海岸与海岸地貌
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海岸地貌知识点总结海岸地貌是指海岸在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种地貌的总称。
第四纪时期冰期和间冰期的更迭,引起海平面大幅度的升降和海进、海退,导致海岸处于不断的变化之中。
距今6000~7000年前,海平面上升到相当于现代海平面的高度,构成现代海岸的基本轮廓,形成了各种海岸地貌。
在海岸地貌的塑造过程中,构造运动奠定了基础。
在这基础上,波浪作用、潮汐作用、生物作用及气候因素等塑造出众多复杂的海岸形态。
波浪作用是塑造海岸地貌最活跃的动力因素。
近岸波浪具有巨大的能量,据理论计算,1米波高、8秒周期的波浪,每秒传递在绵延1千米海岸上的能量为8×106焦耳。
海岸在海浪作用下不断地被侵蚀,发育着各种海蚀地貌。
被海浪侵蚀的碎屑物质由沿岸流携带,输入波能较弱的地段堆积,塑造出多种堆积地貌。
潮流是泥沙运移的主要营力。
当潮流的实际含沙量低于其挟沙能力时,可对海底继续侵蚀;当实际含沙量超过挟沙能力时,部分泥沙便发生堆积。
在热带和亚热带海域,可有珊瑚礁海岸;在盐沼植物广布的海湾和潮滩上,可形成红树林海岸。
生物的繁殖和新陈代谢,对海岸岩石有一定的分解和破坏作用。
在不同的气候带,温度、降水、蒸发、风速不同,海岸风化作用的形式和强度各异,使海岸地貌具有一定的地带性。
根据海岸地貌的基本特征,可分为海岸侵蚀地貌和海岸堆积地貌两大类。
侵蚀地貌是岩石海岸在波浪、潮流等不断侵蚀下所形成的各种地貌,主要有海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等。
这类地貌又因海岸物质的组成不同,被侵蚀的速度及地貌发育的程度也有差异。
堆积地貌是近岸物质在波浪、潮流和风的搬运下,沉积形成的各种地貌。
按堆积体形态与海岸的关系及其成因,可分为毗连地貌、自由地貌、封闭地貌、环绕地貌和隔岸地貌。
按海岸的物质组成及其形态,可分为沙砾质海岸、淤泥质海岸、三角洲海岸、生物海岸等。
世界海岸线长约44万千米。
中国海岸线长1.8万余千米,岛屿岸线1.4万余千米。
海岸地貌知识内容海岸地貌是指地球表面上陆地与海洋交界处的地形特征,包括海岸线的形状、海岛、海湾、海角、海峡等各种地貌形态。
海岸地貌是地球表面上最为活跃和复杂的地貌类型之一,它受到海洋、大气、河流等多种因素的相互作用和影响,形成了独特的地形景观。
海岸线是海岸地貌中最为显著的特征之一。
海岸线的形状和特征与沉积作用、侵蚀作用、地壳运动等因素密切相关。
在沉积作用方面,海岸线上常可见到沙滩、湾滩、沙嘴等沉积地貌。
而在侵蚀作用方面,海岸线上的崖壁、海蚀平台等侵蚀地貌则更为常见。
此外,地壳运动也会对海岸线的形状产生影响,如地震引起的地壳抬升或下沉会改变海岸线的位置和高程。
海岸地貌中的海岛也是一种常见的地貌形态。
海岛是位于海岸线附近、被海水包围的陆地,它们可以是由火山活动、河流冲积、海浪侵蚀等多种因素形成的。
海岛的形状和大小各不相同,有的呈现出环形、线形、椭圆形等特殊形态。
海岛上的地貌特征也与其形成方式有关,如火山岛上常可见到火山锥、火山口等地貌;河流冲积岛上则常可见到冲积平原、河道等地貌。
海湾是海岸地貌中的另一种重要形态。
海湾是海岸线向内凹入陆地形成的弯曲水域,它与海洋相连,具有独特的地形特征。
海湾的形成与地壳运动、河流冲积、海浪侵蚀等因素密切相关。
