Алувијална лепеза
Алувијална лепеза је акумулација седимената обликованих као секција плитког конуса,[1] са врхом на тачки извора седимената, као што је уски кањон који излази из одрона.[2] Они су карактеристични за планински терен у аридним до полуаридних подневља,[3][4] али се исто тако могу наћи и у влажнијим срединама подложним интензивним падавинама[1] и у областима данашњих глечера.[4] Њихова површина се креће у опсегу од мање од 1 км2 (0,39 сq ми)[4][5] до скоро 20.000 км2 (7.700 сq ми).[6]
Алувијалне лепезе се обично формирају где проток излази из уског канала и где је слободан да се рашири и инфилтрира површину лепезе. Ово смањује носивост протока и доводи до таложењем седимената.[1] Ток може бити у облику ретких токова дебриса или једног или више ефемерних или вишегодишњих потока.[6]
Неке од највећих алувијалних лепеза налазе се дуж фронта планине Хималаји на Индо-ганшкој равници.[6] Померање доводног канала (нодална авулзија) може довести до катастрофалних поплава, као што се догодило на лепези реке Коси 2008. године.[7]
Величина и геоморфологија
[уреди | уреди извор]Алувијалне лепезе могу постојати на широком спектру скале величина, од само неколико метара у пресеку до чак 150 километара, са нагибом од 1,5 до 25 степени.[5] Нагиб који се мери од врха је генерално конкаван, са најстрмијим нагибом у близини врха (проксимална лепеза[8] или глава лепезе[9]) и постаје мање стрм идући нанаже (медијална лепеза) и плитак на ивицама лепезе (дистална лепеза или спољашња лепеза). На проксималној лепези могу бити присутни депозити шљунка,[10] који су наноси грубог шљунка. Седименти у алувијалној лепези обично су груби и слабо сортирани, тако да седименти постају мање груби идући према дисталним деловима.[4][1]
Када на алувијалној равни има довољно простора да се сви таложни седименти рашире без додиривања зидова других долина или река, развија се неограничена алувијална лепеза. Такве алувијалне лепезе омогућавају седиментима да се природно рашире, и на облик лепезе не утичу друге тополошке карактеристике. Када је алувијална раван уска или блиско паралелна са таложним током, то ултиматно утиче на облик лепезе.[11] Таласна или канална ерозија ивица лепезе понекад производи слојевите алувијалне лепезе у водним токовима.[12]
Када бројне реке и потоци изађу с планинског фронта у равницу, лепезе могу да буду комбиноване и да формирају континуирани покривач. У сувим и полусушним окружењима ово се назива бахада, а у влажним климама непрекидни лепезни слој се назива пијемонтна алувијална лепеза.[13]
Формирање
[уреди | уреди извор]Алувијалне лепезе се обично формирају где оивичени доводни канал излази из планинског фронта[14][15] или из глечерског руба.[4] Како проток излази из доводног канала на површину лепезе, он се може проширити у широке плитке канале, или инфилтрирати неку већ постојећу лепезу. Ово смањује носивост протока и резултира таложењем седимената.[15]
Проток у проксималној лепези, где је нагиб најстрмији, обично је ограничен на један канал[4] (ров лепезе[6]), који може бити дубок и до 30 м (98 фт).[4] Овај канал је подложан закрчењима услед нагомиланих седимената или токова дебриса, што узрокује да се проток периодично измешта из свог старог канала (нодална авулзија) и прелази на део лепезе са стрмијим нагибом, где се таложење наставља.[15] Као резултат тога, обично је само део лепезе активан у датом времену, а заобиђена подручја могу бити подложна стварању тла или ерозији.[4]
Алувијалне лепезе могу бити доминиране протоком дебриса или водене масе.[8][16]
Галерија
[уреди | уреди извор]-
Сателитски приказ алувијалне лепезе у јужном Ирану. Снимак са НАСА-иног Тера сателита -
Алувијална лепеза у Долини смрти, Калифорнија, виђена са области Црних планина.
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г Боггс, Сам, Јр. (2006). Принциплес оф седиментологy анд стратиграпхy (4тх изд.). Уппер Саддле Ривер, Н.Ј.: Пеарсон Прентице Халл. стр. 246-250. ИСБН 0131547283.
- ^ Леедер, Мике (2011). Седиментологy анд седиментарy басинс : фром турбуленце то тецтоницс (2нд изд.). Цхицхестер, Wест Суссеx, УК: Wилеy-Блацкwелл. стр. 282—294. ИСБН 9781405177832.
