内容正文:
2.2地表形态的变化
——外力作用与地表形态
湘教版选择性必修一
黄山松多生长在海拔800米以上的花岗岩峰顶和悬崖峭壁,那里土层极薄,甚至无土。
思考:黄山松没有土壤,却能在坚硬的花岗岩上扎根千年。它的根究竟对岩石做了什么?岩石又为什么会裂开?
情境导入
(一)风化作用与地表形态
地质作用
内力作用
外力作用
塑造地表形态
作用方式
表现形式
风、河流、海浪、冰川
风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩
思考:①外力作用通过哪些方式塑造地表形态?
②外力作用表现形式有哪些?
一、风化作用与地表形态
指地表岩石和矿物在太阳辐射、大气、水和生物参与下物理性状和化学性质发生变化的过程。
风化作用的类型主要有物理风化(破碎崩解)、化学风化(化学分解)和生物风化(生物分解)。
风化作用
(一)风化作用与地表形态——1.物理风化
(一)风化作用与地表形态——1.物理风化
福建太姥山花岗岩(球状风化)
(一)风化作用与地表形态——1.物理风化
物理风化主要是因温度变化(寒暖季节和昼夜之间)引起的,最终使岩石发生机械破碎
热膨胀
温差风化
冻融风化寒冻风化冰劈作用
昼夜温差大的地区
(干旱、半干旱地区)
冰冻气候区(高寒、高山及季节变化显著的地区)
岩石是热的不良导体
白天岩石表层受热膨胀,内部受热少
夜间岩石内部受热膨胀,表层逐渐冷缩
岩石表层与内部受热不均,产生差异膨胀和收缩,从而产生裂隙,岩石剥落、破碎
水分渗入岩石裂隙
温度下降,水结成冰体积膨胀,扩大岩石裂隙
气温上升,冰融成水,继续向裂隙深处渗透
反复冰冻和解冻,岩石崩解破碎
在干旱地区或寒冷地区,物理风化产物常在坡度较平缓的坡麓地带堆积形成倒石堆。
倒石堆(崩塌堆积物):大小混杂
松散多孔、无层理、无分选,沿陡壁下部分布
倒石锥/倒立锥(撒落堆积物):略具分选上部细、下部粗,细土充填裂隙
(一)风化作用与地表形态——1.物理风化
思考:倒石堆与倒立锥的颗粒分选差异能说明什么?
倒石堆:说明快速崩塌堆积;倒立锥:反映撒落堆积与细粒充填。
图1中的“魔鬼大理岩保护区”位于澳大利亚中北部的北领地,面积约18平方千米,在荒漠中散落着随处可见的大小球状石头,形成了一片壮观的球状岩石集中地。图2所示的石蛋并不是大理岩,而是一种花岗岩石球,是由于岩浆侵入砂岩层中所造成的。由于花岗岩比砂岩还要坚硬,随着砂岩沉积物被逐渐风化腐蚀,花岗岩暴露到了外界。花岗岩石蛋是球状风化的产物,由于受物理与化学风化的综合作用,可以使岩块呈同心圆状薄层脱落,特别是在节理发育的棱角部位,因岩石的温差变化最大且最迅速,最易受剥落,棱角的逐渐剥落使石块圆化而形成石蛋地貌。
探究:石蛋——花岗岩球状风化
思考:从地质作用角度,说明澳大利亚“魔鬼大理岩保护区”的圆球状岩石的形成过程。
图1-澳大利亚区域图
图3-花岗岩石蛋形成过程示意图
图2-花岗岩石蛋照片
(一)风化作用与地表形态——1.物理风化
花岗岩球状风化
地壳运动使岩层产生缝隙(或发生断裂),岩浆沿着缝隙(或断裂处)侵入,冷凝形成花岗岩
地壳抬升,覆盖在花岗岩之上的岩石被风化侵蚀,花岗岩出露地表
出露于地表的花岗岩沿节理遭受风化(崩解破碎)
棱角突出,易受风化,故棱角缩减,趋向球形,形成花岗岩球状风化地貌
(一)风化作用与地表形态——1.物理风化
