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地質學
第一章 概論
第十二章 河流與河流的地質作用
第十三章 地下水
第十四章 風的地質作用
第十五章 冰川與冰川的地質作用
第十六章 湖泊和沼澤的地質作用
第十七章 海洋
第十八章 海水的地質作用 - 海水的剝蝕和搬運作用
第十九章 板塊構造學說
第十一章 地質圖與地質圖的判讀
第十章 地層與地質時間
第二章 我們居住的地球
第三章 礦物
第四章 岩石概論
第五章 火山與火山作用
第六章 風化和土壤
第七章 地質作用、地殼變動與構造運動
第八章 化石與古生物學
第九章 地殼與生物進化的歷程概述
第二十章 環境地質學
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15-1 冰川的形成
陸地上的水體分為液體和固體,所有河流、湖泊及地下水的總量僅佔陸地淡水總量的15%,其餘85%的水以固態的形式構成冰體。這些陸地上的冰體,在由于地面坡度和冰體厚度差異所產生的側壓力的作用下,能產生緩慢地運動。我們把為陸地上終年緩慢流動著的冰體稱冰川(Glacier)。所以冰川(Glacier)是能流動的大塊冰體,是由再結晶而堅密的雪、融水、和若干岩石碎屑所組成,冰川在重力作用之下可以向前流動,在冰粒之間所含儲水的薄膜是使冰川流動的主要因素。全世界冰川面積共1500多萬平方公里,約占全世界百分之十的地區仍舊為冰川所覆蓋,其中南極區占百分之八十六,格陵蘭占百分之十,其餘百分三到四則分佈在世界其他各地。但是在最近的二百萬年時間內,至少有百分之二十八至三十的陸地是曾被覆蓋在冰川之下的。南極和格陵蘭的冰體占1465平方公里。 
 
15-1 冰川的形成
 
在低緯度的高山區和兩極地區,氣候寒冷,氣溫常在0℃以下,大氣降水主要以雪的形式呈固體降落。在冬季降雪量超過夏季融冰量的地區,可以終年積雪不化,就形成雪原(Snow field)。這些地區降落的雪在一年內不能全部融化,長年累月地聚集而形成終年積雪區的雪原。雪原的下部界線稱雪線(Snow line)。雪線處的降雪量(雪的補充量)等於消融量。

雪線以下的地區,雪的消融量大於補充量,不能常年積雪。雪線的高度受降雪量和氣溫的控制,就世界範圍來看,從赤道向兩極,雪線的高度不斷降低。冬季雪線較低,夏季雪線相對較高且雪線位置比較穩定,故我們把夏季的雪線高度做為一個地區的雪線高度。雪線的位置高低隨各地的溫度、降雪量、緯度、風向、及地形而異。新鮮的雪花是水的結晶體,多為美麗的六面體結晶,可以表示其內部氫與氧的分子排列方式。從雪花變成冰體的過程中,因為積壓加重的關係,密度從最初的0.06漸漸增高到0.918。其最初輕而呈羽毛狀的雪花,因為邊緣發生蒸發,而內部又再結晶產生凝結,在其下部就慢慢再結晶而變為雪粒,德文名為粒雪或萬年雪(Firn),法文名為粒雪(Neve)。
 
雪冰的聚積漸厚,在上層冰雪的壓力之下,冰粒受擠壓融點降低而在邊緣融化,但是往往又在壓力減少後再結晶為交鎖的冰晶體,並重新並,重行凍結,這就是把雪花在手中擠壓而使之凍結成雪球的原理。這時候顆粒間的空氣也被驅出,變得更為密實,於是成為冰川冰(Glacier lce),為冰的結晶體交鎖連結而成的固體。
 
如果積冰的厚度增加到三十公尺以上到五十公尺時,因為本身重量的壓力和地心吸力雙重因素,積雪的原野就變成冰川,開始向下流動。如果冰川流入海洋之中,則由於海水的融化作用或潮流作用使大最的冰經過冰解或崩解作用(Calving)而碎裂或消失。其流入海水中的冰塊因為比海水為輕,就成為冰山(Iceberg),浮在水面上,隨海水及洋流而流動,一直遇到熱的洋流才慢慢融化
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