- Mağara ortamı dışında beton, kireç veya harçtan elde edilen ikincil birikintiler için bkz. akma taşı .
mağara çökeli (pronunciation: ; Eski Yunanca : "mağara yatağı"), genellikle mağara oluşumları olarak bilinir, bir mağarada oluşan ikincil maden yataklarıdır. mağara çökelleri tipik olarak kireçtaşı veya dolomit çözelti mağaralarında oluşur . İlk olarak Moore (1952) tarafından ortaya atılan "mağara çökeli" terimi, Yunanca "mağara" + " yatak " sözcüklerinden türetilmiştir. Çoğu yayındaki mağara çökeli" tanımı, özellikle madenlerde, tünellerde ve diğer insan yapımı yapılardaki ikincil maden yataklarını hariç tutar. tepe ve kuvvetli mağaralarda mağara çökelleri oluşturan "ikincil mineralleri" daha net bir şekilde tanımladı:
"İkincil" bir mineral, ana kaya veya döküntüdeki bir birincil mineralden bir fizikokimyasal reaksiyonla türetilen ve / veya bir mağaradaki benzersiz bir dizi koşul nedeniyle biriken bir mineraldir; yani, mağara ortamı mineralin çökelmesini etkilemiştir.
Kökeni ve kompozisyon
300'den fazla mağara maden yatağı varyasyonu tanımlanmıştır. mağara çökelleri büyük çoğunluğu kalkerli olup, kalsit veya kalsiyum formunda kalsiyum karbonat veya alçı formunda kalsiyum sülfattan oluşur. Kalkerli mağara çökelleri, karbonat çözünme reaksiyonları yoluyla oluşur. Toprak bölgesindeki yağmur suyu, reaksiyon yoluyla zayıf asidik su oluşturmak için toprak CO 2 ile reaksiyona girer:
- H 2 O + CO 2 → H 2 CO 3
Düşük pH'lı su, kalsiyum karbonat anakayasından yüzeyden mağara tavanına geçerken, ana kayayı reaksiyon yoluyla çözer:
- CaCO 3 + H 2 CO 3 → Ca 2+ + 2 HCO 3-
Çözelti bir mağaraya ulaştığında, aşağı mağara pCO 2 nedeniyle gaz giderme CaCO 3 çökelmesine neden olur :
- Ca 2+ + 2 HCO 3- → CaCO 3 + H 2 O + CO 2
Zamanla bu çökeltilerin birikimi, ana speleothem kategorilerini oluşturan dikitler, sarkıtlar ve sütun oluşturur.
Beton yapılar üzerinde meydana gelen akma taşı, speleothemlerden tamamen farklı bir kimya ile yaratılmıştır.
Türler ve kategoriler
Speleothems, suyun damlamasına, sızmasına, yoğunlaşmasına, akmasına veya gölet olmasına bağlı olarak çeşitli biçimler alır. Birçok speleothem, insan yapımı veya doğal nesnelere benzerliklerinden dolayı adlandırılır. Speleothem türleri şunları içerir:
- Damlataş, sarkıt veya dikit şeklinde kalsiyum karbonattır.
- Sarkıtlar, büyüdükleri mağara tavanından sarkan sivri uçlu sarkıtlardır. soda samanı, sarkıtların olağan daha konik şekli yerine uzun silindirik bir şekle sahip çok ince ancak uzun sarkıtlardır.
- heliktit yerçekimine meydan okur gibi görünen dal benzeri veya spiral çıkıntılara sahip merkezi bir kanala sahip sarkıtlardır.
- Şerit sarmallar, testereler, çubuklar, kelebekler, eller, kıvırcık patates kızartmaları ve "solucan kümeleri" olarak bilinen formları dahil edin
- Avizeler, tavan süslemelerinin karmaşık kümeleridir
- Şerit sarkıtlar veya basitçe "şeritler", buna göre şekillendirilir
- heliktit yerçekimine meydan okur gibi görünen dal benzeri veya spiral çıkıntılara sahip merkezi bir kanala sahip sarkıtlardır.
- Dikitler "zemin-up" sarkıtların meslektaşları, genellikle künt höyüklerdir
- Süpürge sopası dikitleri çok uzun ve cılız
- Totem direği dikitleri de uzun ve adaşları gibi şekilleniyor
- Kızarmış yumurta dikitleri küçüktür, tipik olarak uzun olduklarından daha geniştir.
- Sarkıt ve dikitler birleştiğinde veya sarkıtlar mağaranın tabanına ulaştığında sütunlar oluşur.akış taşı, tabaka gibidir ve mağara zeminlerinde ve duvarlarında bulunur.
- Perdeler veya perdeler ince, aşağı doğru sarkan dalgalı kalsit tabakalarıdır
- Bacon, tabaka içinde çeşitli renkte bantlara sahip bir perdeli kükürt taşları veya su birikintileri, nehir dalgalarında meydana gelir ve su içerebilecek bariyerler oluşturur.
