河流剥蚀作用与海洋剥蚀作用的异同
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风化作用剥蚀作用搬运作用风化作用、剥蚀作用和搬运作用是地表地貌发展过程中的重要环节。
它们相互作用,共同塑造了地球的地貌特征。
下面将详细介绍这三种作用的定义、特点和作用机制。
一、风化作用:风化作用是指大气中的风对岩石和土壤的物理、化学和生物性质的改变。
风化作用主要有物理风化和化学风化两种形式。
1. 物理风化:物理风化是指岩石和土壤在风力作用下的物理破碎和颗粒磨损过程。
风力可以通过冲刷、撞击、磨擦等方式使岩石和土壤颗粒破碎,形成不同粒径的碎石和颗粒。
2. 化学风化:化学风化是指大气中的气体、水和有机物质对岩石和土壤中的矿物质的溶解和氧化作用。
例如,二氧化碳溶解在雨水中形成碳酸,与岩石中的石灰石反应,产生溶解作用,使岩石表面产生溶洞。
二、剥蚀作用:剥蚀作用是指外部力量对地表岩石和土壤的剥离和搬运过程。
剥蚀作用主要有水力剥蚀、冰川剥蚀和风力剥蚀三种形式。
1. 水力剥蚀:水力剥蚀是指水流对地表岩石和土壤的冲刷和侵蚀作用。
水流的冲刷力可以将岩石和土壤表面的颗粒剥离,并将其搬运到下游。
水力剥蚀主要发生在河流、海岸、瀑布等地形。
2. 冰川剥蚀:冰川剥蚀是指冰川对地表岩石和土壤的磨擦和剥离作用。
冰川的巨大重量和冰体的滑动会使岩石表面磨损,形成冰碛和冰蚀地貌。
3. 风力剥蚀:风力剥蚀是指风对地表岩石和土壤的磨擦和颗粒剥离作用。
风力可以将岩石表面的颗粒吹起,并形成风沙、沙丘等地貌。
三、搬运作用:搬运作用是指外部力量对岩石和土壤颗粒的搬运过程。
搬运作用主要有水力搬运、冰川搬运和风力搬运三种形式。
1. 水力搬运:水力搬运是指水流对岩石和土壤颗粒的搬运作用。
水流的流速和流量决定了其搬运能力,较大的水流可以搬运较大粒径的颗粒。
2. 冰川搬运:冰川搬运是指冰川对岩石和土壤颗粒的搬运作用。
冰川的滑移和流动会将岩石和土壤颗粒搬运到冰川前缘或侧缘,形成冰碛。
3. 风力搬运:风力搬运是指风对岩石和土壤颗粒的搬运作用。
风力可以将较小的颗粒吹起,并在空中搬运,形成风沙和沙尘暴。
第三章水流的地质作用3.1 暂时性水流的地质作用及其堆积物地表暂时流水包括片流和洪流。
其中片流是大气降水的同时在山体斜坡上出现的面状流水;洪流是大气降水的同时或紧接其后在山体的沟谷中形成的线状流水。
3.1.1 片流的地质作用及坡积物由片流对山坡松散层产生的破坏作用称为片流的剥蚀作用。
片流是一种在斜坡上的面状流水,流速慢,水层薄,所以它的剥蚀作用弱且具有面状发展的特点,故又称洗刷作用。
虽然片流的剥蚀作用较弱,但是大量的风化产物剥离原地的最初动力就来自片流,河流所搬运的物质大多数是由片流提供的,片流还是大气降水所形成的最初的地面流水,剥蚀形成地表形态的雏形,现今许多地区出现的大量水土流失也与片流的剥蚀作用有关,所以片流的剥蚀作用也是很重要的。
片流的流量和流速均较小,只能搬运少量的、细小的碎屑颗粒。
由片流在坡坳、坡麓地带形成的碎屑堆积物叫坡积物(图3-1)。
坡积物随斜坡自上而下逐渐变缓,呈现由粗而细的分选作用。
但由于每次雨、雪水搬运能力不大,故无明显区别,大小颗粒混杂,层理不明显。
坡积物的矿物成分与下卧基岩没有直接过渡关系,这是它与残积物的主要区别。
在坡积物上进行工程建设时应注意的几个问题分别是:下卧基岩表面的坡度及其形态、坡积物中含黏土矿物的多少、下卧基岩的透水性及遇水是否容易软化等特征,坡积物受冲刷或开挖出现的破坏情况,以及可能导致的建筑物的不均匀沉降问题等。
