第5讲 地质作用
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人教版高一地理必修一知识点总结优秀6篇人教版高一地理必修一知识点总结篇一第一单元从宇宙中看地球第一讲地球与地图一、地球与地图1、赤道上经度相差10实地距离大约为111千米,其他纬线上经度相差10实地距离大约为111× 千米。
经线上纬度相差10实地距离大约为111千米。
2、东半球的范围从200W向东到1600E。
3、球面两点的最短距离为两点之间的“大圆劣弧”,常见大圆为赤道、经线圈和晨昏圈。
北半球同一纬线上的最短距离向北偏,南半球同一纬线上的最短距离向南偏。
4、该地看北极星的仰角就是该地的纬度。
5、有经纬网的地图,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。
东西方向是相对的,要根据劣弧进行判断。
(劣弧即两点经度差小于1800)二、等高线地形图1、等高线地形图的判读(1)读数值范围,判断地貌类型:海拔在200m以下,等高线稀疏的是平原;海拔在200m~500m,等高线较稀疏的是丘陵;海拔大于500m,等高线密集的是山地;海拔在1000m 以上,等高线在边缘十分密集,而顶部稀疏的是高原;四周等高线密集且数值大,中间等高线稀疏且数值小的是盆地。
(2)读疏密程度,判断坡度:等高线越密集,坡度越陡;等高线越稀疏,坡度越缓。
从山顶向四周,等高线高密低疏,为凹坡,可通视;高疏低密,为凸坡,易挡住人们的视线。
(3)读弯曲状况:等高线凸向高处的是山谷,凸向低处的是山脊(凸高为谷、凸低为脊)。
(4)读局部闭合等高线:等高线闭合,中高周低的地形类型是山峰;中低周高的地形类型为盆地;特殊情况,规律判读为“大于大的”为山坡上的小山丘或“小于小的”为山坡上的小洼地。
(5)基本特征:同线等高;同图等距;相邻两条等高线数值可以相等,如河谷两侧相邻的等高线,也可以递变;任意两条等高线一般不会相交,若相交或重叠则为陡崖。
2、等高线地形图中的有关计算:(1)计算两点的相对高度:先算出最大值和最小值的范围,再进行相减或(n-1)×d△H(n+1)×d(2)进行陡崖高度的计算:其相对高度(n-1)×d≤△H(n+1)×d(n为陡崖处重叠的等高线条数,)d为等高距。
肥城一中“四阶段六步导学”课堂教学导学案年级高三学科地理序号05 编制人王振勇审核人白桦、汪海臣【主干知识】1、地球的内部圈层2、岩石圈的组成与地壳物质循环3、内力作用与地表形态4、外力作用于地表形态【基础复习】一、地球的内部圈层1、地球的内部圈层是根据什么划分的?大致划分了那些圈层?2、两种地震波在地球内部发生了什么变化?3【对点练习】(2009·广东汕头模拟)读“某地地震波速度随深度的变化图”,回答1~3题。
1.该地莫霍界面大约位于()A.5千米处B.17千米处C.33千米处D.2 900千米处2.该地可能位于()A.40°N,116°EB.30°N,90°EC.南极点D.经度180°,纬度0°3.关于图中表示的地震波及判断理由都正确的是()A.横波传播速度较慢B.纵波传播速度较慢C.纵波传播速度较快D.横波传播速度较快4、阅读下面材料,回答问题。
材料一2008年5月12日14时28分(北京时间),我国四川汶川县(31.0°N,103.4°E)发生里氏8.0级地震,震源深度为10千米~20千米,破坏性巨大。
