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地貌学复习资料

来源:个人技术集锦
地貌学复习资料

第一章 绪论

1.地貌学的研究内容:地貌学是研究地表形态特征及其成因、演化、内部结构和分布规律的科学。

2.地貌学的学科分类:气候地貌学、构造地貌学;动力地貌学、岩石地貌学、沉积地貌学;地貌年代学、遥感地貌学

第二章 坡地重力地貌

1.坡地地貌:坡地上的风化岩块或土体在重力和流水作用下发生崩塌、滑动或蠕动形成的地貌。

2.风化作用:出露地表的岩石、受日光照射、温度变化、水的作用和生物作用等,发生破碎或分解,形成大小不等的岩屑、砂粒和黏土,这种作用称为风化作用。

作用方式:卸荷释重,冰楔作用,盐楔作用,温度的变化。 冰楔作用:渗入岩石中的水冻结时体积膨胀而把岩石撑裂 盐楔作用:岩石中的盐类重结晶作用破坏岩石。

化学风化:水溶液以及空气中的氧和二氧化碳等对岩石的作用,使岩石的化学成分发生变化而分解的过程。

作用方式:水解碳酸化,氧化等作用

生物风化:生物在生长过程中,对岩石所起的物理和化学风化作用。 作用方式:生物物理风化作用,生物化学风化作用 物理风化是化学风化的先导,化学风化是物理风化的深入。

3.崩塌:斜坡上的岩屑或块体,在重力作用下,快速向下坡移动。按崩塌发生的地貌部位可分山崩、塌岸、散落。 4.崩塌形成的条件

⑴地形条件:坡度一般要大于岩屑的休止角,要大于33°;坡地的相对高度大于50m时,可发生大型崩塌。

⑵地质条件:软弱面与坡面的倾向和倾角的关系不同,斜坡发生崩塌的可能性也不一样。 ⑶气候条件:日、年温差较大的干旱、半干旱地区易发生崩塌。 ⑷地震、强烈的融冰化雪及暴雨 ⑸人工开挖边坡

5.崩塌堆积地貌:倒石堆,混杂堆积物

6.滑坡:滑坡是指斜坡上的大块岩体或土体,由于地下水和地表水的影响,在重力作用下,沿着一滑动面整体下滑的现象。 7.滑坡的形态特征

一次滑坡发生以后,会在地表产生很多地貌形态:滑坡体、滑动面、滑坡壁、滑坡阶地、滑坡鼓丘、滑坡裂隙

8.影响滑坡发生的因素

⑴地下水:降低斜坡上物质颗粒之间的吸附力;溶解土体中的胶结物;增加土体的重量;产生浮托作用,降低土体与滑动面间的摩擦系数。

⑵地表水:对斜坡坡脚的侵蚀;增加土体的重量和减小其摩擦力。

⑶地质因素:节理、断层影响着斜坡上岩体或土体的破碎情况;软弱面的产状与斜坡坡面产状的关系不同,坡面的稳定性是不一样的;构成坡面的基岩岩性不同,发生滑坡的可能性也不同,千枚岩、页岩、泥岩组成的山坡易发生滑坡。 ⑷地震:起到触发或激发作用

⑸人为因素:改变斜坡的自然坡度;增加斜坡上的物重;导入地表水入地下,降低了斜坡的力学强度。

9.蠕动:斜坡上的碎屑或土层颗粒在重力作用下,缓慢地向斜坡下方运动的现象。

10.蠕动发生的机制过程:其发生与温度、湿度变化引起斜坡上碎屑颗粒的物理性质改变有关。

第三章 河流地貌

1.河谷的形态:一个河谷由谷底和谷坡两个部分组成,其中谷底部分包括河床、河漫滩;谷坡包括有阶地。 2.河流

(一)水动力特征

⑴横向环流的形成主要是由弯道离心力和地球自转偏向力的影响所致。因水流流速随水深增大而减小,离心力也随水深加大而减弱。受离心力作用上层水流会朝向受较弱离心力作用的下层水流方向排挤,便产生向下水流。另外,在弯道同一深度不同部位的水流靠近凹岸处流速大,凸岸处流速小,因而在同一深度的各点离心力也有差异。凹岸水流随着下降水流沿河床底部向凸岸排挤,靠近河面水流则由凸岸流向凹岸,这样才使整个河床内的水流构成连续的螺旋状的横向环流系统