在地壳运动方面,构造断裂会形成深水海湾,而地壳抬升或河流冲积则会形成浅水海湾。
海湾的形状和大小各异,有的呈现出U形、V形、心形等特殊形态。
海角是指陆地突出入海的地形特征,也是海岸地貌中的一种形态。
海角的形成与海洋侵蚀、地壳运动等因素密切相关。
海洋的侵蚀作用会使陆地逐渐被侵蚀形成海蚀崖,而地壳运动则会使得海角的位置和高程发生变化。
海角的形状和特征各不相同,有的呈现出陡峭、坚硬的悬崖形态,有的则由平缓的堆积地貌构成。
海峡是陆地与海岛之间的狭长水域,是海岸地貌中的一种特殊形态。
海峡的形成与地壳断裂、海浪侵蚀等因素密切相关。
地壳断裂会形成海峡的地质基础,而海浪侵蚀则会加剧海峡的形成。
海岸地貌的概念一、定义海岸地貌是指海岸在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种地貌的总称。
二、形成因素(一)构造运动1. 地壳升降地壳上升时,原有的海岸带可能会抬升形成海蚀阶地等海岸地貌。
例如,在一些板块碰撞挤压的地区,海岸山脉不断抬升,海岸带随之升高,之前被海水侵蚀形成的海蚀平台就会高于海平面,成为海蚀阶地。
地壳下降则可能导致海水入侵,形成溺谷、峡湾等海岸地貌。
像挪威的峡湾,就是由于冰川侵蚀形成的U形谷,在冰后期海平面上升,海水侵入谷中而形成的。
2. 断层活动断层的存在会使海岸地形发生突然变化。
如果断层一侧上升,另一侧下降,就会在海岸线上形成陡崖或阶梯状地貌。
例如,我国台湾东部海岸,由于板块挤压形成的断层活动,海岸地形十分陡峭,多悬崖峭壁。
(二)海水动力1. 海浪作用侵蚀作用海浪不断冲击海岸,会对海岸岩石进行侵蚀。
在基岩海岸,海浪的冲击力能够击碎岩石,形成海蚀洞、海蚀柱等独特地貌。
如我国青岛的石老人海蚀柱,就是在海浪长期侵蚀下,基岩海岸的一部分残留下来形成的。
海浪还能携带泥沙对海岸进行磨蚀,使海岸逐渐后退。
堆积作用当海浪的能量减弱时,会将携带的泥沙堆积在海岸附近。
在海滩上,海浪将泥沙推向岸边堆积,形成沙滩地貌。
在一些海湾地区,海浪将泥沙堆积成沙坝,沙坝可以将海湾与外海分隔开来。
2. 潮汐作用潮汐的涨落会使海平面周期性地升降。
在高潮时,海水会淹没一些低地,而在低潮时,这些地区又会露出水面。
潮间带就是受潮汐作用影响明显的地带,这里形成了独特的生态环境和地貌特征,如潮滩等。
潮汐还能增强或减弱海浪的作用效果。
在涨潮时,海浪的能量可能会因为潮水的顶托而增强,对海岸的侵蚀或堆积作用也会相应变化。
3. 海流作用海流能够搬运大量的泥沙等物质。
暖流和寒流交汇的地方,由于海水温度、盐度等性质的差异,会使海水中的泥沙等物质容易沉积。
例如,在一些河口附近,河流带来的泥沙在海流的作用下,可能会被搬运到其他地方堆积,影响海岸地貌的形成。
海岸地貌特征
海岸是陆地与海洋之间的交界处,其地貌特征多种多样,受到海洋侵蚀、沉积、地壳运动等因素的影响。
以下是海岸地貌特征的几种类型:
1.海蚀平台
海蚀平台是由海浪长期作用于海岸造成的一种平坦的、狭长的、低矮的地形。
海蚀平台的形成主要是由于海浪对海岸的侵蚀作用,长时间的海浪冲刷会使岸边的岩石逐渐被侵蚀,磨损,最终形成平坦的海蚀平台。
2.海蚀崖
海蚀崖是指在海岸线上,由于海浪侵蚀作用而形成的陡峭的悬崖。
海蚀崖的形成主要是由于海浪对海岸的侵蚀作用,悬崖的高度和长度取决于岩石的硬度和海浪的侵蚀程度。
3.海滩
海滩是指海岸线上被海水冲刷而形成的一种宽广的、平坦的、沙质或石质的地形。