材料二右图为地球内部圈层示意图(1)地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是()A.地震通过地震波向外释放出能量B.地球的内能主要来源于太阳辐射C.地震发生时,首先到达地面的是地震波中的横波D.发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害(2)地震发生时,在农田里耕作的农民感受是()A.左右摇晃B.上下颠簸C.先左右摇晃,后上下颠簸D.先上下颠簸,后左右摇晃(3)结合材料二判断两个不连续面:A为,B为,地震波通过B界面时,波速变化有何特征?(4)填出图中字母代表的圈层名称:C ,D+E ,F+G 。
(5)如何推断地球内部各圈层的物质是固态还是液态?5、读“地球圈层结构示意图”,回答问题。
(1)如果图中序号表示地球圈层,那么:②,③,④,②+⑥,其中据认为是岩浆发源地的是。
第一节 岩石圈的物质循环学习目标:1.地质作用对地表形态的影响。
2.说出内力和外力作用的能量来源及其主要表现形式。
3.运用示意图,描述岩石圈物质的循环过程。
(重难点)一、地质作用与地表形态二、岩石圈的组成与物质循环1.岩石圈的组成2.地质作用⎩⎨⎧a 表示上升冷却凝固b +c 表示外力作用d 表示变质作用e 表示重熔再生3.循环意义(1)形成地球上丰富的矿产资源。
(2)改变了地表的形态,塑造了千姿百态的地貌景观。
(3)实现了地区之间、圈层之间的物质交换和能量传输,改变了地表的环境。
(1)内力作用都能直接塑造地表形态。
( )(2)太阳辐射能是所有外力作用的唯一能量来源。
( )(3)山地的“身高”降低都是由外力的侵蚀作用导致的。
( )(4)岩石圈中物质循环的物质来源主要是地幔。
( )(5)三大类岩石都是内外力共同作用形成的。
( )【提示】(1)× 内力作用有地壳运动、变质作用和岩浆活动三种表现形式,其中变质作用不能直接塑造地表形态。
(2)× 外力作用的能量来源主要有两种,太阳辐射能和重力势能,其中主要能量来源是太阳辐射能。
(3)× 许多山地的高度降低原因有两种,一种原因可能是因地壳下沉运动导致的,另一种原因可能是外力中的侵蚀作用导致的。
(4)√ 岩石圈中物质循环的物质来源主要是岩浆,而岩浆主要来自于上地幔顶部的软流层。
(5)× 三大类岩石中,岩浆岩、变质岩主要是由内力作用形成的,沉积岩是由外力作用形成的。
阅读材料,回答问题。
据估测,黄河每年将16亿吨的泥沙输入下游。
大部分注入渤海,为什么千百年来渤海的轮廓并没有太大的变化?【提示】地表形态的塑造是内外力作用共同作用的结果。
外力作用泥沙淤积使渤海变浅,而内力作用地壳下沉使渤海变深,正因如此,渤海轮廓并没有太大的变化。
[归纳总结]内外力共同作用塑造地貌地表形态的形成原因非常复杂,既有外力作用,也有内力作用,但是一般体现在一定时期以某种地质作用为主,在判断地表形态(地貌)形成原因的时候,可以采取分步骤判断排除法。
地壳变动成因及地形变化的探究教案第一章:地球的结构与地壳1.1 地球的结构简介介绍地球的内部结构,包括地壳、地幔和核心。
强调地壳是地球表面的最外层,由岩石组成。
1.2 地壳的分类与特点讲解地壳的两种类型:海洋地壳和大陆地壳。
分析地壳的厚度、成分和构造特点。
第二章:地壳变动的类型与原因2.1 地壳变动的类型介绍地壳变动的两种主要类型:地震和地壳运动。
解释地震是地壳内部释放能量的过程,地壳运动是地壳板块的相对运动。
2.2 地壳变动的原因讲解地壳变动的内外因素,包括地球内部的热力学作用、板块构造理论等。
强调地球内部的热力学作用导致地壳板块的扩张和收缩,引发地壳变动。
第三章:地形变化与地质作用3.1 地形变化的概念与分类介绍地形变化是指地壳板块在地球表面上的升降、位移和变形等现象。
分类地形变化为地震地形变化和构造地形变化。
3.2 地质作用与地形变化讲解地质作用包括火山爆发、侵蚀作用、沉积作用和地壳运动等。
