جغرافیا و روابط انسانی

جغرافیا و روابط انسانی

تحلیل و بررسی پارامترهای مورفومتریک سیرک های یخچالی زردکوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
10.22034/gahr.2024.461057.2157
چکیده
سیرک های یخچالی از جمله عوارض یخچالی هستند که اطلاعاتی را در زمینه شرایط اقلیمی گذشته ارائه داده و با بررسی مورفومتری سیرک های یخچالی می توان اطلاعاتی را در زمینه سیرک ها و وضعیت منابع رطوبتی به دست آورد. در این تحقیق، 17 سیرک یخچالی در محدوده کوه زردکوه بختیاری مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی دقیق سیرک ها، از نرم افزارهای Arc Gis، Portable Googemap server، Google earth و Excel استفاده شد. به منظور بررسی مورفومتری سیرک ها، از پارامترهای مساحت، محیط، طول، عرض، حداکثر ارتفاع، حداقل ارتفاع، نسبت طول به عرض و ضریب گراولیوس استفاده شد. برای هر یک از این پارامترها، شاخص های آماری انحراف معیار، میانگین، ضریب تغییرات و مقادیر حداقل و حداکثر محاسبه شد. برای شناسایی روابط بین این پارامترها نیز ماتریس همبستگی پیرسون و ضریب تعیین R2 محاسبه گردید. بیشترین توزیع سیرک ها در جهت شمال شرقی بوده و حداکثر ارتفاع نیز به میزان 3700 متر در جهت جنوب شرقی قرار دارد. محدوده مساحت سیرک ها نیز در بین 55/0 تا 38/4 کیلومتر مربع قرار دارد. بیشترین میزان نسبت طول به عرض نیز به میزان 73/3 متعلق به سیرک شماره 6 بوده و کشیده ترین سیرک به شمار می آید. بیشترین همبستگی نیز به میزان 96/0 متعلق به دو پارامتر مساحت و محیط می باشد. بیشترین ضریب R2 نیز به میزان 66/0 بین دو متغیر مساحت و عرض برقرار بوده است. نتایج نشان می دهد که دوره پلیستوسن از شرایط اقلیمی متفاوتی برخوردار بوده و باعث گسترش وسعت سیرک های یخچالی گردیده است.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

Analysis and investigation of morphometric parameters of Zardkoh glacial cirques

نویسنده English

mehdi feyzolahpour
university of zanjan
چکیده English

Glacier cirques are among the effects of glaciers that provide information on past climatic conditions, and by examining the morphometry of glacial cirques, information can be obtained on cirques and the state of moisture sources. In this research, 17 glacier cirques in the area of Zardkoh Bakhtiari mountain were investigated. Arc Gis, Portable Googemap server, Google earth, and Excel software were used for detailed examination of cirques. In order to investigate the morphometry of cirques, the parameters of area, perimeter, length, width, maximum height, minimum height, length-to-width ratio and Gravilius coefficient were used. For each of these parameters, statistical indices of standard deviation, mean, coefficient of variation and minimum and maximum values were calculated. To identify the relationship between these parameters, the Pearson correlation matrix and R2 determination coefficient were calculated. The most distribution of cirques is in the northeast direction and the maximum height is 3700 meters in the southeast direction. The area of cirques is between 0.55 and 4.38 square kilometers. The highest length-to-width ratio of 3.73 belongs to cirque No. 6 and is considered the longest cirque. The highest correlation of 0.96 belongs to the two parameters of area and environment. The highest R2 coefficient was 0.66 between the two variables of area and width. The results show that the Pleistocene period had different climatic conditions and caused the expansion of glacial cirques.

