水の流れにより堆積した堆積物を河川堆積物と呼びます。 流れの局所的な変化により、特定の種類の堆積物が蓄積される場所が決まる。 流速は湾曲部の外側で最大となり、そこで流れは堤防を切り崩し、堆積物の量を増加させる。 湾曲部の内側では、水の流れが緩やかになり、渦を巻くため、流れのエネルギーが小さくなる。 まず、移動に最もエネルギーを必要とする砂、次に傾斜した砂州の高い位置にあるシルト、そして急流から最も遠い位置にある粘土など、浮遊物の多くがここに残されている。 2097>
洪水時の河川は、増加したエネルギーの多くを使用して浮遊砂を増加させる。 上流から運ばれてくる物質に、河道のシルトや粘土を加え、河川は氾濫原に広がる。 ここでは、摩擦によって流れのエネルギーの多くが吸収される。 シルトと粘土は沈降し、氾濫原の水位を上昇させる(そして、植物のために土壌を 豊かにする)。 より重い堆積物の一部は、河川に近い土手の上に堆積し、流量が少ないときに河川をせき止める天然の堤防を形成する。
砂州と他の河川堆積物は、特徴的な方法で互いに重なり合っている。 このような堆積物の断面を見ると、中央部が厚く、両端に向かって細くなっている、特徴的なレンズ状の形をしていることがわかります。 砂州の堆積物は、流れに平行な方向には長く湾曲しているが、流れを横切る断面では幅が狭くレンズ状である。 流れの方向と量の証拠は、波紋、洗掘痕、その他の構造物の形で保存される。
蛇行する川は、重なり合った堆積物やアンダーカット堆積物のさらに複雑なシステムを作り出す。 蛇行は、過剰なエネルギーと平坦な氾濫原を持つ河川が、一方の岸を他方の岸よりも侵食し、その岸に向かって緩やかな曲線を描きながら移動し始めたときに発生する。 2点を結ぶ曲線は直線よりも長いので、蛇行は川の勾配を減少させる。つまり、1フィートの高さを下るために、川はより遠くまで移動する。 蛇行が深くなると、対岸がその始点と終点で浸食される。
浸食と堆積が続くと、蛇行は
首の細いループ状になり、川は最終的にはそれを通って侵食されて断崖を形成することもある。
ラクストリン環境
湖の静水は流入する河川の流動エネルギーをすべて吸収し、河川はその入口付近に土砂を堆積させる。 鉱物性堆積物の流入に加え、溶存栄養塩が流入し、動植物の生物群集の生育を促す。 これらの生物の遺体は、河川のように下流に流されることなく、湖底の堆積物に蓄積される。
砂漠の環境
乾燥した気候では、まれな豪雨や鉄砲水によって、峡谷の河口に砂利や砂のシートが大きく傾斜した堆積物として残されることがあります。 このような堆積物を沖積扇状地という。 このような扇状地は、角ばった礫や玉石、泥が薄く重なってできており、分類が悪い。
閉鎖された砂漠の盆地では、少ない流出水がセブカ(またはサブカ)とも呼ばれる間欠的なプラヤ湖を形成することがある。 より粗い堆積物は沖積扇状地とエプロンでセブカの周縁部に堆積し、シルトと粘土は中央部に運ばれ、そこでよりゆっくりと沈降する。 水分が蒸発すると、溶解していた塩類が結晶化し、ハライト(岩塩)、石膏(含水硫酸カルシウム)などの蒸発岩の薄い地殻が形成される。
氷河堆積物
移動する氷床によって堆積した堆積物は、他のタイプに比べてはるかに稀である。 氷河や氷床が後退する際には、泥と呼ばれる未選別の堆積物が残る。 氷河は岩盤を粉にし、川が流れ込むような大きな岩石を運びます。 氷河の堆積物は、泥、砂利、大きな岩が混在しているため、その形状が一目でわかります。 氷河が後退するとき、雪解け水が耕土を再加工して再分配します。 最後の氷河期からの氷河堆砂と砕屑物の堆積物は、米国北東部の大部分を覆っています。 より古い氷河期の埋もれた堆積物は世界中で見つけることができ、多くの場合、極地から遠すぎて最近の氷河期の影響を受けていない場所にあります。
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