分析地质作用对地形变化的影响,如火山爆发可形成火山地形,侵蚀作用可塑造山脉等。
第四章:地壳变动与地形变化的关系4.1 地壳变动与地形变化的关系概述讲解地壳变动是地形变化的主要原因,地壳板块的升降和位移导致地表地形的变化。
4.2 地壳变动与地形变化的实例分析分析地震引发的地形变化,如地震断层和地震海啸等。
举例构造地形变化,如喜马拉雅山脉的形成和台湾山脉的隆起等。
第五章:地壳变动与人类活动的关系及应对策略5.1 地壳变动与人类活动的关系讲解地壳变动对人类活动的影响,如地震对城市破坏、地壳运动导致地面沉降等。
强调人类活动对地壳稳定的影响,如过度开采地下资源、城市化等。
5.2 应对地壳变动的策略提出预防和减轻地壳变动影响的策略,如地震预警系统、城市规划与土地利用等。
强调科学考察和研究地壳变动的重要性,以提高对地壳变动的理解和应对能力。
第六章:地壳变动的监测与研究6.1 地壳变动监测的方法介绍地壳变动监测的常用方法,包括地震监测、地形监测、地下水位监测等。
第5讲 地壳的物质组成和物质循环及地表形态一、知识梳理〔一〕、地壳的物质组成1.矿物(1)概念:具有确定化学成分、物理属性的单质或化合物。
(2)矿产:有用矿物在自然界富集到有开采价值时,就称为矿产。
(3)存在形式:①气态:如天然气;②液态:如石油和天然汞;③固态:绝大多数矿物以固态形式存在。
2.岩石(1)概念:岩石圈中固态矿物集合体,由一种或多种矿物组成。
(2)分类①岩石岩⎩⎪⎨⎪⎧形成:炽热的岩浆冷凝而形成分类⎩⎪⎨⎪⎧ 侵入岩:岩浆在地表以下冷凝而成,如花岗岩喷出岩:岩浆喷出地表冷凝形成,如流纹岩、玄 武岩等②沉积岩⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧形成:风化过程中产生的碎屑物,沉积、固结而形成的岩石特征⎩⎪⎨⎪⎧ 具有层理构造存在化石类型⎩⎪⎨⎪⎧砾岩:以小砾石为主砂岩:以砂粒为主页岩:由细小的黏土颗粒组成石灰岩:由化学沉积形成③变质岩⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧概念:由于岩石存在的条件,如温度、压力等产生变化,岩石原先的构造、矿物成分等发生 变化而形成的岩石举例⎩⎪⎨⎪⎧大理岩←石灰岩片麻岩←花岗岩石英岩←砂岩板岩←页岩〔二〕、地壳的物质循环1.地质循环(1)概念:岩石圈和其下的软流层之间存在着大规模的物质循环,即地质循环。
(2)能量来源:地球内部放射性元素的衰变。
(3)影响:岩石圈的诞生与消亡,大地的沧桑巨变及地壳物质形态的持续转化。
2.岩石的转化[特别提示] 判读三大类岩石相互转化关系图的三个关注点(1)自岩浆始至岩浆终,且岩浆岩只能由岩浆冷却凝固而成。
只有一个箭头指向的为岩浆岩。
(2)沉积岩与变质岩可以相互转化。
有两个箭头指向的为沉积岩或变质岩。
(3)三大类岩石都可以在地下重熔再生,形成岩浆。
有三个箭头指向的为岩浆。
〔三〕、不断变化的地表形态1.内力作用⎩⎪⎨⎪⎧能量来源:地球本身,主要是地球内部的热能表现形式:地壳运动、岩浆活动、地震、变质作用 2.外力作用⎩⎪⎨⎪⎧能量来源:地球外部,主要是太阳能表现形式:风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩 3.内外力作用的关系:二者同时作用于地表。
第五讲地球的能量系统与地质作用第五讲地球的能量系统与地质作用5.1 地球的能量系统地球并不是一个封闭的体系,她每时每刻都在宇宙中运动着,同时也在宇宙中进行着能量与物质的交换。
而且能量和物质总是紧密地联系在一起的,伴随着物质的获得或丧失,地球系统也同时获得或丧失能量。
一切地质作用都以能量为基础,地球的能量系统由以下几个方面构成:太阳能、放射能、物理能和其他能源。