图3-1 残积物、坡积物及洪积物3.1.2 洪流的地质作用及洪积物洪流以其自身的动力和挟带的沙石对沿途沟壁和沟底的破坏作用称为洪流的剥蚀作用。
由于洪流的流量较大,流速快,挟带沙石较多,机械的冲击很强,所以常具较强的剥蚀能力,而且以机械的方式作用为主,故又称冲蚀作用。
洪流的剥蚀作用也有加深和拓宽沟谷的作用,形成的冲沟在纵剖面上坡降大,在横剖面上为陡的“V”字形。
洪流的流量和流速均较大,因而具有很强的搬运能力,它能挟带大量的泥砂和巨大的石块沿沟谷流动。
《石油地质基础》题库第一章地球概况及地质作用1、地球的形状是指大地水准面所圈闭的形状。
2、所谓大地水准面是指:由平均海平面所构成、延伸通过陆地的封闭曲面。
3、地球的形状为:扁率不大的三轴椭球体。
4、地球表面高低起伏,地表形态可分为海洋和陆地两大地形单元。
5、根据海拔高程和地形起伏特征,陆地地形主要可划分为山地、高原、盆地、丘陵、平原等多种地形单元。
6、根据海底地形的基本特征,可分为大陆边缘、深海盆地及大洋中脊三部分。
7、地球的主要物理性质包括:地球的密度、地球的重力、地球的磁性、地球的内部温度、地球的弹性及塑性。
8、常温层以下,温度随深度而逐渐增加。
9、地温梯度:常温层以下,深度每增加100m时所升高的温度值称为地温梯度。
10、地温级度:常温层以下,温度每升高1℃所增加的深度值称为地温级度。
11、地球的外部圈层由大气圈、水圈和生物圈构成。
12、地球内部划分为地壳、地幔和地核三个主要圈层。
13、由于软流层温度约为700~1300℃,已接近地幔物质熔点。
据推测,地幔物质已部分熔融,故此认为软流圈是岩浆的发源地。
14、克拉克值:把化学元素在地壳中的平均含量百分比(即地壳中元素的丰度),称为克拉克值。
15、自然界中岩石种类虽然很多,但根据其成因可分为岩浆岩、变质岩、沉积岩等三大类型。
16、地质作用:把自然界引起地壳岩石圈的物质组成、内部结构、构造和地表形态变化和发展的各种作用过程,称为地质作用。
17、地质营力:把引起地质作用的各种自然动力称为地质营力。
18、根据地质作用的动力来源,可将地质作用分为内动力地质作用和外动力地质作用两大类型。
19、内力地质作用:是指由地球内部的能量(高温、高压)和地球自转的动能所引起的地质作用。
20、内力地质作用的表现形式有地壳运动、地震作用、岩浆作用和变质作用等。
21、外力地质作用:是指以外能为主要能源而引起地表形态和物质成分发生变化的地质作用。
22、外力地质作用主要在地球表面进行,包括风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和成岩作用。
海蚀作用的三种基本形式海蚀是指海洋对岸线和海岛所造成的侵蚀作用。
在长时间的作用下,海洋中的波浪、潮汐、洋流等力量会对岸线和海岛进行不同形式的侵蚀,形成各种各样的地貌景观。
海蚀作用主要有三种基本形式,分别是冲刷、溶蚀和磨蚀。
一、冲刷冲刷是指波浪冲击岩石时产生的力量,使得岩石表面受到破坏和剥蚀。
这种力量会将波浪中携带的沙粒、碎石等颗粒物质以及自身所具有的动能传递给岩石表面,加速了岩石表面物质的剥落。
冲刷主要有以下几个过程:1.冲击:当波浪到达海岸时,会发生冲击现象。
波浪中水流速度较大的部分撞击在岩石上,使得岩石受到外力冲击。