海滩的形成主要是由于海浪对海岸的沉积作用,长期的海浪冲刷会使沙子和碎石逐渐堆积形成海滩。
4.海岬
海岬是指海岸线向海伸出的狭长的地形,一侧是海水,一侧是陆地。
海岬的形成主要是由于海浪对海岸侵蚀的不均匀性,使得海岸线向海侧挤出,形成海岬。
5.海湾
海湾是指海岸线向陆地凹陷而形成的弯曲形的地形。
海湾的形成主要是由于海岸线一侧的岩石较软,被海浪侵蚀,另一侧的岩石较硬,形成了海湾。
6.珊瑚礁
珊瑚礁是由珊瑚生长而成的一种海洋生物礁石,分为珊瑚岛和珊瑚带两种形式。
珊瑚礁的形成主要是由于珊瑚在海水中生长而形成的,珊瑚礁是一个独特的海洋生态系统,是众多海洋生物的栖息地。
以上是海岸地貌特征的几种类型,每种类型都是由不同的地质过程形成的,是海岸线上的一种自然景观,也是海洋和陆地交界处的重要界面,具有重要的生态和经济价值。
海岸与海岸地貌海岸地貌是指海洋与陆地之间的过渡地带,是自然界中一个独特而丰富多样的地貌类型。
海岸地貌的形成与海洋波浪、潮汐、风、沉积物等多种因素密切相关。
本文将介绍海岸地貌的特征、类型以及与大自然的相互作用。
一、海岸地貌的特征1.多样性:海岸地貌的形态丰富多样,包括海蚀地貌、沉积地貌和海岸湿地等。
每种地貌都有其特有的地形、地貌过程和生态特征。
2.脆弱性:由于受海洋波浪和潮汐等自然力量的侵蚀和冲击,海岸地貌往往较为脆弱,易受到环境变化和人类活动的干扰。
3.交互作用:海岸地貌是陆地和海洋之间的过渡区域,既受陆地因素的影响,也受海洋力量的影响。
这种相互作用使得海岸地貌发生了许多独特的地质过程和地貌现象。
二、海岸地貌的类型1.海蚀地貌:海洋的波浪、潮汐和风力等侵蚀作用形成的地貌。
包括海蚀崖、海蚀平台、海蚀洞等。
比较著名的例子有中国的五四洞、美国的大峡谷等。
2.沉积地貌:海洋携带的波浪、河流和潮汐等带来的沉积物形成的地貌。
包括沙丘、滩涂、海岛等。
比较著名的例子有世界最高沙丘——中国的莫高窟。
3.海岸湿地:海水和淡水交汇的地方形成的湿地地貌。
包括沼泽、盐田、红树林等。
比较著名的例子有中国的桂林山水。
三、海岸地貌与大自然的相互作用1.生态保护:海岸地貌是丰富多样的生态系统,拥有许多特殊的物种和生态功能。
保护海岸地貌,是保护海洋生态系统的重要一环。
2.旅游资源:海岸地貌具有独特的自然景观和风光,吸引了大量的旅游者。
因此,海岸地貌也是重要的旅游资源。
3.自然灾害:海岸地貌的脆弱性使其容易受到自然灾害的影响,如海啸、风暴潮等。
因此,对于保护海岸地貌和减少自然灾害的破坏,具有重要的意义。
总结:海岸地貌作为海洋和陆地之间的过渡地带,具有丰富多样的地貌形态和生态系统。
了解海岸地貌的特征和类型,对于保护海洋环境、开发旅游资源和减少自然灾害具有重要意义。
希望本文对读者对于海岸地貌有进一步的了解提供了帮助。
海岸地貌的主要类型海岸地貌是指沿海洋滨海地区的形态地貌。
它们反映了海岸海洋环境与人类活动之间的复杂关系,具有重要的社会、经济和环境价值。
海岸地貌的主要类型包括岩石海岸、湿滩海岸、砂海岸和沼泽海岸。
岩石海岸的主要特征是表层为岩石,作用及岩石的类型可按地貌分为崖海岸、斜坡海岸和悬崖海岸。
其形成机制主要与陆棚水力侵蚀有关,其形态特征均为陡立而不可逆的。
岩石海岸是重要的休憩区,但它也是海岸地貌及其形成过程中最可靠的保护对象。
湿滩海岸是由海洋潮汐及内陆河湖水体淤积而成的浅海滩。
它们的特征是表层以沙土和淤泥为主,其形状由河流、潮汐及海浪的交互作用而形成,形成的形态多样,包括中低滩、复合滩和凿岸等。