盐风化是岩石表面的盐分随着降水渗入岩石孔隙(或裂隙)中,向岩石背风面运动,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。
(一)风化作用与地表形态——1.物理风化
化学风化是指在大气和水的作用下岩石发生的化学分解过程,伴随着岩石化学成分的改变
化学风化的产物一部分溶解于水,随水流失;部分难溶物质,如Al2O3、Fe2O3等,则多残留在原地
化学风化之氧化作用
化学风化之水解作用
(一)风化作用与地表形态——2.化学风化
一、风化作用与地表形态
彩丘:①岩层呈现出丰富的色彩,炎热干燥的氧化环境中,富集的氧化铁使岩石呈现红色;②有丘陵状的形态,由于岩性软弱,易受到水和风的侵蚀,难以形成悬崖峭壁,因而多发育较为低矮的丘陵。
生物风化是生物对岩石、矿物产生机械的和化学的破坏作用(即通过物理风化和化学风化进行)
生物风化之根劈作用
生物风化之橘色藻对岩石表面的分解作用
(一)风化作用与地表形态——3.生物风化
(一)风化作用与地表形态——3.生物风化
风化壳:是指由岩石风化产物在大陆岩石圈表层所构成的、呈不连续分布的疏松表层,它是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的产物
花岗岩风化壳
(一)风化作用与地表形态——4.风化壳
(一)风化作用与地表形态——5.影响因素
西藏定结附近物理风化产物形成的倒石堆
思考:风化作用与气候有什么关系?哪些地区物理风化比较强烈,哪些地区化学风化比较强烈?
风化作用深受气候影响,气温、光照、降水、风等气候要素不同,风化方式与风化强度各不相同
气候决定了风化作用的类型
干旱、半干旱区:温差风化(物理风化) ,化学风化作用微弱
冰冻气候区(高寒、高山及季节变化显著的地区):冰劈作用(物理风化) ,基本无化学风化
温暖潮湿区:化学风化、生物风化
炎热潮湿区:强烈的化学风化、生物风化
从干燥的荒漠地带或寒冷的苔原地带,到高温多雨的热带雨林地带,随着温度、降水、蒸发以及不同植被生产力的变化,化学与生物风化增强,有机残体归还逐渐增多,风化壳(风化产物残留原地)逐渐加厚
思考:热带地区的土壤层厚度是否要比温带和寒带地区要大?
热带雨林地区风化壳最厚
(一)风化作用与地表形态——5.影响因素
思考:风化壳的厚度与哪些条件有关?哪些地区的风化壳比较厚?为什么?
风化壳的厚度取决于气候、地形、构造等许多因素
一般说来,在气候湿热、地形平坦、构造活动比较稳定的地区,风化作用较强,剥蚀作用较弱,风化残余物质易于保存,故风化壳厚度较大
(一)风化作用与地表形态——5.影响因素
思考:为什么稳定平坦的湿热区更容易保留厚风化壳?
湿热→风化强;平坦稳定→剥蚀弱,风化残余物易保存→风化壳厚。
(1)气候:气温、降水
①寒冷或干旱的地区:物理风化作用为主
②潮湿而炎热的地区:化学风化和生物风化作用普遍而强烈,风化壳厚
(2)地形:陡缓、坡向
①陡坡:基岩裸露,以物理风化为主
②缓坡:植物茂盛,以化学风化和生物风化为主
③阳坡:物理风化作用更强
④阴坡:化学风化作用更强
(3)岩石性质
①岩石的矿物成分:矿物抗风化能力的强弱直接影响到岩石的风化作用速度,形成差异风化
②岩石的结构、构造:疏松多孔或粗粒多孔的岩石比细密而坚硬的岩石易于风化
③节理发育状况:节理破坏了岩石的连续性和完整性,增加了岩石的可渗透性,是促进岩石风化的因素
(一)风化作用与地表形态——5.影响因素
思考:同一山坡,阳坡和阴坡的风化方式为何不同?
