第19编 地貌形态及影响 知识清单 2027届高三地理一轮复习
2026-08-27
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摘要:
该高中地理高考复习知识清单系统梳理了地貌形态及影响专题,涵盖山地、丘陵、平原等常见地貌类型的形态特征、成因、分布,以及地貌对交通、农业、灾害等人类活动的多维影响。
清单采用分类分级呈现知识体系,如将流水地貌细分为侵蚀与堆积类型并对比成因差异,标注山地交通布局原则等高频考点,培养学生综合思维与区域认知素养。特设影响分析框架(有利/不利)及治理措施提示,如风成地貌附生物与工程治理实例,助力学生自主构建知识网络,教师可据此优化复习策略。
内容正文:
高中地理知识点汇编
第19编·地貌形态及影响
本编说明:
地貌就是地球的表面形态,地球的表面形态各式各样,千差万别。在高中地理中,人们把地貌总结为几个典型的地貌。在本编中,我们就详细探讨课标上提到的几个地貌,其他地貌类型,我们暂且不作探讨。
知识点1:地貌的几种常见类型
地貌类型
核心形态特征
主要成因
典型分布区域
山地
海拔500m以上,峰谷起伏明显,相对高差超100m,地表切割强烈
地壳构造运动抬升,长期受外力侵蚀切割
喜马拉雅山脉、安第斯山脉
丘陵
海拔通常低于500m,相对高差小于100m,地形起伏和缓,构造线模糊
山地长期被外力侵蚀剥蚀,处于地貌发育后期阶段
我国东南丘陵、辽东丘陵
平原
地面平坦或仅有轻微起伏,整体高差极小,土层普遍深厚
长期处于地壳相对稳定状态,持续接受外力堆积作用
东北平原、亚马孙平原
高原
海拔通常在1000m以上,顶面整体平缓开阔,周边常有明显陡坡
地壳大面积整体抬升,边缘伴随外力强烈切割
青藏高原、巴西高原
盆地
四周被山地或高原环绕,中部地势低平,整体呈封闭盆状形态
地壳构造运动形成断陷或拗陷区域,周边抬升、中部下沉
四川盆地、塔里木盆地
风成地貌
包含风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹、沙丘等多种特殊形态
干旱强风环境下,风力的侵蚀、搬运与堆积共同作用
我国塔克拉玛干沙漠周边区域
流水地貌
多形成峡谷、河曲、冲积扇、三角洲等河谷相关形态
地表流水长期的侵蚀、搬运与堆积作用
长江流域、黄土高原沟谷区
喀斯特地貌
广泛发育溶洞、石林、峰林、天坑等岩溶景观
可溶性碳酸盐岩长期受水溶蚀、化学溶蚀作用
我国云贵高原、广西桂林一带
冰川地貌
可见冰斗、角峰、U型谷、冰碛垄等冰川专属形态
冰川运动过程中对地表的刨蚀、搬运与堆积作用
青藏高原高海拔山区、北欧斯堪的纳维亚半岛
备注:地貌和地形之间存在千丝万缕的联系,课本教材中只是提到几种外力原因形成的地貌,而没有提到内力原因形成的或者内外力共同作用形成的地貌(地形)。
知识点2:地貌对人类的影响
1.山地对交通的影响
山地对交通的影响是高中地理地表形态塑造模块的核心考点,核心内容可分为不利影响、交通布局原则、现代交通新变化三个部分,具体知识点如下:
(1)山地对交通建设的不利影响
地形条件限制:山地相对高度大、坡度陡,天然通行条件差,修建交通线路的成本高、施工难度大。
安全风险突出:山地地质构造复杂,坡地稳定性差,洪水汇流速度快,易诱发滑坡、泥石流等地质灾害,直接威胁交通设施和通行人员安全。
(2)山地交通布局的核心原则
交通运输方式选择:
优先建造公路,其次才规划铁路;公路对复杂地形适应性更强,建设成本和技术门槛远低于铁路。
交通运输线路选址:
