丹霞地貌的形成過程圖
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由巨厚的紅色砂巖、礫巖組成的方山、奇峰、峭壁、巖洞和石柱等特殊地貌的總稱。巖石地貌類型之一。
主要發育于侏羅紀到第三紀,產狀水平或緩傾斜的紅色陸相地層中。以中國廣東省仁化縣境內的丹霞山為典型。
具頂平、坡陡、麓緩的形態特點。
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丹霞地貌的發育,始于第三紀晚期的喜馬拉雅運動,它使部分紅層變形,并將盆地抬升。
紅色地層沿著垂直節理受到流水、重力作用、風力作用等侵蝕,形成深溝、殘峰、石墻、石柱、崩積錐以及石芽、溶洞、漏斗、石鐘乳等地貌形態。
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雅丹地貌的形成過程圖
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①早期:氣候干旱,蒸發旺盛,大風天氣多;羅布泊干涸,湖底地面出現裂 隙;
②初成期:盛行風沿裂隙侵蝕偏軟巖層,風蝕溝槽形成,槽間出現圓丘狀地貌;
③青年期:隨著風蝕作用增強,溝槽持續加深展寬,槽間形成流線狀壟地;
④成熟期:風蝕作用持續增強,流線狀轉變為長壟狀,形成典型雅丹地貌。
張家界地貌的形成過程(視頻)
喀斯特地貌的形成過程圖
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具有溶蝕力的水對可溶性巖石進行溶蝕等作用所形成的地表和地下形態的總稱。又稱巖溶地貌。
水對可溶性巖石所進行的作用,統稱為喀斯特作用。它以溶蝕作用為主,還包括流水的沖蝕、潛蝕,以及坍陷等機械侵蝕過程。這種作用及其產生的現象統稱為喀斯特。
喀斯特是南斯拉夫西北部伊斯特拉半島碳酸鹽巖高原的地名,當地稱為 Kras ,意為巖石裸露的地方。近代喀斯特研究發軟于該地而得名。
喀斯特地貌分布在世界各地的可溶性巖石地區。可溶性巖石有3類:
①碳酸鹽類巖石(石灰巖、白云巖、泥灰巖等)。
②硫酸鹽類巖石(石膏、硬石膏和芒硝)。
③鹵鹽類巖石(鉀、鈉、鎂鹽巖石等)。
總面積達51x106平方千米,占地球總面積的10%。從熱帶到寒帶、由大陸到海島都有喀斯特地貌發育。
較著名的區域有中國廣西、云南和貴州等省(區),越南北部。
南斯拉夫狄那里克阿爾卑斯山區,意大利和奧地利交界的阿爾卑斯山區,法國中央高原,俄羅斯烏拉爾山,澳大利亞南部,美國肯塔基和印第安納州,古巴及牙買加等地。
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中國喀斯特地貌分布廣、面積大。主要分布在碳酸鹽巖出露地區,面積約91~130萬平方千米。其中以廣西、貴州和云南東部所占的面積最大,是世界上最大的喀斯特區之一;西藏和北方一些地區也有分布。
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喀斯特可劃分許多不同的類型。
按出露條件分為:裸露型喀斯特、覆蓋型喀斯特、埋藏型喀斯特。
按氣候帶分為:熱帶喀斯特、亞熱帶喀斯特、溫帶喀斯特、寒帶喀斯特、干旱區喀斯特。
按巖性分為:石灰巖喀斯特、白云巖喀斯特、石膏喀斯特、鹽喀斯特。
此外,還有按海拔高度、發育程度、水文特征、形成時期等不同的劃分等。
由其他不同成因而產生形態上類似喀斯特的現象,統稱為假喀斯特,包括碎屑喀斯特、黃土和粘土喀斯特、熱融喀斯特和火山巖區的熔巖喀斯特等。它們不是由可溶性巖石所構成,在本質上不同于喀斯特。
喀斯特地貌在碳酸鹽巖地層分布區最為發育。
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該區巖石突露、奇峰林立,常見的地表喀斯特地貌有石芽、石林、峰林、喀斯特丘陵等喀斯特正地形,溶溝、落水洞、盲谷、干谷、喀斯特洼地等喀斯特負地形;地下喀斯特地貌有溶洞、地下河、地下湖等;以及與地表和地下密切相關聯的豎井、芽洞、天生橋等喀斯特地貌。