阳坡:光照强、温差大→物理风化强;阴坡:阴湿→化学风化、生物风化强。
情境导入
思考:黄河三角洲每年都在向大海“长”出新的土地。这些泥沙从哪来?是黄河在上游“挖”出来的,还是在下游“堆”出来的?
(二)流水作用与地表形态
在内力作用的基础上,地球表面大多数地区受到流水作用的塑造。
在构造抬升区,河流以侵蚀切割作用为主。
在构造稳定区或构造沉降区,则以沉积作用为主,形成开阔的冲积平原,在河口地区出现三角洲。
思考:为什么河流上游以下切为主,下游以堆积为主?
上游落差大、流速快→下切侵蚀、溯源侵蚀强;下游地势平坦、流速慢→搬运能力弱,堆积作用强。
水蚀作用包括下切侵蚀、溯源侵蚀和侧向侵蚀。
下切侵蚀是指水流垂直地面向下的侵蚀,其结果是加深河床或者沟床。
溯源侵蚀是指在河流或沟谷底部地形变陡之处,因流水冲刷作用加剧,受冲刷的部位不断向上游方向移动的现象。
侧向侵蚀是指受横向环流的作用,
弯曲河段的凹岸不断受到侵蚀而
崩塌后退,形成陡峻的河岸。
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
下蚀
使河变深
侧蚀
使河变宽
溯源侵蚀
使河向源头方向变长
溯源侵蚀的根本原因在于“下蚀”(联想挖墙脚),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。
溯源侵蚀带来的地理现象为:河流袭夺和瀑布
河流袭夺:指分水岭一侧的河流夺取了另一侧河流上游段的现象。
低位河袭夺
高位河的上游
原因:②新构造运动
原因:①分水岭迁移
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
瀑布:地质学上叫跌水,即河水在流经断层、凹陷等地区时垂直地从高空跌落的现象。在河流存在的时段内,瀑布是一种暂时性的特征,它最终会消失。
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。
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
据1842-1927年观测记录,尼亚加拉大瀑布平均每年后退1.02米,落差也在逐渐减小。为了挽救尼亚加拉瀑布,20世纪50年代以来,由于美、加两国政府耗费巨资采取了控制水流、用混凝土加固崖壁等措施,取得了良好的效果,使瀑布后退速度控制在每年不到3厘米。
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
尼亚加拉瀑布所在地的表层岩石是一种质地坚硬、不易被侵蚀的白云岩;底部则是较软的砂岩和页岩,瀑布底端的湍流常年掏蚀下方脆弱的页岩和砂岩层,白云岩崖壁不断坍塌,致使尼亚加拉瀑布逐步向上游方向后退。
瀑布类型
(1)构造型瀑布:由于地壳运动使地层抬升、断裂或凹陷所形成的瀑布
(2)岩性差异性瀑布:
(3)岩溶作用:水流对可溶性岩类的溶蚀、侵蚀作用造成
(4)冰川作用:冰川的刨蚀也能形成瀑布
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
侧蚀指流水拓宽河床的作用
主要发生在河床弯曲处,由于横向环流作用,使凹岸受流水侵蚀,凸岸受流水堆积,加宽河床,使河道更弯曲,形成曲流
凹岸
侵蚀
凸岸
堆积
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
横向环流
河水流过弯曲的河谷,其主流线因惯性作用而向凹岸偏移,受到较强离心力作用的上层河水会加速流向凹岸,使凹岸水面变高,产生向下水流。凹岸下降水流沿河床底部向凸岸推移,即底层水流由凹岸流向凸岸,以维持水流的连续性,这样就使河床水流构成连续的螺旋状推进的横向环流系统。底层水流由凹岸流向凸岸时,把泥沙也带到了凸岸。
嵌入式蛇曲形成原理
河流先在平原或盆地中形成蛇曲,后遇到地壳持续抬升,给了河流下切的力量,而河流的流动已被束缚在早先形成的蛇曲中,因此河流就保留着原有的蛇曲形态,一直下切,直到深深切到岩石中,看上去好像嵌进去一样
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
阅读下列材料,结合前述河流弯道横向环流原理,完成相关任务。
都江堰位于四川省都江堰市西北的岷江中游,始建于秦昭王末年(约公元前256—公元前251),是蜀郡太守李冰父子组织修建的大型水利工程。由于工程设计科学合理,2000多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水网纵横、沃野千里的“天府之国”。都江堰由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程组成。分水鱼嘴位于河流进入弯曲河段处,把岷江分成内江和外江。宝瓶口位于该弯曲河段凹岸中部,是内江河水进入灌区的入口,入口处窄而深。在宝瓶口的右侧,是宽而浅的飞沙堰,飞沙堰的泄洪水道上建有一座溢流低坝。
(1)在洪水期,为什么都江堰能保证灌区不受洪水威胁?在枯水期,又如何保证有足够的水量进入灌区?