- Taş şelale oluşumları donmuş şelaleleri simüle eder
- Sarkıtlar, büyüdükleri mağara tavanından sarkan sivri uçlu sarkıtlardır. soda samanı, sarkıtların olağan daha konik şekli yerine uzun silindirik bir şekle sahip çok ince ancak uzun sarkıtlardır.
- Mağara kristalleri
- speleothemdir genellikle mevsimlik havuzların yakınında bulunan büyük kalsit kristalleridir.
- Donma kalsit veya aragonitin iğne benzeri büyümeleridir.
- Ay sütü beyaz ve peynir gibidir
- Antodit, çiçek benzeri aragonit kristal kümeleridir.
- Kriyojenik kalsit kristalleri, mağaraların tabanlarında bulunan gevşek kalsit taneleri olup, suyun donması sırasında çözünen maddelerin ayrılmasıyla oluşur.
- Speleojenler (speleothemlerden teknik olarak farklı), ikincil çökeltiler yerine ana kayaların kaldırılmasıyla oluşturulan mağaralar içindeki oluşumlardır. Bunlar şunları içerir:
- Sütunlar
- Deniz tarağı
- Boneyard
- Kutu işi
- Diğerleri
- "Koraloidler" veya "mağara mercanı" olarak da bilinen mağara patlamış mısır, küçük, yumrulu kalsit kümeleridir.
- Mağara incileri, yüksekten damlayan suyun bir sonucudur ve küçük "tohum" kristallerinin sık sık dönerek mükemmele yakın kalsiyum karbonat kürelerine dönüşmesine neden olur.
- Snottitler, ağırlıklı olarak kükürt oksitleyen bakteri kolonileridir ve "sümük" veya mukus kıvamındadır
- Kalsit salları, mağara havuzlarının yüzeyinde oluşan ince kalsit birikintileridir.
- Yucatan'ın El Zapote cenotunda batık, çan benzeri şekiller şeklinde bulunan özel bir speleothem olan cehennem çanları
Bazı lav tüplerinde sülfatlardan, karbonatlardan, kristal sistem veya opalden yapılmış speleotemler oluşur. Bazen çözünmeyle oluşan mağaralardaki speleothemlere benzer görünseler de, lav tüpü içindeki artık lavların soğuması ile lav sarkıtları oluşur.
Tuz, kükürt ve diğer minerallerden oluşan speleothemler de bilinmektedir.
Saf kalsiyum karbonattan yapılan speleothemler yarı saydam beyaz renktedir, ancak genellikle speleothemler demir oksit, bakır veya manganez oksit gibi kimyasallarla renklendirilir veya çamur ve silt partikül kapanımları nedeniyle kahverengi olabilir.
Kimya
Speleothem oluşumlarının şeklini ve rengini, su sızıntısının hızı ve yönü, sudaki asit miktarı, bir mağaranın sıcaklığı ve nem içeriği, hava akımları, yer üstü iklimi, yıllık yağış miktarı ve bitki örtüsünün yoğunluğu. Çoğu mağara kimyası, kireçtaşı ve dolomitte birincil mineral olan kalsiyum karbonat (CaCO 3) etrafında döner. Karbondioksit (CO 2) eklenmesi ile çözünürlüğü artan, az çözünür bir mineraldir. Çözünmüş katıların büyük çoğunluğunun aksine, sıcaklık arttıkça çözünürlüğünün azalması paradoksaldır. Bu azalma, yüksek sıcaklıklar ile çözünürlüğü azalan karbon dioksit ile etkileşimlerden kaynaklanmaktadır; karbondioksit salınırken kalsiyum karbonat çökelir.
Kireçtaşı veya dolomitten oluşmayan diğer çözelti mağaralarının çoğu, çözünürlüğü sıcaklık ile pozitif korelasyonlu olan alçıdan (kalsiyum sülfat) oluşur.
İklim vekilleri olarak
Speleothems, iklim vekilleri olarak incelenir çünkü mağara ortamlarındaki konumları ve büyüme modelleri, çeşitli iklim değişkenleri için arşiv olarak kullanılmalarına izin verir. Ölçülen temel proxy'ler oksijen ve karbon izotopları ve iz katyonlarıdır . Bu göstergeler, tek başına ve diğer iklim vekil kayıtlarıyla birlikte, son ~ 500.000 yıldaki geçmiş yağış, sıcaklık ve bitki örtüsü değişikliklerine ilişkin ipuçları sağlayabilir.
