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钱塘江在温度 0 度以下时确实有可能出现冰雪潮汐树,但仅依据温度这一因素还不能完全确定其出现的概率非常大,以下是具体分析:

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有利于出现冰雪潮汐树的因素
低温冰冻条件:当气温在 0 度以下时,江水会结冰,而钱塘江的潮滩上如果有积水,也会冻结形成冰面,为冰雪潮汐树的形成提供了基础的冰冻环境,就像 2023 年 12 月 22 日和 2024 年 1 月 24 日,受寒潮影响,钱塘江畔凌晨最低气温连续低于零下 5 摄氏度,钱塘江入海口近海塘滩涂、江中露出江水沙洲继续结冰,出现了 “冰雪潮汐树” 奇观。

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丰富的泥沙基础:钱塘江潮滩存在丰富的泥沙,这是形成潮汐树的物质条件。潮间带上露出的沙泥滩质地松软,易于侵蚀,在潮水涨落的水力作用下,泥沙不断被冲刷和堆积,容易形成潮沟,进而在低温冰冻时形成冰雪潮汐树。

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明显的潮汐作用:钱塘江具有强大的潮汐现象,每日的涨潮落潮为潮汐树的形成提供了持续的动力。涨潮时,潮水逆推河水,向上爬升,以淤积为主;落潮时,潮水回落海面且落差大,以冲蚀为主,日复一日地对潮滩进行冲刷和侵蚀,使潮沟不断加深和拓展,逐渐形成类似大树形态的潮汐树,在低温时这些潮沟被冰封,就成为了冰雪潮汐树。

不确定因素
风力影响:如果 15 日当天风力较大,可能会影响潮水的正常涨落,导致潮沟的形成和发育受到干扰,不利于潮汐树的完美呈现。强风还可能会使已经形成的薄冰破裂或吹散,影响冰雪潮汐树的形成和稳定性。

降水情况:若 15 日前后有降水,可能会使潮滩上的积水增加,改变潮滩的湿度和泥沙的状态。过多的水分在低温下结冰,可能会使冰面过于平滑,掩盖潮沟的纹理,或者使潮沟被水填充而无法形成明显的冰雪潮汐树形态。

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潮汐的时间和幅度:即使气温很低,但如果当天的潮汐时间不合适,比如在非低潮位时,潮滩上的潮沟可能没有充分暴露,无法形成完整的潮汐树形状。而且潮汐的幅度也会影响潮沟的深度和宽度,如果潮汐幅度较小,对潮滩的侵蚀作用有限,也不利于大型冰雪潮汐树的形成 。

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一、概述

戈兰高地(Golan Heights)位于叙利亚西南部,约旦河谷地东侧,南北长71公里,中部最宽处约43公里,面积1800平方公里(其中以色列控制1200平方公里,占三分之二)。东到鲁卡德河、南到亚尔木克河、北到赫尔蒙山东坡,其西南临约旦河上游的太巴列湖,具有丰富的水资源。最高处海拔黑门山2814米。1967年第三次中东战争期间被以色列占领,联合国在边界设置缓冲区。

戈兰高地南部为农耕区,北部的谢赫山麓为林木和灌丛所覆盖的牧场。 戈兰高地西与以色列接壤,居高临下,是叙利亚西南边陲的战略要地,从戈兰高地可以俯瞰以色列加利利谷地。高地上公路交通网密布,库奈特拉为此地重镇,有公路直通叙利亚首都大马士革,只有60公里路程。

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戈兰高地地形图

(据互联网资料)

二、地貌特征

叙利亚地形整体上为由西北向东南倾斜的高原,最低点为太巴列湖(加加利海),海拔为-222米。最高点为赫尔蒙山的谢赫峰,海拔高度为2814米。主要地貌类型分别是叙利亚西部地中海沿岸平原、叙利亚中部山区、内陆平原、叙利亚沙漠。

叙利亚中部山区包括从北到南的绵延于地中海岸的山地、高原,该地区西部是阿拉维山脉,横贯叙利亚南北,平均海拔为600-900米。贾巴尔和努赛里亚山脉一直延伸到黎巴嫩边境和反黎巴嫩山脉,并留下一条走廊—哈姆斯峡谷—从哈姆斯到黎波里港的高速公路和铁路都穿过该走廊。这里也是历史上从海岸到该国内陆和亚洲其他地区的重要贸易路线和行军路线。该地区东部主要是小黎巴嫩山脉,也被叫做东部山脉,平均海拔1800-1900米,主峰有阿特穆萨峰,海拔高达2600米。

戈兰高地位于亚穆克河以南、贾巴尔·谢赫以北、霍兰(Hauran)平原和大马士革乡村以东,俯瞰提比利亚湖和加利利以西的胡拉(Hula)草甸。从地形上看,戈兰高地是平均海拔1000米的高原,向北延伸至赫尔蒙山,南部则向海拔约400米的耶尔穆克河倾斜。其北部地区陡峭且崎岖;南部地区则较为平坦。

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叙利亚及邻区地形图

(据互联网资料,地图帝)

戈兰高地处于叙利亚西南部与以色列交界区,位于太巴列湖的东北

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左图戈兰高地的斜坡地形图

(据互联网资料)

右图戈兰高地的火山地质简图

(Mor et al., 2024)

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叙利亚地形图

(据互联网资料)

加利利海,又称为太巴列湖,位于以色列北部,是该国最大的淡水湖。加利利海周长53 千米,长约21千米,宽约13千米;总面积166平方千米,最大深度48米,湖面低于海平面213米,是地球上最低的淡水湖,也是仅次于咸水湖死海的世界第二低湖泊。这片湖泊位于地势低洼的裂谷中,被群山环绕,环境宜人。以其清澈的水域和丰富的渔业资源而闻名。地理图文综合整理