کلیدواژه‌ها English

Pleistocene
glacial cirque
statistical index
morphometry
Zardkoh
احمدی، علی؛ فتح اله زاده، محمد؛ کیانی، طیبه و عماد الدین، فاطمه. (1398). تعیین و بررسی سیرک های یخچالی اشترانکوه با استفاده از شاخص سطح نرمال شده پوشش برف، هیدروژئومورفولوژی، شماره 19، سال 5، ص 18-1.
احمدآبادی، علی؛ کرم، امیر و سرکیسیان، وردوهی. (1397). شناسایی سیرک های یخچالی زردکوه با تاکید بر ویژگی های ژئومورفومتری، هیدروژئومورفولوژی، شماره 15، ص 16-1.
بارانی پور، افسانه و سیف، عبداله. (1401). شناسایی، طبقه بندی و تحلیل شاخص های مورفومتری سیرک های یخچالی حوضه سیلوه، پژوهش ژئومورفولوژی کمی، سال یازدهم، شماره 2، ص 51-32.
بیرانوند، حجت الله و سیف، عبداله. (1400). پارامترهای مورفومتری سیرک های یخچالی در ارتفاعات مرکزی استان کرمان، فصلنامه جغرافیا، دوره 19، شماره 71، ص 149- 129.
بیرانوند، حجت الله و سیف، عبداله. 1399. شناسایی، طبقه بندی و مورفومتری سیرک های یخچالی ارتفاعات جوپار کرمان، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال هشتم، شماره 4، ص 80- 63.
مقیمی، ابراهیم؛ یاراحمدی، علی؛ ثروتی،محمدرضا و کردوانی، پرویز. 1391. تاثیر مورفولوزی دامنه ها در تحول سیرک های یخچالی اشترانکوه، برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره شانزدهم، شماره 3، ص139- 119.
Abramowskia, U.A. 2006. Pleistocene Glaciations of central Asia: Results from 10 Be surface exposure ages of Erratic boulders from the Pamir (Tajikistan) And the Alay (Kyrgyzstan): Quaternary science reviews, No. 25 pp. 1080- 1096.
Ballantyne, C.K. 2002. Paraglacial geomorphology: Quat. Sci. Rev. 21, pp. 1935-2017.
Barr, I.D., Ely, J.C., Spagnolo, M., Clark, C.D., Evans, I.S., Pellicer, X.M. 2017. Climate patterns during former periods of mountain glaciation in Britain and Ireland: inferences from the cirque record: Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 485, pp. 466- 475.
Barr, I.D., Spagnolo, M. 2015. Glacial cirques as palaeoenvironmental indicators: their potential and limitations: Earth Sci. Rev. 151, pp. 48-78.
Barth, A., Clark, P., Clark, J., Mccabe, M., Caffe, M. 2016. Last glacial maximum cirque glaciation in Ireland and implications for reconstructions of the Irish Ice sheet: Quaternary science Reviews, 141, pp. 85-93.
Benedict, J.B. 1973. Chronology of cirque glaciation, Colorado front range: Quat. Res. 3 (4), pp. 584-599.
Clark, P.U., Dyke, A.S., Shakun, J.D., Carlson, A.E., Clark, J., Wohlfarth, B., Mitrovica, J.X., Hostetler, S.W., McCabe, A. 2009. The last glacial maximum: Science 325, pp. 710-714.
Dahl, S.O., Nesje, A. 1992. Palaeoclimatic implications based on equilibrium-line altitude depressions of reconstructed Younger Dryas and Holocene cirque glaciers in inner Nordfjord, western Norway: Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 94 (1e4), pp. 87-97.
Delmas, M., Gunnell, Y., Calvet, M. 2015. A critical appraisal of allometric growth among alpine cirques based on multivariate statistics and spatial analysis: Geomorphology 228, pp. 637-652.
Evans, I.S., Cox, N.J. 1974. Geomorphometry and the operational definition of cirques. Area 6, 150153.
Gordon, J.E. 1977, Morphometry of cirques in the Kintail- Affric- Cannich Area of northwest Scotland: Geografiska Annaler, Vol. PP. 94-177.
Graf, W.L. 1976. Cirques as Glacier locations: Arctic and Alpine research, Vol 8, No1. PP. 79- 90
Hippolyte, J.C., Bourl_es, D., Braucher, R., Carcaillet, J., L_eanni, L., Arnold, M., Aumaitre, G. 2009. Cosmogenic 10Be dating of a sackung and its faulted rock glaciers, in the Alps of Savoy (France): Geomorphology 108, pp. 312-320.
