内容正文:
知识清单
中图版
八年级上册
第2章·海陆分布与海陆变迁
第三节。海陆变迁
第二章第3节
-、
海陆变迁的证据
重点
地球表面的海陆分布并非固定不变,而是在不断地运动和变化之中。能够证明海陆变迁的证据主要有以下三类。
。1.陆地变海洋的证据
在我国东部海域的海底,人们发现了古河流遗迹和水井等人类活动遗迹。这说明这些区域原本是陆地,后
来由于海平面上升或地壳下沉而被海水淹没,变成了海洋。
。2.海洋变陆地的证据
①在喜马拉雅山脉的岩石中,发现了远古海洋生物一鱼龙、菊石等化石,说明这里曾经是海洋,后来由于地壳
抬升隆起成为高山。这是“海洋→陆地”变迁的有力证据。
②在我国台湾海峡海底,发现了古森林遗迹,说明台湾海峡曾经是陆地,后来才被海水淹没。
●3.理论解释
造成海陆变迁的原因主要有:
。地壳的变动(最主要原因)
。海平面的升降
·人类活动(如填海造陆)
★记忆口诀:
“地壳升降变海陆,人类活动来添补”
☒考试重点:
喜马拉雅山发现海洋生物化石→证明海洋变陆地;台湾海峡海底发现古森林遗迹→证明陆地变海洋。二者常以选择
题形式考查,注意区分方向。
二、大陆漂移假说
重点·必考
。1.提出者与时间
德国科学家魏格纳于1912年正式提出大陆漂移假说。
·2.基本观点
约2亿年前,地球上各大洲是相互连接的一块原始大陆,周围是一片汪洋。后来,原始大陆分裂成几块,缓慢地漂
移分离,逐渐形成了今天七大洲、四大洋的分布格局。
·3.主要证据难点·高频考点
①轮廓吻合:南美洲东岸与非洲西岸的轮廓线十分吻合,如同拼图一般可以拼合在一起。
@古生物相似:大西洋两岸的南美洲和非洲都发现了同一种远古动物一中龙化石,而中龙无法穿越浩瀚的大西
洋,说明两岸曾经相连。
®古地层连续:大西洋两岸的岩层、地质构造具有连续性,可以对应衔接。
©古气候相似:在目前处于寒带的南极洲发现了煤层,说明南极洲曾经位于温暖的地区,有过茂密的森林,后来
才漂移到现在的位置。
★记忆口诀:
“轮廓化石与地层,两岸拼合可证明”
☒考试重点:
魏格纳从“大西洋两岸轮廓吻合”中受到启发提出假说;“中龙化石”是课本中最常考查的证据,注意中龙是一种
淡水爬行动物,不能游过大洋。
三、板块构造学说
重难点·必考
。1.基本内容
⊙岩石圈并非整体一块,而是由六大板块拼合而成:亚欧板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块
和南极洲板块。
@各大板块处于不断的运动之中。
®板块内部地壳比较稳定,板块与板块的交界地带地壳比较活跃,多火山和地震。
★记忆口诀:
“六板拼成岩石圈,内部稳定边缘颠”
☒考试难点:
注意印度洋板块包括了阿拉伯半岛、印度半岛和澳大利亚大陆;太平洋板块几乎全部是海洋。这两个细节是选择题
常设的“陷阱”。
·2.板块运动方式及产生的地形难点
板块的运动方式有两种:碰撞挤压和张裂拉伸。
运动方式
对地表形态的影响
典型案例
形成山脉、高原;海洋面积缩小
喜马拉雅山脉(亚欧板块与印度洋板块碰撞挤
碰撞挤压
压);地中海不断缩小
形成裂谷、海洋;海洋面积扩大
东非大裂谷(非洲板块内部张裂);红海不断扩张
张裂拉伸
(非洲板块与印度洋板块张裂)
★记忆口诀:
“碰碰撞撞起高山,拉拉拽拽成裂谷”
