2026届高考地理一轮复习 风化+流水学案
2025-11-05
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精品
摘要:
该高中地理高考复习学案系统梳理了外力作用与地貌专题,涵盖风化作用(物理、化学、生物)、流水侵蚀与堆积地貌(V形谷、冲积扇、三角洲等)、冲淤平衡及聚落分布等核心考点,通过概念辨析、过程分析、区域案例到实践应用的层次架构,以问题链(如“描述岩石风化过程”)和任务驱动(如对比表格填写)引导学生自主构建知识网络。
亮点在于诊断性自测与进阶式探究结合,开篇“概念辨析”对比风化与侵蚀作用,提能训练题分基础(判断地貌类型)、综合(分析阶地形成)、拓展(冲淤平衡应用)层次,培养综合思维与区域认知。模块含“思考”任务(如西北温差风化机制)和总结表格,助学生自主诊断薄弱环节,教师可借学情精准指导,提升备考实效。
内容正文:
外力作用与地貌-风化作用
班级_______ 姓名________ 小组________
1.外力作用
概念:地球表面的风、流水、冰川、生物等引起地表形态的变化。
能量来源:来自地球外部,主要是太阳辐射能。
对地表形态的影响:使地表起伏状况趋于平缓。
2.风化作用
概念:在温度、水、大气、生物等因素的作用下,地表或接近地表的岩石发生破碎崩解(物理风化)、化学分解(化学风化)和生物分解等,这一过程叫风化作用。
常见的风化作用分为物理风化、化学风化和生物风化。
结果:使得地壳表层坚硬的岩石变成松散的碎屑状风化物,保留在原地成为风化壳。为侵蚀作用准备了条件;风化产物是土壤母质的来源。
(1)物理风化
物理风化作用:由物理原因使岩石破碎、崩解的作用和过程,岩石发生机械破碎。
矿物岩石的热胀冷缩——温差风化(西北地区昼夜温差大,物理风化较为严重);
岩石空隙中水的冻结与融化——冰劈作用(高寒的两极及高海拔地区);
岩石卸载(释重)——层裂(深埋的岩石卸下 “重压” 后向上舒展,体表裂开平行于表面的 “纹路” 和垂直的 “缝隙”。)
层裂:原先埋藏在地下深处的岩石受到较大的围压。当其上面覆盖的岩块被剥蚀掉后,上部压力的降低导致基岩向上膨胀,从而产生大致平行于基岩露出表面的破裂面和一些近于垂直表面的裂隙。
岩石空隙中盐的结晶与潮解——盐风化(沿海地区和内陆干旱地区)
1)温差风化
思考:我国西北地区气候干旱,戈壁广布,风化作用强烈,请据下图描述岩石风化的过程。
岩石是热的不良导体,白天太阳光暴晒,温度升高表层体积膨胀,但内部很少受到热力的影响;
夜间,岩石表层逐渐冷缩,内部却因受到白天传导进来的热力影响而膨胀。表里反复地、不均匀地膨胀与收缩,会使岩石产生裂隙,层层剥落,岩石就破碎了。
温差风化(热力风化)=昼夜温差大+岩石热胀冷缩+岩石破碎
特别提醒
物理风化作用主要受温度变化影响,干旱半干旱地区物理风化显著,昼夜温差越大,物理风化作用越强。
2)冻融风化(冰楔作用、冰劈作用)→反复冻融+水分将岩石撑碎
分布:高寒的两极和高海拔地区。
在温度接近冰点的山区,容易产生冻融风化作用;
山体岩石的细孔会因为吸收邻近的液态水而不断增大,产生裂隙;
当温度降低时,水结冰,体积膨胀产生压力, 裂隙加深,冻融交迭出现使岩石破碎。
3)盐风化
概念:岩石表面的盐分随着降水渗入岩石孔隙(或裂隙)中,在干燥的背风面结晶、膨胀,导致岩石背风面崩裂,在岩石表面形成坑坑洼洼的风化穴,这种风化作用多见于沿海和内陆干旱地区的近地面岩石中。
背风坡+盐分结晶、膨胀(蒸发旺盛)+岩石破碎
4)物理风化地貌
(2)化学风化
概念:岩石在水和各种水溶液的化学作用和有机体的生物化学作用下所引起的破坏过程。如含铁矿物在水和空气的作用,氧化成褐色的氧化铁,在丹霞地貌中这种现象常见;空气中的二氧化碳和水气结合成碳酸,能溶蚀石灰岩,如喀斯特地貌。
化学风化类型:a.溶解作用;b.水化作用;c.水解作用;d.碳酸盐化作用;e.氧化作用。
分布:主要发育在潮湿、温暖环境中,作用广泛而强烈,是自然界主要风化作用之一。受温度和水分变化影响都较大。湿润、半湿润地区的风化作用多以化学风化为主。
(3)生物风化
概念:生物在生长、活动过程中对岩石的破坏过程。分为生物物理风化作用及生物化学风化作用。一方面引起岩石的机械破坏;另一方面植物根分泌出的有机酸,也可以使岩石分解破坏。
分布:低纬度的炎热潮湿气候区,雨量充沛,植被茂盛,温度高,空气潮湿,其化学风化作用和生物风化作用显著。
(4)影响风化作用的主要因素
风化作用的速度主要取决于自然地理条件和组成岩石的矿物性质。
自然地理条件
特点
风化类型
气候