加利利海得以维持丰富的水源,得益于地下泉水补给,其次是约旦河。约旦河,世界上海拔最低的河流之一,发源于叙利亚黑门山,全长约360公里。这条河流在其初段流速湍急,向北穿越约旦裂谷险峻的地形,最终注入加利利海,使湖泊的水位低于海平面213米。

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叙利亚-死海周边的地质构造略图

(据互联网资料)

G代表戈兰高地位置,阴影区为中新世-第四纪火山岩区

叙利亚有前寒武系地层,主要在叙利亚西北角巴斯特附近小面积露头。奥陶系与志留系地层在叙利亚东北部深钻孔里遇到,但均未露出地表。石炭系地层在叙利亚东北部杰齐拉露出地面,在叙利亚南部尚未发现石炭系地层,而叙利亚中部和西部情况不明。

三叠系地层在叙利亚普遍存在,但只在叙利亚与黎巴嫩除地中海边上拉塔基亚之北露出地表,其余均未露出地表。侏罗系、白垩系、第三系和第四系地层在叙利亚也普遍存在。叙利亚西北部拉塔基亚之北的巴斯特附近有蛇绿岩带出露。

在叙利亚南部大马士革以至Jebel Druse向南至约旦的东北部的阿兹腊克覆盖大量玄武岩,面积达45000平方千米。另外,在叙利亚西部、西南部以及杰齐拉以东,有上新世后期至更新世初期的玄武岩。此外,在大马士革与贾巴尔德鲁兹之间有最新的玄武岩流,经测定距今只有4000余年。

三、地质特征

该地区的主要构造特征是 近N-S 走向的死海转换断层 (DST),这是阿拉伯板块和非洲板块(西奈半岛)之间的左旋走滑板块边界断层系统。DST 自早至中新世以来一直活跃,构造构成戈兰高地的西部边界。戈兰高地西边的 DST 由平行的、主要是左阶断层带组成,这些断层带将 Hula 山谷和加利利海拉开盆地连接起来,它们被 Korazim 块的鞍状地形隔开。 虽然在其南端,从戈兰高地到加利利湖盆地的地形下降非常陡峭,沿着主要的正常断层在1-2公里的距离上下降了 >500 m(伴有岩层掀斜和丰富的坍塌),而戈兰高地中部和北部朝向 DST 的坡度则较为适中。在两个地区,沿着Sheikh Ali和Shamir正断层,主要断层偏转向东北,沿着西北悬壁形成中等倾斜的高原(Mor et al., 2024)。

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西阿拉伯盆地地质略

(朱伟林等,2014)

戈兰高原的大部分地区被玄武岩流覆盖,而东部和北部的戈兰高地也点缀着数十个熔渣火山锥(当地称为“Tel”)。这些主要沿着两条面向 N偏W 20度方向的构造线排列。在更远的东部(叙利亚)观察到许多其它的火山锥体,其中一些沿着不同的构造线排列(例如,在距离以色列-叙利亚边境约 100 公里处,Tel Es Safa 以北,有显著的 N偏W30度方向的圆锥体构造线)。

与火山渣锥相关的年轻流大多很短,在相关喷发地点2公里范围内,尽管其中一些相对较厚(10-20 m)。然而,一些熔岩流,包括晚期(<1Ma,“Mueisse”玄武岩)和西部的早期(上新世和早更新世)玄武岩,以及流动厚度,可能反映熔岩粘度。 反过来,这又至少部分与晶体(“捕掳晶”)含量有关,而晶体(“捕掳晶”)含量在大多数年轻熔岩中较高。在某些情况下,几个火山熔渣锥以及一些玄武岩颈体,建立在局部升高的小型盾状火山机构之上,例如Avital, Dalwe岭, Bashanit and Mahfi杂岩。K-Ar 和 Ar-Ar 年龄表明,虽然火山盾构在更新世中期(~1-0.6 Ma)建造形成,但火山渣锥和相关熔岩主要形成于最新阶段(0.2-0.1Ma)(Mor et al., 2024)。

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Map of Harrat Ash Shaam, with the Golan Heights located at its northwestern edge. Inset shows volcanic fields in the western Arabia

(Mor et al., 2024)

戈兰高地的亚玄武岩火山机构基本上,是一条大型向斜,位于南部的 Ajlun(约旦)背斜和北部的 Hermon 山(以色列-叙利亚-黎巴嫩)的背斜之间。向斜中心位于戈兰高地中部,在那里观测到最厚的上覆玄武岩部分。

出露的地层包括下始新统至下中新统的海洋地层(白垩、石灰岩、燧石),南部被中新统至上新统河流-湖泊沉积物(白垩、泥岩、砂岩、砾岩)和北部的上白垩统至中始新统碳酸盐岩覆盖。

侏罗系至下白垩统的碳酸盐岩、页岩和岩浆侵入体在戈兰高地以北的赫尔蒙山 (Mt. Hermon)出露。在南部,地层露头主要位于深切的沟壑中,这些沟壑向西流向加利利海,或向东南流向雅尔穆克河,雅尔穆克河暴露了始新世岩石的更厚和更深的地层(Mor et al., 2024)。

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3-D schematic geologic block diagram of the Golan and surroundings

(Mor et al., 2024)

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叙利亚西南部地质图(百万分之一比例尺,1986

(据互联网资料)

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叙利亚地质图(百万分之一比例尺)

(据互联网资料)

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