2026-07-13
| 地理
7999 字
第二章 地表形态的塑造——详细知识点全解
第二章 地表形态的塑造 —— 详细知识点全解
第一节 岩石圈物质循环
一、岩石圈的组成
1. 岩石圈的概念
岩石圈由地壳和上地幔顶部(软流层以上)的岩石组成,厚度约100~150 km。岩石圈是地球最外层的固体圈层,是地表形态形成的物质基础。
2. 岩石圈的物质组成层级
元素 → 矿物 → 岩石 → 岩石圈- 元素:氧(O)、硅(Si)、铝(Al)、铁(Fe)、钙(Ca)、钠(Na)、钾(K)、镁(Mg)等
- 矿物:由一种或多种元素组成的天然化合物或单质(如石英、长石、云母、方解石)
- 岩石:由一种或多种矿物组成的固态集合体
二、三大类岩石
1. 岩浆岩(火成岩)
(1)成因
岩浆在地下或喷出地表后冷却凝固形成的岩石。
(2)分类
| 类型 | 形成环境 | 冷却速度 | 结晶程度 | 结构特征 | 代表岩石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侵入岩 | 地下深处 | 缓慢 | 结晶好 | 粗粒、全晶质 | 花岗岩 |
| 喷出岩 | 地表或近地表 | 迅速 | 结晶差 | 细粒、隐晶质、有气孔 | 玄武岩、安山岩、流纹岩 |
(3)特征对比
| 特征 | 花岗岩(侵入岩) | 玄武岩(喷出岩) |
|---|---|---|
| 颜色 | 肉红色、灰白色 | 深灰至黑色 |
| 矿物颗粒 | 粗大,肉眼可见 | 细小,肉眼难辨 |
| 结构 | 块状构造 | 气孔构造、杏仁构造 |
| 密度 | 较小(约2.7 g/cm³) | 较大(约3.0 g/cm³) |
| 硬度 | 硬 | 较硬 |
(4)代表性岩浆岩
- 花岗岩:大陆地壳的主要组成,常形成高大的山体(如黄山、华山)
- 玄武岩:洋壳的主要组成,喷出地表形成台地或高原(如印度德干高原)
- 流纹岩:酸性喷出岩,颜色浅,有流纹构造
- 安山岩:中性喷出岩,环太平洋火山带常见
2. 沉积岩
(1)成因
地表岩石在风化、侵蚀、搬运、沉积后,经压实固结(成岩作用)形成的岩石。
(2)形成过程
母岩 → 风化 → 碎屑物 → 搬运 → 沉积 → 压实 → 胶结 → 沉积岩(3)典型特征
- 层理构造:由于沉积环境的周期性变化,沉积岩呈现明显的层状纹理
- 化石:沉积岩中常保存有古生物化石(重要的地层对比和古地理环境指示标志)
- 碎屑结构:由大小不等的碎屑颗粒胶结而成
(4)分类
| 类型 | 形成方式 | 代表岩石 |
|---|---|---|
| 碎屑岩 | 岩石碎屑经压实胶结 | 砾岩、砂岩、粉砂岩、页岩 |
| 化学岩 | 化学沉淀形成 | 石灰岩、白云岩、盐岩 |
| 生物岩 | 生物遗体堆积形成 | 石灰岩(生物碎屑型)、燧石岩 |
(5)常见沉积岩
| 岩石 | 特征 | 用途 |
|---|---|---|
| 砾岩 | 颗粒直径>2mm,磨圆好 | 建筑材料 |
| 砂岩 | 颗粒直径0.05~2mm,砂质感 | 建筑石料、研磨材料 |
| 页岩 | 颗粒<0.005mm,页理发育 | 可含油气 |
| 石灰岩 | 主要成分为CaCO₃,遇酸起泡 | 水泥原料、建筑材料 |
| 白云岩 | 主要成分为CaMg(CO₃)₂ | 耐火材料 |
3. 变质岩
(1)成因
已有的岩石(岩浆岩、沉积岩或早期变质岩)在高温、高压下,矿物成分和结构发生改变形成的岩石。
(2)变质作用的主要因素
- 温度:热力变质(接触变质),温度一般>150°C
- 压力:动力变质(区域变质),压力使矿物定向排列
- 化学活动性流体:促进重结晶和化学反应
(3)常见变质岩及其原岩
| 变质岩 | 原岩 | 变质条件 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 板岩 | 页岩 | 低级变质 | 板劈理发育,可沿层面劈开 |