寒冷、
干燥
生物稀少,寒冷地区降水以固态形式为主,干旱区降水很少
物理风化作用为主,化学和生物风化为次
潮湿、
炎热
降水量大,生物繁茂,生物的新陈代谢和尸体分解过程产生的大量有机酸,具有较强的腐蚀能力
化学风化和生物风化
地形
地势陡峭
地下水位低,生物较少
物理风化为主
地势平坦
受生物影响较大
化学风化作用为主
植被
覆盖率低
气候干旱,降水少,植被少
物理风化
覆盖率高
潮湿炎热,植被多
化学风化和生物风化
岩石性质
①成分:在相同的条件下,不同矿物组成的岩块由于风化速度不等,岩石表面凹凸不平;或由不同岩性组成的岩层,抗风化能力弱的岩层形成相互平行的沟槽,砂岩、页岩互层,页岩呈沟槽。
②岩石的结构构造:岩石结构较疏松的易于风化;构造破碎带易于风化,往往形成洼地或沟谷。
思考:简述物理风化、化学风化、生物风化的区别。
【参考答案】物理风化使岩石发生机械破碎;化学风化则伴随着岩石化学成分的改变;生物风化是生物参与下的风化作用,是通过物理风化和化学风化进行的。
总结:风化作用的类型
类型
分类
影响
分布
物理风化
a.矿物岩石的热胀冷缩——温差风化;
b.岩石空隙中水的冻结与融化——冰劈作用;
c.岩石卸载(释重)——层裂;
d.岩石空隙中盐的结晶与潮解
a.使岩石变成松散的碎屑风化物,残留在原地成为风化壳;
b.为侵蚀作用准备了条件;
c.风化产物为土壤的形成提供了物质基础
普遍(例:花岗岩的球状风化)
化学风化
a.溶解作用;b.水化作用;c.水解作用;d.碳酸盐化作用;e.氧化作用
生物风化
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
概念辨析
风化作用与风力侵蚀
风化作用
侵蚀作用
对象
岩石
岩石及其风化物。如:土壤、岩屑
方式
温度的变化、大气、水及生物等的影响下:分为物理风化、化学风化和生物风化三大类型
运动着的(如风、流水、冰川、海浪等)力的作用对岩石及风化产物的破坏
时间
一般时间较长
有的时间较短
结果
岩石变碎、变小,“大块变成小块”
物质被移走,留下千疮百孔、沟壑纵横的面貌。“小块被搬走,大块越来越小”,其重点在于“搬走”
次序
风化在前,在原地进行
侵蚀在后,在运动中进行
外力作用整合
1.主要外力作用形成的典型地貌及其分布地区
外力作用
形成的地貌形态
分布地区
风化作用
在温度、水、大气、[1] 生物 等因素的作用下,地表岩石被破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳(注:土壤是在风化壳的基础上演变而来的)
普遍。例:花岗岩的球状风化物
侵蚀作用
风力侵蚀
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
干旱、半干旱地区。例:雅丹地貌
流水侵蚀
侵蚀
使谷底、河床加深加宽,形成“V”形谷,使坡面破碎,形成[2] 沟壑纵横 的地表形态
湿润、半湿润地区。
例:长江三峡、黄土高原地表的千沟万壑、瀑布
溶蚀
含有[3] 二氧化碳 的水对可溶性岩石的溶蚀,形成漏斗、地下河、溶洞、石林、峰林等喀斯特地貌
可溶性岩石(石灰岩)分布地区。
例:桂林山水、路南石林、瑶琳仙境
冰川
侵蚀
形成冰斗、角峰、“U”形谷、冰蚀平原、冰蚀洼地等
冰川分布的高山地区和高纬度地区。
例:挪威[4] 峡湾
海浪
侵蚀
形成海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等
滨海地区基岩海岸
沉积作用
冰川
沉积
杂乱堆积,形成冰碛地貌
颗粒大小不一,分选性差
冰川分布的高山地区和高纬度地区
流水
沉积
形成冲积扇(出山口)、三角洲(河口)、冲积平原(中下游)
颗粒大、质量大的物质先沉积,颗粒小、质量小的物质后沉积(具有明显的分
选性)
河流出山口和河流的中下游。
例:黄河三角洲、恒河平原
风力
沉积
形成沙丘(静止沙丘、流动沙丘)和沙漠边缘的黄土堆积
干旱的内陆及邻近地区。
例:塔克拉玛干沙漠里的沙丘、黄土高原的黄土
海浪
沉积
形成沙滩、贝壳堤等海积地貌
滨海地区
流水堆积地貌、风力堆积地貌与冰川堆积地貌的差异
(1)从地表形态上看:流水堆积地貌和风力堆积地貌总体上比较平坦,而冰川堆积地貌多呈波状起伏。
(2)从堆积物质上看:流水堆积和风力堆积的物质分选性较好,冰川堆积物则大小混杂在一起,分选性差。
2.不同区域的主要外力作用
(1)大尺度区域的主要外力作用(一般规律下)
区域
主要外力作用及地貌
干旱、半干旱地区
以[5] 风力 作用为主,多风力侵蚀地貌和风力堆积地貌
