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Glaziale und Periglaziale Geomorphologie

Gletscher und gefrorener Boden sind mächtige Erosions- und Ablagerungsagenten, die Täler formen, Moränen ablagern und die hochlatitudinalen und hochalpinen Landschaften gestalten, die von vergangenen Eiszeiten hinterlassen wurden.

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Definition

Glaziale Geomorphologie ist die Untersuchung von Landformen, die durch die Erosion und Ablagerung von Gletschern und Eisschilden entstehen, und periglaziale Geomorphologie ist die Untersuchung von Landformen und Prozessen, die mit intensivem Gefrieren und Permafrost in kalten, nicht-glazialen Umgebungen verbunden sind.

Scope

Dieses Thema behandelt die geomorphologische Arbeit des Eises: glaziale Erosion und Ablagerung und die von ihnen geschaffenen Landformen, die periglazialen Prozesse, die an und jenseits von Eisrändern in Permafrostgebieten wirken, sowie die Belege für vergangene Vergletscherungen. Es befasst sich mit Kaltklimalandschaften innerhalb der Prozessgeomorphologie.

Core questions

  • Wie erodieren und lagern Gletscher Material ab, und welche Landformen entstehen dabei?
  • Welche Prozesse formen Permafrost- und periglaziale Landschaften?
  • Welche Belege gibt es für vergangene Eiszeiten?

Key theories

Die Gletschertheorie
Agassiz argumentierte, dass erratische Blöcke, geschliffenes und gekritztes Grundgestein sowie Moränen weit entfernt von heutigen Gletschern eine frühere große Eiszeit belegen, womit er feststellte, dass Eisschilde einst große, heute eisfreie Gebiete bedeckten.
Mechanismen der glazialen Erosion und Ablagerung
Gletscher erodieren durch Abrasion und Ausbruch und transportieren Geröll, das als Grundmoräne und Schmelzwassersediment abgelagert wird, wodurch charakteristische Landformen wie U-Täler, Kare, Moränen, Drumlins und Oser entstehen.

Mechanisms

Sich bewegendes Eis schürft mit eingeschlossenem Geröll am Grundgestein und reißt gelockerte Blöcke heraus, wodurch Kare, Grate und U-förmige Täler entstehen. Vom Eis transportiertes Sediment wird als unsortierte Grundmoräne freigesetzt, die Moränen und Drumlins bildet, während Schmelzwasser sortiertes Schmelzwassersediment und Oser ablagert. In periglazialen Umgebungen treiben wiederholtes Gefrieren und Tauen sowie Permafrost-Dynamiken Frosthub, Strukturböden und Solifluktion an und formen so Kaltklimalandschaften.

Clinical relevance

Glaziale und periglaziale Ablagerungen beherbergen wichtige Aquifere und Rohstoffvorkommen, während Permafrost-Dynamiken und dessen Auftauen große ingenieurtechnische und klimabezogene Gefahren darstellen; vergangene glaziale Aufzeichnungen begrenzen auch Modelle des Klimawandels und des Meeresspiegels.

History

Louis Agassiz begründete 1840 die Gletschertheorie und widerlegte die Vorstellung, dass erratische Blöcke durch eine große Flut abgelagert wurden. Nachfolgende Arbeiten kartierten die Ausdehnung pleistozäner Eisschilde und entwickelten die Mechanik glazialer und periglazialer Prozesse, die der modernen Kaltklima-Geomorphologie zugrunde liegen.

Key figures

  • Louis Agassiz
  • Douglas Benn
  • David Evans

Related topics

Seminal works

  • agassiz1840
  • bennevans2010

Frequently asked questions

Woran erkennt man, dass ein Tal von einem Gletscher geformt wurde?
Gletschergeformte Täler weisen typischerweise einen breiten U-förmigen Querschnitt mit steilen Wänden und einem flachen Boden auf, im Gegensatz zu den V-förmigen Tälern, die von Flüssen geschnitten werden, und sie werden oft von Merkmalen wie Karen, Hängetälern und Moränen begleitet.

Methods for this concept

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