2.悬移:波浪中携带着大量颗粒物质,如沙粒、碎石等,这些颗粒物质会被波浪的冲击力量悬浮在水中,并与岩石表面发生碰撞。
3.碰撞:波浪中携带的颗粒物质与岩石表面发生碰撞,使得岩石表面的物质受到剥落和破坏。
4.冲刷:在长时间的作用下,波浪的冲击力量会不断地剥蚀岩石表面,使得岩石逐渐被冲刷成不同形态的地貌景观。
二、溶蚀溶蚀是指海洋中含有溶解性物质,如盐酸、硫酸等化学物质对岩石进行溶解作用。
当海水中的化学物质接触到岩石表面时,会发生化学反应,使得岩石表面发生溶解和侵蚀。
溶蚀主要有以下几个过程:1.化学反应:海洋中含有各种化学物质,在波浪冲击下,这些化学物质与岩石表面发生化学反应。
例如,在盐酸的作用下,碳酸钙会发生溶解反应。
2.溶解:化学反应使得岩石表面的物质溶解于海水中,形成离子溶液。
这些离子溶液会被海水带走,从而使得岩石表面的物质减少。
3.侵蚀:在长时间的作用下,化学物质对岩石表面的溶解作用会不断进行,使得岩石逐渐被侵蚀成各种形态的地貌景观。
三、磨蚀磨蚀是指海洋中携带的沙粒、碎石等颗粒物质通过摩擦力对岩石进行侵蚀作用。
这种力量会使得岩石表面受到刮擦和剥蚀,形成各种不同形态的地貌景观。
磨蚀主要有以下几个过程:1.冲击:波浪冲击岩石时携带了大量颗粒物质,在冲击过程中,这些颗粒物质会与岩石表面发生碰撞和摩擦。
中国地质大学(北京)1999—2012硕士研究生入学考试试题地球科学概论1999年《普通地质学》一.名词解释(每题2.5分,共30分)地温梯度历史比较法差异风化莫霍面矿物解理石林洪积面岩石的结构苦湖分选性与磨圆度海蚀凹槽破火山口二.简述地质年代中年代单位与地层单位层次的划分依据(10分)三.试分析变质作用与岩浆作用的物理、化学条件的差异及两种作用的顺益关系。
(10分)四.简述岩石圈板块运动的主要边界类型。
(8分)五.谈谈现代构造运动的一些表现或证据。
(12分)六.试对比河谷、冰蚀谷与风蚀谷的主要形态、差异并分析其形成原因。
(15分)七.试述浅海地区的化学作用于生物沉积作用。
(15分)2000年《普通地质学》一、名词解释(每小题2.5分,共30分)历史比较法解理球形风化波切台三角洲岩浆作用背斜转换断层化石层序率层理克拉克值古登堡面二、试论述相对地质年代的确定。
(8分)三、概述河流的侵蚀作用。
(20分)四、简述岩石圈板块于东的主要边界类型。
(8分)五、试述岩溶作用发育的基本条件及常见的岩溶地形。
(10分)六、简述湖泊的化学沉积作用。
(10分)七、简述构造运动在地层中的表现。
(14分)2001年《普通地质学》一、名词解释(每题2.5分,共35分)蚀流承压水夷平面莫霍面地震震级搬运作用岩石结构地质年代风化壳地温梯度将今论古磨圆度中心式火山盆喷发岩株二、简述地层接触关系及其构造意义。
(12分)三、简述板块边界的主要类型。
(10分)四、试述变质作用的类型。
(13分)五、试述干旱气候区湖泊的沉积作用(。
10分)六、简述影响风化作用的因素。
(10分)七、对比“V”型谷、“U”型谷和风蚀谷的特点,并分析其成因。
(10分)2002年《普通地质学》一.名词解释(每题2.5分,共35分)风度大地水准面承压水蚀流变质作用岩石圈地温梯度解理角度不整合温差风化岩溶作用震级威尔逊旋回生态系统二、试述河流的剥蚀作用。
(14分)三.如何确定相对地质年代。
2.地表流水剥蚀作用有二种类型:1387143017201)河流的下蚀(底蚀)作用河水及其夹带的砂石对河床底部岩石进行冲击、磨蚀、溶蚀等作用的过程。
导致河床逐渐降低、河谷加深。
