冰川作用

尤其是在北半球,造成大量湖泊产生的盆地形成机制是冰川作用。更新世冰川,这似乎影响了每一个大陆,尤其有效北美欧洲,亚洲.冰原的退缩通过其边界上的冰块的机械作用和筑坝效应产生了盆地。

在某些情况下,湖泊实际上存在于由冰构成的盆地中。在其他情况下,水团可能在冰块中形成。这种情况很少见,而且不太稳定。筑坝受冰块影响是一种更常见的现象,但也可能是相对暂时的。冰川冰碛石(非均质沉积沉积冰川边缘)也是堰塞湖盆地形成的原因。纽约州的五指湖被终碛石堵住了。

冰盖在相对平坦的表面上移动,在许多地区通过冲刷产生了大量的小湖泊盆地。这种冰川岩石盆地包含了所谓的冰冲刷湖,在北美以高Sierra部分地区和中西部地区的盆地为代表加拿大(大奴湖附近)。世界上有成千上万个这样的湖泊分布在冰雪覆盖的地区。其中许多与短溪流相连,可能包含狭窄的入口。其特点是,它们可能点缀着许多岛屿和广阔的海湾。许多是相对较浅的。在它们特别丰富的地方,它们可能覆盖整个表面的75%,如在明尼苏达州的边界水域-奎蒂科独木舟地区和安大略

冰川的冲刷与冰封和解冻有关neve(粒状雪相邻对冰川冰)的头部可能产生一个更深的圆形盆地,称为a冰斗.这些都是广泛分布的的位置。冰川在山谷中的作用可以产生类似类型的盆地,通常是连续发生的,类似于山谷阶梯。冰从山谷通过狭窄的开口运动产生了另一种类型的岩石盆地,被称为闪烁湖盆地,特别是在斯堪的纳维亚地区。

皮埃蒙特而且峡湾(即被海平面上升“淹没”的河谷)盆地在漫长的山谷中由冰川作用形成的。在挪威和英国就有很好的例子湖区阿尔卑斯山和安第斯山脉。在北美,有几个地区都有这种类型的湖盆。有许多好的例子英属哥伦比亚其中最大的是Okanagan和Kootenay系统。这些湖又长又窄,深度很大。在加拿大西北部一些最大的湖泊,包括湖Athabaska大奴湖,大熊湖,都属于这一类型,尽管它们并不是在同一类型的山地地形中发现的。这些湖泊,以及北美五大湖这是由于大冰盖的移动加深了现有的山谷。

威斯康辛州(更新世冰川作用的最后阶段)冰盖形成了现在的五大湖系统,它主要向东流经大西洋圣劳伦斯河在撤退期间。这些湖泊历史上的主要阶段已经得到了大量的研究,并且已经确定了冰盖退缩和前进的几个阶段。在冰原的裂片后面,形成了冰湖,根据先前存在的冰川作用的山谷的变化而排水。随着冰块向北退缩,冰川反弹(冰川隆起)地球的地壳对冰的卸载的反应)引起了陆地表面的普遍倾斜;新的湖泊盆地通过自身的侵蚀作用也促成了随后的变化。

这种材料组成冰川或冰碛冰水沉积可以提供限制冰川后水的大坝。的五指湖区,在纽约状态,构成这是一个有趣的群体。这些湖泊是通过冰川冲刷现有山谷而形成的,这些山谷在南北两端都被冰碛沉积物阻塞。

在不同类型的冰川漂移沉积物中形成了各种各样的盆地类型,包括冰碛物质中的盆地,水壶湖泊,在冰块下面的隧道中由水运动形成的通道,以及融化形成的湖盆永冻层.冰川作用的一个有趣的例子是巨冰的形成水壶冰川凹坑以深圆柱形孔的形式。它们的起源仍不确定。在它们的底部有时会发现沙子、砾石或巨石。这些水壶的直径从几厘米到一米甚至更大。在阿尔卑斯山脉、德国、挪威和挪威都有很好的例子美国

由河流作用和海洋作用形成的盆地

几种形式的河流作用可以形成湖泊盆地。最重要的过程包括瀑布行动,以泥沙筑坝沉积从支流(河流大坝),河流三角洲的泥沙沉积,上游沉积物潮汐运输的筑坝,河道构型的变化(如牛轭湖和大堤湖),以及地下岩石的溶解地下水.这最后一种机制产生了众所周知的岩溶形成在巴尔干半岛其中包括石灰岩中的地下和地表洞穴和盆地。这个词岩溶现象适用于世界许多地方的类似案件(看到洞穴).解决湖泊佛罗里达(例如,深湖)也是这个起源,Lünersee和Seewlisee在阿尔卑斯山。其他岩石类型易受影响溶蚀盆地的形成包括石膏和岩盐。萨克森的Mansfeldersee就是这样形成的。

在一些沿海地区,长岸洋流可能会沉积足够的沉积物,阻塞河流流出。这种筑坝作用可能有不同的强度,也可能发生在湖区,在那里,这种水流作用引起泥沙沉积,导致多个湖泊的形成。有机植物物质的积累也会导致形成湖盆的结构;银湖新斯科舍由植物筑坝演变而来。珊瑚的结构构造是筑坝的另一个潜在原因。

风行动动物活动和陨石

风的作用可能导致大坝或者沙丘建设侵蚀从而可以在湖泊中发挥作用盆地形成。后一种情况已在北美得到证实;德克萨斯州北部有若干盆地,东部有大平原洛矶山脉被认为是由风蚀引起的——至少部分是这样。摩西湖是由大风形成的沙子这使盆地筑起了水坝。

哺乳动物建造了形成湖泊的水坝;美国海狸它在这方面非常熟练,它在这方面的活动使它成为勤劳的象征。人类在这方面也一直很忙碌,并且完全有能力制造这样的湖泊竞争对手最大的天然品种。曾经有人提议在河上筑坝育空河阿拉斯加如果进行下去,会不会形成一个更大的湖伊利湖表面积。其他人类活动,例如采石而采矿,也产生了适合成湖的空腔。

最后一个主要的盆地形成机制是由于陨石撞击。陨石坑在干旱的气候下保存得最好,因此通常是干燥的。然而,也有一些湖泊存在于火山口,包括魁北克的昂加瓦湖。在许多其他情况下,还不能肯定地确认具有陨石坑外观的盆地确实是由陨石撞击产生的。有争议的包括北美东南部的海湾湖。

盆地地形

湖泊与河流交汇大气和它们地面盆地的底层物质相互作用。的地形湖底的构造和湖底材料的性质也有很大的不同。它们对大多数湖泊过程具有足够的重要性,足以被认为是湖泊的基本特征。

湖泊的表面积可以很容易地通过制图技术确定,但湖泊体积的确定需要了解湖泊的深度。在世界各地,许多重要到值得研究的湖泊已经探测过了,而且许多国家已经完成了探测全面的确定大量湖泊水深的程序。湖泊测深包括遍历在进行精确测量之前,用来收集点深或连续深度测量的湖泊。现代听起来仪器测量发出的声音从底部反射回来所需的时间,依靠的是一种知识声速在水里。其中较复杂的仪器还用于检测湖底沉积物质的分层深度。从飞机上使用激光装置是最近的一项发展,其基础是波长可穿透水的光束的传输。

为了更实际的目的,湖形态是一个稳定的特性。然而,海岸侵蚀、泥沙沉积和转移以及其他过程,包括人类的疏浚,可能会显著改变湖底地形,从而影响航行、洋流和生态因素,例如产卵地。