Méandre (geomorfología)
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Un méandre est une courbe décrite par le cours d'une rivière dont sinuosidad est prononcée. Ils se forment avec majeure facilité dans les rivières des plaines aluviales avec pendante très rare, étant donné que les sedimentos ont l'habitude de se déposer dans la part convexa du méandre, alors qu'en la cóncava, en raison de la force centrífuga, predomina la erosión et le recul de la côte.[1]
Lorsqu'en raison de l'erosión, deux lits curvos se trouvent, la rivière coupe chemin à travers la zone où ils s'opposent les courants et il se forme un lac d'herradura ou de collera de buey (en anglais oxbow lake), puisque les sedimentos ferment l'entrée et sortie de l'ancienne méandre, resté en dehors du lit de la rivière. Quelqu'uns de ces méandres secs reçoivent des noms locaux: à Aragon, les méandres secs de la rivière Èbre s'appellent galachos; aux États-Unis, en le suroeste aussi sont connus comme «rincon» et dans le Sud, aux anciens bras et des méandres de la rivière Mississippi se leur appelle bayou, une voix que par extension s'applique à ces mêmes éléments dans autres lieux.
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Etimología
Le mot méandre provient du grec (Μαίανδρος), nom d'une rivière de Anatolie aujourd'hui appelée Büyük Menderes. Il semble être que le Méandre a étonné toujours aux grecs par sa forme de devancer serpenteando. Ainsi le nom propre s'a fait nom commun: le méandre d'une rivière. Modèle:Il cite
Geometría Des méandres
thumb|200px|right|Un méandre de la rivière Rhône
La description technique d'un cours d'eau serpenteante se dénomme geometría de méandres.[2] Se caractérise comme une forme d'onde irrégulière. Les formes d'onde idéales, comme une onde sinusoidal, représentent une ligne grosse, mais dans le cas du cours d'une rivière, le large doit être prise en égard. Le large entre côtes est la distance du cours mesurée dans une section transversal dans le niveau de grandie de la rivière, par le générale manifestée par les lignes de végétation plus basses.
thumb|right|200px|Un méandre [[Archive:rio-cauto-cuba.JPG|thumb|200px|Méandres du rio Cauto en Guamo Embarcadère, le Cuba.]]
Comme la forme d'onde d'un ruisseau meándrico suit l'axe descendant de la vallée, se peut envisager une ligne ligne droite ajustée à la courbe de telle forme que la somme de toutes les ampleurs mesurées en relation à elle soyez zéro. Cet axe représente la direction générale du courant.
À n'importe quel section transversal, le courant suit l'axe sinuoso, la linea moyenne du lit. Deux points consécutifs de l'axe sinuoso et de la vallée définissent un bucle du méandre. Un méandre est formé par deux bucles consécutifs en visant en des directions transversales opposées. La distance d'un méandre tout au long de l'axe de la vallée est la longueur du méandre ou longueur d'onde. La maximale distance de l'axe de la vallée à l'axe sinuoso d'un bucle est le large ou ampleur du méandre. Le cours dans ce point est la cúspide ou ápex.
En contraste avec les ondes sinusoidales, les bucles d'un ruisseau serpenteante a une forme plus circuler. La curvatura varie depuis un minimum en le vértice jusqu'à l'infini dans le point de croisement (ligne ligne droite), aussi appelée inflexion, parce que la curvatura change de direction dans son voisinage. Le radio du bucle s'envisage la ligne ligne droite perpendicular à l'intersection de l'axe de la vallée et l'axe sinuoso en l'ápex. Comme le bucle n'est pas idéal, se précise information additionnelle pour le décrire. L'angle d'orientation est l'angle entre l'axe sinuoso et l'axe de la vallée à n'importe quel point de l'axe sinuoso.
Un bucle en le vértice a une rive extérieure convexa et une rive intérieure cóncava. La ceinture du méandre se définit par le large d'un méandre moyen, mesure depuis la rive extérieure à l'autre rive extérieure, au lieu de linea centrale à linea centrale. Si il y a une plaine d'inondation, s'étend au-delà de la ceinture du méandre: il se dit qu'il est un méandre libre -il peut se trouver à n'importe quel endroit de la plaine inundable. Sinon il y a une plaine d'inondation les méandres sont fixes.