2)河流的侧蚀作用河水在水平方向上冲击、侵蚀河岸,使河床左右迁移、河谷加宽的过程。
河流的下蚀(底蚀)作用到一定深度后,河水就无力继续向下侵蚀了,河水的能量消耗在搬运物质上,这个高度面称河流的侵蚀基准面,是控制河流下蚀的极限面。
3.海水的剥蚀作用海水对海岸及海底岩石进行破坏的过程叫海蚀作用,常发生在海岸带。
其剥蚀的方式有三种类型:1)机械破坏运动海水的冲刷、海浪卷动的石块、沙粒对滨岸带的磨蚀。
可形成浪蚀岩洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等。
2)化学溶蚀海水对岩石溶解所产生的破坏作用。
3)生物蛀蚀潜穴动物可利用其壳刺或分泌物侵入岩石,使岩石表面产生许多洞穴,破坏了岩石的强度,例如软体动物船蛆。
三、海洋(及湖泊)的剥蚀作用由坚硬的、未经移动的岩石组成的海岸称基岩海岸。
该海岸的特点是海底的坡度较陡,海岸线凹凸不平,海水深度由海洋至海岸方向迅速变浅,海底常有礁石。
当波浪运动至浅滩或礁石附近时,因海底阻力大,使水面波峰超前、涌向岸边并拍击海岸,形成强大的拍岸浪。
在基岩海岸的海水面附近,由于海水拍岸浪的机械冲击和海水所携带沙石的磨蚀作用以及化学的溶蚀作用,该部位的岩石不断遭受破碎,被掏空,形成向陆地方向楔入的凹槽,称为海蚀凹槽,有时也可形成海蚀穴(洞)。
随着海蚀作用的进一步进行,海蚀凹槽不断扩大,其上的岩石因支撑力减小而不稳定发生重力崩塌,形成陡峭的崖壁,称海蚀崖。
海蚀崖形成后,其基部岩石还继续受海水的剥蚀,又形成新的海蚀凹槽→海蚀崖。
如此反复,海蚀崖不断向陆地方向节节后退,在海岸带形成一个向上微凸并向海洋方向微倾斜的平台,称波切台。
而被破坏下来的碎屑物质搬运至水面以下沉积下来形成波筑台。
在海岸线向陆后退和波切台扩展的过程中,由于组成基岩海岸岩性的差异或海岬和海湾的相间出现、地质构造的影响以及海蚀作用方向的不同等原因,海蚀作用在海岸带上可形成海蚀穹、海蚀柱、海蚀桥等地形。
1.宇宙(university):古人称“四方上下曰宇,古往今来曰宙”。
宇宙是无限、永恒、不断运动变化的客观物质世界。
“宇”是空间的概念,是无边无际的;“宙”是时间的概念,是无始无终的。
2.恒星(star):恒星是由炽热气体组成的、自身能够发光的球形或类似球形的天体。
3.星际物质: 弥漫于星际空间内极其稀薄的物质,包括星际气体和星际尘埃。
4.星际云: 星际物质的密集形式5.星云(nebula): 星际物质更加庞大和更加密集的形式6.天体系统(sphere systems): 宇宙中物质是运动的,并有一定的系统和规律,相互吸引和旋转,该系统叫天体系统。
7.赤道面:太阳系天体以太阳为中心作高速旋转,自转和公转方向相同;行星分布及运转几乎都在一个共同平面内,该平面叫赤道面。
8.地球的形状与大小: 我们通常说的地球形状指大地水准面所圈闭的形状9.大地水准面(geoid): 由平均海平面所构成并延伸通过陆地的封闭曲面10.地球的表面形态: 分陆地(30%)、海洋(70%)两部分;陆地多分布在北半球;海洋多分布在南半球;无论陆地或海底,表面起伏不平;世界屋脊(第三极)珠穆朗玛峰海拔8848.13 m;太平洋西侧的马里亚纳深海沟,海拔-11034 m11.山地(mountains):海拔高程大于500m,相对高差大于200m的地形。
