更新世の氷期に輸送され堆積した堆積物は、カナダ全土に豊富にあります。 それらは建設資材の重要な供給源であり、地下水の貯水池として貴重です。 それらはほとんどすべて非結合であるため、大量の浪費に大きな影響を与えます。
図16.29は、堆積物が輸送され堆積される方法のいくつかを示しています。 ベーリング氷河は北アメリカで最大であり、そのほとんどはアラスカにありますが、ユーコン南西部に広がる氷原から流れています。 氷の表面は、部分的に、または場合によっては完全に、周囲の急な岩面から落ちた岩の破片で覆われています。 いくつかの場所で氷河から出てくる泥だらけの川があり、土地に堆積物を堆積させ、ヴィトゥス湖に、そして直接海に堆積させます。 湖に堆積物を流している汚れた氷山があります。 そして、このビューでは表示されませんが、氷の下に沿って移動されている堆積物があります。

氷河環境における堆積物の形成と移動を図16.30に図式的に示します。 多くの種類の氷河堆積物があり、それらが氷の上、内、または下に輸送されるかどうかによって一般的に分類される。 氷河環境における堆積物の主なタイプは以下に記載されている。
静止した氷河の融解前から滑り落ちる氷河上(氷の上)および氷河(氷の中)の堆積物は、エンドモレーンと呼ばれるソートされていない堆積物の尾根を形成することができる。 氷河の最も遠い前進を表す終わりのモレーンは末端のモレーンである。 氷河によって輸送され堆積された堆積物は、tillとして知られている。

氷底堆積物(例えば、lodgement till)は、氷によって基礎となる岩から侵食され、氷によって移動された物質です。 それはシルトと粘土の比較的高い割合を含む粒度の広い範囲を持っています。 より大きなクラスト(小石から巨石までの大きさ)は、摩耗によって部分的に丸みを帯びている傾向があります。 氷河が最終的に融解すると、堆積物は数センチメートルから数メートルの厚さの十分に圧縮された堆積物のシートとして露出する。 通常は無添字である。 例は図16.31aに示されています。
氷河上の堆積物は、主に上の岩の斜面から氷に落ちた凍結融解侵食された物質に由来しています。 これらの堆積物は側方モレーン(図16.1)を形成し、二つの氷河が出会うところでは内側モレーンを形成する。 (図16.22のアレッチ氷河には内側のモレーンが見えます。)この材料のほとんどは、氷が溶けるときに地面に堆積されるため、アブレーションと呼ばれ、細かい角状の岩片と粗い角状の岩片の混合物であり、砂、シルト、粘土よりもはるかに少ない。 氷河上の堆積物が氷河の体内に取り込まれると、それらはenglacial sedimentsとして知られています(図16.30)。


堆積物の大きなproglacial平野はsandur(別名outwash plain)と呼ばれ、その地域内では、glaciofluvial deposits積物は数十メートルの厚さになる可能性があります。 氷河が後退している状況では、氷のブロックが主要な氷床から分離され、氷河の堆積物に埋もれてしまう可能性があります。 氷の塊が最終的に溶けると、ケトルとして知られる窪みが形成され、これが水で満たされるとケトル湖として知られています(図16.33)。

亜氷の流れは氷の中に独自のチャネルを作成し、ストリームによって輸送され、堆積されている堆積物は、そのチャネル内に構築されます。
が後退すると、堆積物はエスケーとして知られている長い曲がりくねった尾根を形成するために残ります。 Eskersは大陸氷河の地域で最も一般的です。 それらは、高さ数メートル、幅数十メートル、長さ数十キロメートルにすることができます(図16.34)。

演習16.4氷河堆積環境の特定
この写真はアラスカのベーリング氷河を示しています(図16.29と同じ)。
多くの異なるタイプの氷河堆積物がこの地域全体に堆積されています。
次を罰金を科すと期待するところで識別しなさい:(a)glaciofluvial砂、(b)lodgementまで、(c)低下の石が付いているglaciolacustrineの粘土、(d)切除まで、および(e)glaciomarineの沈泥および粘土。p>