中的冰蝕谷,具有典型U型特徵]]
U型谷(英語:U-shaped valleys),又稱冰蝕谷(trough valleys)、冰河槽(glacial troughs),係由冰川作用過程所形成,其橫截面上呈現特徵性的U形──具有陡峭且筆直的側壁,以及平坦或圓潤的谷底(對比之下,由河流切割而成的山谷,橫截面上多呈現V型谷)。當冰川沿著斜坡向下移動時,磨蝕切割山谷,便形成冰蝕谷。 待冰川消退或融化之後,山谷仍留存下來,谷中通常散布著由冰川運送的小石塊,稱為冰磧或冰川漂礫。
U型谷的遍布全球山區,包括安地斯山脈、阿爾卑斯山脈、高加索山脈、喜馬拉雅山脈、洛磯山脈、紐西蘭以及斯堪地那維亞山脈。此外,在歐洲其他主要山脈中也能見到它們的身影,例如喀爾巴阡山脈、庇里牛斯山脈、保加利亞的里拉山脈與皮林山脈,以及蘇格蘭高地。典型的冰蝕谷案例包括美國蒙大拿州的冰河國家公園,便流經此處。另一個著名的U型谷是位於威爾斯史諾多尼亞的。
當U型谷沈入鹹水,稱為峽灣(fjord);此詞彙源自挪威語,在挪威這種地形非常普遍。另外,加拿大紐芬蘭島格羅斯莫恩國家公園內的,也是具有峽灣特徵的典型U型谷;若谷底積水,則形成槽湖。
形成過程
形狀
U型谷的形成發生於地質年代,因此人類的一生、乃至人類數千年信史,都無法觀察。據地質學家研究,從V型谷蝕刻成U型谷,可能需要1至10萬年的時間。 這些山谷的深度可達數千英尺,長度可達數十英里。
這種U形主要有兩種變體:第一種稱為「洛磯山模型」(Rocky Mountain model),歸因於高山冰川谷,呈現出對山谷整體的加深效果;第二種稱為「巴塔哥尼亞-南極模型」(Patagonia-Antarctica model),歸因於大陸冰蓋,對周邊環境呈現出整體的加寬效果。
在冰川期,周圍較小的支流山谷通常會匯入主谷,待冰雪融化後,在冰蝕谷壁的高處留下名為「懸谷」的特徵。
冰川消退後,山頂的積雪與冰塊融化,會在 U型谷中形成溪流與河流,這些被稱為「」。在懸谷中形成的溪流則產生流入主谷分支的瀑布。冰蝕谷內也可能存在天然的阻礙結構,稱為「冰磧」,這是由冰川移動與堆積的多餘沉積物和冰磧石所形成的。
在火山山脈中(如安地斯山脈的),冰蝕谷底可能會被厚實的熔岩流所覆蓋。
谷尾
冰蝕谷或冰川山谷通常結束於一個突然的起點,稱為「谷尾」(trough end)或「谷源」(trough head)。 這裡可能有近乎垂地的岩壁與壯觀的瀑布。
歷史
早期地質學家不認同冰川能夠造成U型谷。這是由於冰的質地相對柔軟,當時的人們難以相信其能夠對堅硬的基岩造成如此嚴重的切割。
到了20世紀初,兩位傑出的地質學家改變了這一看法:
*威廉·莫里斯·戴維斯:作為「侵蝕週期論」的創立者,戴維斯在其 1900 年發表的著作中指出,冰川具有極強的側向侵蝕力。他認為 U型谷是冰川進入「壯年期」的標誌,透過磨蝕與拔蝕作用(plucking),冰川能將原本河流形成的 V 型谷修飾成寬闊的 U 型,並留下高懸於主谷上方的「懸谷」。
*阿爾布雷希特·彭克:彭克則從動力學角度提出了「調整橫截面法則」。他認為 U型谷的橫截面積與流經的冰量成正比,山谷的形狀是為了達到運送冰雪的平衡。他與布呂克納共同確立了「冰川超深作用」(Glacial overdeepening)的概念,證明冰川不僅能拓寬山谷,更能挖掘出低於海平面或周圍地表的深邃盆地,這也成為他劃分阿爾卑斯山四次大冰期的重要地貌證據。
1970、1980年代,科學家們針對冰川侵蝕的可能機制、以及U型谷的形成,提出了多種模型,研究才逐步取得進展。目前已開發出數值模型,用以解釋冰川如何切割並形成U型谷的現象。
相關
*冰川地貌(Glacial landforms):由冰川作用所塑造的地形總稱。
*懸谷(Hanging valley):主冰川谷兩側較高處的支流冰川谷,常形成瀑布。
*(High valley):位於高海拔地區、通常由冰川形成的寬闊谷地。
*冰磧(Moraine):冰川搬運並堆積而成的岩石與土石堆。
*帶狀湖(Ribbon lake):位於冰蝕谷底部、狹長且深邃的冰蝕湖。
*(Side valley):匯入主谷的較小山谷。
參考來源
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