湿润、半湿润地区
流水作用显著,多流水侵蚀地貌和流水堆积地貌
高山地区
多[6] 冰川 作用,多角峰、冰斗、“U”形谷、冰碛丘陵等地貌
沿海地区
多海浪作用,常见海蚀柱、海蚀崖和沙滩等地貌
(2)小尺度区域不同地貌形态的主要外力作用
地貌形态
主要外力作用
高山上的破碎岩石
[7] 风化 作用
山谷中的碎石
流水的搬运、堆积作用
坡面的沟壑纵横
流水的侵蚀作用
峰林和溶洞
流水的[8] 溶蚀 作用
沙丘
风力的搬运、堆积作用
海边的嶙峋沿岸
海浪的侵蚀作用
3.同一种外力作用在不同区域形成不同的地貌
流水地貌
一、流水侵蚀
(一)不同河段的侵蚀地貌差异
不同的河段,河流所受的侵蚀方式不尽相同,地貌各异。流水对地面的侵蚀有3种方式:溯源侵蚀、下蚀、侧蚀。这3种侵蚀都是沙、砾石和滚石在流水中沿河底搬运时产生的磨蚀。
方式
溯源侵蚀
下蚀
侧蚀
含义
向河流源头侵蚀
垂直于地面向下侵蚀
向两侧河岸侵蚀
影响
使河谷不断向源头方向伸长
使河床加深,河流向纵深方向发展
使谷底展宽,谷坡后退,河流横向发展
1、溯源侵蚀与地貌
溯源侵蚀的根本原因在于“下蚀”(“挖墙脚”),而下蚀一般在上游最突出,原因是河流的上游多为山区,落差较大,河流速度快,堆积较少,因此在河流上游下蚀严重,伴随着产生了溯源侵蚀。溯源侵蚀地貌:河流袭夺、瀑布
(1)河流袭夺
河流袭夺概念:指分水岭一侧的低位河夺取了另一侧高位河上游段的现象。处于分水岭两侧的河流,其中侵蚀力强的河流能够切穿分水岭,抢夺侵蚀力较弱的河流上游河段,这种河系演变的现象,又称“河流抢水”。
上图中由于“低位河”具有强烈的溯源侵蚀能力,经过地质年代的不断侵蚀,不断地切割分水岭,最终将分水岭切穿(形成峡谷),将另一侧河流的上游河段夺了过来,进而完成河流袭夺过程。
河流袭夺的原因:
①分水岭迁移:当分水岭两侧坡度和长度不一致时,两侧河流的溯源侵蚀的速度也不一样,在溯源侵蚀较快的一侧,河源向分水岭伸展也快。当切过分水岭时,侵蚀较快的河流将另一侧河流的上源夺过来,完成了河流袭夺过程。
②新构造运动:有时在某一流域范围内发生局部新构造隆起,河流不能保持原来的流路,迫使河流上游段流入另外河流中去也可造成袭夺现象。
由于分水岭被破坏或迁移造成的河流袭夺,称为主动河流袭夺;由新构造运动等非河流因素引起的河流袭夺,称为被动河流袭夺。
(2) 瀑布
瀑布是指河水在流经断层、凹陷等地区时垂直地从高空跌落的现象。也叫跌水。
在河流存在时发生,造成跌水的悬崖在水流的强力冲击下将不断地坍塌,使得瀑布向上游方向后退并降低高度,最终导致瀑布消失。瀑布是一种暂时性的特征,它最终会消失。
瀑布形成的两大要因:
①溯源侵蚀:河流的侵蚀由下游向上游发展;
②差异侵蚀:河流因岩性硬度、节理分布等差异而不均匀地侵蚀,并在河床上产生裂点(河床坡度急剧变陡的地方),当河水经过陡坡或悬崖时就形成了瀑布。
2、下切侵蚀与地貌
流水的下切侵蚀:指流水及其挟带的砂砾在重力作用下,对谷底或河床的侵蚀作用。
对地貌的影响:垂直地面的侵蚀,使河床加深,河谷向纵深方向发展。
下切侵蚀多发生在构造抬升的山区,常形成深切的V形谷,河流阶地等
· “V”形谷:即峡谷,是狭而深的河谷,多发育于地势起伏大的山区,由河流强烈下切侵蚀形成。
· 河流阶地:河流下切侵蚀,原先的河谷底部(河漫滩或河床)上升超出一般洪水水位,呈阶梯状分布在河谷谷坡的地形。
一般情况,河流阶地的形成是地壳运动、河流侵蚀和沉积共同作用的结果。地壳抬升使得水流的下切侵蚀加强,导致阶地面到达洪水位以上,流水沉积制造出阶地面上的堆积物。地壳间歇性地抬升,河流继续侵蚀堆积过程,就出现多级阶地。
变化有三个时间段,要对每个时间段的进行详细的描述(图中的信息一定要写出来),顺序不能乱。
①地壳相对稳定期间,河流以侧蚀和堆积作用为主,形成开阔平坦的河漫滩。
②地壳上升期间,河水下蚀加强,河床加深,平坦的河漫滩成为高出河水的阶地。
③地壳运动是间歇性的,地壳每上升一次,就会形成一级阶地;多次地壳抬升就会形成多级阶地(有几级阶地,就至少有几次上升运动)
洪水位上最新露出水面的为一级阶地,从下往上递增。一般来说阶地位置越高,形成时间越早。
离河流越远(位置越高),阶地形成越早(越老);阶地有几级,地壳抬升就有几次(注意河漫滩不能算做阶地);阶地的沉积颗粒大小反映当时流速。
河流阶地影响因素
因素
影响
具体分析
构造升降运动
构造运动往往造成河道比降的变化,影响河流系统中侵蚀、搬运和堆积过程
当地壳相对稳定或下降时,河流以侧蚀为主,此时塑造出河漫滩;后地壳上升,河床比降增加,水流转而下切,原来的河漫滩成了河谷两侧的阶地。如果地壳多次间歇性上升,则可以形成多级阶地