太阳能是地球从太阳辐射中获得的能量,虽然地球从太阳辐射中所获得的太阳能只是太阳辐射能的22亿分之一,但地球平均每秒钟仍可获得1.8×1017焦耳的太阳能太阳的辐射使植物和依靠光合作用繁殖的藻类生物大量繁殖,构成生物链的基础。
在一定条件下,太阳能通过有机界的参与可以转化成煤和石油储存起来。
太阳能还可以使大气发生环流形成风能,使水蒸汽上升构成水的势能。
因此可以说太阳能是地球生物活动(包括人类在内)的主要能源。
放射能是地球中的放射性物质在裂变过程中所产生的能量(图5—2)。
在地球形成的早期,短半衰期的放射性元素很多,这些放射性同位素大部分已经裂变成稳定元素。
因此可以认为地球形成早期,应比现在具有更高的温度,很有可能在整个地球的表层都是岩浆的世界。
由于地球仍然含有很多长半衰期的放射性元素,而且放射性物质的总量也很大,现今地球由放射性物质所产生的能量依然高达1.2×1014焦耳/秒。
物理能主要是地球的旋转动能(包括自转和公转)和引力能。
地球的旋转能在一定的时间尺度中基本保持在一定的总量范围里。
地球公转所具有的能量在太阳系中处于平衡的状态,有在与其他天体相互作用时才发生改变,因此对地球本身的物质运动和平衡的影响要么是种长周期的作用,要么是一种灾难性的作用。
据地球的自转速度计算,现今地球自转的总能量约为2.14×1029焦耳,这样巨大的能量哪有亿分之一的变化,其能量变化就相当于34000次8级地震的能量变化,势必引起地球的剧变动。
第5讲外力作用与地貌(二) 导学案一、本课学习目标1.理解掌握流水侵蚀作用形成的河流地貌和喀斯特地貌的形成2.学会运用外力作用原理分析河流地貌和喀斯特地貌二、基础知识自主学习(一)河流地貌1.河流侵蚀地貌:河流的侵蚀方式主要有溯源侵蚀、下蚀和侧蚀(1)峡谷:一般分布在河流中上游地区,河床深且窄,一般是地壳抬升、河流下切侵蚀形成的(2)V”形河谷(上游):①河谷岸壁较陡,谷底狭窄。
②河床底部起伏不平,常见巨大石块和卵石。
(3)河谷(下游):堆积作用强,呈宽而浅的槽形。
(4)河曲(地势平缓地区):在地势平缓地区,呈“S”形弯曲的河道称为河曲。
洪水泛滥时,河水冲断河曲的颈部,使弯曲部分与河道分离,形成牛轭湖【特别提醒】河流“凹凸”岸的判别2.河流堆积地貌——冲积平原(1)山前洪积|冲积平原:河流流出山口,地势突然趋于平缓,水道变宽,水流速度减慢,河流携带的大量碎石和泥沙在山前堆积下来,形成冲积扇(洪积扇)形成机制:季节性的洪水或河流流→地势突然趋于,河道变得→水流速度→搬运能力→洪积扇或冲积扇→形成洪积—冲积平原地貌特点:以谷口为顶点呈形,冲积扇顶端到边缘地势逐渐,堆积物颗粒由变(2)河流中下游河漫滩平原:河床主槽一侧或两侧,在洪水时被淹没,枯水时出露的滩地形成机制:凹岸,凸岸→水下堆积体→河漫滩→河流或继续侵蚀,河漫滩被废弃→多个连接形成河漫滩平原地貌特点:地势平坦、宽广(3)河口地区(口或口)的三角洲:河流携带大量泥沙注入海洋,由于地势低平,加上海水的顶托作用,水流缓慢,大量泥沙在河流入海口处堆积形成三角洲形成机制:入海处水下坡度,加上海水的作用,河水流速→泥沙堆积→三角洲地貌特点:多呈三角形,地势平坦,河网稠密,河道由分汊顶点向海洋方向呈状鸟嘴状:;扇形:;鸟趾状:;(4)冲积岛:河流泥沙堆积形成的岛屿,如长江入海口处的崇明岛【特别提醒】流水沉积作用的规律河流流速降低,导致泥沙堆积,在沉积时,颗粒、密度的总是先沉积,沉积物颗粒较大且棱角分明;颗粒、密度的后沉积,沉积物颗粒较小,且呈浑圆状;因此顺着河流流向,沉积物颗粒由粗到细,具有明显的。