线路优先布局在地形相对和缓的山麓、山间盆地和河谷地带,避开陡坡、断层等灾害高发区域。
线路延伸设计:
翻越山岭时多采用盘山曲折的“之字形”线路设计,通过与等高线平行的方式降低道路坡度,减少施工难度。
生态保护要求:
线路建设需最大限度保护山地生态环境,减少对山地景观、耕地和林地的占用,防范次生地质灾害。
(3)现代山地交通的新特征
随着科技进步,山区交通越来越多地采用桥隧结合的建设模式。
优势:大幅缩短通行里程,提升通行速度,减少通行时间,有效规避滑坡、落石等自然灾害威胁。
不足:桥隧占比提升会显著增加工程建设费用,进一步拉高山地交通的整体造价。
2.流水侵蚀地貌及其人类活动的影响
(1)流水侵蚀地貌的类型和成因
①按侵蚀作用机制划分的类型
下蚀(下切侵蚀)地貌:水流垂直向下冲刷谷底,使河谷不断加深,典型代表为V形河谷,多分布在河流上游山区,河谷深度远大于宽度,两壁陡峭狭窄。
侧蚀(侧向侵蚀)地貌:水流向河谷两侧冲刷,使谷坡后退、谷底展宽,典型代表为河漫滩河谷、自由河曲,多分布在河流中下游平缓区域。
溯源侵蚀(向源侵蚀)地貌:水流向河流源头方向侵蚀,使河谷不断向源头方向伸长,典型代表为冲沟、河流袭夺地貌,多发育在植被稀少、坡度较大的坡地。
化学溶蚀地貌:水流通过溶解作用破坏可溶性岩石,典型代表为溶洞、石林、峰林,属于喀斯特地貌的核心组成部分。
②高中地理高频考察的典型流水侵蚀地貌
V形河谷:河流上游山区的典型侵蚀地貌,落差大、水流急,河谷深切狭窄,横断面呈V字形。
河流阶地:由河流下切侵蚀形成,原本的河谷底部超出洪水位,呈阶梯状分布在河谷两侧,阶地面平坦、土质肥沃。
冲沟:暂时性线状流水侵蚀形成的狭窄沟谷,在半干旱、干旱区域分布广泛,是坡面水土流失的典型标志。
黄土侵蚀地貌:黄土高原经长期流水侵蚀形成的塬、梁、峁、川等特殊地貌单元,地表千沟万壑,是我国流水侵蚀最典型的区域。
峡谷与地缝:地壳抬升叠加流水长期下切侵蚀形成,两岸险峻、深度大,是水能资源的富集区域。
(2)流水侵蚀地貌对人类活动的影响
流水侵蚀地貌对人类活动的影响是高中地理外力作用模块的核心考点,可分为有利影响和不利影响两大部分,具体知识点如下:
①有利影响
塑造宜居建设用地:流水下切、溯源侵蚀形成的河流阶地,地形平坦、土壤肥沃、取水便利,是早期人类农耕、聚落选址的理想区域,半坡等古文明遗址多分布于此。
提供特色旅游资源:流水长期侵蚀塑造的峡谷、奇峰、喀斯特溶洞等地貌景观,形成独特的自然旅游资源,带动区域文旅产业发展,如雁荡山、长江三峡等知名景区。
形成天然防御地形:深切河谷、峡谷等侵蚀地貌可作为天然屏障,在古代为聚落、军事设施提供天然防御优势,降低防御成本。
富集水能资源:流水强烈下切形成的高山峡谷区域,河流落差大、流速快,蕴藏丰富的水能资源,适合建设水电站,为区域提供清洁能源。
②不利影响
造成土壤退化:长期流水侵蚀会导致耕作层厚度年均减少0.2-1厘米,土壤有机质含量下降超30%,直接降低耕地肥力,制约农业生产。
诱发地质灾害:流水侵蚀强烈的山区峡谷地带,坡体稳定性差,极易触发滑坡、泥石流等地质灾害,冲毁道路、淤塞河道,威胁居民生命财产安全。
破坏基础设施:侧蚀作用会持续冲刷河岸,引发河道摆动,损毁沿岸路基、管线等设施;溯源侵蚀还会破坏水电站坝体稳定性,威胁水利工程安全。
加剧区域水土流失:以黄土高原为代表的强流水侵蚀区,每年大量泥沙被冲入黄河,不仅导致当地沟壑扩张、耕地破碎,还会引发下游河床淤积,抬高“地上悬河”的洪涝风险。
3.流水堆积地貌及其对人类的影响
(1)流水堆积地貌
