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【地质地貌】高考地理中的喀斯特地貌35张经典地质动图!32个经典地理原理动图值得收藏!
栏目:公司动态 发布时间:2025-03-01

  岩溶作用是流水(包括地下水和地表水)对易溶的、有裂隙的岩石进行溶解、淋滤、冲刷在地表和地下形成独特的岩溶地貌景观的地质作用过程。岩溶地貌又称喀斯特(karst),其名称来源于亚得里亚海附近的喀斯特石灰岩高原。

  水流对可溶性岩石进行的以化学过程(溶解和沉淀)为主,机械过程(流水侵蚀与沉积,以及重力崩塌和堆积等)为辅的破坏和改造作用。岩溶作用的结果是形成岩溶地貌。自然界岩溶现象多发生在石灰岩、大理岩、白云岩等碳酸盐类岩石中。岩溶作用不仅发生在地表,而且更多的是在地下。

  地下喀斯特地貌:主要以溶洞为主;溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。石钟乳和石笋连接起来形成石柱。

  2、岩石的透水性;岩石的孔隙度和裂隙度决定了岩石的透水性。一些断层或者褶皱都会加强透水性,并控制着岩石的发育。(在褶皱地区,地表岩溶的分布特征都是沿褶皱走向而且呈带状。)同时构造断裂带经常汇集地下水,容易发育地下河流。

  3、流水的动力作用;一是流水的溶蚀作用;二是流水的流动作用(流动的水比静水有更强的溶蚀能力,并且流水带动水下的砂石不断对岩石的冲刷剥蚀, 有利于岩石进一步溶蚀;

  4、气候条件;(湿润气候,降雨充足,地表径流比较 稳定,而且不断地下渗,以及降雨的交替补充。因此岩 溶作用能持续不断地进行,最后发育较完整。)

  2、地下单层喀斯特溶洞的形成过程:溶洞形成过程三个阶段可分为溶蚀阶段、扩大阶段、稳定阶段。

  (1)溶蚀阶段:这是溶洞形成的起始阶段,也是最关键的阶段之一。在这个阶段,地下水中溶解了一些含有碳酸盐的岩石,通常是石灰岩、石膏或大理石。这些岩石含有钙和碳酸盐,使得地下水具有溶蚀作用。地下水中的碳酸盐溶解在岩石中,逐渐形成微小的孔洞和裂缝。这些微小的溶蚀特征是溶洞形成的基础。

  (2)扩大阶段:一旦形成了一些微小的孔洞和裂缝,地下水会通过流动不断地将溶解了的岩石物质带走,从而扩大这些孔洞。这个阶段通常需要很长的时间,但随着时间的推移,溶洞的尺寸会逐渐增大。地下水的流动和溶解作用会不断加速孔洞的扩大,有时还会形成地下河流、地下瀑布等地下水动态景观。

  (3)稳定阶段:在扩大阶段后,溶洞的形态逐渐趋于稳定。地下水的溶蚀作用会逐渐减缓,但并不会完全停止。在这个阶段,溶洞内的特征如钟乳石、石笋、石柱等会继续形成,这些是由于地下水中的溶解物质沉积在洞壁和洞底上。稳定阶段可以持续很长时间,使得溶洞内的景观逐渐丰富和多样化。

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  (1)洞穴结构:溶洞通常呈现出错综复杂的结构,包括各种大小不同的通道、洞室、走廊和通道。这些结构是在地下水的溶蚀作用下形成的,创造出各种奇特的空间形态。

  (2)钟乳石和石笋:钟乳石是从洞顶向下悬挂的石状物,而石笋则是从地面向上生长的石状物。它们是由地下水中的溶解物质沉积在洞壁上形成的,通常呈现出各种奇特的形态,如流线型、盘绕型等。

  (3)地下河流和湖泊:一些大型溶洞内部可能会存在地下河流、湖泊或池塘。这些地下水体可以通过地下洞穴通道连接在一起,形成壮观的地下水系。

  溶洞是地下水沿可溶岩层层面、节理或裂隙进行溶蚀扩大而成的空洞。若地壳多次间歇性的抬升,就会出现多层溶洞。形态各异的溶洞或是和地下水的动态有关,或是和地质构造有联系。