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喀斯特研究在理論和生產實踐上都有重要意義。
喀斯特地區有許多不利于生產的因素,需要克服和預防,也有大量有利于生產的因素可以開發利用。
喀斯特礦泉、溫泉富含有益元素和氣體,有醫療價值。
喀斯特洞穴和古喀斯特面上各種沉積礦產較為豐富,古喀斯特潛山是良好的儲油氣構造。
喀斯特地區的奇峰異洞、明暗相間的河流、清澈的喀斯特泉等,是很好的旅游資源。
岱崮地貌(方山)的形成過程圖
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我國山東沂蒙的低山丘陵區,屬于岱崮地貌。從遠處看形似“方桌”,也被稱為"方山地貌",是中國第五大巖石造型地貌。
【注】中國五大巖石造型地貌:丹霞地貌、喀斯特地貌、嶂石巖地貌、張家界地貌、岱崮地貌。
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山東省地形圖
岱,讀音為dài,是泰山的別稱,也可指巨大的山體;
崮,讀音為gù,指四周陡峭,頂上較平的山。
據說在崮頂上能望到泰山,所以稱為 望岱崮 ,這種地貌就被命名為岱崮地貌。
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圖源:齊魯晚報
岱崮地貌的形態具有典型的方山特征——頂平、身陡、麓緩。
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岱崮地貌景觀圖與等高線示意圖
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嶂石巖地貌的形成過程(視頻)
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嶂石巖的發育模式示意圖
嶂石巖地貌特殊的形態與構成它的巖石性質有關。 嶂石巖地貌是一種三明治形的三疊結構,表面層主要為長滿植物的黃土層; 下面是厚的含有鐵質的紅色石英砂巖層,主要由二氧化硅所構成,相對較硬; 最底層為比較薄,比較軟的泥巖或砂質泥巖。
在嶂石巖地區,雨量充沛,年降雨量達750毫米,并且雨量集中于夏秋季節,并多暴雨。在暴雨作用下,下層泥巖或砂質泥巖,很容易剝蝕、倒空。結果造成上面紅色石英砂巖層崩塌。再加上下面流水的下切作用,形成了獨具特色的嶂石巖地貌。
“嶂石巖地貌”有五大特點:
①丹崖長墻連續不斷、②階梯狀陡崖貫穿全境、③“Ω”形嶂谷相連成套、④棱角鮮明的塊狀結構、⑤溝谷垂直自始至終。
它與丹霞地貌、張家界地貌有本質上的區別。
“嶂石巖地貌”建立了一套獨特的形成與演化模式,豐富了地貌學的內容,開拓了應用地貌學研究領域。
冰川地貌的形成過程圖
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在高山和高緯地區,氣候嚴寒,年平均溫度在0℃以下,常年積雪,當降雪的積累大于消融時,地表積雪逐年增厚,積雪逐漸變成粒雪,再由粒雪變成微藍色的冰川冰。冰川冰受自身重力作用或冰層壓力作用沿斜坡緩慢運動,就形成冰川。
地表經受過冰川強烈的塑造,形成一系列冰川地貌。
一
冰川和冰川作用
1
雪線
雪線:在高山和高緯地區,地表年降雪的積累量和年消融量相等的界線。(常年積雪區的下界)
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山區的積雪面積和高度隨季節變化,冬季積雪區擴大,積雪高度下降。夏季積雪區縮小,積雪高度上升。
在雪線以上為多年積雪區,雪線以下為季節積雪區。(雪線的高度是寒冷氣候地貌的一條重要界線,冰川形成在雪線以上,一個地方的高度如果低于該區的雪線高度,就不能形成冰川。)
決定雪線高度的主要因素:
①溫度
形成多年積雪,首先取決于近地面空氣層的溫度是否長期保持在0℃以下。
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氣溫隨高度和緯度而變化,低緯雪線位置較高,高緯雪線位置較低。從低緯向高緯的雪線高度變化并不是一條直線,還受降水量多少的影響。