| 千枚岩 | 页岩/黏土岩 | 中级变质 | 丝绢光泽,片理发育 |
| 片岩 | 泥质岩/火山岩 | 中高级变质 | 片理明显,矿物定向排列 |
| 片麻岩 | 花岗岩/砂岩 | 高级变质 | 片麻状构造,黑白相间 |
| 大理岩 | 石灰岩/白云岩 | 热力变质 | 白色或杂色,遇酸起泡 |
| 石英岩 | 石英砂岩 | 热力变质 | 坚硬致密,断口油脂光泽 |
三、岩石圈物质循环
1. 循环示意图(文字版)
岩浆岩 ↑ ↓ 岩浆 ← → 沉积岩 ↓ ↑ 变质岩2. 完整的物质循环过程
冷却凝固 岩浆 ─────────────────────→ 岩浆岩 ↑ │ │ │ 风化、侵蚀、搬运、堆积 │ ↓ │ 沉积物 │ │ │ │ 压实固结 │ ↓ │ 沉积岩 │ │ │ │ 变质作用(高温高压) │ ↓ │ 变质岩 │ │ └──── 重熔再生 ────────────────┘3. 各转化过程详解
| 转化过程 | 作用类型 | 条件 | 实例 |
|---|---|---|---|
| 岩浆 → 岩浆岩 | 冷却凝固 | 岩浆上升、温度降低 | 花岗岩、玄武岩 |
| 岩浆岩 → 沉积岩 | 风化、侵蚀、搬运、沉积、压实固结 | 外力作用 | 砂岩、页岩 |
| 岩浆岩 → 变质岩 | 变质作用 | 高温、高压 | 花岗岩→片麻岩 |
| 沉积岩 → 变质岩 | 变质作用 | 高温、高压 | 石灰岩→大理岩 |
| 变质岩 → 岩浆 | 重熔再生 | 温度升高至熔点 | 地壳深部 |
| 变质岩 → 沉积岩 | 风化、侵蚀、搬运、沉积、压实固结 | 外力作用 | 各类沉积岩 |
| 沉积岩 → 岩浆岩 | 通过岩浆过程间接转化 | 重熔→冷却 | 少见直接转化 |
4. 岩石圈物质循环的意义
- 将地壳深处的物质带到地表
- 将地表物质带到地壳深处
- 不断生成新岩石,破坏旧岩石
- 实现地球内部与外部圈层的物质交换
- 循环过程中形成各种矿产资源
第二节 内力作用与地表形态
一、内力作用概述
1. 能量来源
地球内部的热能(放射性元素衰变产生)。
2. 主要表现形式
| 形式 | 定义 | 结果 |
|---|---|---|
| 地壳运动 | 地壳的抬升、沉降和水平位移 | 形成山脉、盆地、裂谷等 |
| 岩浆活动 | 岩浆侵入或喷出地表 | 形成火山、侵入体 |
| 变质作用 | 岩石在高温高压下改变 | 形成变质岩 |
| 地震 | 地壳快速释放能量 | 形成断层、地面变形 |
3. 内力作用对地表形态的影响
- 使地表变得高低不平(形成高山和盆地)
- 奠定了全球地貌的基本格局
- 是地表形态的”塑造者”
二、地壳运动
1. 地壳运动的类型
(1)水平运动
- 定义:地壳沿地表切线方向的运动
- 结果:使岩层发生弯曲(褶皱)或断裂(断层)
- 实例:
- 板块碰撞 → 山脉形成(喜马拉雅山、阿尔卑斯山)
- 板块张裂 → 裂谷形成(东非大裂谷)
- 特点:是地壳运动的主要形式,对地表形态影响最大
(2)垂直运动(升降运动)
- 定义:地壳沿垂直于地表方向的运动
- 结果:使地表抬升或下沉
- 实例:
- 青藏高原的抬升
- 日本列岛的升降
- 华北平原的沉降
- 特点:引起海陆变迁、地势起伏
(3)水平运动与垂直运动的关系
- 水平运动为主导,垂直运动是水平运动的伴生产物
- 两者常常同时存在,相互作用
- 水平运动产生的大规模褶皱和断裂,往往伴随垂直运动
三、地质构造
1. 褶皱
(1)概念
岩层在受到水平挤压应力时发生的弯曲变形,称为褶皱。
(2)基本形态
| 形态 | 背斜 | 向斜 |
|---|---|---|
| 定义 | 岩层向上拱起 | 岩层向下弯曲 |
| 岩层形态 | 向上凸出 | 向下凹陷 |