(500m—1000m 低山,1000m—3500m 中山,>3500m 高山)12.山脉:线状延伸的山体称山脉13.山系:成因上相联系的若干相邻的山脉称山系14.丘陵(hills):海拔小于500m,相对高差数十米的低矮浑园地形15.平原(plain):海拔<200m,相对高差数不超过数十米16.高原(plateau):海拔>500m,表面比较平坦。
17.盆地(basin) :周围高,中央低的地区18.大陆裂谷(continental rift):宏伟的线状洼地,如东非裂谷,是地壳上拉张的结果,呈“之”字型19.大陆边缘(continental margin): 大陆与大洋盆地之间的过渡带,包括大陆架、大陆坡和大陆基20.大西洋型大陆边缘:大陆边缘分两类,一类由大陆架、大陆坡和大陆基组成,主要分布于大西洋,故称大西洋型大陆边缘21.太平洋型大陆边缘:大陆边缘分两类,一类由大陆架、大陆坡和岛弧—海沟组成,主要分布于太平洋,故称太平洋型大陆边缘22.大陆架(continental shelf): 海与陆地接壤的浅海平台,坡度小于0.3°23.大陆坡(continental slope): 大陆架外侧坡度明显变、陡部分,平均坡度4.3°24.大陆基(continental rise):大陆坡与大洋盆地之间缓倾斜坡地,坡度为5′—35′。
河流的剥蚀作用与海洋的剥蚀作用的异同当我们欣赏着河流的奔腾不息,海洋的波涛汹涌这一切美丽自然景的时候,蕴藏其中的剥蚀作用也在默默发生着,并且在悄然改变着周围的环境。
剥蚀作用就就是指在风化、流水、冰川、风、波浪与海流等外营力作用下,地表岩石产生破坏并将其产物剥离原地,松散的岩石碎屑从高处向低处移动的过程。
剥蚀作用就是陆种常见的、重要的地质作用,它塑造了地表千姿百态的地貌形态,同时又就是地表物质迁移的重要动力。
由于产生剥蚀作用的营力特点不同,剥蚀作用又可进一步划分为地面流水、地下水、海洋、湖泊、冰川、风等的剥蚀作用。
剥蚀作用按方式有机械、化学与生物剥蚀作用三种。
本文将就剥蚀作用中的河流的剥蚀作用与海洋的剥蚀作用的异同进行论述。
河流的剥蚀主要表现为河流在流动过程中,以其自身的动力(活力)以及所挟带的泥沙对河床的破坏,使其加深、加宽与加长。
河流的剥蚀作用主要有下蚀作用与侧蚀作用。
流动的河水具有一定的动能,由于河床底部就是倾斜的,流水在重力的作用下产生一个垂直向下的分量作用于河床底部,使其受到冲击而产生破碎;另一方面,河流常挟带有沙石,在运动过程中对河床底部也有冲击与磨蚀作用,使其产生破坏。
在长期的剥蚀作用下,河床就
不断地降低,河谷加深,同时也延长。
我们把河水以及挟带的碎屑物质对河床底部产生破坏,使河谷加深、加长的过程称为河流的下蚀作用。
河水以自身的动力及挟带的砂石对河床两侧或谷坡进行破坏的作用称为河流的侧蚀作用。
侧蚀作用的结果就是就是河床弯曲、谷
坡后退、河曲加宽。
在自然界,任何一条河流都不会就是平直的,当河水流过河湾时,由于受到凹岸的阻挡作用,河水就沿着河床底部流向凸岸,这样就产生了河水的单向环流。
在单向环流的作用下,凹岸下部岩石不断破碎被掏空,同时上部的岩石也随之崩塌。
破坏下来的岩石碎屑被单向环流的底流搬运到河流的凸岸沉积。
其作用结果就是:河床的凹岸不断向谷坡方向后退,而凸岸不断前伸,河道的曲率逐渐增加,
使原来弯曲较小或较平直的河床变得更弯曲,形成河曲(河床的连续弯曲)。
紧接着由于河曲不断向下游移动,河谷的凸出地形不断被削直,
其结果使河谷变得越来越宽与越来越直。
最后,河床只在宽阔的谷底上迁徙摆动(达不到谷坡),形态变得极度弯曲,这种河流称为蛇曲。