Bu bağlamda speleothemlerin özel bir gücü, uranyum-toryum tarihleme tekniğini kullanarak geç Kuaterner döneminin çoğunda doğru bir şekilde tarihlendirilme yetenekleridir. Kararlı oksijen (δ <sup id="mwyg">18</sup> O) ve karbon (δ 13 C) izotopları, speleothemlerde iyi bir şekilde kaydedilir ve sıcaklıkta yıllık değişimi (oksijen izotopları öncelikle yağış sıcaklığını yansıtır) ve yağışta (karbon izotopları öncelikle C3'ü yansıtır) gösterebilen yüksek çözünürlüklü veriler verir. / C4 bitki bileşimi ve bitki verimliliği, ancak yorumlama genellikle karmaşıktır). Bir speleothem'in tarihli bir kesiti boyunca örnekleme yaparak, bu izotop değerleri ve speleothem büyüme oranları, buz çekirdeklerindekilere benzer paleoiklim kayıtları sağlar. Yağıştaki varyasyonlar, yakın halka oluşumunun az yağış gösterdiği ve daha geniş aralıkların daha fazla yağış gösterdiği yeni halka oluşumunun genişliğini değiştirir.
Suyun düştüğü yüksekliğe ve akış hızına göre değişen dikitlerin büyüdüğü geometrik yol, paleoiklim uygulamalarında da kullanılmaktadır. Daha zayıf akışlar ve kısa seyahat mesafeleri daha dar dikitler oluştururken, daha ağır akış ve daha büyük düşme mesafesi daha geniş olanlar oluşturma eğilimindedir. Ek olarak, su damlalarının kendileri üzerindeki damla oranı sayımı ve iz element analizinin, El Niño-Güney Salınımı (ENSO) iklim olaylarına atfedilen kuraklık koşulları gibi, yüksek çözünürlükte iklimde daha kısa vadeli varyasyonları kaydettiği gösterilmiştir.
Yeni bir teknik, yoğunluğu analiz etmek için sağlam örnekler üzerinde CT taramasının kullanılmasıdır; burada daha yoğun speleothem gelişimi, daha yüksek nem kullanılabilirliğini gösterir.
Mutlak Tarihlendirme
Elektron spin rezonansını (ESR) kullanan başka bir tarihleme yöntemi - elektron paramanyetik rezonans (EPR) olarak da bilinir - doğal radyasyona maruz kalan CaCO 3 kristal kafesinde zamanla biriken elektron deliği merkezlerinin ölçülmesine dayanır. Prensip olarak, daha uygun durumlarda ve bazı basitleştirici hipotezler varsayıldığında, bir speleothemin yaşı, numunenin biriktirdiği toplam radyasyon dozundan ve maruz kaldığı yıllık doz oranından türetilebilir. Ne yazık ki, tüm numuneler ESR tarihlendirmesi için uygun değildir: aslında, Mn 2+, Fe 2+ veya Fe 3+ gibi katyonik safsızlıkların ve hümik asitlerin (organik madde) varlığı ilgili sinyali maskeleyebilir veya müdahale edebilir. Bununla. Dahası, radyasyon merkezleri tarihlemeyi mümkün kılmak için jeolojik zamanda stabil olmalıdır, yani çok uzun bir ömre sahip olmalıdır. Örneğin, örneğin öğütülmesinden kaynaklanan yüzey kusurları gibi diğer birçok yapaylık da doğru bir tarihlemeyi engelleyebilir. Aslında test edilen örneklerin sadece yüzde birkaçı tarihlendirme için uygundur. Bu, tekniği genellikle deneyciler için hayal kırıklığına uğratır. Tekniğin ana zorluklarından biri, radyasyona bağlı merkezlerin ve bunların doğası ve numunenin kristal kafesinde bulunan safsızlıkların değişken konsantrasyonuyla ilgili büyük çeşitliliğinin doğru tanımlanmasıdır. ESR tarihlemesi yanıltıcı olabilir ve muhakeme ile uygulanmalıdır. Hiçbir zaman tek başına kullanılamaz: "Yalnızca bir tarih tarih değildir" veya başka bir deyişle, "mutlak tarihlemede birden çok kanıt satırı ve birden çok mantık gereklidir". Bununla birlikte, tüm seçim kriterleri karşılanırsa "iyi numuneler" bulunabilir.
Kaltemitler: mağaralarda oluşmayan ikincil çökeltiler
Mağara ortamının dışındaki insan yapımı yapılarda veya yapay mağaralarda (ör. Madenler ve tüneller) bulunan beton, kireç, harç veya kalkerli malzemeden türetilen ikincil birikintiler, speleothemlerin şekillerini ve biçimlerini taklit edebilir, ve kaltemit olarak tanımlanırlar: . Kaltemitlerin oluşumu genellikle beton bozunması ile ilişkilidir, ancak kireç, harç veya diğer kalkerli malzemelerin (örneğin kireçtaşı ve dolomit) sızmasına da bağlanabilir. Benzer görünümlere rağmen, "kaltemitler" (mağara ortamı dışında gelişmiş/depolanmış) "speleothem" (mağara ortamında gelişmiş/depolanmış) olarak kabul edilmez.