| 核心岩层 | 核心岩层老,两翼岩层新 | 核心岩层新,两翼岩层老 |
| 地貌 | 常形成山岭(早期) | 常形成谷地(早期) |
| 后期地貌 | 可形成谷地(背斜谷) | 可形成山岭(向斜山) |
记忆口诀:“背斜老中新,向斜新中老”——背斜核部岩层最老,向斜核部岩层最新。
(3)背斜与向斜的判读方法
| 判读方法 | 具体操作 |
|---|---|
| 岩层形态法 | 岩层向上凸为背斜,向下凹为向斜(适用理想形态) |
| 岩层新老法 | 最可靠的方法:核部老两翼新为背斜,核部新两翼老为向斜 |
特别提醒:不能仅根据地貌形态判断背斜和向斜!因为背斜顶部受张力易被侵蚀形成谷地(背斜谷),向斜槽部受挤压不易被侵蚀反而形成山岭(向斜山)。这种现象称为地形倒置。
(4)地形倒置
| 类型 | 形成过程 |
|---|---|
| 背斜谷 | 背斜顶部受张力 → 岩石破碎 → 易被外力侵蚀 → 形成谷地 |
| 向斜山 | 向斜槽部受挤压 → 岩石坚硬 → 不易被侵蚀 → 形成山岭 |
(5)褶皱的实践意义
| 利用方向 | 说明 |
|---|---|
| 找石油、天然气 | 背斜是良好的储油构造(油气向上运移聚集在背斜顶部) |
| 找地下水 | 向斜是良好的储水构造(水向低处流,汇聚在向斜槽部) |
| 隧道工程 | 隧道宜建在背斜(背斜顶部岩层受拉应力,安全且不易积水) |
2. 断层
(1)概念
岩层在受到强大压力或张力时发生断裂,且两侧岩层沿断裂面发生明显位移,称为断层。
(2)断层的组成要素
- 断层面:岩层断裂并发生位移的面
- 断盘:断层面两侧的岩块(上盘、下盘)
- 落差:两盘之间的垂直位移距离
(3)断层的基本类型
| 类型 | 受力 | 运动方向 | 地貌表现 |
|---|---|---|---|
| 正断层 | 张力 | 上盘相对下降,下盘相对上升 | 形成陡崖或谷地 |
| 逆断层 | 压力(挤压) | 上盘相对上升,下盘相对下降 | 形成山岭或推覆构造 |
| 平移断层 | 剪切力 | 两盘沿水平方向滑动 | 形成错断地貌 |
(4)断层组合地貌
| 组合类型 | 形成方式 | 地貌特征 | 实例 |
|---|---|---|---|
| 地垒 | 两条正断层之间岩块相对上升 | 块状山地 | 华山、庐山、泰山 |
| 地堑 | 两条正断层之间岩块相对下降 | 狭长谷地或湖泊 | 渭河平原、汾河谷地、东非大裂谷 |
| 阶梯状断层 | 多个正断层依次排列 | 阶梯状地貌 | 海岸山脉西侧 |
(5)断层的实践意义
| 利用方向 | 说明 |
|---|---|
| 找泉水 | 断层带岩石破碎,地下水容易出露形成泉水 |
| 工程建设 | 断层带地基不稳,不宜建大型工程(水库、核电站等) |
| 找矿 | 断层带是岩浆活动和矿液充填的通道,易形成矿产 |
| 地震 | 断层活动是地震的主要原因,断层带附近地震多发 |
3. 褶皱与断层的区别
| 项目 | 褶皱 | 断层 |
|---|---|---|
| 受力 | 挤压(压应力) | 压力或张力 |
| 变形方式 | 弯曲变形,无断裂 | 断裂且位移 |
| 岩层连续性 | 连续 | 不连续 |
| 规模 | 可大可小 | 一般较大 |
| 与地震的关系 | 一般不易引发地震 | 常引发地震 |
四、板块构造学说与地貌
1. 板块构造学说的基本内容
- 地球的岩石圈不是完整一块,而是被断裂带(海岭、海沟等)分割成六大板块(及若干小板块)
- 板块位于软流层之上,可以缓慢移动
- 板块内部稳定,板块交界处地壳活跃(多火山、地震)
- 板块间的相对运动是形成全球地貌格局的根本原因
2. 六大板块
| 板块名称 | 主要范围 | 特征 |
|---|---|---|
| 亚欧板块 | 欧洲、亚洲大部分 | 大陆板块 |