Il y a diverse formules mathématiques qu'ils décrivent les variables de la geometría des méandres. Comme résultat, quelques paramètres numériques qui apparaissent dans ces formules peut être établies. La forme d'onde dépend en dernière instance des caractéristiques du courant, mais les paramètres sont indépendants d'elle et, apparemment, ils sont causés par des facteurs géologiques. En général, la longueur du méandre est 10-14 fois, avec une moyenne de 11 fois, le large complet des côtes et de 3 à 5 fois, avec une moyenne de 4,7 fois, le radio de curvatura en le vértice. Ce radio est 2-3 fois le large du lit.
Un méandre a un patron de profondeur aussi. Le croisement se caractérise par rapides, ou lits superficiels, alors que dans les iotas sont les piscines. Dans une piscine direction du flux est à la baisse, desgrasado matérielle du lit. Le majeur volume, pourtant, coule plus lentement dans l'intérieur de la courbe, où, en raison de la réduction de la vitesse, dépose sedimentos.
La ligne de maximale profondeur, ou chaîne, est la linea de vaguada ou linea thalweg. il normalement désigne la frontière lorsque les rivières s'utilisent comme des frontières politiques. Les embrassades vaguada la rive extérieure et retorna au centre en les rapides. La longueur d'arc du méandre est la distance tout au long de la vaguada d'un méandre. La longueur de la rivière est la longueur tout au long de la ligne de maximale profondeur.
Formation
thumb|200px|right|Vie d'un méandre La formation d'un méandre est un terme un peu d'equívoco que se rapporte aux facteurs naturels et les procès que donnent lieu aux méandres. La configuration en forme d'onde d'un courant est en train de changer constamment. Une fois qu'il se forme une chaîne sinusoidal est est soumis à un procès pendant lequel l'ampleur et la concavidad des bucles augmente de façon spectaculaire par les effets du flux helicoidal en raison de l'augmentation de la quantité d'erosión qu'arrive dans l'extérieur d'une courbe. En des mots d'Elizabeth À. Bois:[3]
- REDIRECT Personnel:Notes au pied
Le flux helicoidal s'explique comme un transfert pour l'instant depuis l'intérieur de la courbe vers l'extérieur. Aussitôt que le courant entre dans une courbe part de ce moment se convertit en moment angulaire, et sa conservation requerrait une augmentation de la vitesse en l'intérieur et une diminution dans l'extérieur, exactement le contraire ce dont arrive. La force centrífuga élève la surface dans l'extérieur, en mouvant la surface de l'eau transversalmente. Cette eau se meut vers en bas pour remplacer l'eau du sous-sol poussé de tour à la fin de la courbe. Le résultat est le flux helicoidal, et combien majeur est la curvatura, majeure est le moment angulaire et plus forts les courants croisés.[4]
La question à élucider est la raison pour laquelle les ruisseaux de n'importe quelle taille se reviennent sinuosos par fois première. Il y a diverse théories, ne nécessairement excluyentes entre soi.
Théorie estocástica
La théorie estocástica peut prendre beaucoup de formes, mais une des plus généraux il est la formulée par Scheidegger:
Modèle:Il cite
Donné un fond liso, une surface artificielle inclinée, la pluie qui court dans les versants, ou même, dans ce cas, l'adhérence de l'eau à la surface et la cohésion des gouttes, produisent des révoltes à l'aléa. Les surfaces naturelles sont erosionables en des différents degrés. Le résultat de tous les facteurs physiques qu'ils agissent à l'aléa motive que les cours ne soyez pas rectos, et qu'après se conviertán progressivement en sinuosos. Même les cours ou chaînes qui semblent il avoir une ligne droite sinuosa divisorias que conduisent enfin à une chaîne sinuoso.