流水堆积地貌是高中地理外力作用与地表形态章节的核心考点,核心逻辑是河流搬运能力减弱,携带的泥沙等碎屑物质发生沉积,不同位置形成不同的典型地貌。
①核心形成条件
物质基础:河流具备较强搬运能力,沿途携带充足的泥沙、砾石等碎屑物质。
动力条件:地形坡度变化、河道展宽或水体顶托等因素,导致水流流速显著降低。
沉积环境:有相对开阔、稳定的空间,可供碎屑物质持续堆积。
②主要类型及成因
Ⅰ:冲洪积扇(山麓堆积地貌):
分布位置:河流流出山口的山麓地带。
形成原因:河流流出谷口后,地势突然趋于平缓,河道变宽,水流速度大幅减慢,河流搬运的砾石、泥沙等物质在山麓地带呈扇状堆积下来。
典型特征:以谷口为顶点呈扇形,从扇顶到扇缘地势逐渐降低,堆积物颗粒由粗变细。
Ⅱ:河漫滩平原:
分布位置:河流中下游的河谷谷底区域。
形成原因:河流弯道处凹岸侵蚀、凸岸堆积,先形成水下堆积体,堆积体不断扩大,枯水期露出水面形成河漫滩;多个废弃河漫滩相互连接,形成宽广的河漫滩平原。
典型特征:地势平坦开阔,洪水期会被河水淹没,枯水期出露水面。
Ⅲ:三角洲:
分布位置:河流入海口或入湖口区域。
形成原因:河流注入海洋或湖泊时,水流速度骤减,加上海水或湖水的顶托作用,河流携带的大量泥沙在河口前方持续堆积,形成三角洲。
典型特征:多呈三角形,地势平坦,河网稠密,河道由分汊顶点向海洋呈放射状分布。
Ⅳ:江心洲(冲积岛):
分布位置:河流中下游流速缓慢的宽谷段。
形成原因:河流携带的泥沙在流速显著减缓的河段持续沉积,堆积体逐渐出露水面,形成四面环水的江心洲。
典型特征:四面环水,地势平缓,我国典型代表如崇明岛、橘子洲。
③高中地理易错提醒
并非只有河流下游才有堆积地貌,河流上游的山麓地带也会形成冲积扇这类典型堆积地貌。
部分河流入海口没有发育三角洲,核心原因是河流含沙量低、河口落差大或海洋侵蚀作用强,泥沙难以沉积。
(2)河流堆积地貌对人类的影响
河流堆积地貌对人类的影响是高中地理的核心考点,可分为有利影响和不利影响两大维度,结合不同堆积地貌类型对应具体知识点如下:
①河流堆积地貌的核心类型基础
洪积-冲积平原:多分布在河流出山口处,由多个洪积扇、冲积扇连接形成,颗粒物从扇顶到扇缘由粗变细。
河漫滩平原:多分布在河流中下游,由凸岸泥沙持续堆积形成,枯水期出露水面。
三角洲平原:多分布在河流入海口或入湖口处,以粉砂质沉积物为主,河网密度大。
②对人类活动的有利影响
提供充足生产生活水源:河流本身可为沿岸聚落直接供给饮用水、农业灌溉用水与工业用水,满足日常生产生活需求。
塑造肥沃平坦土地:堆积区地势平缓,沉积物土层深厚、土壤肥力高,便于开展大规模农耕,是重要的粮食产区。
支撑便利水运交通:河流中下游堆积区河道宽阔水流平缓,天然具备水运条件,降低区域对外运输成本。
拓展生存与建设空间:三角洲、河漫滩等区域可通过泥沙淤积持续拓展陆地面积,为城市、基础设施建设提供充足用地,如珠江三角洲。
形成优质聚落选址:河流阶地、冲积扇向山坡过渡的地带,既靠近水源又不易受洪水侵袭,是古代文明与现代城镇的理想选址,如半坡遗址。
影响聚落规模形态:河网稀疏的冲积平原区耕地连片,聚落规模大;水网密布区耕地破碎,聚落多呈条带状分布。
③对人类活动的不利影响
加剧洪涝灾害风险:下游堆积区地势低平,季风气候区汛期排水不畅,地上悬河等特殊堆积形态进一步提升洪涝威胁,威胁沿岸居民生命财产安全。
引发河道淤积问题:河流携带的泥沙持续沉积,会抬高河床、淤塞航道,降低通航能力,同时减少水库、湖泊的库容,削弱调蓄功能。
威胁沿岸设施安全:河道侧蚀引发的泥沙堆积与河道摆动,可能损毁沿岸路基、管线等基础设施,影响正常运行。