| 非洲板块 | 非洲、大西洋中脊一部分 | 大陆板块+洋底 |
| 美洲板块 | 北美洲、南美洲、大西洋西部 | 大陆板块+洋底 |
| 太平洋板块 | 太平洋大部分 | 几乎全为洋壳 |
| 印度洋板块 | 印度洋、印度半岛、澳大利亚 | 大陆板块+洋底 |
| 南极洲板块 | 南极洲及周围海域 | 大陆板块+洋底 |
注意:阿拉伯半岛、印度半岛属于印度洋板块,不属于亚欧板块。
3. 板块边界类型
(1)生长边界(张裂边界)
| 特征 | 说明 |
|---|---|
| 板块运动方向 | 相背运动(张裂) |
| 受力 | 张力 |
| 主要地貌 | 海岭(大洋中脊)、裂谷 |
| 火山地震 | 地震较浅,火山活动较弱 |
| 代表区域 | 大西洋中脊、东非大裂谷、红海 |
| 演化趋势 | 裂谷→海洋(如红海→未来的新大洋) |
(2)消亡边界(挤压边界)
| 特征 | 说明 |
|---|---|
| 板块运动方向 | 相向运动(碰撞/俯冲) |
| 受力 | 压力(挤压) |
| 主要地貌 | 山脉、海沟、岛弧 |
| 火山地震 | 强烈,多深源地震 |
| 代表区域 | 环太平洋带、喜马拉雅山、地中海 |
消亡边界的两种情形:
| 碰撞类型 | 过程 | 地貌实例 |
|---|---|---|
| 陆陆碰撞 | 两大陆板块相撞 → 地壳增厚隆起 | 喜马拉雅山(亚欧板块+印度洋板块) |
| 陆洋碰撞 | 大洋板块俯冲到大陆板块之下 | 太平洋板块俯冲到亚欧板块下 → 日本岛弧+马里亚纳海沟 |
(3)转换边界
- 板块沿边界水平滑动(剪切运动)
- 既不增生也不消亡
- 实例:圣安德烈斯断层
4. 板块运动与全球地貌格局
| 地貌单元 | 形成机制 | 涉及板块 |
|---|---|---|
| 喜马拉雅山 | 陆陆碰撞 | 亚欧板块+印度洋板块 |
| 阿尔卑斯山 | 陆陆碰撞 | 亚欧板块+非洲板块 |
| 环太平洋火山带 | 陆洋碰撞(太平洋板块俯冲) | 太平洋板块+亚欧/美洲板块 |
| 东非大裂谷 | 板块张裂(大陆裂谷) | 非洲板块内部张裂 |
| 大西洋中脊 | 板块张裂(大洋中脊) | 美洲板块+亚欧/非洲板块 |
| 日本岛弧 | 大洋板块俯冲 | 太平洋板块+亚欧板块 |
| 马里亚纳海沟 | 大洋板块俯冲 | 太平洋板块+菲律宾板块 |
| 红海 | 板块张裂(即将形成新大洋) | 非洲板块+阿拉伯板块(印度洋板块) |
5. 板块构造学说的应用
- 解释全球地震带分布:环太平洋地震带、地中海-喜马拉雅地震带
- 解释火山分布:环太平洋火山带(“火环”)
- 解释矿产分布:板块边界是重要的成矿带
- 预测地貌演化:红海将继续扩大,地中海将缩小,喜马拉雅山将继续升高
五、火山与地震
1. 火山
(1)火山喷发
岩浆沿地壳薄弱带喷出地表的现象。
(2)火山结构
- 火山口:岩浆喷出的出口
- 火山锥:喷出物堆积形成的锥形山体
- 火山通道:连接岩浆房和火山口的管道
(3)火山类型
| 类型 | 喷发方式 | 岩浆性质 | 火山形态 | 实例 |
|---|---|---|---|---|
| 盾状火山 | 温和喷发 | 基性岩浆(玄武岩质,流动性大) | 坡度缓,面积大 | 夏威夷火山 |
| 锥状火山 | 剧烈喷发 | 酸性岩浆(流纹岩质,黏性大) | 坡度陡,锥形 | 富士山 |
| 复合火山 | 间歇喷发 | 中性岩浆 | 层状结构 | 维苏威火山 |
(4)火山分布
- 板块消亡边界(环太平洋火山带)
- 板块生长边界(大洋中脊火山带)
- 热点火山(如夏威夷-皇帝海山链)
2. 地震
(1)基本概念
- 震源:地震能量释放的源头(地下深处)
- 震中:震源正上方的地面位置
- 震源深度:震源到震中的垂直距离
- 浅源地震:0~70 km
- 中源地震:70~300 km