Fotoğraf Galerisi
- çeşitli oluşumlar , , Büyük Britanya .
- , Teksas'taki sarkıtlar ve sütunlar.
- , Teksas'taki Diğer Oluşumlar.
- Kuzey İrlanda, Fermanagh İlçesi, mağara perdesi oluşumu.
- , Calaveras County, California; California bulunan birçok mağaradan biri.
-
Kaynakça
- ^ a b Moore, G W. (1952). "Speleothems – a new cave term". National Speleological Society News, Vol. 10(6), p. 2.
- ^ a b c Hill, C A, and Forti, P, (1997). Cave Minerals of the World, (2nd edition). [Huntsville, Alabama: National Speleological Society Inc.] pp. 217, 225
- ^ Hill, C A, and Forti, P, (1997). Cave Minerals of the World, (2nd edition). [Huntsville, Alabama: National Speleological Society Inc.] p. 13
- ^ Onac (2011). "State of the art and challenges in cave minerals studies". Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia (İngilizce). 56 (1): 33-42. doi:10.5038/1937-8602.56.1.4. ISSN 1937-8602. 14 Haziran 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Kasım 2020.
- ^ Hendy (1 Ağustos 1971). "The isotopic geochemistry of speleothems–I. The calculation of the effects of different modes of formation on the isotopic composition of speleothems and their applicability as palaeoclimatic indicators". Geochimica et Cosmochimica Acta. 35 (8): 801-824. doi:10.1016/0016-7037(71)90127-X.
- ^ White (2012). "Speleothem microstructure/speleothem ontogeny: a review of Western contributions". International Journal of Speleology (İngilizce). 41 (2): 329-358. doi:10.5038/1827-806x.41.2.18. ISSN 0392-6672.
- ^ White (9 Şubat 2016). "Chemistry and karst". Acta Carsologica (İngilizce). 44 (3). doi:10.3986/ac.v44i3.1896. ISSN 0583-6050.
- ^ . Speleogenesis Scientific Network. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2016.
- ^ Macalady, Jones and Lyon, 2008, Environmental Microbiology 9(6):1402-1414
- ^ Larson, Charles V. (1992) Nomenclature of Lava Tube Features, Sixth International Symposium on Vulcanospeleology, National Speleological Society, page 246. http://www.vulcanospeleology.org/sym06/ISV6x35.pdf 28 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ a b Fairchild (1 Mart 2006). "Modification and preservation of environmental signals in speleothems" (PDF). Earth-Science Reviews. ISOtopes in PALaeoenvironmental reconstruction (ISOPAL). 75 (1-4): 105-153. doi:10.1016/j.earscirev.2005.08.003. 28 Eylül 2020 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 21 Kasım 2020. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: ":0" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ Richards (1 Ocak 2003). "Uranium-series Chronology and Environmental Applications of Speleothems". Reviews in Mineralogy and Geochemistry (İngilizce). 52 (1): 407-460. doi:10.2113/0520407. ISSN 1529-6466.
- ^ McDermott (1 Nisan 2004). "Palaeo-climate reconstruction from stable isotope variations in speleothems: a review". Quaternary Science Reviews. Isotopes in Quaternary Paleoenvironmental reconstruction. 23 (7): 901-918. doi:10.1016/j.quascirev.2003.06.021.
- ^ Li (1 Nisan 2014). "A multiple cave deposit assessment of suitability of speleothem isotopes for reconstructing palaeo-vegetation and palaeo-temperature". Sedimentology (İngilizce). 61 (3): 749-766. doi:10.1111/sed.12078. ISSN 1365-3091.
- ^ . www.climate.gov. 22 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2017.
- ^ McDonald (1 Kasım 2004). "The 2002-2003 El Niño recorded in Australian cave drip waters: Implications for reconstructing rainfall histories using stalagmites". Geophysical Research Letters (İngilizce). 31 (22): L22202. doi:10.1029/2004gl020859. ISSN 1944-8007.
- ^ Walczak (1 Kasım 2015). "Reconstructing high-resolution climate using CT scanning of unsectioned stalagmites: A case study identifying the mid-Holocene onset of the Mediterranean climate in southern Iberia". Quaternary Science Reviews. Novel approaches to and new insights from speleothem-based climate reconstructions. 127: 117-128. doi:10.1016/j.quascirev.2015.06.013.
- ^ ESR dating: Speleothems are similar to in the way they form and in their composition but there are differences.
- ^ Smith, G.K., (2016).
- ^ Macleod, G., Hall, A. J. and Fallick, A. E. (1990).
- VAMaltsev, CASelf. Cupp-Coutunn mağara sistemi, Türkmenistan, SSCB // Bristol Üniversitesi speleoloji topluluğu tutanakları, 1992, cilt 19, s. 117-150.
