Следы ряби - Ripple marks

В геология, следы ряби находятся осадочные структуры (т.е. формы кровати нижнего режим потока ) и указывают на волнение воды (Текущий или же волны ) или же ветер.

Определение ряби поперечных пластинок и асимметричной ряби

  • Текущие знаки ряби, однонаправленная рябь, или же асимметричные следы ряби имеют асимметричный профиль, с пологим восходящим уклоном и более крутым нисходящим уклоном. Наклон вниз по течению - это угол естественного откоса, который зависит от формы осадка. Обычно они образуются в речной и эолийский осадочные среды, и означают нижнюю часть Нижнего Режим потока.
  • Пульсационные поперечные пластинки образуются, когда отложение происходит во время миграции текущей или волновой ряби. Серии поперечных пластинок образуются путем наложения мигрирующих волн. Волны образуются сбоку друг от друга, так что гребни следующих друг за другом по вертикали пластинок не совпадают по фазе и кажутся продвигающимися вверх по склону. В результате этого процесса образуются косослоистые образования, которые имеют общий вид волн в разрезах обнажений, перпендикулярных волнам. гребни. На участках с другой ориентацией пластинки могут казаться горизонтальными или горизонтальными. впадина-образный, в зависимости от ориентации и формы ряби. Волнистые поперечные пластинки всегда будут иметь более крутой наклон вниз по течению и всегда будут перпендикулярны палеопотоку, что означает, что ориентация ряби будет в направлении, которое составляет девяносто градусов к направлению, в котором течение течет.[1] Ученые предполагают, что сопротивление течения или замедление скорости течения во время осаждения является причиной ряби поперечных пластинок.[2]
Типы[3]
Прямой

Windrippel b76 b.jpg

Прямая рябь порождает поперечные пластинки, которые наклонены в одном направлении и лежат в одной плоскости. Эти формы ряби создаются однонаправленным течением тока.

Извилистый

Rippelbildungen am Strand von Spiekeroog.JPG

Извилистая рябь образует извилистые поперечные пластинки. Они показывают узор изгиба вверх и вниз, как показано на рисунке. Извилистая рябь вызывает поперечное ламинирование желоба. Все пластинки, образующиеся при этом типе ряби, падают под углом к ​​потоку, а также вниз по потоку. Эти пластинки также образованы однонаправленным током.

Контактная сеть

Ebbe.jpg

Цепная рябь образует изогнутые поперечные пластинки с однонаправленным наклоном. Они показывают узор, похожий на то, как могло бы выглядеть повторяющееся "W". Подобно извилистой ряби, эта форма ряби создается однонаправленным потоком с падением под углом к ​​потоку, а также вниз по потоку.

Linguoid / Lunate

Oszillationsrippel.JPG

Лингвоидная рябь имеет подветренные наклонные поверхности, которые изогнуты, образуя пластинки, похожие на катернарную и извилистую рябь. Лингвоидная рябь образует угол как с потоком, так и вниз по течению. Лингвоидная рябь имеет случайную форму, а не W-образную форму, как описано в описании цепочки. Луна рябь, означающая рябь в форме полумесяца, в точности похожа на лингвоидную рябь, за исключением того, что Stoss стороны изогнуты, а не Ли склон. Все остальные функции такие же.

Размер (масштаб)[4]
РазмерОписание
Очень маленькийОчень маленькое перекрестное ламинирование означает, что высота волнистости составляет примерно один сантиметр. Это линзовидная, волнистая и флазерная ламинация.
МаленькийМелкие поперечные наслоения представляют собой рябь, расположенную на высоте менее десяти сантиметров, а толщина составляет всего несколько миллиметров. Некоторые виды ряби, которые могут соответствовать этой категории, - это ветровая рябь, волновая рябь и текущая рябь.
СерединаСреднее поперечное ламинирование - это рябь высотой более десяти сантиметров и толщиной менее одного метра. Некоторые колебания, которые могут соответствовать этой категории, будут сформированы током песчаные волны, а также бугристая перекрестная стратификация.
БольшойБольшой поперечный слой представляет собой рябь высотой более одного метра и толщиной, эквивалентной одному метру или более. Некоторые волны, которые могут соответствовать этой категории, могут быть высокоэнергетическими перекатами русла реки, песчаными волнами, эпсилон-слоистостью и поперечными слоями типа Гилберта.

