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海海岸带与海岸地貌

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海海岸带与海岸地貌海海岸带与海岸地貌 海海岸带与海岸地貌 洋与海岸带海岸带是海洋和陆地相互作用的地带,即海洋向陆地的过渡地带。现代海岸带包括海水运动对于海岸作用的最大上限及其邻近的陆地和海水对于潮下带岸坡剖面冲淤变化所影响的范围。海岸带由三个基本单元组成:?海岸:平均高潮线以上的沿岸陆地部分,通常称潮上带;?潮间带:介于平均高潮线与平均低潮线之间;?水下岸坡:平均低潮线以下的浅水部分,称为潮下线。古海岸带则是已脱离波浪活动影响的沿岸陆地部分。此外,海岸带还包括河口和港湾。 海岸带的形成与发展都是在海水与陆地相互作用的过程中完成...

海海岸带与海岸地貌
海海岸带与海岸地貌 海海岸带与海岸地貌 洋与海岸带海岸带是海洋和陆地相互作用的地带,即海洋向陆地的过渡地带。现代海岸带包括海水运动对于海岸作用的最大上限及其邻近的陆地和海水对于潮下带岸坡剖面冲淤变化所影响的范围。海岸带由三个基本单元组成:?海岸:平均高潮线以上的沿岸陆地部分,通常称潮上带;?潮间带:介于平均高潮线与平均低潮线之间;?水下岸坡:平均低潮线以下的浅水部分,称为潮下线。古海岸带则是已脱离波浪活动影响的沿岸陆地部分。此外,海岸带还包括河口和港湾。 海岸带的形成与发展都是在海水与陆地相互作用的过程中完成。海水波浪的机械能、化学溶解作用、海洋生物活动等因素都可以引起海岸带及其附近海底基岩的破坏,这些作用称为海洋的剥蚀作用或海蚀作用。海水侵蚀作用的结果是陆地海岸不断后退。同时,河口地区河流所携带的大量碎屑物质也在入海口处发生沉积作用,从而增加了海岸带的陆地面积。陆地与海洋在海岸带的相互作用如此往复,周而复始。 在机械破坏与化学溶蚀的双重作用下,海岸的破坏更为快速。其中坚硬的以及断裂不发育的岩石抵抗海蚀的能力较强,软弱的或断裂发育的岩石抵抗海蚀的能力较弱,前者常突出成为海岬(strait),后者常凹入成海湾(gulf)。 一、基岩海岸 在海岸带类型中,基岩海岸约占世界岸线的80%。随着海岸带的开发,基岩海岸的研究已引起人们极大的关注。基岩海岸的侵蚀是一个不可逆过程(Philpott,1984)。基岩海岸一旦被侵蚀就无法恢复,这与其他海岸有很大不同。基岩海岸的形成需要考虑两个要素,即波浪侵蚀作用和基岩的岩石学特征,基岩海岸侵蚀速度则取决于上述两者的相对关系。 海洋的剥蚀作用简称海蚀作用(marine erosion)。其作用的方式可分机械、化学、生物3种。海水的机械剥蚀作用是由海水运动所引起,它主要发生在滨 海及海水运动所能影响到的海底部分。波浪、潮汐、海流和浊流等是其主要营力,其中以波浪为最重要。海岸带是发生海蚀作用的主要地带。 海水的机械剥蚀作用可分为冲蚀、磨蚀两种。冲蚀作用是指海水在运动过程中对岩石进行冲击并导致其发生破坏的过程;磨蚀作用则是指运动着的海水所挟带的砂砾对岩石摩擦、碰撞而引起的破坏作用。 当平台宽度大到全部海水动能消耗殆尽时,则侵蚀作用趋于停止,此时基岩海岸的横剖面成上凸形曲线,线上各点的侵蚀强度趋于零,此剖面称为岩岸海蚀平衡剖面。 侵蚀海岸后退的平均速度约为1cm/a(Ph.H.Kuenen,1950),经常受暴风袭击的海岸可达2-5m/a。在海蚀崖后退的过程中,因岩性和裂隙发育程度的不同等因素,导致海蚀作用程度的差异,可形成海蚀拱桥(marine bridge)或海穹、海蚀柱(marine stack)。坚硬岩石组成的海岸因受海蚀而崩塌,可形成陡峭的 -cut cliff)。海蚀崖的下部因受激浪及其携带的石块撞击可以形海蚀崖(wave 成平行海崖的凹槽,称为海蚀凹槽(wave-cut trough),进一步发展为海蚀穴(wave-cut notch)或海蚀洞(wave-cut cave)。当海蚀凹槽的上部岩石发生崩塌时,海蚀崖后退。