②降水量
地球上雪線位置最高不在赤道,而在南北半球的副熱帶高壓帶。
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迎風坡降水多、雪線低
背風坡降水少,雪線高
赤道附近降水量多,副熱帶高壓帶降水量較少,但這兩個地區的溫度對雪線的影響不如降水量影響大,所以赤道附近的雪線高度要比副熱帶高壓帶低。
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南美洲赤道與回歸線附件雪線高低示意圖
③地形(坡形、坡向)
在同一朝向的山坡,緩坡較陡坡更易積雪而雪線降低。
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不同坡度積雪示意圖
坡向主要影響降水和日照而使雪線高度變化。
如喜馬拉雅山南坡雪線高度為4400-4600m,北坡為5800-5900m,這是因為高大的山體阻擋了從印度洋來的氣流,在南坡降水量多,雪線位置低,北坡降水量少,雪線位置高。
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喜馬拉雅山南北坡雪線高度示意圖
另外,在北半球大陸性較強的地區,南北山坡降水量變化不大的山地,南坡雪線比北坡雪線要高,因為南坡向陽,融雪快,雪線位置高,北坡背陽,融雪慢,雪線位置低。
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天山的南坡雪線高于北坡示意圖
2
冰川形成過程
積雪變成冰川:是先由新雪變成粒雪,再由粒雪變成冰川冰,最后形成冰川。
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冰川冰形成示意圖
高緯、極地區:氣候嚴寒,新雪降落地表后,在升華再結晶作用下,雪花棱角很快消失、變圓,成為粒雪,并使粒雪層發生沉陷作用。隨雪蓋厚度的增加,下部粒雪層受壓加大,重結晶作用,致使各晶體相互緊密地結合起來,形成塊狀冰川冰。(這種成冰過程速度緩慢,南極中央200余米深處的冰體,已經歷了近千年的歷史。)
中低緯度高山區:夏季氣溫高,冰雪融水的滲透再凍結作用,加速了粒雪化和成冰作用過程,甚至當年就有成冰作用的條件,形成的冰川冰。一般比極地區冰川的密度大、透明度高。
冰川冰:是冰晶的聚合體。它在低溫條件下,冰晶體相互之間結合十分緊密。
當接近熔點時,冰川冰就顯得不穩定,呈現冰、水、汽三相并存局面,這是冰川之所以能實現塑性變形的原因。因此,只要一定厚度的冰川冰結合地表或冰面具有適當的坡度,在壓力與重力的作用下,冰體就能向雪線以下地區緩慢流動,伸出冰舌,形成冰川。
3
冰川的類型
1、按冰川發育的氣候條件和冰川溫度狀況分為:
海洋性氣候冰川(暖冰川)我國西藏東南部和阿爾卑斯山的現代冰川都屬于這種類型。
大陸性氣候冰川(冷冰川)發育在降水較少、氣溫低的大陸性氣候地區,我國西部大陸內部和中亞的一些現代冰川屬這種類型。
2、按冰川的形態、規模和所處的地形條件分:
山岳冰川:是發育在高山上的冰川,主要分布在中緯和低緯高山地區。
大陸冰川:是在兩極地區發育的冰川,它面積廣,厚度大。如冰川中心凸起形似盾形的,叫冰盾。還有一種規模更大的、表面有起伏的大陸冰體,叫冰蓋。(格陵蘭冰蓋和南極冰蓋是目前世界上最大的兩個冰蓋。)
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南極大冰蓋
平頂冰川:是發育在起伏和緩高地上的冰面平坦的冰川。冰川的周圍伸出許多冰舌。如冰川規模較大,覆蓋在整個穹形山頂上,又稱冰帽。這類冰川發育于雪線以上。
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平頂冰川
山麓冰川:是山谷冰川從山地流出,在山麓帶擴展或匯合成一片廣闊的冰原。
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阿拉斯加·馬拉斯平冰川
4
冰川的運動