3.喀斯特地貌对人类的影响
喀斯特对人类的影响兼具显著的有利价值和不利约束,需要因地制宜实现人地协调发展。
(1)喀斯特对人类的有利影响
旅游与科研价值:石林、溶洞、峰林、天坑等独特景观美学价值高,可开发为旅游景区,同时具备极高的地质科研价值。
优质水资源供给:喀斯特泉水、地下暗河水质优良,可作为生活饮用水、矿泉水开发,部分温泉还具备康养作用。
矿产与空间利用:石灰岩、铝土矿等矿产分布广泛,可支撑建材、化工产业;溶洞可改造为地下仓库、厂房,部分地下河段还能开发水能发电。
特色农业发展空间:云贵高原等区域的喀斯特坝子土层较厚、水土条件较好,是当地核心的农耕基地,形成特色坝子农业。
(2)喀斯特对人类的不利影响
交通建设成本高:地表破碎、地形崎岖,沟壑与溶洞密布,道路、铁路等交通设施建设难度大、造价远高于普通区域。
农业生产条件差:土层薄、土壤养分易流失,保水保肥能力弱,难以开展大规模机械化耕作,整体农业生产力偏低。
水资源供需矛盾突出:岩石裂隙发育导致地表水大量下渗,旱季地表严重缺水,雨季洼地又易积水形成内涝,水资源调控难度大。
地质灾害风险高:地下溶洞、暗河系统发育,易引发地面塌陷、崩塌、滑坡等灾害,直接威胁房屋、桥梁等基础设施安全。
生态环境极度脆弱:植被破坏后极易引发水土流失,进而演变为石漠化,恢复治理难度极大,我国贵州等喀斯特集中分布区曾是石漠化重灾区。
地域文化与聚落受限:复杂的喀斯特地形塑造了散珠状、串珠状等碎片化聚落形态,一定程度上限制了区域间的文化交流与经济联动。
4.风成地貌对人类的影响
风成地貌对人类的影响是高中地理的核心考点,可分为负面影响和正面价值两大维度,同时配套对应的治理措施,是考试中高频出现的综合类知识点。
(1)风成地貌对人类活动的负面影响
流动沙丘危害:无植被固定的流动沙丘会沿风向移动,直接掩埋农田、道路、村庄与建筑物,破坏生产生活设施。
风沙活动破坏生态:强风携带的风沙会侵蚀土壤表层,带走土壤养分,加剧土地荒漠化,导致草地退化、耕地生产力下降。
干扰交通与出行:风沙天气会降低大气能见度,掩埋公路、铁路线路,阻断正常交通通行,西北部分风区路段常因此临时封闭。
磨损生产设施:高速运动的沙粒会磨蚀建筑外墙、机械设备、输电线路等户外设施,缩短设施使用寿命,增加维护成本。
(2)风成地貌对人类活动的正面价值
独特旅游资源:雅丹魔鬼城、风蚀蘑菇、沙漠沙丘等地貌景观雄奇独特,是优质的地质旅游资源,可带动当地文旅产业发展。
提供特色生产空间:部分沙漠区域光照充足、昼夜温差大,可发展特色沙产业,种植沙棘、枸杞等耐旱作物,也可开发沙漠光伏电站。
塑造优质沉积资源:风力堆积形成的黄土高原土层深厚、土质疏松,为早期传统旱作农业提供了得天独厚的耕作条件。
助力地质科研:风成地貌的形态、层理结构是研究古气候、古风向、区域环境演变的重要天然载体,具备极高的地理科研价值。
(3)高中地理常考的风成地貌治理措施
生物措施:通过植树种草、营造防风林带,提升地表植被覆盖率,固定松散沙粒,削弱风力侵蚀作用。
工程措施:设置草方格、石方格等沙障,增加地表粗糙度,降低近地面风速,阻挡沙丘前移。
农业管理措施:调整区域农业结构,退耕还林还草,合理规定载畜量,避免过度放牧破坏地表植被。
5.海岸地貌
海岸地貌是由波浪、潮汐、沿岸流等海洋动力作用于海岸带陆地形成的地貌,核心分为海蚀地貌和海积地貌两大类别,不同类型的成因差异显著,对人类生产生活有多维度的影响。
(1)海岸地貌的主要类型
①海蚀地貌
典型类型:海蚀穴、海蚀崖、海蚀拱桥(海穹)、海蚀柱、海蚀平台等。