- Self (2003). "How speleothems grow: An introduction to the ontogeny of cave minerals" (PDF). . 65 (2): 130-151. ISSN 1090-6924. 20 Haziran 2010 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 30 Haziran 2010.
- Viktor A. Slyotov. Güney Fergana'daki karst mağaralarından kalsit ve aragonitin kristalitit ve heliktit agregalarının ontogenisi ile ilgili. Mağara Jeolojisi, cilt. 2, Sayı 4, Mart 1999, s. 197-207, Petersburg, PA
Dış bağlantılar
- Sanal Mağara: Mağaralar için çevrimiçi bir rehber 12 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Kapiler film çözeltilerinde oluşan karstik mağaralardan mineral agregalar 7 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- NPS Mağarası ve Karst Programından speleothemler galerisi 23 Ocak 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Magara ortami disinda beton kirec veya harctan elde edilen ikincil birikintiler icin bkz akma tasi magara cokeli pronunciation ˈ s p iː l iː e 8 ɛ m Eski Yunanca magara yatagi genellikle magara olusumlari olarak bilinir bir magarada olusan ikincil maden yataklaridir magara cokelleri tipik olarak kirectasi veya dolomit cozelti magaralarinda olusur Ilk olarak Moore 1952 tarafindan ortaya atilan magara cokeli terimi Yunanca magara yatak sozcuklerinden turetilmistir Cogu yayindaki magara cokeli tanimi ozellikle madenlerde tunellerde ve diger insan yapimi yapilardaki ikincil maden yataklarini haric tutar tepe ve kuvvetli magaralarda magara cokelleri olusturan ikincil mineralleri daha net bir sekilde tanimladi Etiketli en yaygin alti magara cokeli gosteren resim Etiketleri goruntulemek icin buyutun Ikincil bir mineral ana kaya veya dokuntudeki bir birincil mineralden bir fizikokimyasal reaksiyonla turetilen ve veya bir magaradaki benzersiz bir dizi kosul nedeniyle biriken bir mineraldir yani magara ortami mineralin cokelmesini etkilemistir Kokeni ve kompozisyon300 den fazla magara maden yatagi varyasyonu tanimlanmistir magara cokelleri buyuk cogunlugu kalkerli olup kalsit veya kalsiyum formunda kalsiyum karbonat veya alci formunda kalsiyum sulfattan olusur Kalkerli magara cokelleri karbonat cozunme reaksiyonlari yoluyla olusur Toprak bolgesindeki yagmur suyu reaksiyon yoluyla zayif asidik su olusturmak icin toprak CO 2 ile reaksiyona girer H 2 O CO 2 H 2 CO 3 Dusuk pH li su kalsiyum karbonat anakayasindan yuzeyden magara tavanina gecerken ana kayayi reaksiyon yoluyla cozer CaCO 3 H 2 CO 3 Ca 2 2 HCO 3 Cozelti bir magaraya ulastiginda asagi magara pCO 2 nedeniyle gaz giderme CaCO 3 cokelmesine neden olur Ca 2 2 HCO 3 CaCO 3 H 2 O CO 2 Zamanla bu cokeltilerin birikimi ana speleothem kategorilerini olusturan dikitler sarkitlar ve sutun olusturur Beton yapilar uzerinde meydana gelen akma tasi speleothemlerden tamamen farkli bir kimya ile yaratilmistir Turler ve kategoriler A Stalactite B Soda straws C Stalagmites D Coned stalagmite E Stalagnate or column F Drapery G Drapery H Helictites I Moonmilk J Sinter pool rimstone K Calcite crystals L Sinter terrace M Karst N Body of water O Shield P Cave clouds Q Cave pearls R Tower cones S Shelfstones T Baldacchino canopy U Bottlebrush stalactite V Conulite W Flowstone X Trays Y Calcite rafts Z Cave popcorn or coralloids AA Frostworks AB Flowstone AC Splattermite AD Speleoseismites AE Boxworks AF Oriented stalactite AG collapsed rubble Speleothems suyun damlamasina sizmasina yogunlasmasina akmasina veya golet olmasina bagli olarak cesitli bicimler alir Bircok speleothem insan yapimi veya dogal nesnelere benzerliklerinden dolayi adlandirilir Speleothem turleri sunlari icerir Damlatas sarkit veya dikit seklinde kalsiyum karbonattir Sarkitlar buyudukleri magara tavanindan sarkan sivri uclu sarkitlardir soda samani sarkitlarin olagan daha konik sekli yerine uzun silindirik bir sekle sahip cok ince ancak uzun sarkitlardir heliktit yercekimine meydan okur gibi gorunen dal benzeri veya spiral cikintilara sahip merkezi bir kanala sahip sarkitlardir Serit sarmallar testereler cubuklar kelebekler eller kivircik patates kizartmalari ve solucan kumeleri olarak bilinen formlari dahil edin Avizeler tavan suslemelerinin karmasik kumeleridir Serit sarkitlar veya basitce