60005000400030002000100003691215速度(千米/秒)内核深度(千米)外核古登堡界面莫霍界面地幔地壳横波(S)纵波(P)地震波速度与地球内部构造图第五讲地质作用一、地球的圈层结构1.内部圈层:地核、地幔、地壳(1)研究手段:地震波岩石受强烈冲击→弹性震动(地震)→以地震波的形式向四周释放能量。
地震波的分类:①横波(S 波):传播速度慢,只在固态物质中传播,使物体左右(前后)摆动。
②纵波(P 波):传播速度快,可在三态物质中传播,使物体上下摆动。
(2)地震波在地球内部传播速度不同→划分→内部圈层莫霍界面:地下平均深度17千米,P、S 波都变快。
古登堡界面:地下平均深度2900千米,P 波变快、S 波消失。
以莫霍界面和古登堡界面为界,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。
①地壳地壳是指地面以下、莫霍界面以上很薄的一层固体外壳。
整个地壳的平均厚度约为17千米。
大陆部分较厚,平均厚度为33千米,高山、高原地区厚度可达60千米~70千米;海洋部分较薄,平均厚度为6千米。
地壳主要由各种岩石组成。
②地幔地幔在莫霍界面以下到古登堡界面以上,可分上地幔、下地幔。
③地核从古登堡界面到地球核心,为地核,可分内核、外核。
(3)岩石圈(过渡圈层)岩石圈=地壳+软流层以上的上地幔(岩石圈的厚度大于地壳)由坚硬的岩石组成,包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)。
(软流层——岩浆的起源地)2.外部圈层:大气圈、水圈、生物圈(1)大气圈(围绕地球最外部的气体圈层)(2)水圈水圈是一个连续不规则的圈层。
(3)生物圈(最活跃的圈层)占据大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。
生物绝大部分集中在地面以上100米到水面以下200米→可获得充足的太阳光能,适宜的温度条件,可呼吸的大气条件等。
亚欧板块太平洋板块生长边界消亡边界推测边界非洲板块亚欧板块美洲板块印非洲板块度洋板块南极洲板块美洲板块二、板块的划分与板块构造学说全球岩石圈分为六大板块:亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块、南极洲板块。
板块漂浮在“软流层”之上,处于不断运动之中。
一般,板块的内部,地壳比较稳定;板块交界处,地壳比较活跃,多地震(火山)。
1.板块的生长边界板块相对移动而发生的彼此张裂,常形成大陆裂谷、海洋、海岭、大洋中脊等。
如东非大裂谷、大西洋、红海、冰岛等形成都与板块张裂有关。
大西洋处于生长边界上,是由于地壳的水平移动造成的,至今仍在不断扩大中。
红海位于非洲板块与印度洋板块的生长边界上,至今仍在不断扩大中。
冰岛位于大西洋的洋中脊上,是由于亚欧板块与美洲板块彼此张裂而形成。
2.板块的消亡边界(板块与板块之间的相互相撞挤压)(1)大陆板块之间相互挤压碰撞→山脉、高原喜马拉雅山脉就是亚欧板块和印度板块碰撞产生的。
(据测量,至今印度板块仍以每年5厘米的速度北移,喜马拉雅山每年以0.33厘米~1.27厘米的速度上升。
)(2)大洋板块之间的相互挤压碰撞→洋中岛弧(3)大陆板块与大洋板块之间的相互挤压碰撞→海岸山脉、陆缘岛弧、海沟当大洋板块和大陆板块相撞时,大洋板块因密度较大,位置较低,俯冲到大陆板块之下,这里往往形成海沟,是海洋中最深的地方;大陆板块受挤上拱,隆起成岛弧和海岸山脉。
太平洋西部边缘的深海沟(岛弧链),是太平洋板块与亚欧板块相撞形成的。
三、地球内能的释放1.地热地热能的来源:地球内部放射性元素在衰变过程中所产生的热能。
在板块的交界地带,地壳不稳定,地壳内部的热能易于从这些薄弱地带传到地表,因而地热能比较丰富。
