
地質学において、丘とは、地上にある小さな丘または盛り上がりのことである。 [ 1 ]それらは通常、高さが15 メートル (50フィート)未満であり、群生またはフィールド状に現れる傾向がある。火山地帯でよく発生する大規模な地滑り雪崩が、丘の形成の原因である。地滑りの開始から最終的な形成まで、丘は、その進化、空間分布、および内部構造によって特徴づけられる。地滑りの動きが始まると、伸張断層によって丘が形成され、地滑りの前面には小さい丘が、背面には大きい丘ができる。丘の大きさは、初期の塊の中での位置によって決まる。この塊が広がるにつれて、丘はさらに変化し、分裂するか、または合体してより大きな構造を形成する。丘の形態と堆積学の多様性のため、丘について一般化することは難しい。[ 2 ]極めて不規則な表面は、丘状と呼ばれることがある。[ 3 ]
氷丘とは、氷原の一般的な高さより高く隆起した、丸みを帯びた氷の突起のことである。氷丘は、圧縮氷本体内のゆっくりとした不均一な圧力と、その後の構造と温度の不均一性によって形成される。[ 4 ]
乾燥した泥炭苔の低い尾根状の隆起は、台地湿原、ケルミ湿原、パルサ湿原、ストリング湿原など、特定の種類の高層湿原の構造の一部を形成するのが一般的である。これらの隆起は、浅く湿った窪地やフラークと交互に現れる。
沼地の丘は、通常、苔で覆われた倒れた幹や枝が沼の底から盛り上がったものです。丘と丘の間の低い場所は窪地と呼ばれます。[ 5 ]アメリカ合衆国南東部で使われている関連用語は「ハンモック」です。

低温地殻隆起はさまざまな名前で呼ばれています。北米では土殻隆起として知られています。アイスランド語のþúfa/thúfa(複数形はþúfur/thúfur)はグリーンランドとアイスランドで、フィンランド語のpounu(複数形はpounut)はフェノスカンジアで使用されています。これらの寒冷地の地形は、永久凍土と季節的に凍結する地面の地域に現れます。[ 2 ]これらは通常、低温プロセスを促進するのに十分な水分がある低起伏の地域で、軽度から中程度の植生のあるきめ細かい土壌で発達します。[ 6 ]低温地殻隆起はさまざまな低温地環境で現れるため、その起源の物語は複雑です。地質学者は、隆起は多成因であり、まだ十分に理解されていない力の組み合わせによって形成される可能性があることを認識しています。[ 2 ]低温地殻隆起に関する最近の研究は、環境指標としての役割に焦点を当てています。土丘は急速に形成され、崩壊する(人間の寿命の範囲内で)[ 6 ]ため、中期的な環境変化を監視するのに理想的な地形である。[ 2 ]土丘の形成にはいくつかの説明がある。土丘は、凍結による押し引きメカニズムによって砕屑物が地表に移動することによって形成される可能性がある。砕屑物が上昇すると、上の地面を押し上げ、膨らんだ丘を形成する。[ 2 ]
低温性丘は、タイガや北方林の植生に覆われた状態で見られます。これらの丘は、丘の有機層内で氷レンズが凍結と融解を繰り返すため、活動的な丘としても知られています。氷レンズの凍結によって丘が隆起します。森林火災で氷レンズが融解すると、丘は崩壊し、再び凍結するまで続きます。[ 7 ]
トゥフルは、アイスランドのような気候でよく見られる小型の丘です。季節的に凍結する海洋性気候の地域に発生する傾向があります。堆積物はシルトが豊富ですが、これらの丘の主な構成要素は火山灰です。これらのトゥフルの中には、他の有機物の中に火山灰の層がはっきりと見られます。[ 7 ]
丘の掘削では、通常、乱れた土壌断面が明らかになり、しばしば有機物の不規則な筋や、過去のある時点で流動性があったことを示唆するその他の着色が見られます。[ 6 ]この乱れは、凍結攪乱の一種であり、丘の高さとほぼ同じ深さまで及ぶことがよくあります。これは、より深いところにある暖かい土壌と水が膨張して密度が低くなり上昇する一方で、重力によって密度の高い土壌が下方に押し下げられるという対流プロセスの結果として説明されています。循環は、温度による密度の変化ではなく、土壌物質の密度のみによって引き起こされるとも説明されています。[ 3 ]
これは、凍結丘形成の最も広く受け入れられている説明です。[ 2 ]既存の地盤条件の不規則性(粒径、地温、植生の水分条件の違い)により、冬期の地表下方向の凍結が不均一に広がります。侵入する霜は、隣接する凍結していない土壌にますます圧力をかけます。凍結する表土と埋没した永久凍土層の間に閉じ込められた土壌物質は、丘状に押し上げられます。これは現在最も一般的に受け入れられている仮説ですが、実際に起こっているという証拠はまだ限られています。[ 3 ]
土砂崩れは、山、特に火山の斜面から大量の岩石が突然崩落することによって発生します。[ 8 ]これらの現象は、必ずしも若い物質を含むとは限らない飽和した土砂の、重力によって駆動される高速の流れです。[ 9 ]土砂崩れの堆積物は、土砂崩れブロック(丘)と土砂崩れマトリックスによって特徴付けられます。土砂崩れは、火山の源流に丘状の地形があり、その下方に丘状の地形がある地形で診断されます。カリフォルニア州のシャスタ山のように、後の火山活動によって丘状の地形が埋め尽くされ、丘だけが残っている場合もあります。[ 10 ]
土砂崩れのブロックは、内部の層序が保持されているため識別可能です。ブロックは山から分離して完全にそのまま滑り落ち、周囲の景観とは異なるため識別可能です。[ 9 ]丘の体積と高さは主にその位置に依存し、発生源に近いほど大きくなります。[ 10 ]土砂崩れ堆積物の最下層は、大きく乱流で移動する塊の基底でのせん断によって形成される細粒のマトリックスです。[ 9 ]
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