(2)为什么都江堰能最大限度地减少泥沙通过宝瓶口进入灌区?
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
(1)防洪:首先通过鱼嘴将岷江分为内、外江,外江用于泄洪。其次通过位于鱼嘴分水堤尾部、靠着宝瓶口的飞沙堰,当内江的水量超过宝瓶口流量上限时,多余的水便从飞沙堰自行溢出;如遇特大洪水的非常情况,它还会自行溃堤,让大量江水回归岷江正流。灌溉:修筑分水鱼嘴,迫使大量江水流入宝瓶口,使内江水流向成都平原。灌区入口窄而深,飞沙堰水道宽而浅,这样枯水季节水位较低时,部分江水流入河床低的灌区水道,保证有足够的生产生活用水。
(2)通过内江的弯道,让江水形成环流,加强对宝瓶口一侧河道的侵蚀,洪水中夹带的泥沙由飞沙堰流入外江,减少通过宝瓶口进入灌区的泥沙。
(1)在洪水期,为什么都江堰能保证灌区不受洪水威胁?在枯水期,又如何保证有足够的水量进入灌区?
(2)为什么都江堰能最大限度地减少泥沙通过宝瓶口进入灌区?
(二)流水作用与地表形态——1.水蚀作用
(二)流水作用与地表形态——2.沉积作用
山前冲积平原
冲积平原
三角洲平原
山前
河流中下游
入海口
河流流经地势平坦的地区常形成曲流,尤以中下游地区常见;河流在凸岸堆积,形成水下堆积体
堆积体不断升高扩大,在枯水季节露出水面,形成河漫滩,洪水季节,河漫滩被洪水淹没,继续接受堆积
水下
堆积体
河漫滩
(二)流水作用与地表形态——2.沉积作用
如果河流改道或者继续向下侵蚀,河漫滩被废弃;多个被废弃的河漫滩连接在一起,形成了宽广的河漫滩平原,这是冲积平原主体,河漫滩平原常沿河 呈带状分布
河漫滩平原
(二)流水作用与地表形态——2.沉积作用
(二)流水作用与地表形态——2.沉积作用
洪积-冲积平原形成示意图
特征:
①以谷口为顶点呈扇形;
②冲积扇(洪积扇)顶端到边缘地势逐渐降低;
③沉积物厚度逐渐变薄;
④堆积物颗粒由粗变细
河流携带的物质在山前堆积下来,形成冲积扇(洪积扇)。多个连接在一起就成了洪积-冲积平原。
A
B
砾石
粉砂
C
黏土
颗粒越来越小
冲积扇等高线呈圆弧形,并且上密下疏,多放射性河流/季节性河流。
(二)流水作用与地表形态——2.沉积作用
思考:冲积扇顶部与边缘的沉积物差异如何影响地下水?