地热是一种取之不竭的能源,又是一种清洁的能源。
它的开发利用对于发展生产,改变能源结构,减少城市公害等,都有重要意义。
地热能已被用于采暖、育种、温室、发电等方面。
2.火山地球内部的地热积累到一定程度,灼热的岩浆在强大的内压力作用下,沿着地壳薄弱地带,喷出地表,形成景象壮观的火山喷发现象。
山喷发的火山灰和熔岩流,常破坏田园、建筑。
火山喷发时,有时还引起地震,给人类带来巨大的灾难。
但火山活动也给人们带来肥沃的火山灰土和硫磺等有用矿物。
震中震中距等震线震源深度震源震源与震中图3.地震地震是地球内部能量急剧释放的表现,是地球内部变动引起的地壳震动。
岩层发生断裂引起地震的地方叫震源,和震源相对应的地面上的点叫震中。
从震源发生的地震波首先到达地面的是纵波,这时在震中的人们会感到上下颠簸;接着横波传来,又变成前后、左右摇晃。
地震的分布从世界范围看,主要集中在环太平洋和地中海—喜马拉雅山脉板块交界的地带。
地震对人类的危害很大,目前人类对地震的认识尚处于摸索阶段,还没有准确预报地震的方法。
(1)地震按震源的深度可分①浅源地震:0~70km;②中源地震:70~300km;③深源地震:300km 以上。
(2)地震按成因可分:①构造地震:由于地下深处岩层破裂、错动所形成的地震。
这类地震发生的次数最多,约占全球地震总数的90%以上,破坏力也最大。
②火山地震:由于火山作用,岩浆活动,气体爆炸等引起的地震。
火山地震一般影响范围较小,发生的次数也较少,约占全球地震总数的7%。
③陷落地震:由山崩、滑坡、地面塌陷等引起的地震。
这类地震更少,约占全球地震总数的3%,引起的破坏也较小。
④诱发地震:在特定的地区因某种地壳外界因素诱发(如陨石坠落、水库蓄水、深井注水、地下核爆炸等)而引起的地震。
(3)几个概念①震源:地球内部岩层破裂引起振动的地方。
②震中:震源在地面上的垂直投影,地面上离震源最近的一点。
它是接受振动最早的部位。
③震源深度:震中到震源的深度。
④震中距:地面上任何一点到震中的直线距离。
同样大小的地震,在震中距越小的地方,影响或破坏越重。
⑤震级:表示地震本身能量大小的等级。
地震释放出来的能量越大,震级越高。
震级每增加1级,能量约增加30倍左右。
⑥烈度:地震对地表及工程建筑物影响的强弱程度。
受震级、震源深度、震中距、地质条件、建筑物的性能等因素影响。
由于自然界的原因,引起地壳的表面形态、组成物质和内部结构发生变化的作用,称为地质作用。
地质作用按其能量来源,可分为内力作用和外力作用。
内力作用使得地表凹凸不平,外力作用则将地表趋向于平整。
四、内力作用内力作用的能量来自地球的本身,主要是放射性元素衰变产生的热能。
内力作用的主要表现形式:地壳运动、岩浆活动、地震、变质作用。
1.地壳运动按地壳运动的方向,可分为水平运动、升降运动。
水平运动是指组成地壳的岩层沿平行于地球表面的方向运动,它使岩层发生水平位移和弯曲变形,常常造成巨大的褶皱山系。
升降运动是指组成地壳的岩层作垂直于地球表面方向的运动,即上升或下降的运动。
它使岩层表现为隆起或拗陷,从而引起地势的高低起伏和海陆变迁。
由地壳运动引起的地壳变形、变位,称为地质构造。
(1)褶皱岩层在形成时一般是水平的。
岩层因受力而发生弯曲,叫做褶曲。
如果发生的是一系列褶曲即波状弯曲变形,就叫做褶皱。
世界上许多高大山脉都是褶皱山脉。
如喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉等。
褶曲的基本形态是背斜和向斜。
从形态上看,背斜一般是岩层向上拱起,向斜一般是岩层向下弯曲。
从岩层的新老关系来看,背斜中心部分岩层较老,两翼岩层较新;向斜中心部分岩层较新,两翼岩层较老。
