内容正文:
第二章 地表形态的塑造
第1节 塑造地表形态的力量
01
目标任务
课程标准
学习目标
1.结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响。
2.运用示意图,说明岩石圈的物质循环过程。
1.通过搜集相关资料,了解不同区域的营造地表形态的力量的差异。
2.结合实例,综合分析岩石圈的物质循环形成及过程。
3.通过野外观察,识别常见的三大类岩石及主要地貌景观。
02
预习导学
1.台湾海峡的变迁
台湾自古与祖国大陆连成一片,目前分隔着大陆与台湾的台湾海峡的形成,经过了无数次的海陆变迁。早在远古时代,台湾海峡曾经是大陆东缘的一条海槽。大约在据今4000万年左右的地质历史时期,地球上开始了一次新的大规模造山运动——喜马拉雅造山运动。受这次造山运动影响,台湾海峡在相当一段时期内都处在一个极不稳定的阶段,与大陆相隔的海槽时有时无,台湾岛与大陆时断时连。据今15000年前,由于大理冰期的影响,海面下降,海峡又一次变成陆地,并持续了近5000年。5000年前,这里的山巅沟壑间森林密布、许多原本生活于大陆的普通象、犀牛、大角鹿等哺乳类动物纷纷来此“谋生”,进而又迁移到台湾。据今10000年前,世界气候再次变暖,海洋水面因冰川消融上升了100多米,大陆与台湾之间的陆地再次被海水吞没,昔日的沟壑平原变成了鱼游虾息的大海,而往日的山峰则化作点缀于海峡间的岛屿。
2.风化作用
风化作用和侵蚀作用不是一回事,风化一般发生在原地(说某物体发生风化,那它几乎没有发生移动),而侵蚀一般是通过水、冰、雪、风、波浪和重力等介质最终会导致原物体位置变动。
风化过程分为物理风化和化学风化。物理风化涉及通过热、水、冰或其他物质的机械作用使岩石和土壤分解。化学风化涉及水、大气气体和生物产生的化学物质与岩石和土壤的化学反应。水是物理和化学风化的主要因素,尽管大气中的氧气和二氧化碳以及生物有机体的活动也很重要。由生物作用引起的化学风化也称为生物风化。
岩石分解后留下的物质与有机物质结合在一起形成土壤。地球的许多地貌和景观是风化作用与侵蚀和再沉积相结合的结果。风化作用是岩石循环的重要组成部分,由较老岩石的风化产物形成的沉积岩覆盖了地球66%的大陆和大部分海底。
物理风化,也称为机械风化或分解,是一类在没有化学变化的情况下导致岩石分解的过程。它通常不如化学风化重要,但在亚北极或高山环境中可能很重要。此外,化学风化和物理风化经常齐头并进。例如,由于物理风化而扩展的裂缝会增加暴露于化学作用的表面积,从而放大分解速度。霜冻风化是最主要的物理风化形式。其次是植物根部的楔入,植物根部有时会进入岩石的裂缝并将它们撬开。蠕虫或其他动物的洞穴也可能有助于分解岩石,地衣也可以。
化学风化将岩石中的原始矿物组转变为与地表条件更接近平衡的新矿物组。然而,很少达到真正的平衡,因为风化是一个缓慢的过程,在风化反应产生的溶质积累到平衡水平之前,浸出会带走它们。在热带环境中尤其如此。水是化学风化的主要媒介,通过统称为水解的反应将许多原生矿物转化为粘土矿物或水合氧化物。氧气也很重要,它可以氧化许多矿物质,就像二氧化碳一样,它的风化反应被描述为碳酸化。山体隆起过程对新岩层暴露于大气和水分具有重要作用,使重要的化学风化作用发生;Ca 2+和其他离子显着释放到地表水中。
3. 挪威峡湾
世界上有许多国家都有峡湾,而挪威的峡湾却独树一帜、令人敬畏!这里也是联合国教科文组织世界遗产遗址,被评为“世界上最好的未受破坏的旅游目的地”和“自然的七大奇迹”。当人们说起峡谷的时候,很容易联想到北美的标志性山谷,那是由数百万年的河流侵蚀形成的。然而,挪威的峡湾却是由另一种更戏剧性的力量 - 冰川所形成的。早在260 万年前,挪威整个海岸线曾覆盖着大量冰川。数千年来,冰块不断磨削地面, 和融化的水一起形成长长的山谷。后来,海水灌入,形成了现在我们所知晓的壮观峡湾。
地球如今远没有过去那么寒冷结冰。纵观历史,冰川在两极曾延伸得比今天更远,甚至有一段时间极地冰一直延伸到赤道。那时候,地球的平均温度只有-58度左右。随后,火山的碳排放慢慢温暖了地球大气层,导致了冰川融化并退回到如今仍然寒冷的两极。当它们移动时,会带起沿途的碎片和岩石,慢慢带走。在这个过程中,就在陆地的表面雕刻了深U形的山谷——这就是峡湾形成的伊始。当这些冰川融化时,海水淹没了留下的山谷底部,峡湾往往在内陆最深处。
知识点一 内力作用
1.能量来源:主要是地球内部的 。
2.分类:迅速激烈的内力作用和极其缓慢的内力作用。
3.表现形式及影响
表现形式
概念
对地表形态的影响
是指岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形
是塑造地表形态的主要方式。大陆漂移、 和