湿滩是潮汐带水深地带的特征之一,对野生生物是重要的寄居地,对海洋生态系统也起着重要作用。
砂海岸是长期受海洋因素影响形成的滩地,由平缓的砂滩构成,届时表层以砂、砾及沙为主,表层滩地高度约在10m以内,它们受潮汐和风暴等海洋气候因素的影响最为明显,滩地的整体形态也受到这些因素的控制。
砂海岸是海洋生态保护的重要组成部分,其砂质地质结构也为海洋生物提供了重要的栖息地。
最后是沼泽海岸,它们是由湿地和沼泽土壤组成的海洋滩地,它们的表层以泥沙和淤泥为主。
沼泽海岸的典型特征是呈条带状分布,与河流湖泊、潮汐及海浪交互作用,其形态有时会改变。
沼泽海岸是重要的滩地区域,其养分丰富,为大量动植物提供了良好的生存环境,在沼泽水系中有重要的社会经济价值。
因此,岩石海岸、湿滩海岸、砂海岸和沼泽海岸是海岸地貌中主要的类型,它们与地理环境及人类活动密切相关,在社会经济及环境保护中发挥着重要的作用。
在研究及保护这些海岸地貌时,必须重视现有结构、几何形态及功能作用,全面考虑它们与环境及人类活动之间的相互关系,以更好地理解及保护海岸地貌。
环境与旅游学院教案
一、章 目
第五章 地貌 第7节 海岸与海岸地貌
二、单元教学目标与课时分配 1. 1.掌握各类海岸地貌的成因和特点
2.了解海底地貌和海底沉积
(2学时)
三、授课重点 各类海岸地貌的成因和特点
四、授课难点 各类海岸地貌的成因 五、授课形式 理论课
六、授课方法
讲述法、归纳法、课堂讨论与训练
七、课前准备
安排预习课程相关内容,了解学生已学课程同期课程相关内容的掌握程度。
准备好教案(或教案与讲稿合一)、多媒体课件、参考资料展示、课外训练计划、自学指导方案等。
八、参考文献
参考文献:
1.北京大学等. 地貌学. 北京:人民教育出版社,1978 2. 杨景春. 地貌学教程. 北京:高等教育出版社,1985
3. 王颖,朱大奎. 海岸地貌学. 北京:高等教育出版社,1994
4. 吴正. 风沙地貌学. 北京:科学出版社,1987
5.刘东生等. 黄土与环境. 北京:科学出版社,1985 相关期刊:
1.地理学报
2.地理研究
3.地理科学.4中国科学D 辑5.科学通报
九、网络教学资源 1.丹霞地貌研究学会:/
2.International Association of Geomorphologists :/
3.中国国家地理中文网:/
4.中国地质调查局:/ 十、作业及课外训
练 1.海岸平衡剖面的形成机制
• 2.考察山东沿海海岸地貌
教研室审查意见
系主任签字:
年 月 日
教学设计与实施方法
基本内容
新课导入
一、海岸地貌
1.基本定义:海岸带是海洋与陆地相互作用的地带,通常分为海岸、潮间带与
水下岸坡。
海岸是岸线以上狭长的陆地部分,以激浪作用到达处为上界。
潮间
带位于高、低潮间,高潮时淹没,低潮时出露。
水下岸坡则指低潮线以下直到
波浪有效作用下界。
2.海岸动力作用:波浪、潮汐、沿岸流等。
(一)海蚀地貌
变形波浪及其形成的拍岸浪对海岸进行撞击、冲刷,波浪挟带的碎屑
物质的研磨,以及海水对海岸带基岩的溶蚀,统称为海蚀作用。
主要海蚀地貌类型有:海蚀穴、海蚀崖、海蚀拱桥与海蚀柱、海蚀台。
1.海蚀穴:在有潮汐的海滨,高潮面与陆地接触,海浪的冲淘作用形成槽形
凹穴,断续沿海岸线分布,称为海蚀穴。
2.海蚀崖:海蚀穴被拍岸浪冲蚀扩大,顶部基岩崩塌,海岸后退时形成陡壁,
称为海蚀崖。
3.海蚀拱桥与海蚀柱:两个相反方向的海蚀穴被蚀穿而相互贯通,称为海蚀
拱桥(或海蚀穹)。