在地形上,有时背斜成为山岭,向斜成为谷地。
但是,不少褶皱构造的背斜顶部因受到张力,常被侵蚀成谷地,而向斜槽部受到挤压,物质坚实不易被侵蚀,反而成为山岭。
(2)断层断层是岩石受力破裂并沿破裂面有明显相对位移的断裂构造。
断层主要是因为地壳运动产生的强大压力或张力超过了岩石的强度而形成的。
岩层断裂错开的面叫断层面。
两条断层之间的岩块相对上升,两边岩块相对下降,相对上升的岩块叫地垒,它常形成块状山地(断块山),如我国的江西庐山、山东泰山、陕西华山等。
两条断层之间的岩块相对下降,两边岩块相对上升,相对下降的岩块叫地堑,它常形成狭长的凹陷地带。
著名的东非大裂谷,我国陕西的渭河平原和山西的汾河谷地,都是大地堑。
渭河平原、宁夏平原等的成因:先在内力作用下岩层断裂下陷形成地堑,后经外力作用的流水沉积作用而形成平原。
背斜向斜背斜成谷、向斜成山示意图断层地垒地堑地垒水分渗进岩石缝隙夜间温度下降,水结成冰,体积增大,裂缝加深。
冻融交替使岩石分裂成碎片(3)地质构造的实际应用工程隧道应选址于背斜,不易破坏岩层的完整性,利于防止地下水渗漏。
向斜是良好的储水构造,利用向斜可找地下水。
背斜是良好的储油构造,利用背斜可找油、找气。
背斜顶部地带适宜建采石场(点),裂隙发育、岩石破碎,采石容易。
断层处易于找泉,但建筑水库、修建铁路等工程建设应避开断层。
2.岩浆活动上地幔上部物质在高温高压条件下,成为熔融状态的岩浆,岩浆在内压力作用下沿着地壳的薄弱地带向上运动,其活动方式主要有两种:一种是岩浆上升到一定的位置,由于上覆岩层的外压力大于岩浆的内压力,迫使岩浆停留在地壳之中冷却而结晶;另一种是岩浆冲破上覆岩层喷出地表,形成火山。
岩浆活动的结果形成了各种岩浆岩,也伴随着地震和其它形式的地壳运动。
3.地震(上已叙述)4.变质作用地壳中原有的岩石,由于经受构造运动,岩浆活动或地壳内的热流变化等内动力的影响,使其矿物成分、结构和构造发生不同程度的变化,统称为变质作用。
由变质作用形成的岩石称为变质岩。
五、外力作用外力作用的能量来自地球外部,主要是太阳辐射能,其次是重力能,它们使大气、水和生物等发生变化,从而引起地壳表层物质的破坏、搬运和堆积。
外力作用的主要表现形式:风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用、固结成岩作用。
1.风化作用在温度变化、水、大气及生物等的影响下,地表或接近地表的岩石,发生的崩解和破碎,形成许多大小不等的岩石碎块或砂粒,叫做风化作用。
风化作用产生的风化产物,残留在地表,形成风化壳,它提供了进行侵蚀作用的条件。
岩石经风化作用形成的疏松表层叫做风化壳,土壤层就是在风化壳的基础上形成的。
(1)岩石的物理风化作用岩石是热的不良导体,在温度的变化下,表层与内部受热不均,产生膨胀与收缩,长期作用结果使岩石发生崩解破碎。
在气温的日变化和年变化都较突出的地区,岩石中的水分不断冻融交替,冰冻时岩石体积膨胀,冰融时岩石体积收缩,长期作用结果使岩石发生崩解破碎。
岩石的物理风化作用使岩石发生机械破碎,而没有显著地化学成分变化的作用,主要是由于温度变化而引起的。
隧道水井油气井隔水层泉透水层油气水花岗岩的风化情况图(2)岩石的生物风化作用植物根系的生长和穴居动物的活动等,也可对岩石起破坏作用。
(3)岩石的化学风化作用岩石中的矿物成分在氧、二氧化碳以及水的作用下,常常发生化学分解作用,产生新的物质。
这些物质有的被水溶解,随水流失,有的属不溶解物质残留在原地。
这种改变原有化学成分的作用称化学风化作用。
2.侵蚀作用风力、流水、冰川、波浪等对地表岩石及其风化产物的破坏作用,叫做侵蚀作用。