冰川運動速度比河流水流流速要小得多,一年只前進數十米至數百米,即使有一些突然性的快速運動冰川,其運動速度也不及河流水流速度。冰川運動由冰川的厚度、冰川下伏地形坡度和冰川表面坡度等因素控制。
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冰川運動速度隨季節有變化。在消融區冰川運動的趨勢是夏天快,冬天慢。(一般夏季運動速度要大于年平均流速,冬季則小于年平均速度。因為夏季冰川表面消融,融水對潤滑冰床和冰體起著很大作用,這樣就加強了滑動過程)
冰川運動速度還與冰川冰的補給量和消融量有關。(補給量大于消融量,冰川厚度增加,流速加快,冰川尾端向前推進;補給量小于消融量,冰川厚度減薄,流速減慢,冰川尾端往后退縮。補給量等于消融量,冰川就處于穩定狀態。)
不管冰川屬于上述哪種狀態,冰川始終向前運動。
5
冰川的侵蝕、搬運和堆積作用
1、冰川的侵蝕作用
冰川有很強的侵蝕力。冰川的侵蝕方式可分:拔蝕作用和磨蝕作用。
拔蝕作用:是冰床底部或冰斗后背的基巖,沿節理反復凍融而松動,松動的基巖再與冰川凍結在一起時,冰川運動時就把巖塊拔起帶走。冰川拔蝕作用可拔起很大的巖塊。
磨蝕作用:是冰川運動時形成底部滑動,使凍結在冰川底部的碎石突出冰外,像銼刀一樣,不斷地對冰川底床進行削磨和刻蝕。冰川磨蝕作用可在基巖上形成擦痕和磨光面。
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2、冰川的搬運作用
冰川侵蝕產生的大量松散碎石和由山坡上崩落下來的石塊,進入冰川體后,隨冰川運動向下游搬運,這些被搬運的巖屑叫冰磧物。
根據冰磧物在冰川體內的不同位置,可分為不同的搬運類型。
出露在冰川表面的叫表磧,夾在冰內的叫內磧,位于冰川底部的叫底磧,分布在冰川邊緣的叫側磧,兩條冰川匯合后,側合并構成中,隨著冰川向前推進,在冰川末端圍中確繞冰舌前端的冰磧物,叫終磧(尾磧)。
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山谷冰川的運動
冰川搬運能力極強,它不僅能將冰磧物搬運很遠的距離,而且還能將巨大的巖塊搬運到很高的部位。
3、冰川的堆積作用
冰川消融以后,不同形式搬運的物質,堆積下來形成冰川堆積物。冰川堆積物分選差,大小混雜,礫石磨圓度低。
二
冰川地貌
冰川地貌分為冰蝕地貌、冰磧地貌和冰水堆積地貌三部分。
1
冰蝕地貌
1、冰斗、刃脊和角峰
冰斗:是山地冰川重要的冰蝕地貌之一,它位于冰川的源頭。典型的冰斗是一個圍椅狀洼地,三面是陡峭的巖壁,底部是磨光的巖石斗底,向下坡有一開口,開口處常有一高起的巖檻。冰川消退后,冰斗內往往積水成湖,叫冰斗湖。
相鄰冰斗之間的刀刃狀,稱為刃脊。
幾個冰斗后壁所交匯的山峰,峰高頂尖,稱為角峰。
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角峰、冰斗、刃脊、U型谷示意圖
繪圖 | 曾慶陽
2、冰川谷和峽灣
冰川谷的橫剖面形似“U”形,故稱“U”形谷,也稱槽谷。槽谷的兩側有明顯的谷肩,谷肩以下的谷壁平直而陡立,冰川谷兩側山嘴被侵蝕削平形成冰蝕三角面。
槽谷的形成是冰川下蝕和展寬的結果。冰川冰的厚度越大,下蝕力越強,有些槽谷可深達千米。美國加利福尼亞州的約斯邁特槽谷深900-1200m,冰川下蝕量有450m,槽谷底還有300m厚的松散堆積物。
在高緯地區,大陸冰川和島狀冰蓋能伸入海洋,由于冰川很厚,當冰體入海尚未漂離之前, 在岸邊侵蝕成一些很深的槽谷,冰退以后,槽谷被海水侵入,稱為峽灣。挪威海岸峽灣的長度達220km,深1308m。南美巴塔哥尼亞山脈沿岸的峽灣,深達1288m。
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峽灣示意圖
繪圖 | 曾慶陽
3、羊背石、冰川磨光面和冰川擦痕
羊背石:是冰川基床上的一種侵蝕地形,它是由基巖組成的小丘,遠望猶如伏地的羊群,稱這些小丘為羊背石。
