Muller高原的岩石,属于海相(在海洋的环境里面沉积下来的地层)沉积序列,包括Darai灰岩在内,厚度达1400米。Darai灰岩由渐新统上部至中新统中部藻类和有孔虫类生物微晶灰岩组成;Nakanai山地的Yalam灰岩更年轻,属于新统下部至上新统下部,这种生物屑灰岩在颜色、孔隙度和渗透性上与白垩纪相似,它们的厚度在500~1000米不等;我国南方喀斯特碳酸盐变化范围很广,自寒武纪至三叠纪,以块状灰岩、白云岩和白云质灰岩出露,在贵州和广西,沉积序列厚度达3000米。我国南方喀斯特区在Muller高原和Nakanai山地海相沉积形成以前,就已经被抬升为亚欧大陆的一部分。
新不列颠灰岩和我国的碳酸盐,都被认为是纯可溶岩。与之相比,虽然Darai灰岩的一些岩层也是纯灰岩,但存在较多数量的不纯灰岩与钙质碎岩屑夹层。我国南方灰岩质地坚硬、成岩程度高;Nakanai山地许多Yalam灰岩具有更为坚硬的属性;而Muller高原Darai灰岩岩性介于坚硬和软弱之间。
这3个区域在晚三叠世和早更新世喜玛拉雅造山运动中被破坏和抬升,当抬升时,遭受了褶皱、断裂和形成节理,为水渗透石灰岩提供了裂隙。当水积蓄于石灰岩层时,侵蚀运动开始,地下水道的溶蚀与输出功能相辅相成,共同导致天坑和大型漏斗的形成和发展。
自然地理方面的比较
气候、植被和水文,是影响上述3个喀斯特区域洞穴发育速率、海外地表剥蚀速率的重要因子。Muller高原的漏斗群,海拔高度为2000~3100米,属于凉爽的高地热带气候,年降雨量达3.5~4.5米;Nakanai山地为高湿、赤道性山地气候,具有极大降雨量,年降雨量介于10~12.5米之间;我国南方喀斯特区属亚热带气候。Muller高原,气温的年均值和年变幅均可与我国南方相比。我国南方的气温受季节和海拔高度控制;但是Muller高原,气温仅仅受白昼和海拔高度影响;在Nakanai山地,气温的年平均值最高,年变幅最低。
Muller高原的植被类型,从混交热带雨林经苔原森林至含灌木丛与草地的无林地;Nakanai山地被原始热带森林所覆盖;目前我国天坑处于农耕用地和亚热带森林复合地带。在这3个地区里,气候和植被条件是产生二氧化碳的理想场所,而二氧化碳对灰岩喀斯特溶蚀而言,又是必不可少的。
大型洞穴发育和地下河的存在,是形成大型塌陷漏斗必不可少的条件。洞穴塌陷后,河流有3个作用:溶蚀搬运碳酸盐岩崩塌物,机械侵蚀搬运碳酸盐和不可溶崩塌物,以及通过岩壁侧蚀使洞穴继续扩大。
在Muller高原,Atea河流域面积大于100平方公里,枯水期流量为4立方米/秒,丰水期流量超过30立方米/秒;我国小寨天坑地下河流域由碳酸盐岩、砂岩和页岩组成,面积为280平方公里,年均流量7~8立方米/秒,最大流量174立方米/秒。在Nakanai山地和我国南方,季风雨产生的大量径流都是破坏性非常大的机械侵蚀因素
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