拉多加湖是欧洲面积最大的淡水湖,是涅瓦河的源头。拉多加湖形成于第四纪冰期,湖的北岸有许多深切的小峡湾,湖岸曲折;南岸低平,多沙嘴和浅滩。湖中风浪大,不利于航运。拉多加湖结冰时有时冰上会覆盖着不寻常的蘑菇状晶体,它的形成是水从液态到固体的剧烈变化引起的。下图示意拉多加湖位置及蘑菇状晶体。
南美大陆南端的巴塔哥尼亚山脉上塔峰林立,群峰间白雪皑皑。大约在2亿年前,板块运动形成安第斯山脉和巴塔哥尼亚高原,其中安第斯山脉南端尾部形成巴塔哥尼亚山脉。至今,板块的碰撞还在持续进行,致使巴塔哥尼亚山脉仍在持续抬升。巴塔哥尼亚地区曾经爆发过大规模的火山运动,火山熔岩形成了大面积的碱性拉斑玄武岩、花岗岩、结晶板岩、片麻岩等。熔岩形成了很多十分发育的垂直节理山体。地质演变中,独特的自然环境塑造出了美洲大陆上这片奇丽的塔状尖峰地带。左图示意巴塔哥尼亚位置,右图示意巴塔哥尼亚尖峰景观。

终碛沉积物具有的特点是( )
青藏地区地势东南低、西北高,冻土、冰川广布。在全球气候变化背景下,冻土区冻融活动加剧,与底部基岩冻结千年的大陆性冰川也开始变得不稳定。早在2016年7月阿里地区日土县就发生了一次超强的“冰崩”,巨大的冰体在海拔5800米处与基岩断开,从前方狭窄的Ⅴ形谷冲出,掉落至海拔5000米以下,形成“冰崩扇”。下面上图示意青藏地区简况及“冰崩扇”遥感图,下图为日土县的气温、降水变化趋势。
1900年,在雅鲁藏布江的二级支流易货藏布江北侧,约3亿立方米的滑坡体从海拔5500m的南山冰雪区急速下滑至海拔2200多米的易贡藏布江江畔,土石堆积成长4.6km、前沿宽3km、高60~100m的扇状堰塞体,堰塞体阻塞水流形成易贡错(湖泊)。2000年4月,再次发生泥石流,堵塞易贡藏布河谷,后经人工作业,在坝体南侧开挖出一条宽150m、深24m、长85m的导流明渠,随之发生溃坝,十几米高的水头咆哮而下。下列左图示意易贡错大滑坡位起,右图示意易贡错滑坡体。
终碛堤堆积物的特点及形成的主要地质作用为( )


材料一:冰冻圈指地球表层连续分布且具一定厚度的负温圈层,亦称冰雪圈、冰圈或冷圈,由于其对气候的高度敏感性和重要的反馈作用而倍受关注。石羊河发源于祁连山北麓,冰雪融水是其重要补给来源,流域内水资源开发利用历史悠久,目前水资源开发利用程度高达89.6%。近年来,受全球气候变暖影响,河源区冰川不断消融,流域生态环境发生较大变化,影响中、下游地区的生产生活。
材料二:图1是石羊河流域水系及位置简图,图2是石羊河源头地带某冰川末端的位置界线变化图。


南迦巴瓦峰是喜马拉雅山东段最高峰,山脉南北坡气候差异显著。南坡沟谷众多且沟谷内冰川发育典型(如图),雪线较北坡高。该区以裸露冰川(冰川表面冰碛物少)和表碛冰川(冰川表面多冰碛物)为主,表碛冰川表层冰碛物总体厚度大(表碛厚度较小时能够加速冰面消融),且自上而下厚度变化明显。其中X冰川为该区山谷表碛冰川的典型代表,冰川内部多混杂着众多的冰碛物。1980-2015年,随着全球气候的变暖,该区冰川数量发生了明显的变化(如图)。


雪蚀是指冰原气候条件下积雪频繁消融和冻胀所产生的一种侵蚀作用,是由冰斗引起的。发生雪蚀的地区分布在没有冰盖的极地以及雪线以下、树线以上的高山带,分布区域年均气温为0℃左右,属于永久冻土带。雪蚀发生时,一方面,冰通过冰劈作用使地表物质破碎;另一方面,冰雪融水将碎的细粒物质带走。随着雪场底部加深,范围扩大,山坡上逐渐形成周边坡度小的宽浅圆形洼地(为雪蚀过程所增扩)。下图示意雪蚀作用过程。

材料一:大盐湖是北美洲最大的内陆盐湖。历史上湖的面积变化极大,1873年面积达6200平方千米,70年代初期约为4000平方千米,目前面积仅为3525平方公里。
材料二:北美局部区域略图。


槽谷是典型的冰川侵蚀地貌。在高海拔山区,冰期前,谷地常发育有河流;冰期时,谷地被冰川覆盖,槽谷逐渐发育。在主冰川和支冰川汇流处,槽谷断面形态会有明显变化;待冰川表退后,支冰川槽谷常高挂在主冰川槽谷的谷坡上形成悬谷,悬谷处可形成瀑布。下图为某冰川槽谷断面示意,自上游至下游依次为①②③④。



申姆错位于喜马拉雅山涅如藏布支流给曲源头,属于冰碛湖。湖泊南岸为申姆冰川,冰舌伸入湖中,东西两岸山体陡峭,北岸为内外两道冰碛垄构成的天然湖坝,坝高约40-85m,主体由碎石、大块石组成,大小不一,未见卵石,土石松散。湖泊主要受冰川融水和雨水补给并通过外溢和渗流补给下游河流。受气候变化等因素影响,近30年来申姆错面积扩大近1倍,且湖岸线向南扩展明显。据研究,突发性灾害可能导致湖泊溃决。下图示意申姆错地理位置。