扇顶:颗粒粗、孔隙大→下渗强;扇缘:颗粒细、透水性差→地下水受阻,易出泉水。
冲积平原是由河流携带的泥沙大量堆积而成的
洪水/河流 流出谷口——地势平缓、河道开阔——水流速度减慢、搬运能力降低——冲积扇、洪积扇——多个冲积/洪积扇连接形成洪积/冲积平原
流水作用的分选性:
河道位置 河道坡度 沉积物颗粒
山前部分 坡度较大 沉积物颗粒较粗
主体部分 坡度较缓 沉积物颗粒较细
湖沼较多
河口部分 坡度很缓 沉积物颗粒很细
(二)流水作用与地表形态——2.沉积作用
黄河三角洲
随着沉积物质的增加,堆积体向海洋一侧扩展,发展成为面积广大的
入海处水下坡度平缓+海水顶托作用——河水流速减慢——泥沙堆积——三角洲连接形成三角洲平原
三角洲平原
(二)流水作用与地表形态——2.沉积作用
二、流水作用与地表形态
中国
冲积平原分布图
Distribution map of alluvial plain in China
辫状水系:亦称辫流,为游荡型河道。
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。
1.水流具有季节性或暂时性,流量不稳定,水位暴涨暴落,无固定河道。
2.地势相对平坦,流速缓,沉积明显,导致临时水道易变动。
3.含沙量大且搬运物质粒度不均,沉积物多。
(二)流水作用与地表形态——2.沉积作用
河流阶地:河流下切侵蚀,原来的河谷底部相对抬升到一半洪水位之上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,称为阶地,用符号T表示;
由河漫滩向谷坡上方,依次命名为一级阶地、二级阶地、三级阶地等;海拔越高,年代越老;所以低级阶地形态一般较完整,高级阶地往往残缺不全。
(二)流水作用与地表形态——3.河流阶地
构造升降运动
地壳稳定期
河流下切
河漫滩
河漫滩
阶 地
阶地形成原因
(二)流水作用与地表形态——3.河流阶地
思考:河流阶地高差大小能反映地壳运动什么特点?
高差大→河流下切强→地壳抬升幅度大、构造活动活跃;高差小则相反。
(二)流水作用与地表形态
侵蚀作用
出山口
多个相连
河流地貌
侵蚀地貌
堆积地貌
溯源侵蚀(源头)、下蚀(上游)、侧蚀(中下游)
瀑布(溯源侵蚀)
峡谷(下蚀)
河曲(侧蚀)
洪积—冲积平原(扇)
河流中下游
地势变缓
形成河曲
堆积岸形成河漫滩平原
冲积平原
出海(湖)口
三角洲(平原)
情境导入
敦煌鸣沙山月牙泉,沙丘环绕月牙泉,沙丘不断移动,泉水千年不埋。
思考:沙丘为什么会移动?为什么呈新月形?两翼为什么指向下风向?
吹蚀作用
磨蚀作用
由风蚀作用形成的地表形态,叫作风蚀地貌。
风蚀作用:风力对地表岩土的破坏作用。
风蚀作用包括吹蚀作用和磨蚀作用。
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
影响风蚀作用的因素
因素 作用
风 风速越大,持续时间越长,对岩层或土壤的风蚀强度越大。降水、湿度、温度等因素都直接影响风蚀的严重程度
土壤 干燥而松散的砂土、砂壤土和失去结构的黏土最易受风蚀
植被 植被可增加地面粗糙度,削弱贴近地面的风沙流速度,减小风力吹蚀和搬运的能力
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
风蚀蘑菇
突起的孤立岩石下部遭受较强烈的风沙侵蚀
形成上部宽大、下部窄小的蘑菇状
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
思考:风蚀蘑菇的细腰为什么常出现在岩性软弱处?