  (1)当地壳上升,地下水位也相对下降,原本与地下水位水准面相当的洞顶层溶洞形成后,随着地壳上升,该层溶洞也随之上升。

  (2)当地壳稳定下来时,地下水又在新的岩层部位进行溶蚀搬运,于是形成了第二层溶洞。

  (3)这样的过程反复进行,随着地下水位的下降和地壳的上升,新的溶洞会继续形成,从而形成了多层洞穴。另外,溶洞在地下会形成一个极为复杂的通道系统,在水平方向上,水流也会随着岩层中的薄弱带而随机摆动,从而在水平方向上溶洞也会形成一个如蛛网般的纵横交错的系统。

  岩层或岩体经构造运动而发生的变形与变位称为地质构造。引起地质构造的力主要有压应力、张应力和扭应力三类。

  水平构造是水平岩层经垂直运动而未发生褶皱,仍保持水平或近似水平产状者。在未受切割情况下,同一岩层形成高原面或平原面,受到切割而顶部岩层较坚硬时,则形成桌状台地、平顶山或方山。软硬岩层相间时形成层状山丘或构造阶地。

  岩层经构造变动后层面与水平面形成夹角时,即为倾斜构造。褶皱、断层或不均匀升降运动都可造成岩层的倾斜。其产状以走向、倾向和倾角三要素确定。

  岩层在侧向压应力作用下发生弯曲的现象称为褶皱,褶皱能直观地反映构造运动的性质和特征。

  a.依据轴面产状,褶皱可分为四类:直立褶皱、倾斜褶皱、倒转褶皱、平卧褶曲。

  a.指岩石因所受应力强度超过自身强度而发生破裂,使岩层连续性遭到破坏的现象叫断裂。虽有破裂而破裂面两侧岩块未发生明显滑动的断裂构造叫节理,例如风景名胜区的“一线天”。破裂而又发生明显位移的称断层,其中由断层面、断层线、断层盘和断距等要素组成。谭老师地理工作室综合整理

  上盘相对下降的断层是正断层。上盘相对上升的是逆断层。其中断面倾角大于40度为冲断层,小于25度为逆掩断层。

  沿断层走向即在水平方向上发生位移的是平移断层。两盘沿断面某一点发生旋转的是换转断层或枢纽断层。

  从内部构造来看,地球的内部结构是一个同心状圈层构造,由地心至地表依次分化为地核(core)(分为内核:inner core 和outer core)、地幔(mantle)、地壳(crust)。地球地核、地幔和地壳的分界面,

  源自一层受到重力吸引聚拢在拥有巨大质量天体周围的气体,而如果重力够大且气体的温度够低,就能长期保留住。下图描述的是碳循环的过程。

  风的形成过程:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。热的地方空气受热膨胀上升,冷处收缩下沉。于是上空相同高度处,热地方单位面积气压大,冷地方高空气压小,高空形成热-冷的气流。热处气流流失后,整个空气柱减轻,地面形成低压,冷处则形成高压,近地面形成冷-热的气流。加上上升、下沉气流,构成了热力环流。

  水循环是指水由地球不同的地方透过吸收太阳的能量并转移到地球中另一些地方,例如:海洋的水分被太阳蒸发成为空气中的水蒸气,水蒸汽被风携带到另一个地方,并在形成降水的同时释放能量。水循环的过程如下图所示:

  是指地球上所有生态系的统合整体,它包括地球上有生命存在和被生命影响的空气、陆地、岩石圈和水。谭老师地理工作室综合整理

  岩石圈包括地壳和地幔上部。岩石循环是指不同岩石互相转化的过程。循环的开端是岩浆,经冷却和结晶成为火成岩。岩石经风化、侵蚀分解,再由搬运、分选、沉积成沉积物。后者再岩化成沉积岩。岩石可经压力、热力转化成变质岩。最后岩石在破坏性板块边界俯冲入地幔而下熔化成岩浆。

  由于构造作用,地层整体上升,河流为了维持其基准面,向下侵蚀岩层,形成近垂直的峡谷。这些峡谷两侧的角度要比稳定斜坡的最大坡度要陡。

  深切峡谷两侧的陡坡发生沉积物滑落。滑坡的运动类型取决于岩石类型、风化层的厚度以及两侧植被的覆盖情况等。由于发生滑坡,两侧山坡的岩石和风化层划入河流,再被搬运出山谷。值得注意的是地层抬升、河流下切、滑坡的发生同时进行。地层的进一步抬升和由此产生的河流下切继续产生不稳定的斜坡。