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海岸地貌•海岸地貌是指海岸带主要在海洋动力作用下发育的地貌。•海岸带是海洋与陆地的接触地带,包括海岸(后滨)、潮间带(前滨)、水下岸坡(临滨、外滨)几个部分。海岸带动力作用波浪作用潮汐与潮流作用近岸流的作用海岸带动力作用——波浪作用深水波的特性波浪要素图组成波浪的基本要素有:波峰、波谷、波高、波长、周期、波速等。H浅水波浪的传播与变形运动轨迹为椭圆形波峰与波谷水质点运动速度差异波浪破碎波浪折射浅水波水质点运动轨迹为椭圆形波浪传播方向近岸带波浪破碎示意图波浪折射波浪折射造成岬湾海岸岬角被蚀,海湾沉积海岸带动力作用——潮汐与潮流波浪与潮汐潮流的相对强度影响因素海岸带坡度潮汐强度——潮差小潮差大潮差半日潮港口的海面涨落(Boston,US)落潮流向海方向,涨潮流向岸方向运动海蚀作用与海蚀地貌•主要由波浪对海岸产生的破坏作用称为海蚀作用。•海蚀作用包括•波浪冲击和空气压缩•磨蚀作用•溶蚀作用波浪击打岩石产生很强的侵蚀力海蚀作用与海蚀地貌海蚀地貌主要包括:海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥等。海蚀柱、海蚀地貌的基本形态海蚀柱与海蚀拱桥海蚀海岸均衡剖面的发育过程上升海岸的海蚀平台转化为海蚀阶地,后方为原先的海蚀崖岩性和构造对海岸地貌的影响岩性强度不同造成海岸带后退速度差异及海岸剖面的发育地质构造的性质及延伸方向对海岸平面形态影响很大横向海岸(里亚斯式):构造线与岸线垂直纵向海岸(达尔马提亚式):构造线与岸线平行花岗岩基岩海岸,向海倾斜的基岩节理容易产生地滑飓风引起的大浪冲刷玄武岩组成的海崖,加深海蚀凹槽(Maui,Hawaii)玄武岩被侵蚀形成的海蚀崖(Kauai,Hawaii)大连老虎滩公园的海蚀崖海蚀崖的顶部较平坦,局部有沙砾沉积物,为海蚀阶地(northernCalifornia)目前活动的海蚀崖顶部平坦地面为早期的海蚀平台,现在已经被抬升到波浪作用带以上(Cambria,California)海蚀平台与海蚀崖(California)海蚀拱桥海滨防浪墙(northernIndiana)海岸带泥沙运动及其地貌——沙质海岸带的破浪及进流与回流(islandofKauai,Hawaii)海岸带泥沙运动及其地貌泥沙横向运动及均衡剖面的塑造F1-波浪向岸力;F2-波浪向海力;g’-重力沿岸坡分力海岸均衡剖面塑造示意图水下岸坡近水底的泥沙颗粒,在波浪的作用下做往复运动。假设原始水下岸坡是一个微微向海倾斜的,由同一粒径的泥沙组成的斜坡,并且波浪前进的方向与海岸垂直及其作用力保持不变,那么在水下岸坡上,存在着一个中立线。在中立线附近,由于泥沙静位移量为零,所以不冲也不淤,岸坡不发生变化。在中立线以上,由于泥沙向岸移动,岸坡受侵蚀,在中立线以下,泥沙向下移动堆积在坡脚(波及面以下)形成水下堆积阶地。美国西海岸的冬、夏季剖面泥沙横向运动形成的地貌泥沙纵向运动及其形成的地貌水下岸坡泥沙的运动冲激带泥沙的运动•水下岸坡泥沙纵向运动:z形路线•纵向运动速度的影响因素:波浪强弱泥沙颗粒大小所在岸坡位置波向线与岸线交角岸坡位置对纵向运动的影响入射角度的影响冲激带泥沙颗粒的移动路线海岸带泥沙的运动原因。