seritler buna gore sekillendirilir Dikitler zemin up sarkitlarin meslektaslari genellikle kunt hoyuklerdir Supurge sopasi dikitleri cok uzun ve ciliz Totem diregi dikitleri de uzun ve adaslari gibi sekilleniyor Kizarmis yumurta dikitleri kucuktur tipik olarak uzun olduklarindan daha genistir Sarkit ve dikitler birlestiginde veya sarkitlar magaranin tabanina ulastiginda sutunlar olusur akis tasi tabaka gibidir ve magara zeminlerinde ve duvarlarinda bulunur Perdeler veya perdeler ince asagi dogru sarkan dalgali kalsit tabakalaridir Bacon tabaka icinde cesitli renkte bantlara sahip bir perdeli kukurt taslari veya su birikintileri nehir dalgalarinda meydana gelir ve su icerebilecek bariyerler olusturur Tas selale olusumlari donmus selaleleri simule eder Magara kristalleri speleothemdir genellikle mevsimlik havuzlarin yakininda bulunan buyuk kalsit kristalleridir Donma kalsit veya aragonitin igne benzeri buyumeleridir Ay sutu beyaz ve peynir gibidir Antodit cicek benzeri aragonit kristal kumeleridir Kriyojenik kalsit kristalleri magaralarin tabanlarinda bulunan gevsek kalsit taneleri olup suyun donmasi sirasinda cozunen maddelerin ayrilmasiyla olusur Speleojenler speleothemlerden teknik olarak farkli ikincil cokeltiler yerine ana kayalarin kaldirilmasiyla olusturulan magaralar icindeki olusumlardir Bunlar sunlari icerir Sutunlar Deniz taragi Boneyard Kutu isi Digerleri Koraloidler veya magara mercani olarak da bilinen magara patlamis misir kucuk yumrulu kalsit kumeleridir Magara incileri yuksekten damlayan suyun bir sonucudur ve kucuk tohum kristallerinin sik sik donerek mukemmele yakin kalsiyum karbonat kurelerine donusmesine neden olur Snottitler agirlikli olarak kukurt oksitleyen bakteri kolonileridir ve sumuk veya mukus kivamindadir Kalsit sallari magara havuzlarinin yuzeyinde olusan ince kalsit birikintileridir Yucatan in El Zapote cenotunda batik can benzeri sekiller seklinde bulunan ozel bir speleothem olan cehennem canlari Bazi lav tuplerinde sulfatlardan karbonatlardan kristal sistem veya opalden yapilmis speleotemler olusur Bazen cozunmeyle olusan magaralardaki speleothemlere benzer gorunseler de lav tupu icindeki artik lavlarin sogumasi ile lav sarkitlari olusur Tuz kukurt ve diger minerallerden olusan speleothemler de bilinmektedir Saf kalsiyum karbonattan yapilan speleothemler yari saydam beyaz renktedir ancak genellikle speleothemler demir oksit bakir veya manganez oksit gibi kimyasallarla renklendirilir veya camur ve silt partikul kapanimlari nedeniyle kahverengi olabilir KimyaSpeleothem olusumlarinin seklini ve rengini su sizintisinin hizi ve yonu sudaki asit miktari bir magaranin sicakligi ve nem icerigi hava akimlari yer ustu iklimi yillik yagis miktari ve bitki ortusunun yogunlugu Cogu magara kimyasi kirectasi ve dolomitte birincil mineral olan kalsiyum karbonat CaCO 3 etrafinda doner Karbondioksit CO 2 eklenmesi ile cozunurlugu artan az cozunur bir mineraldir Cozunmus katilarin buyuk cogunlugunun aksine sicaklik arttikca cozunurlugunun azalmasi paradoksaldir Bu azalma yuksek sicakliklar ile cozunurlugu azalan karbon dioksit ile etkilesimlerden kaynaklanmaktadir karbondioksit salinirken kalsiyum karbonat cokelir Kirectasi veya dolomitten olusmayan diger cozelti magaralarinin cogu cozunurlugu sicaklik ile pozitif korelasyonlu olan alcidan kalsiyum sulfat olusur Iklim vekilleri olarakSpeleothems iklim vekilleri olarak incelenir cunku magara ortamlarindaki konumlari ve buyume modelleri cesitli iklim degiskenleri icin arsiv olarak kullanilmalarina izin verir Olculen temel proxy ler oksijen ve karbon izotoplari ve iz katyonlaridir Bu gostergeler tek basina ve diger iklim vekil kayitlariyla birlikte son 500 000 yildaki gecmis yagis sicaklik ve bitki ortusu degisikliklerine iliskin ipuclari saglayabilir Bu baglamda speleothemlerin ozel bir gucu uranyum toryum tarihleme teknigini kullanarak gec Kuaterner doneminin cogunda dogru bir sekilde tarihlendirilme yetenekleridir Kararli oksijen d lt sup id mwyg gt 18 lt sup gt O ve karbon d 13 C izotoplari speleothemlerde iyi bir sekilde kaydedilir ve sicaklikta yillik degisimi oksijen izotoplari oncelikle yagis sicakligini yansitir