นว่าเคล็ดลับชี้ลม. แบบฟอร์มที่พืชบางส่วนครอบคลุมทรายและทรายที่อุดมสมบูรณ์o เนินดาวภูเขาแยกของทรายที่มีรูปแบบที่ซับซ้อน. การพัฒนาในพื้นที่ที่มีทรายอยู่มากมาย แต่ทิศทางลมที่มีตัวแปร. •เหลือง. o ลมเป่าเงินฝากของตะกอนและฝุ่นละออง - มักจะเกิดจากภาวะเงินฝืดของพื้นทะเลทรายหรือส่วนใหญ่ ทั่วไปจาก outwash น้ำแข็ง. o ดินมาจากเหลืองเป็นหนึ่งในความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก. o พบอย่างกว้างขวางในรัฐที่ราบของสหรัฐทางตอนใต้ของปลายทางของธารน้ำแข็งทวีปที่ดี
การแปล กรุณารอสักครู่..