分布特征:多出现于基岩海岸的岬角、岛屿区域,如山东青岛的“石老人”就是典型海蚀柱。
②海积地貌
典型类型:海滩、潮滩、沙嘴、连岛沙洲、堡岛、潟湖、水下沙坝等。
分布特征:多分布在泥沙补给充足的平缓海岸带。
③按物质组成分类的实用海岸类型
基岩海岸、砂砾质海岸、淤泥质海岸、生物海岸(珊瑚礁海岸、红树林海岸)。
(2)海岸地貌的核心成因
主导动力:波浪是塑造海岸地貌最活跃的动力,通过冲击、压缩岩石裂隙中的水气,反复侵蚀岩壁,同时挟带岩屑磨蚀岸坡。
海蚀地貌形成逻辑:海浪持续冲击基岩裂隙形成海蚀穴,海蚀穴不断扩大导致上部岩体崩塌形成海蚀崖;岬角两侧的海蚀洞被蚀穿贯通形成海蚀拱桥,拱桥顶部坍塌后残留的海中岩体形成海蚀柱。
海积地貌形成逻辑:当海浪、潮流的搬运能力减弱,河流或沿岸流带来的碎屑泥沙逐步沉积,形成各类堆积形态。
其他辅助因素:第四纪冰期-间冰期更迭引发的海平面升降、生物活动(珊瑚虫、红树林的堆积作用)、区域地质构造运动,共同参与塑造现代海岸地貌轮廓。
(3)海岸地貌对人类的影响
①经济生产层面:
基岩海岸港阔水深,适合建设大型海港,发展海洋运输业,如大连港。
砂砾质海岸沙滩平缓沙质细腻,可开发海滨浴场,发展滨海旅游,如海南亚龙湾。
淤泥质海岸潮滩广阔,适合开展滩涂养殖、开辟盐场,如长芦盐场、江苏沿海滩涂养殖区。
生物海岸的珊瑚礁、红树林区域渔业资源丰富,可发展特色生态渔业与潜水观光项目。
②生态安全层面:
红树林根系发达、珊瑚礁盘可消波减浪,能有效抵御风暴潮,保护沿岸堤岸安全。
两类生物海岸都能为海洋生物提供栖息地,维护近岸生物多样性。
开发限制层面
淤泥质海岸水深较浅,无法停靠大型船舶,难以布局深水港口。
不合理的沙滩采砂、红树林砍伐、珊瑚礁破坏,会直接加剧海岸侵蚀,引发滨海生态退化。
6.冰川地貌
冰川地貌按成因可分为三大核心类型,对人类活动同时存在显著的有利与不利影响。
(1)冰川地貌的主要类型
①冰蚀地貌:
形成机制:由冰川的挖蚀、磨蚀作用塑造,多分布于雪线以上或冰川上游区域。
典型形态:冰斗、刃脊、角峰、U形冰川谷、峡湾、羊背石等。
②冰碛地貌:
形成机制:由冰川直接搬运堆积的碎屑物形成,分布于冰川下游或末端。
典型形态:侧碛堤、中碛堤、终碛堤、冰碛丘陵、鼓丘等。
③冰水堆积地貌:
形成机制:由冰川融水搬运沉积形成,兼具河流沉积特征。
典型形态:蛇形丘、冰水扇、冰砾阜、冰水平原等。
(2)冰川地貌对人类的有利影响
水资源供给:冰川融水是稳定的淡水资源,支撑生活、农业灌溉及工业生产用水。
农业发展:冰碛平原、冰水平原的土壤富含冰川矿物质,肥力较高,适宜农耕。
航运与港湾:冰蚀湖(如北美五大湖)水域开阔,利于内河航运;高纬度峡湾是天然优良港湾。
旅游与科考:角峰、U形谷、峡湾等独特景观,可发展冰雪旅游,也具备极高的科学考察价值。
资源利用:冰碛物中的砂石是优质建筑材料,部分冰川沉积物中还可开采砂金、宝石等矿产。
(3)冰川地貌对人类的不利影响
地质灾害风险:冰川消融易引发冰湖溃决、冰川泥石流,威胁沿线居民点与交通线路安全。
工程建设阻碍:冰蚀区地形崎岖,冻融地貌发育,大幅提升交通、建筑等基础设施的建设难度与成本。
生存环境限制:高海拔/高纬度冰川分布区气候寒冷,风化层薄,不适宜人类大规模定居与生产活动。
次生环境问题:全球变暖背景下冰川快速消融,会导致短期内洪水泛滥,长期则引发海平面上升、下游水资源短缺等问题。
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