- 深源地震:>300 km
- 震级:衡量地震能量大小的指标(里氏震级)
- 震级每增加1级,能量增加约32倍
- 烈度:地面受地震影响的破坏程度
- 烈度与震级、震源深度、震中距、地质条件等有关
(2)地震的成因类型
| 类型 | 成因 | 特点 |
|---|---|---|
| 构造地震 | 断层活动 | 最普遍,破坏性最大 |
| 火山地震 | 火山活动 | 范围小,强度低 |
| 诱发地震 | 人为活动(水库、注水、采矿) | 局部性 |
(3)世界主要地震带
- 环太平洋地震带:全球约80%的地震发生于此
- 地中海-喜马拉雅地震带:全球约15%的地震发生于此
- 大洋中脊地震带:地震较少,强度低
(4)地震的防御
- 加强地震监测和预报
- 提高建筑物的抗震等级
- 加强防震减灾教育
- 制定应急预案
第三节 外力作用与地表形态
一、外力作用概述
1. 能量来源
太阳辐射能(主要)和重力能。
2. 外力作用的主要表现形式
风化 → 侵蚀 → 搬运 → 堆积(这四个阶段紧密相连,相互影响)3. 外力作用与地表形态的关系
- 总趋势:削高填低,使地表趋于平坦
- 与内力作用”使地表高低不平”相对立
- 内力作用和外力作用共同塑造地表形态
4. 主要外力类型
| 外力类型 | 主要作用区域 | 主要地貌特征 |
|---|---|---|
| 流水作用 | 湿润地区、河流沿岸 | V形谷、冲积扇、三角洲、河漫滩 |
| 风力作用 | 干旱、半干旱地区 | 风蚀蘑菇、沙丘、戈壁 |
| 冰川作用 | 高纬、高山地区 | U形谷、角峰、冰碛丘 |
| 海浪作用 | 海岸带 | 海蚀崖、海滩、沙坝 |
| 生物作用 | 各种环境 | 生物风化、珊瑚礁 |
二、风化作用
1. 概念
地表或近地表的岩石在温度变化、水、大气和生物等作用下发生崩解和分解的过程。
2. 风化类型
| 类型 | 主要因素 | 过程 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 物理风化 | 温度变化、冰劈、盐类结晶 | 岩石机械破碎,无化学成分变化 | 形成碎石、砂粒 |
| 化学风化 | 水、氧气、二氧化碳 | 矿物与水、气体发生化学反应 | 形成黏土矿物、可溶性盐类 |
| 生物风化 | 植物根系、微生物 | 物理破碎+化学分解 | 土壤形成的基础 |
3. 各类型详解
(1)物理风化
- 热力风化:昼夜温差大 → 岩石热胀冷缩 → 表面剥落(主要发生在干旱/高山区)
- 冰劈作用(冻融风化):水渗入岩石裂隙 → 结冰膨胀(体积增大9%)→ 岩石破裂(主要发生在高寒区)
- 盐类结晶:含盐水溶液渗入裂隙 → 水分蒸发 → 盐类结晶膨胀 → 岩石破裂(主要发生在干旱区)
- 卸荷作用:上覆岩石被剥蚀 → 下部岩石压力减小 → 膨胀开裂
(2)化学风化
- 溶解作用:矿物溶于水(如石灰岩被水溶解)
- 水化作用:矿物吸收水形成新矿物(如硬石膏→石膏,体积膨胀)
- 水解作用:矿物与水中的H⁺和OH⁻反应(如长石→高岭石)
- 氧化作用:矿物与氧气反应(如黄铁矿→褐铁矿)
- 碳酸化作用:CO₂溶于水形成碳酸 → 加速溶解(对石灰岩溶蚀强烈)
(3)生物风化
- 根劈作用:植物根在岩石裂隙中生长 → 施加压力 → 岩石破裂
- 生物化学作用:生物分泌的有机酸分解矿物
- 微生物作用:细菌、真菌等参与矿物分解
4. 风化产物
- 残积物:风化后残留在原地的物质
- 风化壳:风化产物在地表形成的覆盖层
- 土壤:风化壳经生物作用改良后形成
5. 影响风化速度的因素
- 气候:温暖湿润地区化学风化强烈;温差大的地区物理风化强烈
- 岩石性质:矿物成分、结构构造影响抗风化能力(石英最抗风化,长石次之)
- 地形:陡坡风化产物易剥落,风化速度慢;缓坡风化产物保留,风化速度快
- 时间:风化时间越长,风化程度越深
