تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,487,024 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,213,971 |
مورفومتری لغزش بزرگ سیمره و بازسازی تأثیرات لندفرمی آن در کواترنری پسین (رشتهکوه زاگرس در ایران) | ||
هیدروژئومورفولوژی | ||
مقاله 7، دوره 5، شماره 16، آذر 1397، صفحه 119-138 اصل مقاله (1.32 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
شهرام روستایی1؛ صمد عظیمی راد* 2؛ داوود مختاری3؛ سیداسدالله حجازی4؛ مجتبی یمانی5 | ||
1استاد دانشکده برنامه ریزی وعلوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
2دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده ی مسئول). | ||
3استاد دانشکدهی برنامهریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
4دانشیار دانشکدهی برنامهریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
5استاد دانشکدهی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
چکیده زمینلغزش سیمره یکی از بزرگترین لغزشهای شناختهشده جهان است که در جنوب غرب ایران قرارگرفته است. هدف این پژوهش بررسی ویژگیها و تأثیرات ژئومورفولوژیکی این زمینلغزش است. برای دستیابی به این هدف، از تصاویر ماهوارهای، نقشههای توپوگرافی، نقشههای زمینشناسی، نقشههای رقومی استفاده شده است. روش پژوهش تجربی و بر پایه تحلیل دادههای میدانی است. برای این کار، فرآیند رخداد زمینلغزش، علل وقوع و خصوصیات مورفومتریک زمینلغزش در سه بخش سطح لغزش، تودهی لغزشی و مؤلفههای جابهجایی لغزش به همراه رسوبات تهنشست شده در دریاچههای سدی سیمره و چینهشناسی آنها مطالعه شده است. نتایج مورفومتری زمینلغزش شواهدی از نقش عوامل گوناگون در آن است. در میان آنها زیربری لایههای آهک آسماری توسط رود سیمره و کشکان مهمترین عامل رخداد آن میباشد. این لغزش موجب تشکیل دریاچه سدی در پشت تودهی لغزشی شده و این دریاچه در اثر تکرار لغزش دارای پادگانههای متوالی است. نتایج مورفومتری دریاچه به ویژه برآورد حجم آب (642/45 میلیارد مترمکعب) و رسوب دریاچه (422/23 میلیارد مترمکعب) و مقایسه زمان پر شدن این حجم آبی (8/19 سال) با توجه به حجم آب ورودی به دریاچه (3/2 میلیارد مترمکعب در سال) با مدت زمان لازم برای تهنشست تمامی این رسوبات (5/1913 سال) نشان میدهد دریاچه چند مرحله و در نتیجه تکرار انسداد رود سیمره توسط تکرار زمینلغزش تجدید شده است. چینهشناسی رسوبات دریاچهای تجدید محیط دریاچهای را در چهار مرحله روشن میکند. توالی پادگانههای دریاچهای و سایر شواهد، مقیاسهای متفاوت تکرار زمینلغزش بزرگ سیمره را تأیید میکند. | ||
تازه های تحقیق | ||
- | ||
کلیدواژهها | ||
کلمات کلیدی: زمینلغزش سیمره؛ ژئومورفولوژی؛ دریاچه ی سدی؛ زاگرس؛ ایران | ||
اصل مقاله | ||
- | ||
مراجع | ||
منابع - آقانباتی، سیدعلی (2004)، زمینشناسی ایران، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور. - شایان، سیاوش (1383)، شواهد ژئومورفولوژیکی در سن سنجی زمینلغزهی بزرگ سیمره زاگرس، جنوب غربی ایران، مدرس علوم انسانی، شمارهی 32، صص 45–70. - شرفی سیامک؛ یمانی، مجتبی و مهران مقصودی (۱۳۹۵)، بازسازی دیرینه مورفومتری دریاچههای سدی ناشی از رخداد زمین لغزش کبیرکوه (مطالعهی موردی: دریاچهی جایدر)، پژوهشهای دانش زمین، شمارهی 7(2)، صص 70–87. - معیری مسعود؛ شاهرخوندی، منصور و حجت بیرانوند (1390)، بررسی ویژگیهای مورفومتری دریاچه پژوهش، جغرافیای طبیعی، شمارهی 13، صص71-82. - مقصودی، مهران؛ شرقی، سیامک؛ یمانی، مجتبی؛ مقدم، عباس و محمد زمانزاده (1394)، تغییرات محیطی بعد از رخداد زمین لغزش کبیرکوه و تاثیر آن در محوطههای باستانی محدودهی دریاچه جایدر کواترنری ایران، شمارهی 1، صص1-14. - یمانی، مجتبی؛ گورابی، ابوالقاسم و صمد عظیمیراد (2012)، زمینلغزش بزرگ سیمره وتوالی پادگانههای دریاچهای، پژوهشهای جغرافیای طبیعی، شمارهی 44، صص 43-60. -Antinao JL and Gosse J. (2009), Large rockslides in the Southern Central Andes of Chile: Tectonic control and significance for Quaternary landscape evolution, Geomorphology, Vol. 104, No. (3–4), PP.117–133.
