内容正文:
20世纪60年代,我国科学家在青藏高原海拔5900米处发现一块阔叶树的树叶化石。经鉴定,这是高山栎树叶化石,年龄为200多万年。然而这类阔叶树现在在同纬度生长的海拔上限是3米。这一重要发现表明,青藏高原在近200多万年中发生了大幅度抬升。
青藏高原上的喜马拉雅山是怎样形成的?它属于什么地貌?
是什么力量驱使青藏高原大幅度抬升的?
构造地貌的形成
第二章 第二节
综合思维:结合示意图,说明褶皱的特点及形成过程,分析其与地表形态的关系。
结合示意图,判断断层的特点及形成过程,分析其与地表形态的关系。
地理实践力:结合具体的案例,分析背斜、向斜的实践意义。
结合具体的案例,分析山地对交通建设的影响。
概念辨析
地质构造是岩层形态,或埋藏于地下,或出露地表;
(如背斜、向斜)
地貌是指地表的高低起伏形态。
(如高原、山地)
不是
地质构造:向斜
地貌:山地
地质构造就是地貌吗?简述理由。
褶皱与地表形态
请同学们思考两个问题:什么是褶皱?
褶皱是由什么构成的?
褶皱
岩层受力发生的一系列波状弯曲变形,
称为褶皱;
基本单位:褶曲,即褶皱的一个弯曲。
褶皱的形成过程
褶皱的基本形态及地貌
地形上
内力作用下背斜成山,向斜成谷
形态上
背斜向上拱起;向斜向下弯曲
背斜
向斜
形成褶皱山——例如:喜马拉雅山、阿尔卑斯山等
阿尔卑斯山
喜马拉雅山
向斜山
背斜谷
为何现实中有的背斜成了谷,向斜反而成了山了呢?
褶皱受力演示
1
2
3
4
11
1
2
3
4
张力
压力
褶皱受力演示
12
乙:背斜 甲:向斜
背斜顶部受张力作用岩性较疏松,容易被外力侵蚀成谷地;
向斜槽部受挤压力作用岩性较坚实,不易被外力侵蚀反而成为山岭。
背斜成谷,向斜成山的原因:
为何现实中有的背斜成了谷,向斜反而成了山呢?
【提示】背斜顶部受张力作用岩性较疏松,容易被外力侵蚀成谷地;向斜槽部受挤压力作用岩性较坚实,不易被外力侵蚀反而成为山岭。
加拿大 班夫国家公园
A
B
向斜成山
背斜成谷
在外力作用下:背斜成谷,向斜成山。
地质构造的判别
方法一:形态法
岩层向上拱起的是背斜,向下弯曲的是向斜。利用此方法判断时,可把缺失岩层补画完整(如下图中乙处)再判断。
在岩层弯曲形态不明显的地质构造图中,在水平方向上显示出中心部分岩层较老,两翼岩层较新的是背斜;而中心部分岩层较新,两翼岩层较老的是向斜。
新
老
新
老
老
新
背斜
向斜
方法二:新老法
中心老两翼新
背斜
中心新两翼老
向斜
2、岩层新老关系上:背斜中老翼新;向斜中新翼老
小结:1、形态上:背斜拱起;向斜下弯
巩固练习
(1)该图是我国亚热带地区的一幅地质图,图中所示地质构造为 ,理由是: 。
(2)该地区的地形为 ,形成原因是 。
向斜
岩层中间新,两翼老
山岭
向斜槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀
背斜:修建隧道
天然拱形
不易坍塌
不易积水
山体岩层倾斜处,若山高坡陡,则存在滑坡风险
滑坡风险!
相对安全
相对安全
隧道
隧道
塌方、透水风险
褶皱构造与工程建设
褶皱构造的判断与实践意义
向斜:修建大坝
岩性坚硬
地基牢固
20
地下水
石油
天然气
背斜:寻找天然气、石油
向斜:寻找地下水
褶皱构造与自然资源
21
岩层受挤压力,岩质坚硬,可承受静水压力
水利
专家
工厂
老板
隧道
专家
勘探
专家
修建水库
采石
修建地下隧道
勘探石油、天然气、
地下水
角色
任务
选择位置及原因
提示
安全性
隧道结构
石油、天然气
岩层呈天然拱形且不易储存地下水
岩层受张力,岩质疏松,
易开采
向斜
背斜
顶部
背斜
背斜
向斜
地下水
褶皱的实践运用
岩性
三者密度
在南美洲秘鲁境内安第斯山脉的奥桑加特山海拔5 200米处,有一座五彩斑斓的山峰,被人们称作“彩虹山”。彩虹山其实是一块沉积砂岩,它经过百万年挤压、沉淀,在板块运动的时候形成山峰。右图为“彩虹山景观图”。据此完成1~2题。
1.彩虹山的地质构造为
A.背斜 B.向斜 C.火山 D.海岭
2.彩虹山形成过程的力量来源于
A.太阳辐射 B.地球重力能 C.地球内能 D.万有引力
√
√
23
如图为某画家描绘的关于地质地貌的素描图像。
读图,完成3~4题。
√
3.该图像反映的地质现象是
A.向斜成山