三、流水作用
1. 流水侵蚀
(1)侵蚀方式
| 类型 | 定义 | 作用方向 | 主要发生位置 |
|---|---|---|---|
| 下蚀(垂直侵蚀) | 水流向下切割河床 | 垂直向下 | 河流上游 |
| 侧蚀(旁蚀) | 水流向两侧侵蚀河岸 | 水平方向 | 河流中下游 |
| 溯源侵蚀(向源侵蚀) | 河流源头向源头方向后退 | 逆流方向 | 河流源头 |
(2)流水侵蚀地貌
| 地貌类型 | 形成过程 | 典型特征 |
|---|---|---|
| V形谷 | 河流上游下蚀强烈,谷地深窄 | 横剖面呈V字形 |
| 峡谷 | 强烈下蚀,谷壁陡峭 | 如雅鲁藏布大峡谷、科罗拉多大峡谷 |
| 瀑布 | 河床出现落差(岩性差异) | 如黄果树瀑布、尼亚加拉瀑布 |
| 河曲(曲流) | 侧蚀使河道弯曲,凹岸侵蚀、凸岸堆积 | 呈蛇形弯曲 |
| 河流阶地 | 地壳抬升+河流下蚀,形成阶梯状地形 | 河岸两侧的阶梯状平台 |
(3)曲流地貌的凹凸岸
| 河岸 | 流水特征 | 外力作用 | 地貌特征 | 利用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 凹岸 | 水流速度大 | 侵蚀为主 | 河岸陡峭,水深 | 建港口 |
| 凸岸 | 水流速度小 | 堆积为主 | 河岸平缓,水浅 | 农耕、村庄 |
2. 流水搬运
- 搬运方式:悬移(细小颗粒悬浮在水中)、跃移(颗粒跳跃式移动)、推移(大颗粒沿河床滚动)、溶解(可溶性物质呈离子状态搬运)
- 搬运能力:与流速的平方成正比(流速增加到2倍,搬运能力增加到4倍)
- 分选性:流速降低时,大颗粒先沉积,小颗粒后沉积(表现出分选性)
3. 流水堆积
(1)堆积地貌
| 地貌类型 | 形成位置 | 形成过程 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 冲积扇 | 河流出山口 | 流速突降,泥沙堆积 | 扇形堆积体,顶部粗、边缘细 |
| 河漫滩 | 河流中下游河床两侧 | 洪水期河水淹没河岸,泥沙沉积 | 平坦的河岸低地 |
| 三角洲 | 河流入海口 | 流速减慢+海水顶托,大量泥沙沉积 | 三角形低地,河道分汊 |
| 冲积平原 | 河流中下游 | 大面积河流堆积形成 | 地势平坦,土壤肥沃 |
(2)冲积扇与三角洲的区别
| 项目 | 冲积扇 | 三角洲 |
|---|---|---|
| 位置 | 河流出山口 | 河流入海口 |
| 成因 | 流速突降 | 流速减慢+海水顶托 |
| 形态 | 扇形,坡度较大 | 扇形或鸟足形,坡度很小 |
| 堆积物 | 分选差,颗粒粗 | 分选好,颗粒细 |
| 环境 | 干旱-半干旱区多见 | 湿润区多见 |
4. 喀斯特地貌(岩溶地貌)
(1)形成条件
- 岩石条件:可溶性岩石(石灰岩、白云岩等)
- 气候条件:温暖湿润(降水丰富,CO₂含量高)
- 水文条件:水循环活跃
- 生物条件:土壤微生物产生CO₂
(2)化学过程
CaCO₃ + H₂O + CO₂ → Ca(HCO₃)₂(石灰岩溶解,形成可溶性的碳酸氢钙)
Ca(HCO₃)₂ → CaCO₃ ↓ + H₂O + CO₂ ↑(碳酸氢钙分解,析出石灰华/钟乳石)(3)喀斯特地貌的类型
地表喀斯特地貌:
| 类型 | 特征 | 形成过程 |
|---|---|---|
| 溶沟、石芽 | 地表沟槽状溶蚀 | 地表水沿裂隙溶蚀 |
| 溶蚀漏斗 | 漏斗状洼地 | 地表水沿垂直裂隙溶蚀 |
| 落水洞 | 连通地表的垂直洞穴 | 地表水汇入地下通道 |
| 峰林 | 锥形或塔形石灰岩山峰 | 长期溶蚀切割 |
地下喀斯特地貌:
| 类型 | 特征 | 形成过程 |
|---|---|---|