⑵旋涡流:当水流绕过障碍物时,都会产生旋涡流。一种旋涡流是围绕垂直于河床底面的轴线旋转,因而掏蚀河岸。另一种旋涡流是由于河床底部水流翻过沙波脊或基岩岩槛形成的,它的轴线方向与河床底面平行,旋涡流围绕平行河床底面的轴线旋转,这种旋涡流能使从沙坡迎水面带来的物质搬到背水面堆积下来,使沙波向前移动。 (二)作用

(1)侵蚀作用(冲蚀、磨蚀、溶蚀) (2)搬运作用(推移、跃移、悬移) (3)沉积作用

3.河床:平水期被河水占据的谷底部分

4.河床纵剖面:一条河流从源头至河口的河床最低点的连线

5. 侵蚀基准面:河流下切到接近这一基面后即失去侵蚀能力,不再向下侵蚀,控制河流下切深度的平面。

6. 河床中的微地貌:浅滩,深槽:横向环流,河道宽窄变化,主支流交汇,建筑物阻碍。 沙波:逆行沙波,顺行沙波 壶穴,岩槛:瀑布 7.曲流型河流的形成及演化

形成:①横向环流作用使河流一岸受冲刷,另一岸堆积形成曲流; ②河床底部泥沙堆积形成障碍,使水流向一岸偏转形成曲流;③由于河流两岸岩性的差异或构造运动造成的差异侵蚀而形成曲流。

演化:曲流的发展产生截弯取直,形成牛轭湖。曲流有自由曲流、深切曲流;深切曲流有嵌入曲流、内生曲流之分,有离堆山地貌的产生。

8.叉型或辫状河流的产生原因:⑴河床宽窄变化 ⑵边滩的被切割 ⑶截弯取直 9.河漫滩:平水期露出水面、洪水期被淹的谷底部分

10.河漫滩的二元沉积结构:洪水期河漫滩上的水流流速较小,环流从河床中带到河漫滩上的细砂和黏土称为河漫滩相冲积物;下层是由河床侧方移动沉积的粗砂和砾石称为河床相冲积物。由两者组成了河漫滩的二元沉积结构。

11.阶地:河流下切侵蚀,原先的河谷底部(河漫滩或河床)超出一般洪水位以上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称为河流阶地。

12.阶地的形成:由于河谷的下切,深度加深,致使原先的河谷底部相对抬高并高出洪水位的高度,这样即形成了阶地。形成阶地必须具备两个条件:宽广的谷底和河流下切侵蚀 13.引起河谷下切侵蚀的原因:构造的抬升、气候的变化、侵蚀基准面的下降 14.阶地的类型

⑴侵蚀阶地 ⑵基座阶地

⑶堆积阶地(上叠、内叠)

15.阶地的变形与构造活动的关系(笔记)

16.河口的分段:近口段(潮区界到潮流界的河段)、河口段(潮流界以下到三角洲海陆交界线(口门界)之间)、口外海滨段(口门向外至水下三角洲前缘坡折处)。 17.河口水动力特征:咸淡混合、双向水流、波浪作用 18.河口三角洲的形成条件和发育过程

河口三角洲的形成过程:河口泥砂淤积产生沙坝、沙嘴,沙坝的出现会导致河口的进一步分叉。由于分叉后的各叉道侵蚀堆积平衡关系不同,有些叉道会淤塞,而有的则成为主叉道。叉道的淤塞产生了沙坝和沙嘴的并岸。结果就出现河口区的泥砂堆积体的范围越来越大,形成三角洲。(以长江口为例来说明河口的演化) 三角洲的形成条件:(1)河流带来大量泥沙;(2)河口附近的海洋侵蚀搬运能力较小(有利泥沙沉积);(3)口外海滨区水深较浅,坡度平缓(对波浪消能;浅滩露出水面,有利泥沙沉积) 19. 洪积扇:干旱半干旱地区的沟谷水流把沟谷中的松散碎屑物搬运到沟口附近堆积所成的地貌地,因水流出山后,水流分散,所以堆积体的平面形态成扇形的,称洪积扇。