- ^ Схелтон, Јохн С. (1966). Геологy Иллустратед. Сан Францисцо анд Лондон: W.Х. Фрееман анд Цомпанy. стр. 154.
- ^ а б в г д ђ е ж Блатт, Харвеy; Миддлетоне, Герард; Мурраy, Раyмонд (1980). Оригин оф седиментарy роцкс (2д изд.). Енглеwоод Цлиффс, Н.Ј.: Прентице-Халл. стр. 629-632. ИСБН 0136427103.
- ^ а б Морган, А. M.; Хоwард, А. D.; Хоблеy, D. Е. Ј.; Мооре, Ј. M.; Диетрицх, W. Е.; Wиллиамс, Р. M. Е.; Бурр, D. M.; Грант, Ј. А.; Wилсон, С. А. (1. 2. 2014). „Седиментологy анд цлиматиц енвиронмент оф аллувиал фанс ин тхе мартиан Сахеки цратер анд а цомпарисон wитх террестриал фанс ин тхе Атацама Десерт” (ПДФ). Ицарус. 229: 131—156. Бибцоде:2014Ицар..229..131М. дои:10.1016/ј.ицарус.2013.11.007.
- ^ а б в г Леедер 2011, стр. 285
- ^ Леедер 2011, стр. 289
- ^ а б Боггс 2006, стр. 247
- ^ Блатт ет ал. 1980, пп. 629
- ^ „Сиеве депосит”. дои:10.1093/ои/аутхоритy.20110803100505131.
- ^ Аллувиал фан флоодинг. Цоммиттее он Аллувиал Фан Флоодинг, Wатер Сциенце анд Тецхнологy Боард, Цоммиссион он Геосциенцес, Енвиронмент, анд Ресоурцес, Натионал Ресеарцх Цоунцил. Wасхингтон, D.C.: Натионал Ацадемy Пресс. 1996. ИСБН 978-0-309-05542-0.
- ^ Леедер 2011, стр. 282
- ^ Америцан Геологицал Институте (1962). Дицтионарy оф Геологицал Термс. Неw Yорк: Долпхин Боокс.
- ^ Боггс 2006, стр. 246–248
- ^ а б в Леедер 2011, стр. 285–289
- ^ Леедер 2011, стр. 287–289
Литература
[уреди | уреди извор]- Хоwард, Ј.M.; Мооре, А.D. (2005). „Ларге аллувиал фанс он Марс”. Јоурнал оф Геопхyсицал Ресеарцх. 110: Е04005. Бибцоде:2005ЈГРЕ..11004005М. дои:10.1029/2004ЈЕ002352.
- Ј. Радебаугх; et al. (2013). „Alluvial Fans on Titan Reveal Materials, Processes and Regional Conditions” (PDF). 44th Lunar and Planetary Science Conference. Приступљено 21. 1. 2016.
- Alkinani, Majid; Merkel, Broder (април 2017). „Hydrochemical and isotopic investigation of groundwater of Al-Batin alluvial fan aquifer, Southern Iraq”. Environmental Earth Sciences. 76 (7): 301. Bibcode:2017EES....76..301A. S2CID 132812522. doi:10.1007/s12665-017-6623-8.
- Bapalu, G. V.; Sinha, R. (2005). „GIS in Flood Hazard Mapping: a case study of Koshi River Basin, India” (PDF). GIS Development Weekly. 1 (13): 1—6. Архивирано из оригинала (PDF) 5. 12. 2013. г. Приступљено 5. 9. 2013.
- Bates, Robert L.; Jackson, J.A. (1987). Glossary of geology (3rd изд.). Alexandria, Va.: American Geological Institute. ISBN 0913312894.
- Blair, Terence C. (децембар 1999). „Cause of dominance by sheetflood vs. debris-flow processes on two adjoining alluvial fans, Death Valley, California”. Sedimentology. 46 (6): 1015—1028. Bibcode:1999Sedim..46.1015B. S2CID 140184873. doi:10.1046/j.1365-3091.1999.00261.x.
- Blair, Terence C.; Mcpherson, John G. (1. 6. 1992). „The Trollheim alluvial fan and facies model revisited”. GSA Bulletin. 104 (6): 762—769. Bibcode:1992GSAB..104..762B. doi:10.1130/0016-7606(1992)104<0762:TTAFAF>2.3.CO;2.
- Blatt, Harvey; Middleton, Gerard; Murray, Raymond (1980). Origin of sedimentary rocks (2d изд.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. ISBN 0136427103.