| 溶洞 | 地下空洞 | 地下水长期溶蚀 |
| 石钟乳 | 从洞顶向下生长 | 含Ca(HCO₃)₂的水滴析出CaCO₃ |
| 石笋 | 从洞底向上生长 | 水滴落至地面析出CaCO₃ |
| 石柱 | 石钟乳+石笋连接 | 石钟乳和石笋不断生长连接 |
| 地下河 | 溶洞中的地下水流 | 地下水汇聚流动 |
(4)著名喀斯特地貌区
- 中国云贵高原、桂林山水
- 越南下龙湾
- 斯洛文尼亚喀斯特高原
四、风力作用
1. 风蚀作用
(1)风蚀方式
- 吹蚀:风直接吹走地表的松散物质
- 磨蚀:风中携带的沙粒对地表进行磨削
(2)风蚀地貌
| 地貌类型 | 形成过程 | 特征 |
|---|---|---|
| 风蚀蘑菇 | 风蚀作用使岩石下部比上部磨蚀更严重 | 上大下小的蘑菇状 |
| 风蚀柱 | 垂直节理发育的岩石经风蚀形成 | 柱状孤立岩体 |
| 风蚀残丘 | 风蚀后残留的丘状地形 | 形态不规则 |
| 风蚀沟槽 | 风沿裂隙侵蚀形成 | 沟槽状 |
| 雅丹地貌 | 风蚀形成的土墩和沟槽相间排列 | 新疆罗布泊地区典型 |
2. 风力搬运
- 搬运方式:悬移(粉尘,可搬运到高空远处)、跃移(沙粒,跳跃前进)、蠕移(粗沙粒沿地表缓慢移动)
- 搬运距离:粉尘可搬运数千公里(如黄土高原的黄土来自中亚沙漠)
3. 风力堆积
(1)风积地貌
| 地貌类型 | 特征 | 形成条件 |
|---|---|---|
| 沙丘 | 风积形成的丘状沙堆 | 沙源丰富,风速适中 |
| 新月形沙丘 | 平面呈新月形,迎风坡缓、背风坡陡 | 单一风向 |
| 沙垄 | 沿盛行风方向延伸的线状沙丘 | 沙源充足 |
| 黄土堆积 | 粉尘沉积形成黄土层 | 干旱区外围 |
(2)沙丘的形态特征
- 迎风坡:坡度较缓(约5°~15°)
- 背风坡:坡度较陡(约30°~40°)
- 沙丘移动方向:与盛行风方向一致
(3)沙漠的治理
- 植树种草,增加植被覆盖
- 设置沙障(草方格、石方格)
- 合理利用水资源
- 控制人口增长,减少过度放牧和开垦
五、冰川作用
1. 冰川的类型
| 类型 | 分布 | 特征 |
|---|---|---|
| 大陆冰川 | 南极、格陵兰 | 面积大,冰层厚,呈盾形 |
| 山岳冰川 | 高山地区 | 面积小,沿山谷分布,呈舌状 |
2. 冰川侵蚀
(1)侵蚀方式
- 拔蚀:冰川冻结岩石,移动时拔起带走
- 磨蚀:冰川携带的岩石碎块对基岩进行磨削
(2)冰川侵蚀地貌
| 地貌类型 | 特征 | 形成过程 |
|---|---|---|
| U形谷(冰川谷) | 谷底宽平,谷壁陡峭,横剖面呈U形 | 冰川沿原有河谷侵蚀拓宽加深 |
| 角峰 | 金字塔形的尖锐山峰 | 多个冰斗同时侵蚀山体 |
| 冰斗 | 三面陡壁、一面开口的圈椅状洼地 | 冰川在山体凹地侵蚀 |
| 刃脊 | 尖薄的山脊 | 两个冰斗背向侵蚀 |
| 峡湾 | 海水淹没的冰川U形谷 | 冰川谷被海平面上升淹没 |
3. 冰川堆积
(1)冰碛物
冰川融化后,所携带的岩石碎屑堆积形成。
(2)冰川堆积地貌
| 地貌类型 | 特征 | 形成过程 |
|---|---|---|
| 冰碛丘陵 | 起伏不平的丘状地形 | 冰川消融后冰碛物堆积 |
| 终碛 | 冰川末端的弧形堤坝 | 冰川在末端稳定堆积 |
| 鼓丘 | 流线型丘陵(形似倒扣的船) | 冰川底部堆积 |
| 漂砾 | 被冰川搬运的巨大岩块 | 冰川搬运至远处后消融留下 |
六、海浪作用与海岸地貌
1. 海浪侵蚀
(1)海蚀地貌
| 地貌类型 | 特征 | 形成过程 |
|---|---|---|
| 海蚀崖 | 海岸陡峭的崖壁 | 海浪长期拍打侵蚀基岩海岸 |
| 海蚀洞 | 海蚀崖底部的洞穴 | 海浪沿岩石裂隙侵蚀 |
| 海蚀拱桥 | 海蚀洞贯通形成天然拱桥 | 两侧海蚀洞相连 |