Hughes, P.D.,Woodward, J.C., Gibbard, P.L., Macklin, M.G., Gilmour, M.A., Smith, G.R. 2006. The glacial history of the Pindus Mountains, Greece: J. Geol. 114, pp. 413-434.
Hughes, P.D., Gibbard, P.L., Woodward, J.C. 2007. Geological controls on Pleistocene glaciation and cirque form in Greece: Geomorphology 88 (3), pp. 242-253.
Hughes, P.D., Gibbard, P.L., Ehlers, J. 2013. Timing of glaciation during the last glacial cycle: evaluating the concept of a global ‘Last Glacial Maximum’ (LGM): Earth Sci. Rev. 125, pp. 171-198.
Ipsen, H.A., Principato, S.M., Grube, R.E., Lee, J.F. 2018. Spatial analysis of cirques from three regions of Iceland: implications for cirque formation and palaeoclimate: Boreas 47, pp. 565-576.
Ivy-Ochs, S., Kerschner, H., Maisch, M., Christl, M., Kubik, P.W., Schlüchter, C. 2009. Latest pleistocene and Holocene glacier variations in the European Alps: Quat. Sci. Rev. 28, pp. 2137-2149.
Kleman, J., Stroeven, A.P. 1997. Preglacial surface remnants and Quaternary glacial regimes in northwestern Sweden: Geomorphology 19 (1), pp. 35-54.
Krause, D., Fiser, J., Krizek, M., 2022. Morphological difference of longitudinal profils between glacial cirques and non-glacial valley head, described by mathematical fitting: Geomorphology, 404, pp. 108- 124.
Le Roy, M., Deline, P., Carcaillet, J., Schimmelpfennig, I., Ermini, M., A. 2017. 10Be exposure dating of the timing of Neoglacial glacier advances in the Ecrins-Pelvoux massif, southern French Alps: Quat. Sci. Rev. 178, pp. 118-138.
Li, Y., Zhao, Z. 2022. Auto cirque: an automated method to delineate glacial cirque outlines from digital elevation models: Geomorphology, 398, pp. 108-125.
Loso, M.G., Schwartz, H.K., Wright, S.F., Bierman, P.R. 1998. Composition, morphology and Genesis of a moraine like feature in the miller Brook valley, Vermont northeastern: geology science, No. 20(1), PP. 1-10.
Mîndrescu, M., Evans, I.S. 2014. Cirque form and development in Romania: allometry and the buzzsaw hypothesis: Geomorphology 208, pp. 117-136.
Moore, E., Eaves, S., Norton, K., Mackintosh, A., Anderson, B., Dowling, L., Hidy, A. 2022. Climate reconstructions for the last glacial maximum from a simple cirque glacier in fiordland, New Zealand: Quaternary science reviews, 275, pp. 84-121.
Olen, R., Spagnolo, M., rea, B., Barr, I., Bingham, R. 2020. Climatic control on the equilibrium line altitudes of Scandinavian cirque glaciers: Geomorphology, 352, pp. 71-92.
Palacios, D., Oliva, M., Ortiz, A., Andres, N., Fernandez, J., Schimmelpfennig, I., Leanni, L. 2020. Climate sensitivity and geomorphological response of cirque glaciers from the late glacial to the Holocene, Sierra Nevada, Spain: Quaternary science reviews, 248, pp. 117-132.
Sanders, J.W., Cuffey, K.M., Moore, J.R., MacGregor, K.R., Kavanaugh, J.L. 2012. Periglacial weathering and headwall erosion in cirque glacier bergschrunds: Geology 40 (9), pp. 779-782.
Ribolini, A., Chelli, A., Guglielmin, M., Pappalardo, M. 2007. Relationships between glacier and Rock glacier in the maritime Alps, schiantala valley, Italy: Quat. Res. 68, pp. 353-363.
Rudiger, Z., Kern, Z., Urdea, P., Madarasz, B., Braucher, R. 2021. limited glacial erosion during the last glaciation in mid latitude cirques (retezat Mts, southern carpathians, Romania): Geomorphology, 384, pp. 24- 41.
Spagnolo, M., Pellitero, R., Barr, I., Ely, J. 2017. ACME, a GIS tool for Automated cirque metric extraction: Geomorphology, 278, pp.280- 286.

  • تاریخ دریافت 15 خرداد 1403
  • تاریخ بازنگری 10 تیر 1403
  • تاریخ پذیرش 10 مرداد 1403