20. 泥石流:山区沟谷中的一种含大量松散固体碎屑物的特殊洪流,这种洪流具有爆发突然,运动速度快,历时短暂,极具破坏力的特点。

21. 河流袭夺现象:一条河流把另一条河流上游河段水流截夺过来的地貌现象。

证据:河流袭夺后,夺水的河流称袭夺河,被夺水的河流称被夺河,被夺河的下游因上游改道而源头截断,称断头河。袭夺弯,跌水,阶地,封口。

第四章 喀斯特地貌

1.喀斯特作用:以地表水和地下水对可溶性岩石的化学侵蚀为主,机械侵蚀为辅的破坏作用。

CaCO3+H2O+CO2=Ca2+ + 2HCO3—

2.喀斯特地貌形成条件:

⑴岩石一定要是可溶的。石灰岩、硫酸盐岩、岩盐都是可溶的,但由于硫酸岩、岩盐分布范围小,石灰岩分布面积大,所以Karst地貌只在石灰岩地区才发育典型。

⑵岩石一定要是能透水的。因为不透水的岩石,只能在岩石表面产生溶解和沉淀,不能深入到岩石内部。这样也就产生不了丰富的地下Karst地形。

⑶水一定要具有溶解力。这取决于水中含有的CO2数量多少、有机酸无机酸的数量、水的温度高低。温度高反应快,溶解石灰岩的数量就多,据计算,温度每升高10℃化学反应速度就要提高一倍。

⑷水一定要是流动的。不流动的水会很快饱和而失去溶解力,只有不断的流动,水中的CO2浓度才会变化,产生碳酸钙的沉淀或重新溶解。

3.喀斯特地区水动力分带(不同带水的运动规律)

⑴垂直渗透带:该带平时水少,只是在雨季或融雪季节才有大量水流。水的运动是沿重力方向,由地面向地下渗流的。一般发育的是垂直溶洞。

⑵季节变动带:该带水流方向是由水平方向和垂直方向交替出现的,有利于垂直和水平的地下溶洞发育。

⑶水平流动带:该带地下水常年存在,水流总是排入河谷,流动方向接近水平,并且具有自由水面,常发育许多自由连通的溶洞。

⑷深部滞流带:该带的地下水位置较深,有承压性,地下水运动极为缓慢,甚至停滞,因此在这一带岩溶作用非常微弱。但照样发育着一些溶洞的。

4.地表喀斯特

溶沟:地表水流沿石灰岩坡面上流动,溶蚀和侵蚀出许多凹槽称为溶沟 石芽:溶沟的突出部分为石芽,其发育与可溶性岩石的纯度和厚度有关。 落水洞:是岩溶区地表水流向地下河或地下溶洞的通道,它是由垂直方向的水流对裂隙不断进行溶蚀并伴随塌陷而成。 漏斗:溶蚀漏斗是地表径流沿裂隙密集地段溶蚀而成;塌陷漏斗是喀斯特地区地下经常出现大小不等的洞穴,覆盖在洞顶上的土层或岩层由于重力作用有时崩塌而形成的。

溶蚀洼地:是由四周围低山丘陵和峰林所包围的封闭洼地,是漏斗进一步溶蚀扩大而成。 溶蚀盆地:因断陷或在岩溶与非岩溶地块的接触带上经长期差异溶蚀和侵蚀而成。

干谷:由于地壳上升,主河先下切使岩溶水的水平循环带下降,原来由地下水补给的一些小河失去水源,同时地表水又不断向下渗漏,因而一些河流变成干谷。

盲谷:在岩溶区,常见河谷上游的水流从某一陡坝下的泉眼涌出,而河流流向的前方又有一陡坎阻挡,陡坎下方有一落水洞,河流沿落水洞流入地下,这种上下游封闭的谷地称为盲谷。 伏流:转入地下的河流暗流段叫伏流。