Théorie de l'équilibre
Dans la théorie de l'équilibre, les méandres ils diminuent jusqu'à ce que le gradiente du courant obtient un équilibre entre l'erosionabilidad du terrain et la capacité de transport du courant (autant d'eau comme de dépôts).[5] Une masse d'eau descendante doit renoncer à l'énergie potentielle, que, habida compte de que a la même vitesse dans la fin qu'au début, s'élimine par l'interaction avec le matériel du lit du courant. La distance la plus courte, c'est-à-dire, une chaîne droit, donne les résultats les plus grands d'énergie par unité de longueur, ce que change plus les lits, il crée plus sedimentos et l'agradación du courant. La présence de méandres tout au long du cours permet ajuster la longueur jusqu'à remporter un équilibre d'énergie par unité de longueur en que le courant porte loin tous les sedimentos que produit.
Théorie geomórfica/ morfotectónica
Geomórfico Se rapporte à la structure de la surface du terrain et morfotectónico doit voir avec le plus profond, ou tectónico (la plaque), avec la structure de la roche. Les caractéristiques comprises dans ces catégories ne sont pas à l'aléa et ils guident les ruisseaux par des chemins n'aléatoires. Ils sont les obstacles prévisibles ceux qui qu'instigan la formation de méandres pour dévier le ruisseau. Par exemple, un banc de sable (geomórfico) pourrait dévier le ruisseau, en causant ou en influençant dans le patron de méandres,[6] Ou le courant peut être guidé par l'existence d'une faillit (morfotectónica).
Accidents géographiques associés
Mécanicienne de l'erosión
La plupart des méandres ils se produisent dans le cours inférieur de la rivière. L'erosión est majeure dans l'extérieur de la courbe où la vitesse est majeure. La déposition de sedimentos se produit dans le bord intérieur en raison de que la rivière, en se déplaçant lentement, ne peut pas porter sa charge de sedimentos, en créant un deslizamiento de la pente, appelé un point bar (point bar). Le mouvement le plus rapide dans l'extérieur de la courbe a plus capacité erosiva et le méandre tiende à grandir dans la direction vers en dehors de la courbe, en formant une petite falaise ou rive découpée (cut bank). Ceci peut se remarquer dans les zones en que grandissent sauces dans les rives des rivières; dans l'intérieur des méandres, les sauces sont souvent très loin de la côte, alors que dans l'extérieur de la courbe, les racines des sauces sont souvent exposées inferiormente ce que, enfin, porte aux arbres à tomber dans la rivière. Ceci montre la circulation de la rivière. La chute se produit par le générale dans les parts cóncavas des côtes, en provoquant mouvements de masses, telles comme deslizamientos.
Dépôts
Méandres encajados
Si la région pour laquelle circule le courant il se voit soumise plus tard à une élévation tectónica, les cours meándricos renouent de nouveau l'erosión vers en bas, dans un procès connu comme rajeunissement. Les méandres finissent en étant une profonde vallée, et ils sont connus comme des méandres encajados. Les rivières de la meseta de Colorado et les ruisseaux de la meseta d'Ozark a divers méandres soulignés de ce type. Les méandres encajados aussi peuvent se former avec une descente globale du niveau basique en raison de la descente dans le niveau du mar. Les méandres encajados sont des lieux souhaitables pour la construction de fortifications.
Lac en herradura
Les lacs en herradura (oxbow lake) se créent lorsqu'ils grandissent de plus en plus les méandres et s'entrecruzan uns avec autrui, en coupant un bucle du méandre, et en le laissant sans courant actif. Avec le temps, ces bras abandonnés tienden à se sécher ou se remplir avec sedimentos.
Méandre abandonné
Parfois un méandre encajado se coupe, similaire à un lac en herradura. Le terrain résultant se connaît comme un méandre abandonné. En le suroeste des États-Unis aussi est connu comme un «rincon». Un exemple souligné, dans le lac Powell, s'appelle apropiadamente «Le Coin».