蛇曲的最终结果就是截弯曲直,并与此同时形成牛轭湖。
河流的下蚀作用与侧蚀作用几乎贯穿于整条河流中,两者就是
同时发生的。
在河水对河床岩石下蚀的同时,也对河床两侧岩石进行侧蚀作用。
但由于不同河流及不同河段的河水流速、河床的纵比降、岩性、地壳运动等因素不同,这两种侵蚀作用的强弱也就不同。
海洋的剥蚀作用就是指由海水的机械动能、溶解作用与海洋生物活动等因素引起海岸及海底物质的破坏作用,简称海蚀作用。
海蚀作用按方式有机械的、化学的与生物的3种。
机械海蚀作用主要就是由海水运动产生动能而引起的(如波浪、潮汐等),破坏的方式有冲蚀与磨蚀;化学海蚀作用就是海水对岩石的溶解或腐蚀作用;生物海蚀作用既有机械的也有化学的。
机械、化学与生物海蚀作用这3种方式往往就是共同作用的,但以机械方式占主要。
河流的剥蚀作用与海洋的剥蚀作用的相同处主要有以下几
点:
其一,都就是通过水体对岩石进行物理方面与化学方面的剥蚀
作用且大多数情况下其中的物理作用都占主要;
其二,它们形成地形的一个重要原因就是相同的,即由于不同地区的岩性差异。
不同地区的岩性差异使得其抵抗剥蚀的能力也不同。
由坚硬岩石组成的地区,抗剥蚀能力强。
例如对于河流,由坚硬岩石组成的河床,抗剥蚀能力强,下蚀作用的速度较慢,河床相对凸起;而由较软岩石组成的河床,抗剥蚀能力弱,下蚀作用的速度较快,河床相对
下凹。
从而在河床的纵剖面上形成缓、陡坡交替出现的阶梯,在较陡的河床上,流水急,出现水花,形成急流,急流常具有更强的剥蚀能力。
在长期的下蚀作用下,在河床的陡、缓交界处,陡坡下部岩石(软的岩石)不断地被剥蚀,而上部的坚硬岩石还保存下来,从而可使河床在纵剖面上出现直立的陡坡。
河水从陡坎处直泻而下就形成了瀑布。
而对于海洋剥蚀作用作用于基岩海岸与作用于沙质海岸也会形成两种不同的两种地形。
其三,两者最终都不就是无止息的,都形成了一种动态平衡河流的剥蚀作用最终存在的就是局部侵蚀基准面。
河流下切到一定的深度,当河水面与河流注入水体(如海、湖等)的水面高度一致时,河水不再具有势能,活力趋于零,下蚀作用也就停止了。
因此,注入水体的水面就就是控制河流下蚀作用的极限面,常把该极限面称为河流的侵蚀基准面。
河流的侵蚀基准面可分为最终侵蚀基准面与局部侵蚀基准面。
陆地上大多数河流最终都注入海洋,所以海平面应就是河流的最终侵蚀基准面。
局部侵蚀基准面很多,如一些支流汇入主流或湖泊,则主流水面或湖泊水面即为其局部侵蚀基准面。
而对于海洋的基岩海岸剥蚀作用,当地壳长期稳定,平均海平面不变时,随波浪侵蚀作用进行,波切台逐渐展宽,当其宽度发展到波浪虽在波切台上运动,但能量基本消耗在克服与波切台的磨擦与搬运碎屑物时,波浪不再有侵蚀能力,此时,基岩海岸的横剖面呈上凸曲线,曲线上各点的侵蚀强度趋于零,而沙质海岸通过形成沿岸堤、水下沙坝而达到一种平衡,只不过这种平衡就是动态的。
而河流的剥蚀作用与海洋的剥蚀作用的不同点表现的就比较明显了。
主要表现为以下几点:
首先,毋庸置疑的一点就是水的剥蚀作用作用对象不同,河流的剥蚀作用作用于河谷,海洋的剥蚀作用作用对象就是海岸;
第二,它们形成的地形明显不同, 河流的剥蚀作用形成了诸如瀑布、河曲、蛇曲、牛轭湖之类的地形;而海洋的剥蚀作用形成的就是海蚀穹、海蚀柱、海蚀桥等地形。
其三,河流的剥蚀作用在在同一条河里就是不同的,一般在上中游这种河水流速加大的地方较之下游,剥蚀作用表现的比较明显。
而对于海洋的剥蚀作用在同一海岸侵蚀作用效果基本相同。