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阅读关于这个主题的简要摘要gydF4y2Ba

谷gydF4y2Ba,拉长凹陷的gydF4y2Ba地球的gydF4y2Ba表面。山谷最常被河流排干,可能出现在相对较低的地方gydF4y2Ba平gydF4y2Ba平原gydF4y2Ba或在丘陵或山脉之间。那些由构造作用产生的山谷被称为gydF4y2Ba裂痕gydF4y2Ba山谷。外形相似的又窄又深的山谷叫做峡谷。后两种类型通常在平坦地层中切割,但也可能在其他地质情况下发生。gydF4y2Ba

只要有足够的降雨,地表就有机会演变成我们熟悉的丘陵和山谷。当然,也有极端干旱的gydF4y2Ba环境gydF4y2Ba河流活动最小的地方还有一些地貌环境,岩石或沉积物的渗透性导致大量的渗透,以至于水无法集中在陆地表面。此外,一些景观可能是如此年轻,以至于没有足够的时间被河流作用所改变。本文详细论述了河流作用对景观的作用,包括长期的演化过程。欲了解与山谷形成有关的河流和山坡过程的更多信息,gydF4y2Ba看到gydF4y2Ba河gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

也许世界上最深的空中山谷是gydF4y2Ba尼泊尔的甘达基河。该山谷位于喜马拉雅山两座海拔8000米(26000英尺)的山峰之间,Dhaulāgiri和annapenhrna,总共有6公里(4英里)的起伏。因为喜马拉雅山是地球上构造抬升最活跃的地区之一,这个山谷很好地说明了一个原则,即最快速的下降发生在最快速的抬升地区。这种现象的原因gydF4y2Ba悖论gydF4y2Ba在于过程的能量学gydF4y2Ba退化gydF4y2Ba这是山谷形成的特征。正如下面将要讨论的,河流的坡度或坡度越陡,其对水流的功率消耗就越大gydF4y2Ba河床gydF4y2Ba.因此,由于隆起产生了更高的起伏和更陡的斜坡,河流获得了更大的动力gydF4y2Ba侵蚀gydF4y2Ba.因此,救济减少最迅速的过程可能发生在救济生产最迅速的地区。gydF4y2Ba

也许是最著名的例子gydF4y2Ba峡谷gydF4y2Ba是gydF4y2Ba大峡谷gydF4y2Ba位于亚利桑那州北部的科罗拉多河。大峡谷深约1.6公里(1英里),宽180米(590英尺)至30公里(19英里),沿科罗拉多河切割成广阔的沉积岩向上弯曲处长443公里(275英里)。gydF4y2Ba

地貌特征gydF4y2Ba

山谷和峡谷的起伏是由岩石的切割作用产生的gydF4y2Ba河流gydF4y2Ba.山坡过程在山谷两侧的发展过程中确实至关重要(gydF4y2Ba见下文gydF4y2Ba),但正是河流通过退化降低了侵蚀程度。河流最终调整为gydF4y2Ba基gydF4y2Ba,定义为gydF4y2Ba势能gydF4y2Ba可以转化为gydF4y2Ba动能gydF4y2Ba河流的流动。在大多数情况下,gydF4y2Ba最终的基gydF4y2Ba河流是海平面。有些河流是封闭的gydF4y2Ba盆地gydF4y2Ba在海平面以下,例如gydF4y2Ba约旦河gydF4y2Ba,流到gydF4y2Ba死海gydF4y2Ba在gydF4y2Ba以色列gydF4y2Ba和约旦。此外,河流可能会调整到当地的基准面,包括对切口、湖泊和大坝(自然和人工)的阻力区。gydF4y2Ba

山谷纵剖面gydF4y2Ba

山谷的纵剖面是其长度的梯度。由河流作用形成的山谷通常具有向上凹的轮廓,上游陡峭,下游平缓。这种剖面的下端被调整到由基准面定义的侵蚀的有效下限。gydF4y2Ba

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在理想的情况下,河流调整为均匀抗材料gydF4y2Ba纵向gydF4y2Ba流的剖面采用一种特征形式,使输送功率的变化最小化。河流中的能量来源于势能的传递速率,gydF4y2BadgydF4y2BaEgydF4y2Ba/gydF4y2BadgydF4y2BatgydF4y2Ba,这取决于水位上升的速度,gydF4y2BadgydF4y2BaygydF4y2Ba/gydF4y2BadgydF4y2BatgydF4y2Ba,根据gydF4y2Ba方程。gydF4y2Ba在哪里gydF4y2BaEgydF4y2Ba是能量,gydF4y2BatgydF4y2Ba是时间,gydF4y2Ba米gydF4y2Ba是质量,gydF4y2BaggydF4y2Ba重力加速度,和gydF4y2BaygydF4y2Ba海拔高度。相应地,海拔的下降速率可以表示为:gydF4y2Ba方程。gydF4y2Ba在哪里gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba是斜率(海拔下降,gydF4y2BadgydF4y2BaygydF4y2Ba,为下游水平距离,gydF4y2BadgydF4y2BaxgydF4y2Ba),gydF4y2BaVgydF4y2Ba是流速(水平距离变化量,gydF4y2BadgydF4y2BaxgydF4y2Ba,随着时间的推移,gydF4y2BadgydF4y2BatgydF4y2Ba).gydF4y2Ba

组合方程(gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)及(gydF4y2Ba2gydF4y2Ba),并利用流体密度ρ(每单位体积水的质量),可以得到gydF4y2Ba方程。gydF4y2Ba在哪里gydF4y2BaWgydF4y2Ba为通道宽度,gydF4y2BaDgydF4y2Ba是通道深度,gydF4y2BalgydF4y2Ba一个是单位长度的流,另一个呢gydF4y2Ba参数gydF4y2Ba如上所定义。因为流量gydF4y2Ba问gydF4y2Ba定义为gydF4y2Ba方程。gydF4y2Ba单位长度流量的功率Ω可表示为gydF4y2Ba方程。gydF4y2Ba

应该注意的是,为了尽量减少功率的变化,河流在下游方向增加流量必须减小其坡度。因此,下游的坡度必然不断减小,这就解释了纵剖面上凹的特征。gydF4y2Ba

如上所述,纯粹由能量考虑来定义的理想的向上凹纵剖面,只在河床阻力和足够的调整时间允许的情况下才会出现。抗性区域gydF4y2Ba基石gydF4y2Ba需要更大的功率流切割在给定的放电gydF4y2Ba问gydF4y2Ba而不是抵抗力较弱的地区。因此,由式(gydF4y2Ba5gydF4y2Ba)溪流梯度gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba一定是在阻力区局部更陡。同样,快速的基准面变化,如海平面下降,可能没有足够的时间来调整整个纵剖面。纵剖面上的缺口点或剖面斜率的突变是这种影响的一个标志。gydF4y2Ba