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各类混杂沉积中,基质的粒度分布有许多共同之处。它的粒度区间
宽,各粒级含量均较低,频率曲线有时呈双峰或多峰,反映出分选极差的
特点。相对而言,由于冰川磨蚀和搬运中,岩屑被粉碎到一定大小的颗
粒之后,便不会无限地变细,故而冰碛物中的基质在4.0~5.5区间相对集
中。泥石流等其他混杂沉积,一般不具备这种特征,但由于影响这一特
征的因素很多,规律就不是一成不变的。对于冰碛物,基质的粒度成分
受岩性、冰川搬运距离(即被研磨的多少)和规模(研磨的强度)的影响
很大,故在各地的表现不尽相同,欲据此判别混杂堆积的成因存在困难
。比如,加拿大落基山的 Athebaske冰川冰碛中,富含黏土和粉砂,这与
该冰丿两侧均为灰岩、白云岩和页岩有关。乌鲁木齐河源1号冰川距现
代冰川仅400m的小冰期冰碛,其频率曲线的峰值为-1~+1的砂砾级;而距
现代冰川末端10km余的望峰冰碛,频率曲线的峰值在4~5处,即符合一般
冰川研究极限值4~5级特别发育的规律。
又如,念青唐古拉山卢高曲流域的冰碛粒度随冰川规模而变化,大的
山麓冰川粉砂含量达到14.66%,中等规模的山谷冰川为11.25%,小的冰
斗冰川则为5.14%在实际工作中,利用粒度统计参数和散点图以及C-M图
,不仅可以消除一部分偶然因素,而且能够更好地反映出搬运介质和环
境的信息,能够比较有效地区分某些主要混杂堆积类型。如,运用这些
方法可以区别(图1-2)冰碛和洪积物,也可以区别冰水沉积和河流沉积
。在C-M图上,冰碛、泥石流沉积和河流沉积界限最为明显(邓养鑫,198
3;吴瑞棠等,1991)。粒度分析能否有效地判别混杂堆积的成因,应该根
据具体情况而定。武都泥石流堆积中,基质粒度平均频率曲线的峰值在
6~7范围之内,西藏东南部冰碛和贡嘎山现代冰川剪切面泥带,粒度平均
频率曲线峰值为4~5,而庐山羊角岭泥砾的峰值亦在6~7,且较武都泥石
流更高,参考其他比较资料,可以判别后者为泥石流堆积。
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