气候变化
气候变化影响到河流中的水量和含沙量等,从而引起河流作用性质变化,在河谷中形成阶地
气候干冷期间,河流水量减少,流域内植被减少,坡面侵蚀加强,含沙量增加,河床堆积,形成河漫滩。
气候湿润期,河流水量增多,植被茂盛,河水含沙量相对减小,导致河床下切侵蚀加强,形成阶地。
长期的气候干湿变化引起河水的堆积与侵蚀交替作用,形成一系列阶地
河流阶地与人类活动
阶地是农业发展、聚落选址、建筑布局、沉积矿床及研究地质活动等的理想或重要场所。
①阶地位于河流附近,水源充足,无论生活用水还是生产用水,水量都有保障。
②阶地地势平坦,土壤肥沃,利于发展农业。
③阶地地势平坦,建筑施工难度低。
④阶地往往与河流沉积作用有关,河流从上游携带的泥沙,含有多种重金属砂矿,如金、锡在阶地沉积富集形成矿床。
3、侧蚀与地貌
侧向侵蚀:河水冲刷河道两侧以及谷坡,使河床左右迁徙,谷坡后退,河床及谷底加宽的作用。
侧蚀在中下游最突出,中下游落差较小,水流减慢,但水量较大,在流水惯性和地转偏向力的作用下,对河流两岸侵蚀作用较大。使河道曲率加大,河谷加宽。
· 曲流(河曲、蛇曲)→地形平坦+河流侧蚀作用
分析形成曲流的条件有哪些?
地形:地势平坦,地表软硬适度,河流以侧蚀作用为主;地形开阔,河床较浅,能较自由地迂回摆动。
气候:降水较少,河流流量小,不易裁弯取直。
植被:草原地表,有植物根系的固结,蛇曲易保持。
弯曲河道的水流特点:
①水流对凹岸侵蚀强,使河流更弯曲;
②延长了河流的长度,河流容水量增加;
③水流受阻,流速变小,泥沙易淤积,水流不畅,易发生洪涝。
· 河流凹岸侵蚀与凸岸堆积
河流流经弯道时,水流做曲线运动产生离心力。在离心力的作用下,表层水流趋向于凹岸,冲刷凹岸,使凹岸水面略高于凸岸,因此,底部水流在压力作用下由凹岸流向凸岸,形成弯道环流,在弯道环流的作用下,凹岸发生侵蚀,凸岸发生堆积。如下图所示:(牛轭湖)
应用:①河流凸岸处泥沙堆积,地形平坦,土壤肥沃,可以作为农业用地和聚落点、淘金地。
②凹岸处河道较深且少泥沙淤积,可以筑港、建码头。
侵蚀岸与堆积岸的判断
①平直河段按地转偏向力判断,如北半球河流右岸侵蚀,左岸堆积。
②曲流河段则不管南北半球都是凹岸侵蚀,凸岸堆积。如右图所示。
③根据聚落点和港口区位来判断。河流堆积岸处泥沙沉积,地形平坦,土层深厚,可以作为农业用地和聚落点;侵蚀岸处河道较深,且泥沙淤积少,可以筑港。据此可以判断河流侵蚀岸和堆积岸。
· 牛轭湖
形成过程:
在平原地区流淌的河流,河曲发育,随着流水对河面的冲刷与侵蚀,河流越来越弯曲。(河流流经平原地区,形成弯曲的曲流)
洪水期河道决堤,河流自然裁弯取直,河流改道使新河道成为主河道,弯曲河道被废弃。(洪水期河流截弯取直,弯曲河道被废弃)
在弯曲河道入口处,泥沙不断堆积,最终导致弯曲河道与新河道分开,演变为湖泊,因这种湖泊的形状恰似牛轭,即牛轭湖。(弯曲河道被废弃,形成湖泊。)
· 曲峡(立体蛇曲/嵌入式蛇曲)
形成过程:在早期的古平原上,地势平坦,河流流速缓慢,侧蚀作用强,形成曲流;
后来地壳抬升,河流下切时保留了原来的曲流形态
现有曲流后有峡谷
(二)河谷的演变
初期:以溯源侵蚀和下蚀为主,河谷深且窄,横剖面呈“V”形。分布在河流上游。
中期:下蚀减弱,侧蚀增强,河谷拓宽(“槽”形谷)并出现弯曲,形成河湾。凹岸侵蚀,凸岸堆积。一般位于中游。
成熟期:落差很小,侧蚀为主,河谷宽广,横剖面呈槽形。下蚀停止,转为沉积,一般位于下游。
(1)河谷的演变(时间)
小结:沟谷成为河谷,在于是否有稳定的水源,即沟谷一旦获得稳定的水源补给就变成了河谷。
(2)河谷分段(空间尺度)
从上游下游,落差减小,流速减小,下蚀减弱,河谷变浅;水量增加,侧蚀增强,河谷拓宽
二、流水堆积
1. 河流堆积地貌形成的必要条件
①堆积物:风化或流水侵蚀→搬运→堆积物(存在颗粒大小差异)。
②流速减缓:地势平缓、河道弯曲、海水/湖水/河水顶托作用→水流速度减慢→搬运能力下降。
③沉积环境:可供沉积的空间、地壳抬升(下降)、地形条件、水域环境(海浪、洋流)→沉积环境(沉积空间)。
一、冲积平原(山前)
(1) 形成过程:
①河流上游山区,地势陡峭,水流速度快,携带大量砾石和泥沙;
②河水或季节性的洪水流出山口,地势趋于平缓,河道变得开阔,水流速度减慢,搬运能力降低;
③河流携带的砾石、泥沙在山麓地带堆积下来形成扇状堆积地貌,即洪(冲)积扇;
④洪(冲)积扇扩大并连接形成洪积—冲积平原。
河流冲积平原能够为聚落提供什么有利条件呢?