羊背石的平面為橢圓形,長軸方向與冰流方向一致,朝向冰川上游的坡由于受冰川的磨蝕作用,坡面較平,坡度較緩,并有許多擦痕。冰川下游方的一坡受冰川的侵蝕作用,被挖掘得坎坷不平,坡度較陡。大陸冰川常形成規模較大的成群羊背石,山地冰川槽巖中也可形成規模較小的孤立羊背石。
在羊背石上或冰川槽谷谷壁上以及在大漂礫上常因冰川作用形成磨光面和擦痕。
當冰川搬運物是砂和粉砂時,在比較致密的巖石上,磨光面更為發育。如果冰川搬運物多是碎石,則在谷壁基巖上常刻蝕成條痕或刻槽,稱為冰川擦痕。(冰川擦痕一般長數厘米至1m,深為數毫米,成釘形,擦痕的一端粗,另一端細,細的一端指向冰川下游)
2
冰磧地貌
由冰川侵蝕搬運的砂礫堆積形成的地貌,稱冰磧地貌。有以下幾種類型:
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冰磧地貌
繪圖 | 曾慶陽
1、冰磧丘陵
冰川消融后,原來的表磧、內磧和中磧沉落到冰川谷底,和底一起形成波狀起伏的丘陵,稱冰磧丘陵。
大陸冰川區的冰磧丘陵規模較大,高度可達數十米至數百米。(例如北美的冰丘陵高400m。山岳冰川也能形成冰丘陵,但規模要小得多,如西藏東南部波密,在冰川槽谷內的冰磧丘陵,高度只有幾米到數十米。)
冰磧丘陵之間的洼地透水性很低,常能積水成池。
2、側磧堤
側磧堤是由側磧在冰川退縮以后共同堆積而成。它在冰川谷的兩側堆積成堤狀,向下游方向常和冰舌前端的終磧堤相連,向上游方向可一直延伸到雪線附近。
3、中磧堤
兩條冰川匯合后,其側磧合并成中磧,冰川融化后,在冰川谷中部沿谷地延伸方向堆積成垅狀砂礫堤,稱為磧堤。
4、終破堤(尾磧堤)
當冰川的補給和消融處于相對平衡狀態時,冰川的末端較長時期地停留在某一位置,這時由冰川上游搬運來的物質,在冰川尾端堆積成弧形的堤,稱終磧堤。
5、鼓丘
鼓丘是由一個基巖核心和冰礫泥組成的一種小丘,也是冰川再接近末端,對冰床中凸起基巖進行侵蝕,底磧翻越凸起的基巖時,搬運能力減弱,發生堆積而形成的。
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山谷冰川(依據:自然地理學)
繪圖 | 李雙福
三
冰水堆積地貌
冰水堆積地貌:冰川融水具有一定的侵蝕搬運能力,能將冰磧物再搬運堆積,形成冰水堆積物,在冰川邊緣由冰水堆積物組成的各種地貌。
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冰礫阜階地、冰礫阜和蛇形丘
繪圖 | 李雙福
根據冰水堆積地貌的分布位置、形態特征和物質結構可分為以下幾種類型:
(1)冰水扇和外沖平原
冰川的冰融水,常形成冰川河道,它可攜帶大量砂礫從冰川末端排出,在終磧堤的外圍堆積成扇形地,叫冰水扇。幾個冰水扇相連就形成冰水沖積平原,又名外沖平原。
(2)冰水湖
冰融水流到冰川外圍注地中形成冰水湖泊。
(3)冰礫阜階地
在冰川兩側,由于巖壁和側磧吸熱較多,附近冰體融化較快,又由于冰川兩側冰面較中部要低,所以冰融水就匯集在這里,形成冰川兩側的冰面河流,并帶來大量冰水物質。當冰川全部融化后,這些冰水物質就堆積在冰川谷的兩側,形成冰礫阜階地。它只發育在山地冰川谷中。
(4)冰礫阜
冰礫阜是一些圓形的或不規則的小丘,由一些有層理的并經分選的細粉砂組成,通常在冰礫阜的下部有一層冰磧層,冰礫阜是冰面上小湖或小河的沉積物,在冰川消融后沉落到底床堆積而成。
(5)鍋穴
冰水平原上常有一種圓形洼地,深數米,直徑十余米至數十米,稱為鍋穴。鍋穴是埋在砂礫中的死冰塊融化引起的塌陷而成。
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鍋穴示意圖
繪圖 | 曾慶陽
(6)蛇形丘
蛇形丘是一種狹長而曲折的壟崗地形,由于它蜿蜒伸展如蛇,故稱蛇形丘。(它的長度約數千米至數十千米,高10-30m,有時可達70-80m,底寬幾十米至幾百米,丘頂較狹窄,僅數米,頂部平緩,兩側坡度約10-20°)
蛇形丘的延伸方向大致與冰川的流向一致。
河流地貌的發育過程圖
河流地貌在高考試卷中經常出現。考生在復習這部分內容時,要理解各種河流地貌的形成過程和特點,能夠結合具體的案例進行分析,并掌握其對人類活動的影響。
