一、按照不同的标准分,喀斯特地貌有许多分类,喀斯特地貌的成因是什么?
其形成原因是石灰岩地区地下水长期溶解的结果。石灰岩地区长期被地下水溶解的结果。 石灰石的主要成分是碳酸钙。 在水和二氧化碳存在下,发生化学反应生成碳酸氢钙,碳酸氢钙溶于水,因此空腔形成并逐渐扩大。
地貌的形成是一个长期的、长期的过程,其形成过程不可能被年龄完全覆盖。 反正自人类历史以来,一直是卡斯特地貌,所以应该是大陆板块形成后逐渐形成的。 数万年前的第四纪冰河时代。喀斯特地貌因其造型地貌多样而具有很高的审美价值。 云南石林、贵州荔波、重庆武隆、重庆金佛山、贵州石兵、广西桂林、环江等众多喀斯特景观被开发为旅游胜地,“华南喀斯特”被列入世界自然遗产名录。
喀斯特洞穴是屏蔽放射性辐射的安全场所。 在战争时期,它们不仅可以保护国家的重要档案资料,还可以保护军民的宝贵生命。 云南、贵州、广西等地的洞穴众多,大的可以容纳几万军民,小的也可以数以千计。
喀斯特地貌形成的原因是什么
喀斯特地貌的发育与地下水位密切相关,后者随当地河面或海平面的变化而变化。 因此,河面或海平面是喀斯特地貌的侵蚀基础。 从另一个意义上说,可溶岩的底板是地下岩溶。 基面。 在侵蚀周期理论的影响下,岩溶地貌演化模式基本上是从早期的A.Grund、L.Jakucs和P.W.Williams模型定性的3-4个阶段。 模型。
如果地壳上升后长期稳定,石灰岩致密、厚实、平坦,会先发育石芽、沟渠、漏斗和落水洞,然后形成独立的洞穴系统,地下水位会发生变化 . 随后,独立的溶洞逐渐合并成一个统一的体系,地下水位也趋于收敛。 地下水位以上出现干溶洞,地下水位附近有地下河发育,地面呈缺水蜂窝状。 后来,地表侵蚀低矮、浅层溶洞和地下河因塌陷暴露在地表,地下河逐渐转变为地表河,破碎的地面上出现溶蚀洼地和峰林。 最后,岩溶盆地不断侵蚀扩张,地表广泛分布有侵蚀沉积物,形态接近准平原,但仍有孤峰存在。
以上工艺只是理想工艺,仅在广西宾阳县理塘镇和贵港市出现。 岩溶发育过程的实际情况是,地壳运动和气候变化往往会干扰岩溶地貌的发育,使中纬度地区保留了大量在各种气候条件下形成的岩溶地貌。 遗物。 现代喀斯特地貌已转变为适应其亚热带气候的喀斯特丘陵发育。
这主要就是因为石灰岩地区下面的一些水经过长期的溶蚀然后形成的。
我国华南为热带气候,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。新第三纪时,中国季风气候形成,奠定了现今喀斯特地带性的基础。
主要是因为石灰岩地区地质结构不稳定,地下水长期溶蚀,导致地貌发生变化。
二、列举由流水侵蚀作用形成的喀斯特地貌景观?
喀斯特地貌(Karst Landform),是地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀,侵蚀与沉积,以及重力崩塌、坍塌、堆积等作用形成的地貌。
喀斯特地貌分地表和地下两大类,地表有石芽与溶沟,喀斯特漏斗,落水洞,溶蚀洼地,喀斯特盆地与喀斯特平原,峰丛、峰林与孤峰;地下有溶洞与地下河,暗湖等。
三、什么是喀斯特
什么叫喀斯特?
喀斯特地貌(karst landform)是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。喀斯特(Krast)一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称为,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。
成因原理 喀 喀斯特地貌
斯特地貌形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地貌。 [编辑本段]形成条件
可溶性岩石
可 喀斯特地貌岩石
溶性岩石喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的喀斯特景观。从溶解度上看,卤化盐岩>硫酸盐岩> 碳酸盐岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着难溶性杂质的多少而定,石灰岩> 白云岩> 泥灰岩。从岩石结构分析 ,结晶质岩石晶粒愈大溶解度愈小;等粒岩比不等粒岩溶解度要小。 岩石透水性
岩石具有一定的孔隙和裂隙,它们是流动水下渗的主要渠道 喀斯特地貌岩石
。岩石裂隙越大,岩石的透水性越强,岩溶作用越显著。在溶洞中,岩溶作用愈强烈,溶洞越大,地下管道越多,喀斯特地貌发育越完整,并且形成一个不断扩大的循环网。 流水作用
1.流水的溶蚀作用
水的溶蚀能力来源于二氧化碳(CO2)与水结合形成的碳酸(H2CO3),二氧化碳是喀斯特地貌形成的功臣,水中的二氧化碳主要来自大气流动、有机物在水中的腐蚀和矿物风化。下面几个化学方程式反映了岩溶作用的进行:
H2O + CO2==H2CO3 ;(第一步:形成碳酸)
H2CO3==H+ + HCO3-;(第二步:碳酸离解生成H+)
H+ + CaCO3==HCO3- + Ca2+ (第三步:H+与CaCO3反应生成HCO3-,从而使CaCO3溶解)
这几步反应在大自然间是十分复杂的过程,因为温度,气压,生物,土壤等许多自然条件制约着反应的进行,并且这些反应都是可逆的,水中的二氧化碳增多,反应向右进行,就有利于CaCO3的分解;岩溶作用进行比较容易,反之则不利于岩溶作用。
2.流水的流动作用
流动的水溶蚀性更强烈一些,这是为什么?因为水中的二氧化碳需要得到及时的补充,水的溶蚀作用才能顺利进行,水的溶蚀能力才得以巩固加强。同时,流动的水带动河底砂砾对岩石进行机械侵蚀,这样更有利于岩溶作用的深入。 气候影响
比如我国西南地区气候湿润,降水量大,地表径流相对稳定,流水下渗作用连续,并且降水使流水得以更新和有效补充。因此岩溶作用得以延续进行。 [编辑本段]发展阶段
1、地表水沿灰岩内的节理面或裂隙面等发生溶蚀,形成溶沟(或溶槽),原先成层分布的石灰岩被溶沟分开成石柱或石笋。
2、地表水沿灰岩裂缝向下渗流和溶蚀,超过100米深后形成落水洞。
3、从落水洞下落的地下水到含水层后发生横向流动,形成溶洞。
4、随地下洞穴的形成地表发生塌陷,塌陷的深度大面积小,称坍陷漏斗,深度小面积大则称陷塘。
5、地下水的溶蚀与塌陷作用长期相结合地作用,形成坡立谷和天生桥。
6、地面上升,原溶洞和地下河等被抬出地表成干谷和石林,地下水的溶蚀作用在旧日的溶洞和地下河之下继续进行。云南路南的石林是上述第一阶段(溶沟阶段)的产物,这里的自然风光因阿诗玛姑娘的动人传说而变得格外旖旎。桂林的象鼻山,则是原地下河道出露地表形成的。在广西境内,经常可看到这种抬升到地表以上的溶洞,俗称“神女镜”或“仙女镜”。
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