河流可为聚落提供充足的生产和生活用水;
河流作为交通运输通道,方便聚落的对外联系和运输;
河流冲积平原地势平坦,土壤肥沃,利于耕作。
二、冲积扇(山前冲积平原)
地貌特点:从扇顶到扇缘,坡度逐渐变小;沉积物由厚变薄,颗粒由粗变细。
河流上游,呈扇状;干旱半干旱地区冲积扇发育程度高
冲积扇大小主要与沉积物供给量(或泥沙含量)、气候因素(或洪水大小)、物质来源区与堆积区的地形条件有关。
扇缘:海拔位置最低,地下水位最浅,直至出露地表,颗粒物最细。
扇顶:海拔位置最高,地下水位最深,沉积物质粒最粗。
· 冲(洪)积扇的应用
思考:干旱地区的聚落,更适宜布局在冲积扇的哪个部位呢?
扇缘地区
从土壤条件来说,扇缘沉积物颗粒较细,土壤发育条件较好;
从水分条件来说,该区地下水埋藏浅,可能出露地表,水分条件较好;(地表水转成地下水,再出露成泉)
由此可知,扇缘地区水土俱佳,往往成为早期农业生产的选址地。我国西北地区的聚落,就多分布于山麓冲积扇的扇缘。
(1)地下水的开发
冲(洪)积扇顶部地下水位较高,埋藏较深。越往扇缘,地下水位越低,埋藏越浅,直到在扇缘外围涌出形成泉。如建设坎儿井进行自流引水。
(2)交通建设
遵循山区交通线走向与等高线大致平行的原则,因冲(洪)积扇上的等高线大致呈以扇顶为圆心的同心圆状,故途经冲(洪)积扇的交通线,大致是与扇缘平行的圆弧状。
(3)农业生产冲(洪)积扇虽然面积不大,但从扇顶到扇缘的水、土差异明显,发展农业的条件差异性较大,可以按照立体农业开发模式利用冲(洪)积扇。
地形部位
农业生产
山地
扇顶之上的山区,地形崎岖,坡度大,土壤发育程度不足,不宜开垦,原生林较多,可以栽种用材林、生态林
扇顶
沉积物颗粒粗大,多砾石粗砂,土壤发育程度极低;缺少水分,难以发展农业,多任由耐旱灌木丛、野草生长
扇中
地下水较深,比较干燥,农作物难以成活,多发展根系发达的林果业
扇缘
地势低,土质细,是聚落、工矿业主要的用地;地下水埋藏较浅,可以发展种植业
(4)聚落选址
冲(洪)积扇地区由于土壤条件和水源条件比周边山区好,农业生产发达,成为山区人口分布和聚落布局的理想区域。一些古村落、城镇就分布在冲(洪)积扇上。冲积扇的结构:
· 冲积扇与洪积扇的区别
性质不同:
a.冲积扇是河流出山口处的扇形堆积体。
b.洪积扇指暂时性或季节性河流出山口后变为多河床辫流形成的一种扇状堆积地形。
形成不同:
a.冲积扇:当河流流出谷口时摆脱侧向约束,其携带物质便铺散沉积下来。冲积扇平面上呈扇形,扇顶伸向谷口,立体上大致呈半埋藏的锥形。
b.洪积扇:主要发育在干旱或半干旱山区,往往是由多次洪积过程形成。
特点不同:
a.冲积扇:范围较大,有时可达数万平方千米。
b.洪积扇:洪积扇尖顶,也就是河流流出山麓的谷口,和山外宽广的扇形外缘,组成成分是不一样的。
三、河漫滩平原(河流中下游)
(1)形成过程:河漫滩平原得的形成过程:
①河流泥沙在凸岸堆积,形成水下堆积体;
②堆积体季节性出露水面形成河漫滩;
③河流改道,河漫滩被废弃,连接形成河漫滩平原。
组成部分
分布
形成机制
地貌特点
河漫滩平原
河流中下游
凹岸侵蚀,凸岸堆积→水下堆积体→河漫滩→河流改道,河漫滩被废弃→连接形成河漫滩平原
地势平坦、宽广,呈带状分布
(2) 地貌特点:地势平坦、宽广。
四、三角洲平原
(1)三角洲平原的形成过程:
①河流中上游泥沙来源丰富;
②河流入海(湖)口处地形坡度变缓,加上海(湖)水的顶托作用,河水流速减慢;
③泥沙堆积,形成三角洲;
④随着沉积物质增加,堆积体向海洋一侧扩展,发展成为面积广大的三角洲平原。
三角洲以河道分汊处为顶点向海洋形成扇形或者三角形,地势逐渐降低,沉积物颗粒由粗变细,河流稠密,多沙洲,沙岛。
(2)形成条件:
①沙离:地势陡峭/水流湍急/降水强度大/植被稀疏/土质疏松——流水侵蚀作用强——河流含沙量大
②沙集:河流支流多/流域广/流程长/流量大——携带泥沙汇集
③沙沉:入海口地势低平/海水顶托)——水流减缓——泥沙沉积
特殊情况:
洋流:受沿岸洋流携带作用强,泥沙堆积少,三角洲扩张慢。
地壳升降:地壳抬升区域,泥沙出露多,三角洲扩张快;地壳沉降区域,三角洲扩张慢。
三角洲面积增大或减小:泥沙来源变化,海平面变化(海退时,海平面下降,陆地面积增大,导致三角洲面积增大;海进时,海平面上升,陆地面积减小,三角洲面积减小)