Следы ряби в разных средах

Волнистая рябь

  • Также называемый двунаправленная рябь, или же симметричные следы ряби есть симметричный, почти синусоидальный профиль; они указывают на среду со слабым течением, в которой движение воды определяется волновыми колебаниями.
  • В большинстве современных ручьев рябь не образуется в отложениях крупнее крупного песка. Следовательно русла ручья ручьев песчаного русла преобладает рябь течений, в то время как ручьи гравийного русла не содержат формы кровати. Внутренняя структура ряби - это основа из мелкого песка с крупными зернами, отложенными сверху, поскольку распределение песчинок по размеру коррелирует с размером ряби. Это происходит потому, что мелкие зерна продолжают двигаться, в то время как крупные зерна накапливаются и создают защитный барьер.

Следы ряби, образованные эоловыми процессами

Волны ветра на песчаных дюнах в форме полумесяца (Барханы) на юго-западе Афганистана (Систан).
Нормальная рябь
Также известный как ударная рябь, это происходит в нижней части нижнего режим потока пески с размером зерна от 0,3 до 2,5 мм и нормальной рябью образуют волны длиной 7-14 см. Нормальная рябь имеет прямые или слегка извилистые гребни, примерно поперечные направлению ветра.
Megaripples
Они возникают в верхней части нижнего режима потока, где песок с бимодальным распределением частиц по размерам образует необычно большую длину волны 1-25 м, где ветер недостаточно силен для перемещения более крупных частиц, но достаточно силен, чтобы перемещать более мелкие зерна сальтация.
Поперечные эоловые хребты
Есть такая мысль, что поперечные эоловые гребни представляют собой форму окаменелой ряби, но пока нет убедительных доказательств.
Рябь сопротивления жидкости
Также известный как аэродинамическая рябь, они образуются из мелких, хорошо отсортированных частиц зерна, сопровождаемых ветрами с высокой скоростью, что приводит к длинной плоской ряби. Плоская рябь образована длинными путями сальтации, пройденными зернами во взвешенном состоянии и зернами на поверхности земли.

Определения

Гребень и корыто
Crest
Точка на волне с максимальным значением или высотой. Это место на пике волнового цикла, как показано на рисунке справа.
Впадина
Противоположен гребню, поэтому минимальное значение или высота в волне. Это место в самой низкой точке волнового цикла, также показанное на рисунке справа.
Ли
Подветренная сторона имеет более крутой уклон, чем штосс. Подветренная сторона всегда находится на обратной стороне пульсации, которая также находится на противоположной стороне от того места, где ток встречается с пульсацией. Ток течет с подветренной стороны.
Stoss
Стоп - это сторона волны или ряби, имеющая пологий уклон по сравнению с более крутым уклоном. Ток всегда течет вверх по стенке и вниз по подветренной стороне. Это можно использовать для определения текущего расхода во время образования пульсации.

Смотрите также

Рекомендации

  • Истербрук, Дон Дж. Поверхностные процессы и формы рельефа. Верхняя Сэдл-Ривер, штат Нью-Джерси: Prentice Hall, 1999. Печать. ISBN  0-13-860958-6 С. 479-480.
  • Грили, Рональд и Джеймс Д. Иверсен. Ветер как геологический процесс на Земле, Марсе, Венере и Титане (Cambridge Planetary Science Old). Нью-Йорк: Кембриджский университет, 1987. ISBN  0-521-35962-7 стр. 153-154
  • Монро, Джеймс С. и Рид Викандер. Изменяющаяся Земля: изучение геологии и эволюции, 2-е изд. Бельмонт: West Publishing Company, 1997. ISBN  0-314-09577-2 С. 114-15, 352.
  1. ^ Боггс-младший, Сэм. (2006) Принципы седиментологии и стратиграфии, 4-е изд.
  2. ^ Поттер, Петтиджон. (1977) Палеотоки и бассейновый анализ
  3. ^ Николс, Гэри. (2009) Седиментология и стратиграфия, Вайли, ISBN  978-1405135924
  4. ^ Стоу, Доррик А.В., (2009) Осадочные породы в полевых условиях: справочник цветов, Академическая пресса, ISBN  978-0123694515
  5. ^ Хискотт, Ричард Н. (1982) Приливные отложения случайной формации нижнего кембрия, восток Ньюфаундленда: фации и палеообстановка, Канадский журнал наук о Земле, 19 (10), 2028-2042, https://doi.org/10.1139/e82-180

внешняя ссылка