峰丛:当峰林形成后,地壳上升,原来的峰林变成了峰丛顶部的山峰,原峰林之下的岩体也就成了基座。峰丛也可以由溶蚀洼地及谷底等分割岩体而成。

峰林:是在地壳长期稳定下,石灰岩体遭受强烈破坏并深切至水平流动带后所成的山群。 孤峰:它是在层厚、质纯并且产状水平的石灰岩上形成的。

5.地下喀斯特

溶洞:是地下水沿着可溶性岩石的层面,节理或断层进行溶蚀和侵蚀而成的地下孔道。 地下河:是石灰岩地区地下水沿裂隙溶蚀而成的地下水汇集和排泄的通道。

石笋:是从洞顶滴落下来的水溅到洞底,其中的碳酸钙逐渐沉积而形成的,形似竹笋。 石钟乳:地下水从洞内渗出时,滞留在洞顶上的小水滴中的碳酸钙逐渐沉积并向下伸展悬挂形似钟乳,形成石钟乳。

石幔:含碳酸钙的水溶液在洞壁上漫流时,因CO2迅速逸散而产生片状和层状的碳酸钙堆积,其表面具有弯曲的流纹。

边石堤:其生成与原始地面起伏有关。当流动的含钙溶液由积水洼地漫过高起的边缘时,处于流态的溶液加快了它所含有的CO2的逸散,促进了碳酸钙的重结晶,因此在洼地边缘发生碳酸钙堆积,并且不断增高加厚,使原来不平的堤顶经过多次堆积也趋于一致。 6. KARST演化规律:(P75)

幼年期—青年期—壮年期—老年期

第五章 冰川地貌

1.雪线:常年积雪区的下界,这里的年降雪累积量等于年消融量。

2.冰川的形成:新雪升华再结晶形成粒雪;粒雪在压力作用下塑性变形,提高密度,形成冰川冰;冰川冰在重力作用下发生运动,产生冰川。 3.冰川的类型:海洋性冰川、大陆性冰川;

山岳冰川、山麓冰川、平顶冰川、大陆冰川等。

4.冰川的作用:挖蚀作用、磨蚀作用;具有巨大的搬运能力,可搬运千万吨的砾石,可产生上千公里距离的搬运;当冰川融化时,搬运的物质就被堆积下来,形成冰碛物。 冰碛物分为表碛,内碛,中碛,侧碛,底碛,终碛。(有槽痕,杂乱无章;终碛砾石长轴与冰流方向垂直)

5.冰川地貌的特点(3种地貌类型) 冰川侵蚀而成的(冰蚀地貌)

冰斗:冰川形成后,它的运动对底床产生磨蚀和拔蚀作用,使底部不断加深,在冰斗开口处留有与坡向相反的岩槛,形成冰斗。

刃脊:随着冰斗不断扩大,冰斗壁后退,两个冰斗或冰川谷底间的岭脊不断变窄,最后形成刀刃状的锯齿形山脊。

角峰:当不同方向的数个冰斗后壁后退,发展成为棱角状的陡峭山峰为角峰。 冰川谷:其形成是冰川下蚀和展宽的结果。

峡湾:高纬度地区大陆冰川和岛状冰盖能伸入海洋,由于冰川很厚,当冰体入海尚未漂离之前,在岸边侵蚀成一些很深的槽谷。冰退以后槽谷被海水侵蚀形成峡湾。 羊背石

冰川堆积而成的(冰碛地貌) 冰碛丘陵:冰碛物受冰川谷底地形起伏的影响或受冰面和冰内冰碛物分布的影响,堆积后形成波状起伏的丘陵。

侧碛堤:由侧碛和表碛在冰川退缩以后共同堆积而成。

终碛堤:当冰川的补给和消融处于相对平衡状态时,冰川的末端较长时期地停留在某一位置,这时由冰川上游搬运来的物质,在冰川尾端堆积成弧形的堤而成。 鼓丘

冰水堆积而成的(冰水堆积地貌) 蛇形丘:(1)冰下隧道堆积成因:冰川消融时期融水很多,它们沿冰川裂隙渗入冰下,在冰川底部流动,形成冰下隧道,其中的冰融水携带许多砂砾,沿途搬运过程中不断堆积,待冰全部融化后,隧道中的趁机物就显露出来形成蛇形丘。(2)冰川连续后退,由冰水三角洲堆积而成:在夏季冰融水增多,携带的物质在冰川末端流出进入到冰水湖中形成冰川三角洲,到下一年夏季,冰川再一次后退又形成一个冰川三角洲,一个个三角洲连接起来就形成串珠状的蛇形丘。 锅穴