组成部分
分布
形成机制
地貌特点
三角洲平原
河口地区
入海口处水下坡度平缓,河水流速减慢且海水顶托作用强→泥沙堆积→三角洲相连形成三角洲平原
多呈三角形,地势平坦,河网密布,河道由分叉顶点向海洋方向呈放射状
未形成三角洲的条件
三角洲的面积变化
山前冲积平原、河漫滩平原和三角洲平原形成、分布与特点小结:
类型
位置
形成过程
示意图
山前冲积平原
山前
①河流上游山区,地势陡峭,水流速度快,携带大量砾石和泥沙;②河水或季节性的洪水流出山口,地势趋于平缓,河道变得开阔,水流速度减慢,搬运能力降低;③河流携带的砾石、泥沙在山麓地带堆积下来形成洪(冲)积扇;④洪(冲)积扇扩大并连接形成洪积—冲积平原
河漫滩平原
河流中下游
河流泥沙在凸岸堆积,形成水下堆积体;堆积体季节性出露水面形成河漫滩;河流改道,河漫滩被废弃,连接形成河漫滩平原
江心洲
河流中下游
浅滩形成后,增大了浅滩滩面上的糙率,引起流速减小,浅滩滩面上水流的挟沙力降低,使床质泥沙继续在浅滩上沉积下来,浅滩便可继续发展,使之在枯水期出露水面,称为心滩。洪水流过心滩表面时,由于流速明显减小,使大量较细的泥沙在心滩表面沉积下来,心滩的高度也随之淤高,逐渐地高出年平均水位,便形成江心洲
三角洲平原
河流(湖)入海口
(1)形成:河流中上游泥沙来源丰富;河流入海(湖)口处地形坡度变缓,加上海(湖)水的顶托作用,河水流速减慢;泥沙堆积,形成三角洲。
(2)变化:
①无三角洲形成:泥沙、沉积环境(沉积空间:河流入海处地势陡峻;海水运动:洋流等带走泥沙;地壳沉降)。
重难点拓展一:河流冲淤平衡
(一)冲淤平衡原理
“冲”,即侵蚀搬运,“淤”,即淤积沉积。冲淤平衡简单来说,就是上游带来多少泥沙,离开本河段时都能带走。即指在一定时间内,上游来沙量= 本河段水流挟沙力= 下泄的沙量
所以由等式可知,冲淤平衡取决于两个变量:上游来沙量与河段的水流携沙力,当这两个变量基本相等时,即冲淤平衡
然而,现实情况中,河流的水文条件是不断变化的,短时间尺度下,平衡只是相对的、暂时的,冲淤不平衡才是常态。
淤积原理:上游来沙量>本河段水流携沙能力,产生淤积,河床抬高
冲刷原理:上游来沙量<本河段水流携沙能力,产生冲刷,河床下降
交替原理:同一河段:河流的侵蚀与堆积往往是“你强我弱”,交替进行;
流量大时(汛期),以侵蚀为主;流量小时(枯水期),以淤积为主
(二)冲淤影响
1、河床演变
河道输沙不平衡是河床演变的根本原因。冲淤作用导致流程方向上河床高程的变化,称纵向变形,影响河床的深浅;与水流垂直的水平方向的变形则称横向变形,影响河床的宽度变化及河流在平面上的摆动。溯源侵蚀使河床变长,下蚀使河床变深侧蚀使河床变宽;堆积使河床变浅、变窄。
2、河口河床
河流和潮汐(海浪)的共同影响,两个的强弱“此消彼长”;汛期,上游下泄的径流冲刷河床;枯水期,以潮流、海浪(顶托)带来的泥沙淤积为主;同时也引起了海岸线进退变化。
3、河口海底
汛期,流水作用强时,流入海底泥沙多,海底以淤积为主;枯水期,流水作用弱,流入海底泥沙少,海底以侵蚀为主。
河口处侵蚀淤积状况:
河口处:
①河流流量越大,侵蚀能力越强,河道受冲刷;②河流流量越小,搬运能力越弱,泥沙在河口淤积。
入海处:
①河流流量越大,挟沙能力越强,河流堆积越强,沙洲沙坝增大,向海洋推进;②河流流量越小,海洋侵蚀能力越强,沙洲沙坝受侵蚀,海岸线回退或海水倒灌,海流携带海洋泥沙堆积。
(三)冲淤变化的影响因素
紧紧抓住来沙量和水流携沙力这两个关键变量
①径流量:一般来说,径流量越大,冲刷侵蚀能力就越强。
②流速:流速越快,搬运能力越强,河流以冲刷侵蚀作用为主;反之,如流速越慢,则以淤积为主。一般来说强降水过后,当河流流速降低时泥沙会快速沉积,导致河床增高。
③含沙量:河流含沙量大,对河床的侵蚀能力弱。
④水位变化:河流汛期水位高、水量大,以侵蚀作用为主;枯水期水位低、水量小,以淤积为主
⑤工程建设:水利工程的建设(如修建水库、大坝等),起着拦沙蓄水、调节水流等作用,影响着冲淤平衡;而河道的加固,也能减少河流对堤岸的冲刷。
⑥海水作用:在河口地区,由于海水顶托,造成水流流速减慢,或沿岸洋流携带了大量泥沙,这些情况都会加剧淤积作用;而潮汐(海浪)作用强,携沙能力大的区域,侵蚀作用也可能会增强。