以下是高考地理中河流地貌的常考知識點。
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1. 河流侵蝕地貌的類型(溯源侵蝕、下蝕、側蝕)及其形成過程和特點。例如,要求考生分析某段河流主要的侵蝕類型及對河谷形態的影響。
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2. 河流堆積地貌(洪積-沖積平原、河漫灘平原、三角洲等)的形成條件和分布特點。可能會給出具體區域的河流地貌圖,讓考生判斷其類型并闡述形成原因。
3. 河流階地的形成原因、形態特征以及階地級數與地殼運動的關系。4. 不同河流地貌對聚落分布的影響,包括選址、規模和形態等方面。比如,分析在山區和平原地區,聚落分布與河流地貌的關系。
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5. 河流地貌與農業生產的關系,例如不同地貌區的土壤肥力、灌溉條件對農業類型和發展的影響。
6. 河流地貌與交通線路布局的關系,考查考生對在不同河流地貌區建設交通線路的利弊的理解。
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7. 通過河流地貌的變化,推斷區域的地質構造活動、氣候變化等。8. 人類活動(如水利工程建設、采砂等)對河流地貌的影響。
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一、河谷的演變過程
在高考地理中,河谷演變過程是一個重要的考點。河谷的形成主要是由河流的侵蝕作用導致。
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1.不同發育階段的河谷
(1)幼年期河谷:河流剛剛形成,落差大,流速快,能量集中,以向下侵蝕(下蝕)為主,河谷形態多呈“V”字形,河谷深度大而寬度窄。
(2)青年期河谷:隨著河流的下蝕,河谷不斷加深,同時,河流開始向兩側侵蝕(側蝕),河谷逐漸展寬,此時河谷形態為“V”形與“U”形之間。
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(3)壯年期河谷:下蝕作用減弱,側蝕作用增強,河谷進一步展寬,谷底平坦,形成較寬的“U”形河谷,谷坡較緩。
(4)老年期河谷:河流的侵蝕作用很弱,以堆積作用為主,河谷更加寬闊,河曲發育明顯,可能形成牛軛湖等。
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2.河谷演變的影響因素
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在分析河谷演變過程時,需要考慮以下幾個要點:
(1)河流流速和流量的變化:流速快、流量大,侵蝕作用強。
(2)巖石性質:堅硬巖石抗侵蝕能力強,影響河谷形態。
(3)地質構造:斷層、褶皺等構造會影響河流的流向和侵蝕方式。
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在高考中,可能會通過給出具體的區域地圖、河流剖面圖等,讓考生分析河谷的演變階段,并闡述其原因。
二、牛軛湖的形成過程
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牛軛湖的形成一般經歷以下幾個階段:
起初,河流由于地轉偏向力、地形等因素變得彎曲。
隨著河流的流動,凹岸不斷遭受侵蝕,岸壁崩塌后退,而凸岸則發生堆積,使得河道彎曲度逐漸加大。
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河道彎曲到一定程度后,相鄰的兩個彎曲河段之間的距離不斷縮短。
在洪水期等水流較大的時候,河水可能會沖破兩個彎曲河段最窄的地方,直接連通上下游,原來彎曲的河道被廢棄。
被廢棄的彎曲河道,由于兩端與主河道隔斷,逐漸形成相對封閉的牛軛湖。在牛軛湖中,水流速度緩慢,泥沙淤積,水域面積可能會逐漸縮小。