Barres
Les barres sont le résultat de continues migrations latérales d'un bucle d'un méandre que crée une cresta asymétrique et une topografía déprimée[7] dans l'intérieur des courbes. La topografía, en générale, parallèle au méandre est liée avec la migration des formes de barre et chutes de tour[8] dans lequel se coupent les sedimentos à cap depuis l'extérieur de la courbe et le dépôt de sedimentos dans l'eau que coule long à l'intérieur du bucle, dans un procès appelé acreción latéral. Les barres de sedimentos se caractérisent par le croisement du lit et un patron de refinados soulèvements.[9] Ces caractéristiques sont le résultat de la dynamique fluvial du système, où les grains les plus grands véhiculent grande énergie pendant les grandies et après tombent petit à petit vers en bas, en déposant matérielle plus petit avec le temps (Batty 2006). Les dépôts dans les méandres des rivières sont, par le générale, homogénea et lateralmente expansifs à différence des plus hétérogènes dépôts de la rivière.[10]
Il y a deux patrons de dépôt des barres: le patron d'acreción d'Eddy et le patron de point bar. Lorsqu'il se regarde la vallée de la rivière ils se peuvent distinguer parce que le point-bar sont des règles de déplacement convexo et l'acreción Eddy sont cóncavos.[11] Les barres souvent sont plus claires dans les cimes des cordilleras et plus obscures dans les chaînes. Ceci se doit à que la part supérieure peut être modelada par le vent, déjà soyez en ajoutant ou en enlevant grains et en maintenant la zone sans végétation, alors que l'obscurité dans les chaînes il peut s'attribuer au lavé de limo et argiles en des périodes de grandie. Ceci ajoute sedimentos outre que l'eau qui reste dans les chaînes est, à son tour, un environnement favorable pour la végétation qu'aussi s'accumule dans la chaînes.
Concepts associés
Le ratio de méandres[12] ou indice de sinuosidad[13] est un moyen de quantifier la quantité de méandres d'une rivière ou ruisseau (combien se dévie son cours de la route la plus courte possible). Il se calcule comme la longueur du cours divisée par la longueur de la vallée. Une rivière parfaitement droit aurait un ratio de méandres de 1 (qu'il serait la même longueur que sa vallée), alors que combien majeure que 1 soit le ratio, plus méandres aura la rivière.
L'indice de sinuosidad se calcule à partir d'une carte ou d'une photographie aérienne en mesurant la distance, connue comme portée, que doit être d'au moins 20 fois le large promedio du lit. La longueur du courant se mesure par la vaguada ou thalweg, la longueur plus à la portée, alors que la valeur inférieure de la relation est la longueur barrez en bas ou la distance aérienne entre les deux points qui fixent la portée.
L'indice de sinuosidad occupe un papier dans les descriptions mathématiques des ruisseaux. L'indice peut qu'il précise être élaboré à cause de que la vallée n'ait pas toujours méandres; par exemple, la longueur barrez en bas il n'est pas identique à la portée. Dans ce cas, l'indice de la vallée est le ratio méandre de la vallée, alors que l'indice de chaîne est le ratio de méandre de la chaîne. L'indice de sinuosidad de la chaîne est la longueur de la chaîne divisée par la longueur de la vallée standard et l'indice de sinuosidad est l'indice de chaîne divisée par l'indice de vallée. Les distinctions peuvent arriver à être même plus subtiles.[14]
L'indice de sinuosidad a aussi une utilité ne-mathématique. Les ruisseaux peuvent être classés en des catégories d'accord à ces indices; par exemple, lorsque le indice est d'entre 1 à 1,5 la rivière il est sinuoso, mais si est entre 1,5 et 4, alors, il aura des méandres. L'indice est une mesure aussi de la vitesse de l'eau et de la charge de sedimentos, que seront maximos dans un indice de 1 (droit).
Voyez-vous aussi
Références
- Tout ou part de cet article a été créée à partir de la traduction de l'article Meander de la Wikipédia en anglais, sous licence Creative Commons Partager Pareil 3.0. Et GFDL.
- ↑ Strahler :428.
- ↑ Les définitions techniques de cette section se sont obtenues en grande part de Modèle:Rendez-vous livre En plus s'utilisent des concepts de Modèle:Rendez-vous je livre
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- ↑ a scié.uk/topic_quicklearn.asp?loc=ql&topic_Allez=13&quicklearn_allez=2&subject_allez=6&ebt=&ebn=&ebs=&ebl=&elc= S-Cool! - AS & À2 Level Geography Revision - Quicklearn
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Bibliografía
- Strahler, Arthur N. (1992, Deuxième reimpresión 1997) Geología physique, Barcelone: Ed. Omega. ISBN 84-282-0770-4