冰水扇冰水湖、季候泥 冰砾阜阶地 冰砾阜

6.冰川地貌组合

(1)山地冰川地貌有明显的垂直分带规律 (2)大陆冰川地貌组合表现为水平分带规律。

第六章 冻土地貌

1.冻土:温度在0℃或0℃以下的、含有冰的岩层或土层,称为冻土。有季节冻土、多年冻土之分。

2.冻土的剖面结构 :

多年冻土的垂直剖面分成上下两层,上层为活动层(夏季可发生融化的);下层为永冻层。 由于冬季活动层的冻结是由地表向地下发展的,因此,在上下冻结层之间的融化层受到上下冻结层的挤压,会产生塑性变形,产生一些弯曲扰动构造。

3.冻土地貌:石海,石河,石冰川,冰楔,砂楔,石环,石带,冰核丘等。

第七章 风沙地貌

1.风沙地貌分布的范围:主要出现在干旱半干旱区。分:一时南北纬15-35°之间,这里是副热带高气压分布区;另一是北纬35-45°之间的温带暖温带大陆内部。 2. 风沙流具有什么特征?

⑴风沙流的风速一定是大于起沙风速的,(大于4-5m/s)

⑵风沙流中的沙粒运动有悬移、跃移、蠕移三种方式,其中以跃移为主。 ⑶在垂向上,风沙流中的沙流集中在近地面30cm,尤其是10cm厚的气流中。 ⑷风沙流对地表物质可以产生磨蚀、吹蚀 3.风沙地貌的特点? ⑴风蚀地貌: 沙窝(风蚀壁龛):陡峭的岩壁受风沙的吹蚀和磨蚀,岩壁表面形成大小不等,形状各异的小凹坑,有群集、有分散使岩石表面具有蜂窝状的外貌。

风蚀蘑菇:裂隙比较发育的不太坚实的岩石,由于近地面的风沙流的含沙量较大,对岩石下部侵蚀较强而成的。

风蚀柱:垂直裂隙发育的岩石或土体,在风长期吹蚀下形成的。

雅丹地形:在极干旱地区的一些干涸的湖底,常因干缩裂开,风沿着这些裂隙吹蚀,裂隙越来越大,使原来平坦的地面发育成许多不规则的垄脊和沟槽而成。 风蚀洼地:松散物质组成的地面经风吹蚀而成的。 戈壁滩: ⑵风积地貌

沙堆:是风沙流穿过草灌丛植物时,风速受到减弱,发生大量沙粒堆积在植物根部而形成的。 新月形沙丘(重点)

纵向沙垄:主要是由新月形沙丘发展而成。 书P121 4.风力作用

⑴风蚀作用:吹蚀作用,磨蚀作用。 ⑵风力搬运 ⑶风积作用

第八章 黄土地貌

1.黄土风成的证据(为什么黄土是风成的?)

A黄土分布区以北依次出现沙漠和戈壁,三者逐渐过渡,并成带状排列。→

B黄土区内的西北部分靠近沙漠地区的黄土颗粒较粗,愈往东南距沙漠愈远,颗粒逐渐变细 → C黄土披盖在多种成因的、形态起伏显著的各种地貌类型上,并保持相近似的厚度。〓 D黄土中发育有随下伏地貌形态变化的多层埋藏古土壤层。↓ E黄土中含有陆生草原、植物化石。↓

F黄土的矿物成分具有高度的一致性,但与所在区域的下伏基岩没有多大联系。=

2.黄土地貌的特点 ⑴黄土沟谷地貌: 切沟、冲沟、坳沟 ⑵黄土沟间地地貌

塬;顶面平坦,四周被沟谷环绕的高台地面地形。

墚:长条形的黄土高地,其顶部较平坦,但宽度不大,多数为400-500m,长可达数公里。 峁:一种孤立的黄土丘,平面呈椭圆形或圆形,顶部呈圆穹形。 墚峁组合到一起,形成黄土丘陵。 (3)黄土潜蚀地貌