| 海蚀柱 | 离岸的柱状岩体 | 海蚀崖后退残留的岩体 |
2. 海浪堆积
(1)海积地貌
| 地貌类型 | 特征 | 形成过程 |
|---|---|---|
| 海滩 | 海岸带泥沙堆积 | 海浪搬运堆积 |
| 沙嘴 | 一端连接陆地、一端伸入海中的沙质堆积体 | 沿岸流搬运泥沙堆积 |
| 沙坝 | 与海岸平行的长条形堆积体 | 海浪将泥沙堆积在离岸处 |
| 泻湖 | 沙坝与陆地之间的封闭或半封闭水域 | 沙坝将海湾与外海隔开 |
七、人类活动与地表形态
1. 人类活动对地表形态的改造
| 活动类型 | 正面影响 | 负面影响 |
|---|---|---|
| 农业活动 | 修筑梯田防止水土流失 | 过度开垦导致水土流失、荒漠化 |
| 交通建设 | 修建道路、桥梁改善交通 | 开挖山体、破坏植被 |
| 城市建设 | 合理规划城市空间 | 地面硬化、热岛效应 |
| 水利工程 | 调节径流、发电、灌溉 | 库区地质灾害、生态影响 |
| 采矿活动 | 获取矿产资源 | 地表塌陷、废渣堆积 |
2. 人类应合理利用和改造地表形态
- 因地制宜:根据不同地形条件选择合理的土地利用方式
- 保护优先:减少对地表形态的破坏性改造
- 科学规划:工程建设前进行地质条件评估
第四节 地质剖面图的判读
一、判读方法
1. 识别岩层新老关系
- 沉积岩:下老上新(正常层序)
- 侵入岩:切穿最新岩层的岩浆岩最新
- 断层:发生在被切断的最年轻岩层之后
2. 识别地质构造
- 背斜:岩层向上弯曲,核部老、两翼新
- 向斜:岩层向下弯曲,核部新、两翼老
- 断层:岩层断裂且两侧有明显位移
3. 识别地貌类型
- 根据地形起伏特征判断
- 结合岩性分析(坚硬岩石常形成山岭,松软岩石常形成谷地)
4. 判断地质作用顺序
一般原则:
- 先沉积(形成沉积岩层)
- 后构造运动(褶皱、断层)
- 再岩浆活动(侵入或喷出)
- 最后外力作用(侵蚀、堆积)
记忆口诀:“先沉积后构造,岩浆活动看切穿,外力作用在最后”
二、典型地质剖面分析示例
示例1:背斜成山、向斜成谷的原始地貌
- 背斜向上拱起 → 成山岭
- 向斜向下凹陷 → 成谷地
示例2:地形倒置
- 背斜顶部受张力破碎 → 被侵蚀成谷地(背斜谷)
- 向斜槽部受挤压坚硬 → 不易被侵蚀保留成山岭(向斜山)
示例3:断层地貌
- 地垒 → 块状山地(如华山、庐山)
- 地堑 → 谷地或湖泊(如渭河平原、汾河谷地)
三、构造地貌的实践应用总结
| 应用方向 | 选择位置 | 原因 |
|---|---|---|
| 找石油、天然气 | 背斜 | 油气轻,向上运移到背斜顶部聚集 |
| 找地下水 | 向斜 | 水重,向下汇集到向斜槽部 |
| 隧道工程 | 背斜 | 背斜顶部岩层受张力,安全且不易积水 |
| 水库大坝 | 避开断层 | 断层带漏水、不稳定 |
| 找泉水 | 断层带 | 断层带岩石破碎,地下水出露 |
| 采石场 | 背斜顶部 | 岩石破碎,易于开采 |
| 城市建筑 | 避开断层带 | 断层带地基不稳,地震风险大 |
附录:本章核心概念辨析
| 易混概念 | 区别要点 |
|---|---|
| 背斜 vs 向斜 | 背斜核部老、两翼新;向斜核部新、两翼老 |
| 地垒 vs 地堑 | 地垒中间上升(如华山);地堑中间下降(如渭河平原) |
| 内力 vs 外力 | 内力使地表高低不平;外力削高填低 |
| 风化 vs 侵蚀 | 风化是原地破碎;侵蚀是搬离原地 |
| 冲积扇 vs 三角洲 | 冲积扇在出山口;三角洲在入海口 |
| 海岭 vs 海沟 | 海岭在生长边界(板块张裂);海沟在消亡边界(板块俯冲) |
| 物理风化 vs 化学风化 | 物理风化只改变大小形状;化学风化改变化学成分 |
| 下蚀 vs 侧蚀 | 下蚀使河床加深;侧蚀使河床加宽 |