☒考试重点
①喜马拉雅山脉是由亚欧板块与印度洋板块碰撞挤压形成的(注意:不是太平洋板块!这是最常考的易错点)。
②红海在扩张、地中海在缩小、珠穆朗玛峰在升高一三大趋势必考。
·3.火山与地震的分布重点
世界火山、地震带主要分布在板块与板块的交界地带,集中分布在两大地带:
①环太平洋地带:即环太平洋火山地震带,全世界约80%的火山地震分布于此。
@地中海一喜马拉雅地带:即地中海一喜马拉雅火山地震带。
★记忆口诀:
“一环一带两大地,火山地震边缘聚”
☒考试重点:
日本、印度尼西亚多火山地震的原因一日本位于亚欧板块与太平洋板块交界处,印度尼西亚位于亚欧板块、印度
洋板块与太平洋板块交界处;我国西南地区多地震的原因一位于亚欧板块与印度洋板块交界处。
四、
海陆变迁与人类活动了解
人类活动也可以引起海陆局部变化,例如:荷兰的围海造陆、我国澳门的填海造陆等。但人类活动引起的海陆
变迁规模较小,与地壳变动和海平面升降相比影响有限。同时,人类不合理的活动(如过度抽取地下水导致地
面沉降)也会加剧海陆变迁,因此要注意合理利用和保护。
五、本节考点速查
(背记清单)
考点
核心内容
常考形式
喜马拉雅山海洋化石→海洋变陆地;
选择题
海陆变迁证据
台湾海峡古森林→陆地变海洋
海陆变迁原因
地壳变动、海平面升降、人类活动
选择题
考点
核心内容
常考形式
魏格纳提出;证据:轮廓、化石、地
选择题
大陆漂移假说
层
亚欧、非洲、印度洋、太平洋、美
填空/选择
六大板块名称
洲、南极洲
碰撞挤压→山脉;张裂拉伸→裂谷/
选择题
板块运动
海洋
环太平洋地带;地中海一喜马拉雅地
选择题
火山地震带
带
★考前速记口诀(综合):“地壳变动主因是,海面升降也参与;魏格纳看地图,大西洋岸能拼合;六大板块
交界处,火山地震最活跃;喜马拉雅在长高,红海扩张地中海缩。”
六、综合检测
1
地理工作者在喜马拉雅山脉的岩石中发现了鱼龙、菊石等海洋生物化
答案:A
石,这说明()
海洋生物化石说明此处曾为海
A.这里曾经是海洋,后来地壳抬升
洋,后地壳抬升成高山。
B.这里曾经是陆地,后来被海水淹没
C.鱼龙、菊石等生物可以生活在高山上
D.这些化石是人为搬运至此的
2德国科学家魏格纳提出大陆漂移假说,他获得灵感的最初观察是()
答案:B
A.大西洋两岸古老地层的相似
B.大西洋两岸大陆轮廓的吻合
魏格纳发现南美东岸与非洲西岸
性
性
轮廓可拼合而受启发。
C.大西洋两岸古生物化石的相
D.南极洲发现煤层的事实
似性
3下列现象中,不能直接证明海陆变迁的是()
答案:D
A.台湾海峡海底发现古森林遗
B.喜马拉雅山发现海洋生物化
黄河泥沙入海形成三角洲属河流
迹
石
沉积作用,不算海陆变迁的直接
C.荷兰的围海造陆
D,黄河每年携带大量泥沙注入
证据。
渤海
4
依据板块构造学说,红海面积将不断扩张,其主要原因是()
答案:B
A.亚欧板块与非洲板块张裂拉
B.印度洋板块与非洲板块张裂
红海位于非洲板块与印度洋板块
伸
拉伸
之间,张裂拉伸使其扩张。
C.亚欧板块与印度洋板块碰撞
D.非洲板块与美洲板块碰撞挤
挤压
压
5
日本素有“地震之国”的称号。从板块位置看,日本位于亚欧板块与太
答案:C
平洋板块的交界地带,此处地壳活跃,板块运动频繁。据此判断,日本
