
氷河カルストは、過去の氷河活動によって大きな影響を受けた特定のタイプのカルスト地形を指す地質学用語です。 [1]
カルスト地形は、特徴的な地表および地下の地形で構成されています。これらの地形は、石灰岩、 石膏、ドロマイトなどの可溶性岩石が水によって溶解した結果です。[2]氷河カルストの場合、カルスト地形は、氷河の浸食、堆積、またはその地域の可溶性岩石に直接影響を与えるその他のプロセスにより、氷河の作用によって形成されました。[3]この独自のプロセスの融合により、氷河作用の長い歴史を記録するだけでなく、地球の地質システムの回復力と適応力を例示する地形が生まれます。氷河カルスト地形の例は、テンネンゲビルゲ、ダッハシュタイン山脈、さらにはアルタイ山脈などの西アルプスまたは東アルプスに見られます。[4]
氷河カルストの形成
氷河カルスト地形は、氷と、水に溶ける石灰岩、石膏、ドロマイトなどの特定の種類の岩石との相互作用によって形成されます。 [5]広大な氷河が陸地を移動すると、谷やその他の氷河の特徴を彫刻して形を作ります。これらの氷河が溶けると、形成された水にはこれらの特定の岩を溶解できる弱酸が含まれており、地下に隙間や隠れた空間が形成されます。[5]時間の経過とともに、氷河の彫刻と岩石の溶解が組み合わさって、氷河の影響を受けた地域内に陥没穴や洞窟などの独特の地形が形成されます。[5]これにより、氷河の動きと岩の緩やかな浸食の複合効果を示すユニークな景観が生まれ、探索と研究のための魅力的な一連の特徴が提供されます。[5]
例:ヴェレズ山
氷河カルストの形成例としては、ヴェレズ山脈の氷河カルストが挙げられます。この地形は、更新世の氷河作用によって大きく影響を受けたカルスト地形を示しています。[3]この地形には、主に北斜面に位置する谷氷河と台地氷河が含まれます。北斜面は氷河浸食によって形成された地形で、小規模なカルスト地形に覆われた圏谷、舗道、ロッシュ・ムトンネが見られます。 [3]一方、ヴェレズ山脈の下部では、構成や高さが異なる大きなモレーン尾根、側方モレーン、破砕ローブモレーン、小規模な後退モレーンが形成されました。[3]谷からの流出がなく、氷河浸食の兆候があることから、カルスト地形への氷河下水の垂直排水パターンが示唆されています。[3]窪地を埋め尽くした扇状地の堆積物は、氷の端近くでは粗い土砂だったが、離れるにつれて細かい土砂へと変化していた。この変化は、氷河が山の陸地と水路をいかに形作ったかを示している。[3]
氷河カルストの特徴
氷河カルスト地形には、氷河作用とカルスト作用が融合した結果生じた、一連のユニークな特徴がある。氷河カルスト地形に見られる典型的な特徴としては、氷河によって削られた谷、岩盤の溶解によって形成された陥没穴、氷と接触する地形などがある。[6] [7] 氷河カルスト地形は、複数の基準に基づいて様々な分類がある。[8]これらの分類には、融解水の存在、含まれるカルスト岩の種類、赤道への近さ、氷河とカルスト地形の関係、氷河カルスト地形の地理的位置、氷河作用の速度に関する区別が含まれる。[6] [9]氷河カルスト地形は主に石灰岩で構成されるが、大理石、ドロマイト、石膏の上に形成されることもある。[2]構造的には、アルプス型または大陸型、地向斜型または板状型に分類される。[6]カルスト地形は海洋または陸上の環境に存在し、それぞれ降水量や氷の量が異なり、カルスト地形に影響を与えます。[1]氷河作用とカルスト化の相互作用により、興味深い地質構造や景観が生まれます。
参照
参考文献
- ^ ab ヴェレス、マートン;テルビス、タマス;トート、ガボール。ロッシー、デーネス; A. ルーバン、ドミトリー。 M. グタク、ヤロスラフ (2019)。 「氷河カルスト」。スプリンガー地理。土井:10.1007/978-3-319-97292-3。ISBN 978-3-319-97291-6. ISSN 2194-315X。
- ^ ab 「カルスト地形 - 洞窟とカルスト(米国国立公園局)」www.nps.gov 。 2023年10月26日閲覧。
- ^ abcdef Veress, Márton (2018-09-05)、カルストの氷河侵食、Springer Geography、Cham: Springer International Publishing、pp. 71–114、doi :10.1007/978-3-319-97292-3_3、ISBN 978-3-319-97291-6、2023-10-26取得
- ^ テルビス、タマス;トート、ガボール。 A. ルーバン、ドミトリー。 M. Gutak、Jaroslav (2018-09-05)、「世界の注目すべき氷カルスト」、Springer Geography、Cham: Springer International Publishing、pp. 373–499、doi :10.1007/978-3-319-97292-3_9、ISBN 978-3-319-97291-6、2023-10-26取得
- ^ abcd Veress, Márton (2018-09-05)、氷河カルストのカルスト地形とその発達、Springer Geography、Cham: Springer International Publishing、pp. 115–219、doi :10.1007/978-3-319-97292-3_4、ISBN 978-3-319-97291-6、 2023-11-09取得
- ^ abc ヴェレス、マートン; Lóczy、Dénes (2018-09-05)、「General description of Glaciokarsts」、Springer Geography、Cham: Springer International Publishing、pp. 23–69、doi :10.1007/978-3-319-97292-3_2、ISBN 978-3-319-97291-6、2023-10-26取得
- ^ Žebre, Manja; Stepišnik, Uroš (2015-09-15). 「ディナルアルプス南部の氷河カルスト地形とプロセス」.地球表面プロセスと地形. 40 (11): 1493–1505. Bibcode :2015ESPL...40.1493Z. doi :10.1002/esp.3731. ISSN 0197-9337.
- ^ Veress, Márton (2017-10-01). 「アルプスおよびディナル地域におけるGLACIOKARSTでのソリューションDOLINEの開発」.地球科学レビュー. 173 : 31–48. Bibcode :2017ESRv..173...31V. doi :10.1016/j.earscirev.2017.08.006. ISSN 0012-8252.
- ^ ベン、ダグラス; エバンス、デビッド JA (2014-02-04). 氷河と氷河作用、第 2 版。doi : 10.4324/9780203785010. ISBN 978-1-4441-2839-0。