海蚀作用沿基岩裂隙带发展可形成海蚀沟谷(marine canyon)。如此反复,海蚀崖不断向陆地方向后退,在海岸带形成一个向上微凸起并向海洋方向微倾斜的平台,称为坡切台(wave-cut bench),而被侵蚀破坏的碎屑物质搬运至水面以下沉积可形成坡筑台(图14-19,图14-20)。 图14-19海蚀作用及其地貌示意图 图14-20海蚀柱、海蚀洞和海蚀拱桥(张珂摄于澳洲大洋之路) 基岩海岸侵蚀地貌的发育过程,除与沿岸海水动力的强弱和海岸的纬度地带性有关以外,还受到海岸的岩性抗蚀能力所制约。结构致密、坚硬岩石海岸,抗蚀能力较强,但因裂隙和节理发育,多海蚀洞、海蚀拱、海蚀柱、海蚀崖。松软岩石海岸,抗蚀能力较差,海蚀崖后退较快,易形成海蚀平台。石灰岩海岸,在海水溶蚀下具有独特的蜂窝状海蚀地貌形态。海蚀地貌通常被作为判别地区构造运动和海平面变化的标志之一。 二、砂质与泥质海岸 砂质海岸的形成是因波浪作用或潮汐的动能所引起。在波浪作用下,进浪过程可带动砂粒向海岸方向运动,海水退回时底流又把部分砂粒带回海中。沉积物在海底移动的方向取决于它受力的总和。由于浅水波浪的作用,海底的水质点作椭圆状或近似直线状往复运动,底回砂粒受波浪力的影响也随之作向岸和向海的往复运动。波浪的冲击,使砂粒在每次往复运动中并不回到原地,而稍微向海岸方向移动。同时,由于砂粒受重力影响,加上底流作用,沿海底产生指向海洋的切向分力。因此,海底砂粒的推移方向及净移动量,取决于该处的波浪力、重力和底流作用力的合力的相对大小。 1887年,意大利学者科尔纳利亚(P.Cornaglia)在研究浅水区域波浪的不对称性对海滩泥沙的作用时,提出了海滩泥沙运动的中立点假说,即沉积物处于不移动状态的点称中立点(null point),中立点的连线称中立线(null line)。他认为在中立点,波浪力与重力(或底流作用力)几乎相等,砂粒向岸和向海的移动距离相等,纯运动等于零;中立点以上,因水浅,波浪力较强,致使砂粒向岸移动;中立点以下,因水深,波浪力弱,且有底流影响,导致砂粒向海移动。在波浪的作用下,即使原来是均匀的坡度也会发生变化。中立点以下由于砂粒不断向海推移而形成侵蚀凹地,并把砂粒堆积到海水深部波浪作用微弱的海底,使坡度面变得平坦,中立点以上则因砂粒被带向岸上,出现侵蚀凹地,被推移的砂粒堆积在岸边高处,使坡面变陡,经过长时间的波浪作用,海滩的剖面形态变为一条下凹形的曲线,剖面上各点的砂粒都只能作等量的往复运动,处于这种状态的海滩剖面称砂质海岸的平衡剖面或称海滩平衡剖面。平衡剖面是在一定的波候、沉积物性质、物源供应、海岸与海岸地貌形态、基底岩性等众多海岸环境要素控制下形成的。 淤泥质海岸一般分布在大平原的外缘,海岸线平直,岸滩平缓微斜,潮滩极为宽广,有的可达数十公里。海岸的组成物质较细,大多是粉沙和淤泥(图14-21)。通常沿岸有许多入海河流。在沿岸附近和河口区经常可见到古河道、泻湖或湿地等淤泥质海岸所特有的地貌景观。淤泥质海岸地区土地肥沃,是粮食生产的重要基地。 图14-21珠海唐家的淤泥质海滩(张珂摄) 三、海岸带沉积 海滩是由波浪作用堆积形成的平坦海滨地带。也是海岸变化最活跃的部分。当波浪前进方间与海岸线方向垂直时,形成进流。进流将水下的砂、砾向岸上搬运,随着进流能量的耗尽,部分砂砾沉积在岸上,另一部分砂砾随回流退回向海一方。在海水进流与回流的往返作用下,在海岸上沉积物堆积形成砾滩或沙滩。通常按沉积物的粒级大小分为砾滩、沙滩、泥滩。沉积物的大小和成分主要取决于碎屑物来源的基岩类型、海水运动的强度、风向、地形条件等。 沙坝与连岛沙坝(offshore bar or tombolo):沙坝是指滨海沙砾沉积沿海岸方向所构成的狭长海岸堆积地貌,沙坝的形成是由海浪和海流携带泥沙在滩边或湾中堆积而成。沙坝可长达几公里甚至数十公里,宽度可达几百米至几公里。连岛沙坝(连岛沙洲)是连接大陆和邻近岛屿或相邻岛屿间的沙质堆积体。