ve yagista karbon izotoplari oncelikle C3 u yansitir gosterebilen yuksek cozunurluklu veriler verir C4 bitki bilesimi ve bitki verimliligi ancak yorumlama genellikle karmasiktir Bir speleothem in tarihli bir kesiti boyunca ornekleme yaparak bu izotop degerleri ve speleothem buyume oranlari buz cekirdeklerindekilere benzer paleoiklim kayitlari saglar Yagistaki varyasyonlar yakin halka olusumunun az yagis gosterdigi ve daha genis araliklarin daha fazla yagis gosterdigi yeni halka olusumunun genisligini degistirir Suyun dustugu yukseklige ve akis hizina gore degisen dikitlerin buyudugu geometrik yol paleoiklim uygulamalarinda da kullanilmaktadir Daha zayif akislar ve kisa seyahat mesafeleri daha dar dikitler olustururken daha agir akis ve daha buyuk dusme mesafesi daha genis olanlar olusturma egilimindedir Ek olarak su damlalarinin kendileri uzerindeki damla orani sayimi ve iz element analizinin El Nino Guney Salinimi ENSO iklim olaylarina atfedilen kuraklik kosullari gibi yuksek cozunurlukte iklimde daha kisa vadeli varyasyonlari kaydettigi gosterilmistir Yeni bir teknik yogunlugu analiz etmek icin saglam ornekler uzerinde CT taramasinin kullanilmasidir burada daha yogun speleothem gelisimi daha yuksek nem kullanilabilirligini gosterir Mutlak TarihlendirmeElektron spin rezonansini ESR kullanan baska bir tarihleme yontemi elektron paramanyetik rezonans EPR olarak da bilinir dogal radyasyona maruz kalan CaCO 3 kristal kafesinde zamanla biriken elektron deligi merkezlerinin olculmesine dayanir Prensip olarak daha uygun durumlarda ve bazi basitlestirici hipotezler varsayildiginda bir speleothemin yasi numunenin biriktirdigi toplam radyasyon dozundan ve maruz kaldigi yillik doz oranindan turetilebilir Ne yazik ki tum numuneler ESR tarihlendirmesi icin uygun degildir aslinda Mn 2 Fe 2 veya Fe 3 gibi katyonik safsizliklarin ve humik asitlerin organik madde varligi ilgili sinyali maskeleyebilir veya mudahale edebilir Bununla Dahasi radyasyon merkezleri tarihlemeyi mumkun kilmak icin jeolojik zamanda stabil olmalidir yani cok uzun bir omre sahip olmalidir Ornegin ornegin ogutulmesinden kaynaklanan yuzey kusurlari gibi diger bircok yapaylik da dogru bir tarihlemeyi engelleyebilir Aslinda test edilen orneklerin sadece yuzde birkaci tarihlendirme icin uygundur Bu teknigi genellikle deneyciler icin hayal kirikligina ugratir Teknigin ana zorluklarindan biri radyasyona bagli merkezlerin ve bunlarin dogasi ve numunenin kristal kafesinde bulunan safsizliklarin degisken konsantrasyonuyla ilgili buyuk cesitliliginin dogru tanimlanmasidir ESR tarihlemesi yaniltici olabilir ve muhakeme ile uygulanmalidir Hicbir zaman tek basina kullanilamaz Yalnizca bir tarih tarih degildir veya baska bir deyisle mutlak tarihlemede birden cok kanit satiri ve birden cok mantik gereklidir Bununla birlikte tum secim kriterleri karsilanirsa iyi numuneler bulunabilir Kaltemitler magaralarda olusmayan ikincil cokeltilerMagara ortaminin disindaki insan yapimi yapilarda veya yapay magaralarda or Madenler ve tuneller bulunan beton kirec harc veya kalkerli malzemeden turetilen ikincil birikintiler speleothemlerin sekillerini ve bicimlerini taklit edebilir ve kaltemit olarak tanimlanirlar Kaltemitlerin olusumu genellikle beton bozunmasi ile iliskilidir ancak kirec harc veya diger kalkerli malzemelerin ornegin kirectasi ve dolomit sizmasina da baglanabilir Benzer gorunumlere ragmen kaltemitler magara ortami disinda gelismis depolanmis speleothem magara ortaminda gelismis depolanmis olarak kabul edilmez Fotograf Galerisicesitli olusumlar Buyuk Britanya Teksas taki sarkitlar ve sutunlar Teksas taki Diger Olusumlar Kuzey Irlanda Fermanagh Ilcesi magara perdesi olusumu Calaveras County California California bulunan bircok magaradan biri Magarada Stalagnates sutunlar Ada Krk Hirvatistan Kaynakca a b Moore G W 1952 Speleothems a new cave term National Speleological Society News Vol 10 6 p 2 a b c Hill C A and Forti P 1997 Cave Minerals of the World 2nd edition Huntsville Alabama National Speleological Society Inc pp 217 225 Hill C A and Forti P 1997 Cave Minerals of the World 2nd edition Huntsville Alabama National Speleological