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牛軛湖形成的關鍵在于河流的彎曲和截彎取直。這個過程中,河流的側蝕作用起到了重要作用。譚老師地理工作室綜合整理
三、不同形態的河口三角洲
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河口三角洲主要有以下幾種形態:
1. 扇形三角洲
河流在入海(湖)口處,泥沙堆積形成的三角洲平面形態近似扇形。這種三角洲通常形成于河流含沙量大、河口潮差小、波浪作用弱的地區。如我國的黃河三角洲。
2. 鳥足形三角洲
這種三角洲的形態像鳥足。河流入海(湖)口分汊較多,各汊的泥沙堆積量均超過波浪的侵蝕量,泥沙沿各汊道堆積延伸,形成長條形沙嘴,形似鳥足。如美國密西西比河三角洲。
3. 尖頭形三角洲
在波浪作用較強的河口地區,河流以單向入海為主,形成的三角洲呈尖頭狀。如意大利的臺伯河三角洲。
4. 島嶼型三角洲
在潮汐作用較強的地區,泥沙堆積形成一系列大小不等的沙島,沙島之間為汊道,整體形似島嶼。如恒河三角洲。
黃土地貌的形成過程圖
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峽谷地貌的形成過程圖
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海岸地貌
海岸地貌是指海岸地帶受波浪、潮汐、海流以及生物等海洋動力因素作用和巖石、地形、地質構造等陸地因素影響所形成的各種地貌形態,可分為海蝕地貌和海積地貌。高考地理中,海岸地貌是重要的知識點。
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一、類型及特點
1.海蝕地貌
海蝕地貌是海岸主要受海水動力因素侵蝕所產生的各種形態。
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海蝕崖是海岸受海浪侵蝕形成的陡峭崖壁,常出現在基巖海岸。海蝕洞是海浪沖蝕巖石裂隙而成,多位于海蝕崖下部。海蝕拱橋是海蝕洞擴大貫通形成,外形似橋。海蝕柱則是海蝕拱橋崩塌后殘留于海中的柱狀巖石。
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(1) 海蝕洞:海水不斷沖擊岸邊基巖,在巖石的裂隙、節理等抗蝕力薄弱部位,海浪及其挾帶的巖屑進行沖擊、淘蝕,形成刻槽或海蝕龕。隨著淘蝕的發展,海蝕龕向巖體縱深擴展,形成海蝕洞。
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(2)海蝕崖:海蝕洞不斷擴大,使頂部懸突的巖體在重力作用下發生崩墜,在崩墜的部位形成陡峭的巖壁,即海蝕崖。墜落的巖塊、巖屑,一部分被沿岸流搬移,一部分被海浪卷帶,繼續作用于巖壁,促使海蝕崖進一步發育。
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(3)海蝕拱橋:向海突出的陡立巖石,兩側的海蝕洞在海浪的強烈沖蝕下互相貫通,形成頂板呈拱橋狀的海蝕拱橋,又稱海穹、海拱石,常見于岬角海岸。
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(4)海蝕柱:海蝕拱橋進一步受到侵蝕,頂板的巖體坍陷,殘留的巖體與岸分隔開來,峭然挺拔于巖灘上,便形成了海蝕柱。
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(5)海蝕平臺:在海浪作用下,海蝕崖不斷發育、后退,在海蝕崖向海一側的前緣岸坡上,塑造出一個微微向海傾斜的平坦巖礁面,即海蝕平臺。平臺可不斷展寬,直到波浪通過平臺時,能量全消耗于對平臺的摩擦以及對碎屑物質的搬移上,海蝕崖停止后退為止。
2.海積地貌
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海灘由泥沙等堆積在海岸形成,按物質組成分為沙質海灘、礫石海灘等。沙嘴是一端與陸地相連,另一端向海延伸的堆積地貌,由沿岸流攜帶泥沙堆積而成。離岸堤是與海岸有一定距離的沙堤,常平行海岸分布。
