1 / 21

A MOZGÓ JÉG FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA

A MOZGÓ JÉG FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA. A jég jelentős és különleges felszínalakító tényező. Hatása jelenleg a szárazföldek felszínének kb. 10%-án érvényesül. A jégtakarók mai kiterjedése nagyjából 15 millió km 2 . Ebből az Antarktiszon 13,5 millió km 2 (max. vastagsága 4270 m),

Download Presentation

A MOZGÓ JÉG FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A MOZGÓ JÉG FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA A jég jelentős és különleges felszínalakító tényező. Hatása jelenleg a szárazföldek felszínének kb. 10%-án érvényesül A jégtakarók mai kiterjedése nagyjából 15 millió km2. Ebből az Antarktiszon 13,5 millió km2 (max. vastagsága 4270 m), Grönlandon 1,8 millió km2 (max. vastagsága 3240 m) terül el. A kettő együtt a földrészek eljegesedett területének 97%-t, a Föld jegének 99%-t adja.

  2. A maximális eljegesedés idején ehhez Észak-Amerikában még 12 millió km2, Eurázsiában 6 millió km2, összesen kb. 20 millió km2 jégfelület járult.

  3. mindel riss würm

  4. A glaciális erózió szerepe: a jég erodál a jég konzervál a jég kihangsúlyoz A preglaciális domborzat formái irányít(hat)ják a jég eróziós munkáját, amely sajátos formakincset képez Alaszka

  5. A jég eróziójának formái: csiszoló (törmelékével) tördelő, pattintó erózió A jég erózójának bizonyítékai: fenékmoréna gleccsertej vásottsziklák jégkarcok

  6. A jég felhalmozódhat: • Magas földrajzi szélességeken takaró formájában • (a kevés csapadékhoz hűvös idő, csekély olvadás és párolgás járul) • Alacsonyabb földrajzi szélességek magashegységeiben • jégsapka formájában • (itt az erősebb olvadást a bővebb hócsapadék kompenzálja) A domborzat hatása a jég eróziójának két fő formája alakul ki: 1. a magashegységi irányított (lineáris) és 2. a jégtakaró szabad (areális) glaciális eróziója

  7. I. A MAGASHEGYSÉGI JÉG MUNKÁJA A. Eróziós formák: 1. csúcsrégió Kárfülke - cirkuszvölgy Kialakulásának feltételei: tagolt domborzat –völgyi károk kifagyás – hóhatárkárok niváció Sarki-Urál Az Aletsch-jégár függőgleccserei

  8. Kárpiramis (matternhorn) Kárgerinc Kárfal Kártó (tengerszem) Kárküszöb Magas- Tátra

  9. 2.Teknővölgy Keresztmetszete U alakú Capra-völgy, Fogarasi-havasok Briksdal-jégár, Skandinávia

  10. Lépcsőzöttsége: - 1 teknővég - 2 tófal - 3 konfluencia lépcső - 4 kőzetminőségi lépcső - 5 divergencia lépcső - 6 nyelvmedence - 7 végmoréna

  11. Tófal: Felkai-tó a Magas-Tátrában

  12. Konfluencia és divergencia lépcső Kistarpataki-völgy (Magas-Tátra)

  13. Kőzetminőségi lépcső Zerge-vízesések Nagytarpataki-völgy (Magas-Tátra)

  14. 3. Fjordok, fjordos tavak Spitzbergák

  15. Geiranger-fjord

  16. Preglaciális állapot 4. Magashegység átalakulása eljegesedés következtében Glaciális állapot Posztglaciális állapot

  17. B. Felhalmozódási formák A jégár által szállított és lerakott hordalék a moréna Fajtái: belső- fenék- oldal- közép- homlok, vagy végmoréna

  18. Végmoréna Oldalmoréna

  19. Középmoréna Aletsch-gleccser (Alpok) Alaszka A moréna anyag - mérete változatos - osztályozatlan - jégkarcos - glaciális, részben periglaciális eredetű

More Related