- Chawner, W. D. (април 1935). „Alluvial Fan Flooding: The Montrose, California, Flood of 1934”. Geographical Review. 25 (2): 255—263. JSTOR 209600. doi:10.2307/209600.
- Chia, Y. (1. 10. 2004). „Changes of Groundwater Level due to the 1999 Chi-Chi Earthquake in the Choshui River Alluvial Fan in Taiwan”. Bulletin of the Seismological Society of America. 91 (5): 1062—1068. Bibcode:2004BuSSA..91.1062C. doi:10.1785/0120000726. Архивирано из оригинала 27. 05. 2023. г. Приступљено 27. 05. 2023.
- „Half of Bihar under water, 30 lakh suffer;”. CNN IBN. 9. 1. 2008. Архивирано из оригинала 3. 9. 2008. г. Приступљено 1. 9. 2008.
- Coggan, Michael (29. 8. 2008). „Death toll rises from Indian floods – Just In – ABC News (Australian Broadcasting Corporation)”. Abc.net.au.
- Croft, M.G.; Gordon, G.V. (10. 4. 1968). „Geology, hydrology and quality of water in the Hanford-Visalia area” (PDF). U.S. Geological Survey. Приступљено 9. 3. 2018.
- Davis, J.M.; Grindrod, P.M.; Banham, S.G.; Warner, N.H.; Conway, S.J.; Boazman, S.J.; Gupta, S. (1. 10. 2021). „A record of syn-tectonic sedimentation revealed by perched alluvial fan deposits in Valles Marineris, Mars”. Geology. 49 (10): 1250—1254. Bibcode:2021Geo....49.1250D. doi:10.1130/G48971.1 .
- „Situation report Bihar floods 2008” (PDF). 3. 12. 2008. Архивирано из оригинала (PDF) 19. 7. 2021. г.
- „Alluvial Fan Flooding”. U.S. Department of Homeland Security. FEMA. 7. 7. 2020. Приступљено 8. 4. 2022.
- Gao, Chonglong; Ren, Ying; Wang, Jian; Ji, Youliang; Liu, Bo; Xiong, Lianqiao; Sun, Yonghe; Wang, Ke; Liu, Ke (1. 10. 2021). „Palaeohydraulic reconstruction and depositional model of the episodic flooding channels developed in the modern arid alluvial fan: Implications for the exploration target of the heterogeneous alluvial fan reservoirs”. Journal of Petroleum Science and Engineering. 205: 108927. Bibcode:2021JPSE..20508927G. doi:10.1016/j.petrol.2021.108927.
- Ghinassi, Massimiliano; Ielpi, Alessandro (2018). „Morphodynamics and facies architecture of streamflow-dominated, sand-rich alluvial fans, Pleistocene Upper Valdarno Basin, Italy”. Geological Society, London, Special Publications. 440 (1): 175—200. Bibcode:2018GSLSP.440..175G. S2CID 132662919. doi:10.1144/SP440.1.
- Harwood, William; Wall, Mike (27. 9. 2012). „Mars rover Curiosity finds ancient stream bed”. CBS News. Приступљено 21. 1. 2016.
- Hill, Ed (24. 6. 2014). „Elevation of buildings in flood-prone locations”. Floodlist. Приступљено 8. 4. 2022.
- Jackson, Julia A., ур. (1997). Glossary of geology. (Fourth изд.). Alexandria, Virginia: American Geological Institute. ISBN 0922152349.
- Khalil, Mohamed H. (јун 2010). „Hydro-geophysical Configuration for the Quaternary Aquifer of Nuweiba Alluvial Fan”. Journal of Environmental and Engineering Geophysics. 15 (2): 77—90. Bibcode:2010JEEG...15...77K. doi:10.2113/JEEG15.2.77.
- Kraal, Erin R.; Asphaug, Erik; Moore, Jeffery M.; Howard, Alan; Bredt, Adam (март 2008). „Catalogue of large alluvial fans in martian impact craters”. Icarus. 194 (1): 101—110. Bibcode:2008Icar..194..101K. ISSN 0019-1035. doi:10.1016/j.icarus.2007.09.028.
- Larsen, M.C.; Wieczorek, G.F.; Eaton, L.S.; Torres-Sierra, H. (2001). „Natural hazards on alluvial fans: the debris flow and flash flood disaster of December 1999, Vargas state, Venezuela.” (PDF). Ур.: Sylva, W. Proceedings of the Sixth Caribbean Islands Water Resources Congress. Mayagüez, Puerto Rico. стр. 1—7. Приступљено 29. 10. 2020.
- Leeder, M. R.; Mack, G. H. (2001). „Lateral erosion ('toe-cutting') of alluvial fans by axial rivers: implications for basin analysis and architecture”. Journal of the Geological Society. 158 (6): 885—893. Bibcode:2001JGSoc.158..885L. S2CID 129097126. doi:10.1144/0016-760000-198.
- Mack, Greg H.; Rasmussen, Keith A. (1. 1. 1984). „Alluvial-fan sedimentation of the Cutler Formation (Permo-Pennsylvanian) near Gateway, Colorado”. GSA Bulletin. 95 (1): 109—116. Bibcode:1984GSAB...95..109M. doi:10.1130/0016-7606(1984)95<109:ASOTCF>2.0.CO;2.
- Mann, J.F. Jr. (1957). „Estimating quantity and quality of ground water in dry regions using airphotos”. Proceedings of the International Association of Science and Hydrology General Assembly of Toronto. 2: 128—132.
- Morgan, A. M.; Howard, A. D.; Hobley, D. E. J.; Moore, J. M.; Dietrich, W. E.; Williams, R. M. E.; Burr, D. M.; Grant, J. A.; Wilson, S. A. (2014-02-01). „Sedimentology and climatic environment of alluvial fans in the martian Saheki crater and a comparison with terrestrial fans in the Atacama Desert” (PDF). Icarus. 229: 131—156. Bibcode:2014Icar..229..131M. doi:10.1016/j.icarus.2013.11.007.
- National Aeronautics and Space Administration. „Geomorphology from Space; Fluvial Landforms, Chapter 4: Plate F-19”. Архивирано из оригинала 27. 9. 2011. г. Приступљено 18. 4. 2009.
- Committee on Alluvial Fan Flooding, Water Science and Technology Board, Commission on Geosciences, Environment, and Resources, National Research Council (1996). Alluvial fan flooding. Washington, D.C.: National Academy Press. ISBN 978-0-309-05542-0.
- Nemec, W.; Steel, R. J. (1988). „What is a fan delta and how do we recognize it”. Fan Deltas: sedimentology and tectonic settings. стр. 3—13. Приступљено 4. 4. 2022.
- Nichols, Gary; Thompson, Ben (2005). „Bedrock lithology control on contemporaneous alluvial fan facies, Oligo-Miocene, southern Pyrenees, Spain”. Sedimentology. 52 (3): 571—585. Bibcode:2005Sedim..52..571N. S2CID 129568801. doi:10.1111/j.1365-3091.2005.00711.x.
- Petalas, Christos P. (септембар 2013). „A preliminary assessment of hydrogeological features and selected anthropogenic impacts on an alluvial fan aquifer system in Greece”. Environmental Earth Sciences. 70 (1): 439—452. Bibcode:2013EES....70..439P. S2CID 128799482. doi:10.1007/s12665-012-2138-5.
- Santangelo, N.; Daunis-i-Estadella, J.; Di Crescenzo, G.; Di Donato, V.; Faillace, P. I.; Martín-Fernández, J. A.; Romano, P.; Santo, A.; Scorpio, V. (30. 6. 2012). „Topographic predictors of susceptibility to alluvial fan flooding, Southern Apennines: Alluvial fan flooding susceptibility”. Earth Surface Processes and Landforms (на језику: енглески). 37 (8): 803—817. S2CID 140173202. doi:10.1002/esp.3197.
- Shelton, John S. (1966). Geology Illustrated. San Francisco and London: W.H. Freeman and Company.
- Thornbury, William D. (1969). Principles of geomorphology (2d изд.). New York: Wiley. стр. 303—344. ISBN 0471861979.
- Weissmann, G. S.; Mount, J. F.; Fogg, G. E. (1. 3. 2002). „Glacially Driven Cycles in Accumulation Space and Sequence Stratigraphy of a Stream-Dominated Alluvial Fan, San Joaquin Valley, California, U.S.A.”. Journal of Sedimentary Research. 72 (2): 240—251. Bibcode:2002JSedR..72..240W. doi:10.1306/062201720240.
- Zaharia, Felix (2011). „The Law of Transboundary Aquifers in Practice ‐ the Mureş Alluvial Fan Aquifer System (Romania/Hungary)”. International Community Law Review. 13 (3): 291—304. doi:10.1163/187197311X585347.
Spoljašnje veze
[уреди | уреди извор]- Alluvial fan Архивирано на сајту Wayback Machine (26. септембар 2021)