چکیده
نرخ فرسایش سنگ بستر در مناظر طبیعی معمولا کند ،و از حدود یک میلی متر در هر سال و یا کمتر می باشد ، و تکنیک های پیچیده برای اندازه گیری آن ها توسعه یافته اند. تکنیک های مختلف بسته به مقیاس زمانی و مکانی که در آن اطلاعات مورد نیاز است به اثبات رسیده اند، در مورد محیط زیست و در مورد مسئله علمی است که خواسته با ارزش است. در اینجا، ما یک مرور کلی از روش های مختلفی که توسعه یافته اند را ارائه داده ایم . ما اصول کار خود را معرفی و مزایا و معایب طرح ها را بیان کرده ایم . علاوه بر این، ما منابع جامعی را برای مرور منابع ارایه می کنیم ، هم روش ها و هم مثال های علمی کاربرد آن ها.
مقدمه
شکل سطح زمین ناشی از رقابت بین افزایش و فرسایش. فرسایش توسط تعدادی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، و فرآیندهای زیستی وابسته به شرایط محلی مانند آب و هوا، بستر، و تکتونیک هدایت می شود. برای بهبود درک ما از چگونگی این فرآیندهای ، ما به اندازه گیری ضربان دقیق در این زمینه و یا در آزمایشگاه تکیه می کنیم. فرسایش می تواند به سرعت (به عنوان مثال بره و فونستد، 2010. کوک و همکاران، 2013) رخ می دهد، اما اغلب یک فرآیند کند و نادر است (به عنوان مثال مولنار و همکاران، 2006؛ کوپس و مونتگمری، 2009). بنابراین، اندازه گیری دقیق نرخ فرسایش یک چالش می باشد، و مقدار زیادی از خلاقیت برای توسعه روش های مناسب بکار رفته است. در این مقاله، به بررسی روش های درست برای اندازه گیری نرخ فرسایش و برهنه سازی می پردازیم. هدف از این مقاله این است که ، ارائه توضیحات جامع از هر روش با تمام جزئیات علمی و فنی مورد نیاز اعمال شده به آن است . هدف ما ارائه یک بررسی از روش های موجود برجسته از نرم افزار و شایستگی نسبی ، به منظور ارائه یک مرور کلی به عنوان روش های مناسب برای تحقیق است.
ABSTRACT
Bedrock erosion rates in natural landscapes are usually slow, of the order of millimeters per year or less, and sophisticated techniques have been developed to measure them. Different techniques have proved to be valuable depending on the spatial and temporal scale on which information is needed, on the environment and on the scientific question that is asked. Here, we give an overview of the various methods that have been developed. We introduce their working principles and outline their advantages and disadvantages. Further, we provide comprehensive references to relevant literature, both on the methods and on scientific examples of their application.
Introduction
The shape of the Earth’s surface results from a competition between uplift and erosion. Erosion is driven by a number of physical, chemical, and biological processes dependent on local conditions such as climate, substrate, and tectonics. To further our understanding of how these processes work, we rely on precise rate measurements in the field or in the laboratory. Erosion can occur rapidly (e.g. Lamb and Fonstad, 2010; Cook et al., 2013), but more often it is a slow and rare process (e.g. Molnar et al., 2006; Koppes and Montgomery, 2009). Therefore, accurate measurements of erosion rates are challenging, and a large amount of creativity has gone into developing suitable methods. In this contribution, we review field methods to measure erosion and denudation rates. It is not the aim of the paper to give an exhaustive description of each method with all the scientific and technical details needed to apply it; rather, we aim to provide a survey of available methods, highlighting their scope of application and relative merits, in order to provide the reader with an overview as to which methods are suitable for his or her research.
چکیده
مقدمه
روش های اندازه گیری
برخی نامگذاری ها
روش های سن یابی
مواجهه کیهانی و سن یابی مواد مدفون
سن یابی نهشته های نشانگر
عدم قطعیت در روش های سن یابی
روش برسی
نقاشی فرسایش
الگو برداری
ردیابی فرسایش
سنجش نقطه ای و اندازه گیری
اندازه گیری سطح توپوگرافی
اندازه گیری مقیاس حوضه آبریز
بررسی رسوب در مخازن
ساخت منحنی رتبه بندی و مقیاس بندی زمانی
نقشه برداری زمین لغزه
انگشت نگاری شیمیایی
سرعت برهنه سازی حوزه
زمان سنجی گرمایی
داده های رسوبی
برخی نکات عمومی و اشکالاتی که بایستی از آن ها اجتناب کرد
شرایط زیست محیطی و اثرات آن ها بر روی اندازه گیری
همگام سازی ساعتی
انحراف دستگاه اندازه گیری
ارزش تجربه: درک روش
اریبی انتخاب و اثرات روش اندازه گیری بر نمونه های مورد اندازه گیری
اثر سدلر
نتیجه گیری
ABSTRACT
Introduction
Measurement Methods
Some nomenclature
Dating methods
Cosmogenic exposure and burial dating
Dating marker deposits
Uncertainties in dating methods
Survey methods
Erosion painting
Benchmarking
Erosion tracking
Point gauging and surveying
Topographic surface measurements
Catchment-scale measurements
Surveying the deposition in reservoirs
Rating curve construction and temporal upscaling
Landslide mapping
Cosmogenic nuclide basin-wide denudation rates
Thermochronology
Sedimentary records
Some General Tips and Pitfalls to be avoided
Environmental conditions and their effect on measurements
Clock synchronization
Instrument drift
The value of experience: understanding the method
Selection bias and effects of the measurement procedure on what is to be measured
The Sadler effect
Concluding Remarks