近地面风沙流磨蚀强;下部岩性软弱、节理多→优先风蚀成细腰;上部坚硬→残留成蘑菇。
风蚀柱
岩体或土体垂直裂隙不断增大;
在长期的风蚀作用下,形成形态各异的石柱或土柱
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
风蚀谷
在干早荒漠地区,偶因暴雨产生洪流冲刷地面,可形成许多冲沟。冲沟再经长期风蚀改造,可加深和扩大成为风蚀谷。
风蚀谷无一定形状,可为狭长的壕沟,也可为宽广的谷地。
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
风蚀壁龛
陡峭的岩壁遭受风蚀后,岩壁表面形成大小不等、形状各异的凹坑,呈现出蜂窝状形态。
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
风蚀城堡
形似城堡,呈现许多层状墩台,墩台的顶部较平坦
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
河湖发育、河湖沉积
干缩、龟裂
产生裂缝
雅丹地貌
风向
垄脊的走向与盛行风向一致
迎风坡一侧因受风力侵蚀明显,坡度较陡
思考:根据雅丹地貌垄脊的走向判断风向
(三)风力作用与地表形态——1.风蚀作用
概念:风所搬运的沙粒由于条件改变而发生堆积,称为风积作用。
(三)风力作用与地表形态——2.风积作用
在风沙搬运的过程中,当风力变弱,或遇到障碍物(如山体阻挡,或地面草丛、建筑物阻碍),或下垫面性质改变时,会对风沙流产生影响,导致沙粒从气流中跌落堆积,从而形成各种形态的沙丘。
(三)风力作用与地表形态——2.风积作用
新月形沙丘
新月形沙丘链
沙垄
金字塔形沙丘
沙丘是沙漠里最基本的风积地貌形态,按风与沙丘之间的相互关系,主要可分为以下三个类型:
①垂直于风向的横向沙丘形态—新月形沙丘、沙丘链和复合型沙丘链。
②平行于风向的纵向沙丘形态—沙垄。
③多方向风作用下的沙丘形态—金字塔沙丘。
(三)风力作用与地表形态——2.风积作用
风向
风向
迎风坡
背风坡
新月形沙丘迎风坡坡形微凸而平缓,背风坡坡形下凹、坡度较陡
两侧有近似对称的两个尖角,称为新月形沙丘的两翼,两翼延伸方向指向下风向
(三)风力作用与地表形态——2.风积作用
思考:如何根据风力堆积物来判断盛行风向?
答案 ①根据沙丘判断风向。沙丘的缓坡为迎风坡,如下图:
②根据堆积物颗粒的大小判断风向。通常颗粒大、比重大的物质先沉积,颗粒小、比重小的物质后沉积,堆积物颗粒由大到小的方向即风向,如下图:
(三)风力作用与地表形态——2.风积作用
三、风力作用与地表形态
科学家曾经提出多种假说,其中“风成说”得到广泛的支持,即认为黄土高原的黄土物质是通过风从荒漠、戈壁吹过来的。
思考:从戈壁到沙漠再到黄土,颗粒变化说明了什么?
反映风力分选:颗粒大、比重大先沉积;由戈壁→沙漠→黄土,颗粒变细,搬运距离变远,指示盛行风向。
分布
风蚀蘑菇、风蚀柱、风蚀壁龛
风成地貌
作用形式
风蚀地貌
干旱/半干旱气候区,主要分布在我国西北地区
风力侵蚀
风力搬运
风力沉积
雅丹地貌
河湖沉积
湖水干涸
新月形沙丘
黄土高原
吹蚀、磨蚀
蠕移、跃移、悬移
层状结构
干缩、龟裂
产生裂缝
风力侵蚀
风积地貌
迎风坡缓、背风坡陡
(三)风力作用与地表形态
总结
外力作用
物理风化
风化作用
化学风化
生物风化
热膨胀、冻融作用
根劈作用、腐蚀
改变化学成分
风化壳
风力作用
风力侵蚀
风力堆积
吹蚀
磨蚀
风蚀地貌
雅丹地貌、风蚀蘑菇、风蚀城堡等
风积地貌
沙丘
黄土地貌
流水作用
流水侵蚀
下切侵蚀
侧向侵蚀
溯源侵蚀
V型谷、河流阶地
河曲地貌、牛轭湖
河流袭夺
加深河床或沟谷
使得河床展宽
使得河流长度增加
流水堆积
冲(洪)积扇、河漫滩平原和河口三角洲
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