⑦河岸岩性和河道宽浅等因素,也会影响河流冲淤平衡;河道窄且深,流速快,搬运能力强,侵蚀作用强。
重难点拓展二:不同地形区的河流对聚落分布的影响
1、河流的作用
①河流可为聚落提供充足的生产、生活用水。②河流作为交通运输通道,可方便聚落的对外联系和运输。③河流的冲积平原地势平坦,土壤肥沃,利于耕作,可为聚落提供丰富的农副产品。
2、河流地貌对聚落分布的影响
① 影响聚落规模
河网稀疏,耕地连片,聚落规模较大;河网密集,耕地破碎,聚落的规模相对较小
② 影响聚落分布
平原低地:一般沿河分布。 山区河谷:一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带。
河流中下游:城市较密集。
不同地区河流地貌对聚落分布和形态的影响
地形
高原
山区
平原
聚落分布
深切河谷两岸的狭窄河漫滩平原
洪(冲)积扇、河漫滩平原
河漫滩平原、三角洲平原
聚落形态
多呈狭长的带状
条带状
团状、带状
聚落密度
小
较小
大
成因
地势低,气候温暖,土壤肥沃,水资源丰富
地势平坦,地下水或地表水丰富,土壤肥沃
地势平坦、土壤肥沃、水资源丰富,农业发达;河网密布,有便捷的内河运输和海上运输
举例
青藏高原地区的雅鲁藏布江谷地
河西走廊上的城市及人口的分布
四大文明古国的发祥地、长江中下游平原等
聚落选择的地点,不仅要充分利用自然条件,还要避免受到自然灾害的威胁。
河流地貌
冲积平原
山区河谷
自然灾害
洪水
洪水及滑坡、崩塌、泥石流等灾害
聚落选址
一般分布在洪水淹不到的地方
一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带,即高于洪水位的地方,而且还要注意避开滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害多发区
聚落合理选址的判断技巧
(1)根据地形判断。聚落应布局在地形平坦的地区。
(2)根据水源判断。聚落应布局在水源丰富或靠近水源的地区。
(3)根据交通判断。聚落布局应有便利的交通,位于沿海、靠近河流、有公路或铁路通过等。
(4)根据灾害判断。聚落布局应避免灾害的影响,应位于洪水、滑坡、泥石流等灾害影响不到的地区。
当然,冲积平原地区不一定都是聚落分布密集区。冲积平原不仅土壤肥沃、水资源丰富,而且河网密布,有便捷的内河航运和海上运输,适宜聚落发展。但是,在热带地区,由于平原地区气候闷热潮湿,居住条件不利,因而人烟稀少,聚落也极少,如南美洲的亚马孙平原地区。
河流流向的判断
1、根据一条等高线,判断河流流向
2、根据一组等潜水位线,判断河流流向
3、根据湖泊或水库上下游的水位变化曲线判断河流流向
4、根据河床的深浅判断河流流向
5、根据城市合理规划图判定河流流向
在城市规划中,需清洁水源的工厂(如自来水厂)应位于河流上游;会造成水污染的工厂(如化工厂)应位于河流下游。故上图中河流自北向南流。
6、根据河流地貌类型判断河流流向
7、根据河流沉积物颗粒大小判断河流流向
一般地,河流上游沉积物颗粒较大,且棱角分明;河流下游沉积物颗粒较小,且呈浑圆状;入海口处沉积物颗粒最小。
8、根据时令河虚实线判断河流流向
时令河一般越向下游水量越小,在旱季时流量变小甚至干涸,随季节消失的部分在地图上用虚线画出,河流由实线处向虚线处流。
9、根据河流判断地形特征
1)根据河流流向可判断地势的高低,河水从高处向低处流。
2)根据水系特征可判断地形类型:向心状水系对应的地形部位为盆地;辐射状水系对应的地形部位为山顶。
3)根据河床宽度判断地形:若河流河床较宽,则说明该河流流经平原地区。
4)根据河道形态判断地形:若河道呈蛇形弯曲,则说明该地为平原。
10、根据河流的水文特征判断地理环境特征
1)若河流含沙量大,则说明上游植被覆盖率不高,水土流失严重。
2)若河流有结冰期,则说明该河所处纬度较高或海拔较高。
【答题角度指引】
一、沟谷的发育
按照侵蚀沟谷的纵横剖面形态特征和演变过程,可把沟谷分为四个发育阶段:浅沟(宽度和深度都小于0.5米)、切沟(宽度和深度为1—2米)、冲沟(宽度和深度可达数十米)、坳沟(河谷变宽,横断面呈槽形)等地貌。
在沟谷发育过程中,若沟底下切到潜水面以下,沟谷水得到地下水不断补给,则由暂时性水流转变为经常性水流,冲沟就演变为河谷。