常見的海積地貌及其形成過程如下:
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(1)海灘:是平行于海岸線延展的平緩堆積地形,微微傾向大海。進入海岸帶的松散物質,在波浪推動下移動,當波浪力量減弱時,泥沙等物質便堆積下來形成海灘。根據沉積物顆粒大小可分為礫質海灘、砂質海灘、淤泥質海灘。
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(2)沿岸堤:在高潮線附近,由波浪引起的泥沙橫向移動形成,大致平行于海岸。當波浪向海岸運動時,攜帶的泥沙在高潮線附近堆積,長期積累便形成了沿岸堤,通常由粗大的碎屑物、海生貝殼碎片等組成。
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(3)沙坎:是離岸有一定距離、平行海岸的垅崗地形,由砂質沉積物組成,是波浪與底流相遇而形成。當波浪向海岸傳播時,在一定深度處與底流相互作用,使泥沙堆積形成砂坎。根據其頂部是否露出海面,分別叫做離岸壩和水下沙堤。
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(4)沙嘴:在海灣處由泥沙堆積形成,一端與陸地相連,尾部伸入海中。波浪和沿岸流攜帶的泥沙在海灣處由于地形等因素,水流速度減慢,泥沙逐漸堆積,形成一端與陸地相連、向海突出的垅崗地形。
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(5)潟湖:是被砂坎、砂嘴隔離的海濱淺海灣。砂坎或砂嘴的形成將一部分海域與外海隔開,形成相對封閉或半封閉的水域,經過長期的泥沙淤積和海水交換,形成潟湖。
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(6)連島沙壩:在島嶼靠海岸一方,泥沙堆積形成的可使海島同海岸連接起來的堆積地形。島嶼與海岸之間的波浪和海流作用較弱,泥沙在此堆積,逐漸形成連接島嶼和陸地的連島砂壩。
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(7)海積階地:由海水的堆積作用和海岸的上升而形成。在海平面相對穩定時期,海水攜帶的泥沙在海岸地帶堆積,后來由于地殼上升,海岸抬升,原來的海灘等堆積地貌就形成了海積階地。
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二、形成因素
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1.地質條件:基巖海岸巖石堅硬,抗侵蝕能力強,易形成海蝕地貌;砂質海岸和淤泥質海岸,物質顆粒較細,易被搬運堆積,多形成海積地貌。
2.海浪作用:海浪的侵蝕和堆積作用是塑造海岸地貌的主要動力。海浪能量大時侵蝕作用強,反之堆積作用為主。
3.海平面變化:海平面上升,海水淹沒陸地,侵蝕加強;海平面下降,海岸出露,堆積作用可能增強。
4.生物作用:珊瑚礁可堆積形成珊瑚礁海岸,紅樹林可減緩水流,促進泥沙堆積,形成特殊的海岸地貌。
三、與人類活動的關系
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1.開發利用:海蝕地貌獨特景觀可開發為旅游資源,如大連金石灘的海蝕地貌景觀。海積地貌的海灘是良好的海濱浴場和旅游度假地,還可進行圍海造陸、灘涂養殖等活動。
2.保護意義:不合理的人類活動如過度開采海沙、破壞海岸植被等會破壞海岸地貌。保護海岸地貌對維護海岸生態平衡、減少海岸侵蝕、抵御海洋災害等意義重大。
在高考中,常結合具體區域的海岸地貌景觀圖、地質剖面圖等,考查海岸地貌的類型判斷、形成過程分析、對人類活動的影響及人類活動對海岸地貌的作用等。
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