-Borgomeo, E, Hebditch, KV., Whittake,r AC. & Lonergan, L., (2014), Characterising the spatial distribution, frequency and geomorphic controls on landslide occurrence, Molise, Italy, Geomorphology, Vol. 226, pp. 148–161.
-Chen, C-W., Chen, H. & Oguchi, T. (2016), Distributions of landslides, vegetation, and related sediment yields during typhoon events in northwestern Taiwan, Geomorphology, Vol. 273, pp. 1–13.
-Cruden DM., (1985), Destructive mass movements in high mountains: hazard and management, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 22, No. 3, PP.426–426.
-Duman TY. (2009), The largest landslide dam in Turkey: Tortum landslide, Engineering Geology, Vol. 104, No.1, PP. 66–79.
-Frattini P & Crosta GB., (2013), The role of material properties and landscape morphology on landslide size distributions, Earth and Planetary Science Letters, Vol. 361, PP. 310–319.
-Hancox GT & Perrin ND. (2009), Green Lake Landslide and other giant and very large postglacial landslides in Fiordland, New Zealand, Quaternary Science Reviews, Vol. 28, No.11, PP.1020–1036.
-Harrison, J.V. & Falcon, N.L. (1937), The Saidmarreh landslip, southwest Iran, Geographical Journal, Vol. 89, PP.42-47.
-Henriques C, Zêzere JL and Marques F., (2015), The role of the lithological setting on the landslide pattern and distribution, Engineering Geology, Vol. 189, PP.17–31.
-Hewitt K, Clague JJ & Orwin JF., (2008) Legacies of catastrophic rock slope failures in mountain landscapes, Earth-Science Reviews, Vol. 87, No.1–2, PP.1–38.
-Korup O, Clague JJ, Hermanns RL, Hewitt K, Strom AL and Weidinger JT. (2007), Giant landslides, topography, and erosion, Earth and Planetary Science Letters, Vol. 261, No. 3, PP.578–589.
-Lin CH, Jan JC, Pu HC, Tu Y, Chen CC & Wu YM., (2015), Landslide seismic magnitude, Earth and Planetary Science Letters, Vol. 429, PP.122–127.
-Schilirò L, Montrasio L and Scarascia Mugnozza G. (2016), Prediction of shallow landslide occurrence: Validation of a physically-based approach through a real case study, Science of The Total Environment, Vol. 569–570, PP.134–144.
-Shou K-J & Lin J-F. (2016), Multi-scale landslide susceptibility analysis along a mountain highway in Central Taiwan, Engineering Geology, Vol. 212, PP.120–135.
-Shoaei, Z. & Ghayoumian, J. (2000), Seimareh landslide, western Iran: one of the world's largestcomplex landslides, Landslide News, Vol. 13, PP.23-27.
-Roberts NJ & Evans SG. (2013), The gigantic Seymareh (Saidmarreh) rock avalanche, Zagros Fold–Thrust Belt, Iran, Journal of the Geological Society, Vol. 170, No.4, PP.685–700.
-Timilsina M, Bhandary NP, Dahal RK & Yatabe R. (2014), Distribution probability of large-scale landslides in central Nepal, Geomorphology, Vol. 226, PP.236–248.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 642 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 417 |