内容正文:
第三章——地球表面形态
3.4 外力作用与地表形态
综合思维:结合外力作用对地表形态的影响,分析某地貌的形成过程和地貌特征。
区域认知:认识不同地区外力作用的差异、地貌景观的差异。
结合实例,解释外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。
基础知识梳理
夯基
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夯基
三、外力作用与地表形态
1、概念:地球表面的风、流水、冰川、生物等也可以引起地表形态的变化,统称为外力作用
2、能量来源:外力作用的能量来自地球外部,主要是太阳辐射能
3、表现形式:它对地表形态的塑造主要有风化、侵蚀、搬运、堆积等方式
4、对地表形态的影响:使地表起伏状况趋于平缓
风化
搬运
固结成岩
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夯基
三、外力作用与地表形态
(一)风化作用
①物理风化:岩石在昼夜温差、冻胀作用、植物根系等作用下,逐渐破碎
2、分类:
1、概念:岩石在温度变化(物理风化)、化学破坏(化学风化)、生物生长活动(生物风化)变成松散、碎屑状沉积物,残留地表形成风化壳,为侵蚀作用提供条件。
矿物岩石的热胀冷缩——温差风化;
岩石空隙中水的冻结与融化——冰劈作用;
岩石卸载(释重)——层裂;
岩石空隙中盐的结晶与潮解
球状风化
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夯基
三、外力作用与地表形态
(一)风化作用
2、分类:
1、概念:
①物理风化:
②化学风化:如岩石中含铁的矿物氧化成红褐色的氧化铁;空气中的二氧化碳和水气结合成碳酸能溶蚀石灰岩。
溶解作用;
水化作用;
水解作用;
碳酸盐化作用;
氧化作用
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夯基
三、外力作用与地表形态
(一)风化作用
2、分类:
1、概念:
①物理风化:
②化学风化:
③生物风化:如根劈作用和植物、细菌分泌的有机酸对岩石的腐蚀作用
生物物理风化:a. 植物根劈; b.动物钻洞、挖土。
生物化学风化:a.遗体腐烂分解,形成有机酸和气体,腐蚀岩石;遗体在还原环境中,形成腐殖质,促进岩石分解;b.植物生长(选择吸收元素、分泌酸溶液腐蚀岩石);c.微生物分泌酸类
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三、外力作用与地表形态
(一)风化作用
2、分类:
1、概念:
3、影响:
使岩石变成松散的碎屑风化物,保留在原地成为风化壳;
为侵蚀作用准备了条件;
风化产物是土壤形成的物质基础
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三、外力作用与地表形态
(二)侵蚀作用
2、分类:
1、概念:流水、风力、冰川、海浪等对地表岩石及其风化物产生的破坏过程
海浪侵蚀
冰川侵蚀
流水侵蚀
风力侵蚀
侵蚀作用分类:
分布地区:
干旱、半干旱地区
地貌形态:
风力吹蚀和磨蚀,形成戈壁、风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀城堡等。
分布地区:
湿润、半湿润地区和石灰岩分布地区
地貌形态:
形成沟壑纵横的地表形态 和喀斯特地貌。
分布地区:
冰川分布的高山和高纬度地区
地貌形态:
形成冰斗、角峰、“U”型谷、冰蚀平原、冰蚀洼地等。
分布地区:
滨海地带
地貌形态:
形成海蚀柱、海蚀崖、海蚀穴、海蚀平台等海蚀地貌。
易错提示
风化作用和风力作用的区别:
地表或接近地表的岩石,在温度、水以及生物等的影响下,发生崩解和破碎等破坏作用,叫做风化作用。风化作用与风无关,而风力作用则是指风的侵蚀、搬运、堆积等作用,故风化作用与风力作用是两个完全不同的概念。
易混比较
风化作用与侵蚀作用的差异:
风化是指岩石在无外动力作用下,因热胀冷缩、水的冻融、生物作用而发生的破坏。虽然有个“风”字,但它与风并无关系。
侵蚀则是在“外动力”作用下发生的破坏,这些“外动力”包括风力、流水、冰川、海浪等。风化的结果是岩石变碎、变小;侵蚀的结果是物质被移走,留下千疮百孔、沟壑纵横的面貌。
风力侵蚀
雅丹地貌是一种典型的风蚀性地貌。
“雅丹”在维吾尔语中的意思是“具有陡壁的小山包”
风蚀蘑菇
风蚀城堡
风蚀柱
风蚀洼地
黄土高原千沟万壑
流
水
侵
蚀
流水溶蚀,广泛分布于卡斯特地貌地区
喀斯特地貌:
喀斯特地貌指可溶岩(主要是分布最广的碳酸盐岩),在高温多雨的气候条件溶蚀而形成的地面坎坷崎岖、地下洞穴发育的特殊地貌。
峰林
冰川侵蚀
挪威峡湾
“U”型谷
角峰
海浪侵蚀
海蚀崖
海蚀柱
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三、外力作用与地表形态
(三)搬运作用
风化、侵蚀的产物,被风、流水、冰川、海浪等转移离开乐原来位置的作用,叫做搬运作用。
为堆积地貌的发育输送了大量的物质
风力搬运—沙尘暴
流水搬运—鹅卵石
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三、外力作用与地表形态
(四)沉积作用
随着流速降低、风力减小或者冰川融化等,被搬运的物质逐渐沉积下来的过程。
海浪沉积
风力沉积
流水沉积
冰川沉积
沉积作用分类:
分布地区:
冰川分布的高山和