Society Inc p 13 Onac 2011 State of the art and challenges in cave minerals studies Studia Universitatis Babes Bolyai Geologia Ingilizce 56 1 33 42 doi 10 5038 1937 8602 56 1 4 ISSN 1937 8602 14 Haziran 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 21 Kasim 2020 Hendy 1 Agustos 1971 The isotopic geochemistry of speleothems I The calculation of the effects of different modes of formation on the isotopic composition of speleothems and their applicability as palaeoclimatic indicators Geochimica et Cosmochimica Acta 35 8 801 824 doi 10 1016 0016 7037 71 90127 X White 2012 Speleothem microstructure speleothem ontogeny a review of Western contributions International Journal of Speleology Ingilizce 41 2 329 358 doi 10 5038 1827 806x 41 2 18 ISSN 0392 6672 White 9 Subat 2016 Chemistry and karst Acta Carsologica Ingilizce 44 3 doi 10 3986 ac v44i3 1896 ISSN 0583 6050 Speleogenesis Scientific Network 2 Subat 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 28 Ocak 2016 Macalady Jones and Lyon 2008 Environmental Microbiology 9 6 1402 1414 Larson Charles V 1992 Nomenclature of Lava Tube Features Sixth International Symposium on Vulcanospeleology National Speleological Society page 246 http www vulcanospeleology org sym06 ISV6x35 pdf 28 Kasim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde a b Fairchild 1 Mart 2006 Modification and preservation of environmental signals in speleothems PDF Earth Science Reviews ISOtopes in PALaeoenvironmental reconstruction ISOPAL 75 1 4 105 153 doi 10 1016 j earscirev 2005 08 003 28 Eylul 2020 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 21 Kasim 2020 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi 0 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme Richards 1 Ocak 2003 Uranium series Chronology and Environmental Applications of Speleothems Reviews in Mineralogy and Geochemistry Ingilizce 52 1 407 460 doi 10 2113 0520407 ISSN 1529 6466 McDermott 1 Nisan 2004 Palaeo climate reconstruction from stable isotope variations in speleothems a review Quaternary Science Reviews Isotopes in Quaternary Paleoenvironmental reconstruction 23 7 901 918 doi 10 1016 j quascirev 2003 06 021 Li 1 Nisan 2014 A multiple cave deposit assessment of suitability of speleothem isotopes for reconstructing palaeo vegetation and palaeo temperature Sedimentology Ingilizce 61 3 749 766 doi 10 1111 sed 12078 ISSN 1365 3091 www climate gov 22 Subat 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Nisan 2017 McDonald 1 Kasim 2004 The 2002 2003 El Nino recorded in Australian cave drip waters Implications for reconstructing rainfall histories using stalagmites Geophysical Research Letters Ingilizce 31 22 L22202 doi 10 1029 2004gl020859 ISSN 1944 8007 Walczak 1 Kasim 2015 Reconstructing high resolution climate using CT scanning of unsectioned stalagmites A case study identifying the mid Holocene onset of the Mediterranean climate in southern Iberia Quaternary Science Reviews Novel approaches to and new insights from speleothem based climate reconstructions 127 117 128 doi 10 1016 j quascirev 2015 06 013 ESR dating Speleothems are similar to in the way they form and in their composition but there are differences Smith G K 2016 Macleod G Hall A J and Fallick A E 1990 VAMaltsev CASelf Cupp Coutunn magara sistemi Turkmenistan SSCB Bristol Universitesi speleoloji toplulugu tutanaklari 1992 cilt 19 s 117 150 Self 2003 How speleothems grow An introduction to the ontogeny of cave minerals PDF 65 2 130 151 ISSN 1090 6924 20 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 30 Haziran 2010 Viktor A Slyotov Guney Fergana daki karst magaralarindan kalsit ve aragonitin kristalitit ve heliktit agregalarinin ontogenisi ile ilgili Magara Jeolojisi cilt 2 Sayi 4 Mart 1999 s 197 207 Petersburg PADis baglantilarSanal Magara Magaralar icin cevrimici bir rehber 12 Kasim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Kapiler film cozeltilerinde olusan karstik magaralardan mineral agregalar 7 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde NPS Magarasi ve Karst Programindan speleothemler galerisi 23 Ocak 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde