
地質学と地形学において、基底レベルとは侵食過程の下限値である。[1]この現代の用語は、1875 年にジョン・ウェズリー・パウエルによって導入された。 [1]この用語はその後、ウィリアム・モリス・デイビスによって流用され、侵食サイクル理論で使用された。[1] [2] 「最終基底レベル」とは、海面を陸地の下に投影した結果生じる表面である。[1]地形は侵食によってこの基底レベルに近づく傾向があり、最終的には侵食サイクルの終わり近くに準平原を形成する。 [3] [4] [5] [6]
また、侵食されにくい岩石によって侵食が遅れる、より低い構造的基盤レベルもあります。 [1]この例としては、不溶性の岩石の下にあるカルスト地域があります。[7]大きな陸地が海から遠く離れているか、海から切り離されている場合、基盤レベルは局所的になることがあります。たとえば、内陸盆地の場合です。[1]この例としては、地中海が干上がり、基盤レベルが海面下1000メートル以上低下したメッシニアン塩分危機があります。 [8] [9]
ベースレベルの高さは、デルタや河川段丘の位置にも影響します。[1]河川流量や堆積物の流入とともに、ベースレベルの位置は河川の勾配、幅、河床の状態に影響します。[10]ベースレベルの相対的な低下は、ニックポイントの移動や段丘の放棄による「宙吊り」など、河川プロファイルの再調整を引き起こす可能性があります。 [11]ベースレベルの低下は、デルタや湖や海の河川堆積物の前進をもたらすことも知られています。 [12]ベースレベルが大陸棚より下になると、河川は、上流侵食が棚の切れ目から内陸に十分浸透するまで、網状河川の平野を形成する可能性があります。[12]
基底レベルが安定しているか、河川が上昇すると、地盤沈下が起こる可能性があります。[12]基底レベルの上昇により、河川の下流が水没してリアス式地形が形成されることもあります。これは、ザンクリーン洪水の際にナイル川で発生しました。ナイル川の下流は、比較的短期間で、地中海沿岸から内陸900kmに及ぶ大きな河口になりました。[9]
ベースレベルの変化は、次の要因に関連している可能性があります。
参考文献
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