在岸外有岛屿耸立时,岛屿前方迎波区受到侵蚀,物质被带至岛屿后侧的波影区堆积,或由沿岸泥沙流携带的物质在波影区堆积,从而逐渐使陆岛相连,形成连岛沙坝,相应的岛屿称为陆连岛。 连岛沙坝在我国广泛分布,如辽宁沿海的大连小平岛、和尚岛,辽西笔架山、复县太平岛等,山东沿海及闽粤沿海、海南岛的鹿回头、广西的犀牛角外沙至大环和企沙赤沙、樟木漫等地均有连岛沙坝发育。 沙嘴(spit):指沉积体的根部与岸相连,而另一端伸向海中的一种地貌。沙嘴的形态多种多样,形如镰刀或弧形。若靠岸一侧呈现为复杂的弯曲状,称为复式沙嘴。其形成机制主要是当海岸向陆地方向弯曲时,沿岸流前方水域向海一侧突然变宽,水流速度急剧降低,使携带的碎屑物在海岸弯角处沉积,形成沙嘴。此外,当波浪或潮流以一定的角度(小于45?)冲向海岸时,会产生次一级平行海岸的潮流,与沿岸流的情形相似,也可形成沙嘴。 潟湖(lagoon):是海岸地带由堤岛或沙嘴与外海隔开的的局部海水水域。潟湖常由一条或几条水道与外海连通或高潮时与外海相连。由于潟湖地处海陆交互的特殊地带,受河流和海水的共同影响,因而在水文特征和沉积作用上都具有特殊性。海岸潟湖水深一般不足10m,呈狭长带状平行于沙堤延伸,沙堤内侧为平缓潮滩。海岸带泥沙的横向运动常可形成离岸坝-潟湖地貌组合。海岸潟湖按盐度可分为半咸水、咸水和极咸水三种。半咸水潟湖通常接受较多的陆 地地 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 径流,而极咸水潟湖形成于蒸发量超过海水流入量的环境中。潟湖沉积的陆源粗碎屑主要分布在沙岛附近,细碎屑分布在近陆地湖岸,常发育沼泽沉积,在干旱条件下可形成蒸发岩类。 潮坪沉积(tideflat deposition):潮坪是以潮汐作用为主的,坡度平缓的滨海沉积类型。坡度一般为3-17′,潮坪沉积物以细碎屑为主,平均粒径通常在0.01-0.001mm之间,潮坪的碎屑物粒径从陆地向海方向由细变粗,与海滩的沉积粒度序列是相反的。典型沉积相由岸边向海可依次划分出泥坪、混合坪、沙坪。 障壁沙岛-潟湖体系(barrier island– lagoon system):障壁岛是指海浪等作用造成的低长而狭窄的沙岛。障壁沙岛可以由沙坝或沙咀发育形成,其形成条件通常具有滨岸稳定的砂质来源,海水潮差2-4 m,以及较稳定的低坡度的海岸平原。而潟湖发育于大陆与障壁沙岛之间,是与海水有限沟通的半封闭水体。潟湖一般呈长条形,其长轴方向与海岸平行,长数km到数百km不等(图14-21)。湖水一般都很浅,通常小于10m。一般情况下,对于在强烈的蒸发作用下的潟湖,且又不能与海水进行充分交换,其水体通常含盐度较高。而对于那些有河流淡水注入的潟湖,则不会导致湖水的咸化。 四、珊瑚礁(coral reef) 礁是发育在热带海域附近和栖息着特殊生物群落的正地形。礁坪是指岸礁生物不断向海洋方向扩张生长而形成的堆积体。礁坪沉积物以钙质生物碎屑为主,一般是珊瑚和藻类生物的骨骼。 图14-21障壁沙岛-泻湖沉积体系立体模式 (据中国地质大学 课件 超市陈列培训课件免费下载搭石ppt课件免费下载公安保密教育课件下载病媒生物防治课件 可下载高中数学必修四课件打包下载 资源网:修改) 热带海洋中由环火山岛岸礁逐步发展而成的珊瑚礁可分为三种类型:岸礁(fringing reef)、堡礁(barrier reef)和环礁(atoll reef)(图14-22)。这一类珊瑚礁的形成与海洋地壳运动的火山喷发作用有关,其发展过程是早期海底火山喷发,火山岛形成;火山停止活动后火山岛屿周边岸礁开始发育形成岸礁; 此后,因海洋的侵蚀作用,火山岛被侵蚀而发生沉降,周边珊瑚体向上生长逐步形成堡礁;岛屿进一步侵蚀下沉,使珊瑚围绕岛屿最后形成环礁。 图14-22岸礁、堡礁和环礁的发展过程示意图(据地貌学,人民教育出版社,1978) 左:岸礁,中:堡礁,右:环礁 MSN空间完美搬家到新浪博客~
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