海蚀崖后退过程中遗留的柱状岩体,称为海蚀柱。
4.海蚀台:波浪冲淘崖壁,形成海蚀穴,悬空的崖壁在重力作用下崩塌,崩
塌下来的石块遭受侵蚀搬运,海浪又重新冲淘崖壁下部,形成新的海蚀穴。
这种过程不断进行,即形成海蚀台,在其宽度增大到波浪的冲蚀作用范围
之外时,才停止发展。
(二)海积地貌
海滨沉积物堆积下来形成各种各样的海积地貌。
1.横向移动为主的海积地貌:波浪加上重力的作用,使岸坡上部物质
不断向岸移动,岸坡下部物质不断向海移动,形成上下两条侵蚀带。
两侵蚀带
之间为一过渡带。
沉积物在每次波浪周期运动中,向岸运动距离等于向海运动
的距离,结果沉积物不发生位移,这一带就称为中立带(图5-57a)。
在波浪作用下,原剖面坡度发生变化。
中立带以下的下部侵蚀带,由于
物质不断向海搬运而形成侵蚀凹地,使该处岸坡变陡。
从侵蚀凹地下移的物质
在岸坡更下部波浪作用微弱的海底堆积,形成水下堆积台,使岸坡下部海底变
浅、变缓。
中立带以上的上部侵蚀带,由于物质不断向岸搬运,也形成侵蚀凹
地,使该处岸坡变缓。
从侵蚀凹地上移的物质堆积在岸边,形成沿岸海滩(图
5-57b)。
海岸坡度的变化,也使波浪推动力和重力分力随之发生变化。
中立带
不断向下和向上扩大,最后使岸坡发育成为一条凹形曲线。
该曲线上每一点的
物质在每次波浪运动中,前进速度与回返速度的差值,正好为重力所抵消,结
果只在原地作来回运动。
当海岸剖面称为上述曲线时,即为平衡剖面(图
5-57c)。
(1)海滩;(2)滨岸堤或沿岸堤;;(3)水下堆积台(4)水下堤和离岸坝;
(5)澙湖。
2.纵向为主的海积地貌澙湖湾式海岸可发生分段泥沙流。
(1)凹形海岸:在转折处堆积形成海滩。
(2)凸形海岸:在转折处形成伸入海中的沙嘴。
若岸外有岛屿或者岬角,则可形成连岛沙坝,使岛屿变成半岛。
这样
岛屿称为陆连岛。
3.粉砂淤质海岸
可分为上下两部分:下部涨潮时淹没、落潮时露出的部分,称为泥滩,
表面分布有涨落潮冲刷成的潮沟网。
上部位于平均高潮面以上,只有特大高潮
教学设计与实施方法
基本内容
才淹没,多年生长盐生植物,称为草滩。
小结:
海积地貌可以归纳为四大类:
A.毗岸地貌如海滩(包括泥滩);
B.接岸地貌如各种沙嘴等;
C.封岸地貌如拦湾坝,连岛坝等;
D.离岸地貌如离岸坝等。
二、海岸的分类
通常把海岸分为岩岸和砂岸。
(一)岩岸(山地海岸)
1.海水淹没与海岸直交的谷地,称为里亚式海岸;
2.海水淹没与海岸平行的谷地,称为达尔马提亚式海岸;
3.海水淹没山地古冰川U形谷,形成峡湾海岸;
4.断层海岸,这种海岸断层分布,岸线平直;
5.海水淹没海岸的岩溶山地,形成岩溶海岸。
(二)砂岸
砂岸大部分属平原海岸,可分为:
1.三角洲海岸,分布于河流入海三角洲沿岸;
2.淤泥堆积平原海岸;
3.澙湖岸,沿岸有澙湖分布;
4.海水淹没平原河口,形成溺谷海岸(江湾海岸);
5.溺谷经潮流和波浪的强烈冲刷扩展成喇叭形,成为三角湾海岸。
此外,低纬度海区还有珊瑚礁海岸和红树林泥滩海岸。
三、海底地貌与海底沉积
(一)海底地貌
1.大陆架
2.大陆坡
3.大陆隆
4.边缘海沟
5.弧后盆
地 6.深海平原 7.大洋隆起 8.大洋中脊
(二)海底沉积物
1.近海沉积:近海沉积主要是大陆架上的沉积。
近海区沉积的机械沉
积、化学沉积和生物沉积较重要。
2.远海沉积:深海区面积虽广,但是沉积物不多。
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