多发地震的原因是()
A.位于亚欧板块内部,地壳活跃
日本位于亚欧板块与太平洋板块
B.位于太平洋板块内部,地壳活跃
交界地带,地壳活跃,多地震。
C.位于亚欧板块与太平洋板块交界地带
D.位于印度洋板块与太平洋板块交界地带
6下列关于板块构造学说的说法,正确的是()
答案:D
A.板块是静止不动的
B.板块内部地壳比较活跃
板块不断运动;内部稳定,交界
C.板块交界地带地壳比较稳定
D,板块交界地带多火山、地震
地带活跃、多火山地震。
7
几乎全部位于海洋的板块是(()
答案:C
A.亚欧板块
B.印度洋板块C.太平洋板块
D.南极洲板块
六大板块中,太平洋板块几乎全
部是海洋。
8
我国科学工作者在喜马拉雅山考察时,发现了大量含有海洋生物化石的
答案:B
岩层,这说明()
海洋生物化石说明该地曾为海
A.海洋生物能自行爬上海拔8000多米的高山
洋,地壳运动使海洋变陆地。
B.地壳是不断运动变化的,海洋可以变为陆地
C.海平面曾大幅上升,淹没过高山
D.这些海洋生物化石是登山者带上去的
参考答案与解析
①A解析:喜马拉雅山脉岩石中的海洋生物化石,说明此处曾经是海洋,后来由于地壳碰撞挤压、抬升隆起成
为高山,属于海洋变陆地的证据。
②B解析:魏格纳在观察世界地图时,发现南美洲东岸与非洲西岸轮廓可以拼合,由此受到启发提出大陆漂移
假说,这是最基础的考查点。
3D解析:选项A、B、C都能直接证明海陆变迁。选项D中,黄河携带泥沙入海确实可以形成新的陆地,但这
是一个漫长的过程,且题目强调“直接证明”,黄河泥沙入海形成三角洲属于河流沉积作用,不能作为海陆变迁的
直接证据。注意审题,把握“直接”二字。
④B解析:红海位于非洲板块与印度洋板块之间,两大板块正在做张裂拉伸运动,使得红海面积不断扩张,未
来可能形成新的大洋。
5C解析:题干明确指出日本位于亚欧板块与太平洋板块的交界地带,此处地壳活跃,板块运动频繁,因此日
本多发地震。选项八、B说日本位于板块内部,说法错误;选项D说日本位于印度洋板块与太平洋板块交界地带,
与题干不符。四个选项中,只有C符合题意。
6D解析:板块是不断运动的(A错);板块内部地壳比较稳定(B错);板块交界地带地壳比较活跃,多火山
地震(C错、D对)。
⑦C解析:六大板块中,太平洋板块几乎全部是海洋,其余板块既包括陆地也包括海洋。
⑧B解析:喜马拉雅山上发现海洋生物化石,直接证明了该地区曾经是海洋,说明地壳是不断运动变化的,海
洋可以变为陆地。A选项不符合科学事实;C选项海平面上升不可能淹没海拔8000多米的高山;D选项说法错误。
易错提醒(考前必看)
喜马拉雅山脉是由“亚欧板块与印度洋板块”碰撞挤压形成的,不是“亚欧板块与太平洋板块”,这是选择题
中最常见的错误选项设置。
@
板块构造学说认为地壳“稳定”的是板块内部,而不是交界地带,注意区分。
③大陆漂移假说是魏格纳提出的“假说”,板块构造学说是在其基础上发展而来的“学说”,二者不能混淆。
@
“地中海在缩小”是因为亚欧板块与非洲板块碰撞挤压;“红海在扩张”是因为非洲板块与印度洋板块张裂拉
伸。两个案例方向相反,常放在一起对比考查。
⑤大西洋两岸的“中龙化石”证明的是南美洲与非洲曾经相连,不是所有大洲都发现了中龙化石。