黄土碟、陷穴、黄土桥、黄土柱。

3.黄土高原红壤与黄壤的古土壤相间分布的第四季古气候意义:

黄土也是古土壤,不过是干、冷时期形成的土壤,而红色土是代表温湿时期的古土壤,黄土高原地区的降尘、成壤、成岩是黄土—古土壤剖面形成的特殊过程。而红壤和黄壤相间分布,则说明第四季的气候是湿润与干燥相间出现的情况。

第九章 海岸地貌

1.海岸带的划分:海岸,潮间带,水下岸坡。

海岸:岸线以上的狭长陆地部分,破碎的波浪可冲上岸。 潮间带:高潮时被淹没,低潮时露出海面的海岸带部分。

水下岸坡:低潮线以下至波浪有效作用的下界(水深为1/2波长的地方) 2.浅水区波浪有哪些特点?

(1)当海底深度小于1/2波长,波浪将发生变形。波浪一经变形,就转变为浅水波。(2)水质点的运动轨道将由深水域的圆形轨道变为呈不对称的上凸而向下逐渐展平的椭圆形轨道。这时水质点只能产生向岸离岸的往复水流运动,这种运动可以对水下岸坡上的物质产生侵蚀和堆积作用。(3)波浪折射:当波浪传播进入浅水区时,如果波向线与等深线不垂直而成一偏角,则波向线将逐渐偏转,趋向于与等深线和岸线垂直,这种现象称为波浪折射。波浪传播方向的变化是因为波速随深度变浅而减小,位于较浅处一端的传播速度相应小于较深一端,这就导致波峰线的偏转。

一般来讲,当波浪刚刚进入水深小于1/2波长的浅水区时,水底的往复流速度大小差不多;但随着波浪向近岸的传播,水深越来越浅,向岸的进流就比离岸的退流速度大得多。 3.海蚀地貌类型及成因

海蚀穴:海蚀崖的下部,大致于海面高度相等处,由于波浪的不断冲掏下形成的(凹槽) 海蚀崖:在海浪长期侵蚀下,基岩不断崩塌后退形成高出海面的基岩陡崖。

海蚀拱桥:向海突出的岬角同时遭受两个方向的波浪作用,使两侧海蚀穴穿成拱门状形成的。 海蚀柱:海蚀拱桥崩塌后,留下的岩柱或坚硬的岩脉侵蚀残留而形成(突立的岩柱)

海蚀平台:海蚀崖逐渐后退,波浪不断冲刷磨蚀位于海蚀崖前方的基岩面,形成微微向海倾斜的基岩平台。

4.海积地貌类型及成因

⑴海岸带泥沙的横向运动(中立线、中立带、平衡剖面)

中立带:中段的泥沙,向海和向陆的搬运距离相等,在原地往返运动,有效搬运距离等于零,这一地带称为中立带。 泥沙横向运动可产生:

水下堆积阶地:由中立带以下向海移动的泥沙堆积而成。

水下沙坝:当变形的浅水波发生变形时,能量消耗,同时倾翻的水体又能强烈冲掏海底,被掏起的泥沙向岸搬运的泥沙堆积在波浪破碎点附近,形成水下沙坝。 离岸堤:海面下降可以使水下沙坝出露海面形成离岸堤。 泻湖:是由离岸堤或沙嘴将滨海海湾与外海隔离的水域。

海滩:是在激浪作用下,在海岸边缘的沙砾堆积体。

沿岸堤:由波浪将外海泥沙搬运到岸边堆积而成,或是由水下沙坝演化而成。 ⑵海岸带泥沙的纵向运动

泥沙纵向运动可产生沙嘴、沙坝

5.为什么珊瑚礁形成不同海岸形态

岸礁、堡礁、环礁是火山岛沉降过程中发育的珊瑚礁系列。在第一阶段,围绕火山岛发育岸礁,随着火山岛缓慢下沉,珊瑚礁向上增长,而且礁体的向海侧比向陆侧增长得快,于是珊瑚礁逐渐和海岸分离,岸礁演变为堡礁。最后当火山岛完全沉入水中时,珊瑚礁仍不断增长形成环礁。

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