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氷河下融解水路は、氷床や谷氷河などの氷塊の下の、主な氷の流れの方向とほぼ平行な水路です。これらの融解水路は、深さと幅が1メートルの非常に小さな水路から、幅が最大1キロメートルの大きな谷まで、さまざまなサイズがあります。これらの水路の大きさは、水温、融解水の量、水中の堆積物含有量、氷壁の閉鎖速度(氷の厚さによって決まります)、流動化した堆積物の圧縮など、いくつかの要因によって制御されます。[ 1 ]氷河学の文献 では、3つの形式の氷河下融解水路がよく言及されています。
Rチャネル
最初のタイプのチャネルは、氷河の下のチューブ内の水圧に関する研究を始めたハンス・ロスリスベルガーにちなんで名付けられたRチャネルです。 [2]これは、氷に上向きに切り込まれた半円形のチャネルです。チャネルが水で満たされたときの粘性加熱によるチャネルの拡大と氷の変形による閉鎖のバランスが、チャネルのサイズと水圧を反映しています。彼は次の式を示しました。
ここで は流量であり、グレンの流れの法則と同様に、は定常圧力、は初期圧力、 は上流距離です。[3]
Hチャネル
2番目に挙げられるタイプは、ロジャー・フックにちなんでHチャネルです。[4]これらのチャネルはRチャネルに似ており、氷に上向きに切り込まれ、地元の氷床の傾斜に沿う傾向がありますが、Rチャネルよりも幅が広く平らです。このようなチャネルは、薄い氷の下や急な氷河の氷床の傾斜面を 大気圧で水が流れる場所に形成されます。
Nチャネル
最後のタイプであるNチャネル(ジョン・ナイにちなんで名付けられた)は岩盤に刻まれたもので、おそらく一部の氷河の下でのチャネルの長期的な安定性を示唆している。[5]
参考文献
- ^ van der Meer、Jaap JM、John Menzies、James Rose。2003年。「氷河下の堆積物:変形する氷河床」第四紀科学レビュー22(15):1659-85頁。
- ^ Röthlisberger, H. 1972、「氷河内および氷河下の水路の水圧」Journal of Glaciology、第11巻、第62号、p.177-203。
- ^ Walder, J S. 2010. Röthlisberger チャネル理論:その起源と結果、米国地質調査所、カスケード火山観測所、https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/39BCA503939401F57BB79A5B0044528D/S0022143000213282a.pdf/rothlisberger_channel_theory_its_origins_and_consequences.pdf。
- ^ Hooke、Roger LeB、T. Laumann、J. Kohler。1990年。「氷河下の水圧と氷河下の導管の形状。」Journal of Glaciology 36(122):67-71。
- ^ Gray, H H. 2001.インディアナ州マーティン郡ヒンドスタン滝の砂岩中の氷河下融解水路(ナイチャネルまたはNチャネル)、インディアナ科学アカデミー紀要、110、1-8。