二、河流侵蚀基准面
河流侵蚀基准面指河流下切侵蚀的界面,是影响某一河段或全河发育的顶托基面。在这个面上侵蚀停止或侵蚀与堆积达到平衡。通常分为两类:永久的侵蚀基准面(即海平面)及局部(地方)侵蚀基准面。
三、边滩
边滩,即河岸边的浅滩,是弯道环流将在凹岸掏蚀的物质带到凸岸沉积形成的小规模沉积体,在洪水期会被淹没。河水周期性泛滥,边滩变宽、加高,面积变大,就形成了河漫滩(河漫滩平时出落水面,洪水期时被淹没)。
四、冲积扇与洪积扇的区别
(1)性质不同:冲积扇是常年性河流在出山口处的扇形堆积体,由长期搬运、堆积形成;洪积扇指暂时性或季节性河流在出山口处的扇状堆积体,往往是由多次洪积过程形成。
(2)分布不同:冲积扇主要发育在湿润、半湿润区;洪积扇主要发育在干旱或半干旱的山区。
(3)特点不同:冲积扇的堆积物颗粒细小,磨圆度高,堆积层理较为明显,范围较大;洪积扇的堆积物颗粒较粗大,磨圆度低,层理不明显,扇顶与扇缘物质组成差异大。
五、冲积平原的类型
6、 辫状水系
指发育在三角洲、冲积—洪积扇以及山前倾斜平原上,由许多汊流构成的、形似发辫的水系。
其形成有三个要素:
水流量不稳定,河床宽阔平坦,水含沙量大。洪水时,扩展河面,变换河道,“搬运”沙粒。枯水时,水流量减弱,浅滩和浅水河道外露。
辫状水系的形成条件:
①河流的流量季节变化大,容易产生暴涨暴落;②河流含沙量很大且粒度粗细不均;③河床较为平坦开阔,泥沙易沉积。
七、游荡型河流
游荡型河流:河宽水浅,河道极不稳定。平水期沙滩众多,甚至有时主汊河难分,洪水期一片汪洋。
游荡型河道的形成条件:
来沙量多,强烈的泥沙堆积使河床不断抬高;与同流量的其他河流相比比降较大;流量变幅大,洪峰暴涨暴落;河床边界物质抗冲蚀性弱,河床对水流的约束性差。
提能训练
一、选择题
图1是某河流示意图,图2为该河流沿岸拍摄的景观图片,读图完成1~3题。
1.图1中最可能出现牛轭湖的河段为( )
A.A河段 B.B河段
C.C河段 D.D河段
2.图2所示地貌景观,最可能位于图1中的( )
A.A处 B.B处
C.C处 D.D处
3.关于图1中D段河流地貌特征,描述正确的是( )
A.一定形成三角形的堆积体
B.组成物质颗粒较细,适于农耕
C.形成宽而深的“U”型谷
D.河流流量大,流速较慢
(2025·温州模拟)下图示意某河流上游河段的单侧断面。该河段两岸依次分布着海拔不同的四个平坦面T0、T1、T2、T3,平坦面上均堆积着河流沉积砾石。砾石的平均砾径T3>T0>T2>T1。洪水期河水仅能淹没T0。据此完成4~5题。
4.面积仍在扩大的平坦面是( )
A.T0 B.T1
C.T2 D.T3
5.该断面河流流速最大的时期为( )
A.T3形成时期 B.T2形成时期
C.T1形成时期 D.T0形成时期
下图为金沙江某河段某地质时期内的阶地发育与河谷地貌演化示意图。读图,完成6~8题。
6.该段河谷的沉积物主要来自 ( )
①河流上游 ②风力作用 ③河流两岸 ④冰川作用
A.①② B.①③
C.②④ D.③④
7.图示地质时期内,河谷的发育过程主要是 ( )
A.下切—抬升—堆积—崩塌
B.崩塌—沉积—抬升—下切
C.下切—沉积—侧蚀—沉积
D.下切—侧蚀—沉积—下切
8.阶段3发育期间,若气候、地壳板块相对稳定,该河段 ( )
A.河流流速显著加快 B.溯源侵蚀受抑制
C.河流水位明显下降 D.河流含沙量增大
河流阶地作为河流系统变迁保留下来的阶梯状地貌,记录了区域的地壳运动、气候变化和水文演化等诸多信息,通过研究河流阶地可以较好地测定河流下切速度变化与下切起始时间。下图示意我国西南某河流阶地。据此完成9~10题。
9.T2阶地发育过程中,该地最可能( )
A.气候整体暖湿 B.地壳不断下沉
C.径流相对稳定 D.砾石一直较多
10.要测定河流平均下蚀速度,理论上应先测定( )
①河流的平均流量 ②河谷的垂直深度 ③T3处的岩石年龄 ④T3处的岩层厚度
A.①② B.①④
C.②③ D.③④
姓名: 班级: 组号: 分数:
1. 、2. 、3. 、4. 、5. 、
、7. 、8. 、9. 、10. 、
(
2
)
(
1
)
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