(a)激浪带泥沙在冲流和回流的作用下不断沿岸线运动;(b)由于斜射波浪形成沿岸流,携带泥沙运动;(c)沿岸流在转折海岸形成沙嘴沿岸流的形成及作用影响沿岸流的搬运和堆积的因素容量:沿岸流单位时间内所能搬运的最大泥沙量搬运量:单位时间内实际通过某一断面的泥沙量饱和度:搬运量与容量的比值泥沙纵向运动形成的地貌——岸线向海转折时泥沙纵向运动形成的地貌——岸线向陆转折时泥沙纵向运动形成的地貌——岸外有岛屿屏障时沙嘴几乎将海湾封闭,湾内形成泻湖,只有一个狭窄潮汐水道与外海沟通,泥沙流的方向指向观察者(Martha'sVineyard,Massachusetts)泥沙纵向运动形成的地貌SantaMonica防波堤(LosAngeles)修建前,1931SantaMonica防波堤(LosAngeles)修建后,1949堆积海岸与海岸堆积地貌概念:由松散堆积物组成的海岸。类型:砾石海岸沙质海岸淤泥质海岸台湾宜兰县砾石海滩海蚀崖附近容易形成砾石海滩砾石海滩——大连金石滩沙质海滩地貌特征沙质海滩(威海国际海水浴场)温州南麂列岛大沙岙沙滩广西防城港金沙滩海南三亚亚龙湾沙滩北海银滩退潮后出露的大片浅滩淤泥质海滩形成条件:有大量的细粒物质补给,平缓的水下岸坡,有一定幅度的潮差。结构:潮上带(盐滩、沼泽),潮间带(潮滩),潮下带(潮汐水道和浅滩)。沉积物粒度分布:由高潮滩到潮下带粒度由细变粗。淤泥质海岸结构淤泥质潮滩淤泥质潮滩潮汐小海湾的周围形成环带状盐滩沼泽(CapeCod,Massachusetts)平原海岸海滩与陆地之间的广阔盐沼(Margate,NewJersey)堡岛海岸堡岛体系:由堡岛、泻湖、潮汐通道和潮汐三角洲组成形成条件:1、水下岸坡坡度平缓,2、有丰富泥沙来源,3、潮差小于四米的海岸带。堡岛海岸的结构堡岛海岸卫星影像(Texas)日照堡岛海岸堡岛成因1、由水下沙坝发展出露水面形成;2、沿岸流形成平行于海岸的沙嘴后被潮汐通道分割形成;3、海面上升或陆地下沉海水淹没沙滩脊后洼地形成泻湖滩脊本身形成堡岛。陆地下降或海面上升形成堡岛海岸生物海岸所谓生物海岸是指主要由于生物作用形成的海岸。例如,珊瑚礁海岸,主要是由珊瑚作用形成的由珊瑚礁组成的海岸;红树林海岸,主要由红树林组成,以红树林为特征的海岸。珊瑚岛与珊瑚礁海岸珊瑚礁海岸珊瑚礁:是由造礁珊瑚外骨骼与贝壳等胶结而成的钙质岩体。造礁珊瑚是一种低等腔肠动物,对生长环境要求严格:1、温暖的海水,18-30℃(大量繁殖水温25-29℃),因此主要分布热带亚热带;2、适宜的盐度,27-40‰,不适宜河口区生长;3、良好的光照,水深45m;4、较硬的基底,使其便于固着生长。类型:岸礁、堡礁和环礁三类。珊瑚礁海岸的成因联系珊瑚礁环礁卫星照片上的环礁正遭破坏的珊瑚礁珊瑚礁的厄运红树林海岸红树林是生长在潮间带浅滩的耐盐木本植物。为芽生植物,根系发达,具有促进海滩淤积的作用。适宜生长环境:海水年平均温度在25-28℃,软泥底质,波浪较弱的浅水地带。红树林海岸的分带:潮下带由于波浪、潮流作用较强,无红树生长;低潮线附近岛状分布于泥滩上;潮间带泥滩是红树主要分布地带;潮上带是分散红树生长地带。红树林海岸(美国国家湿地公园Florida)北海银滩附近的红树林第七节海岸分类按照海岸成因分类按照海岸地貌分类按照海岸组成物质分类海岸分类(据地貌形态):(a)溺谷海岸(b)峡湾海岸©堡岛海岸(d)三角洲海岸(e)火山海岸(f)断层海岸海岸分类(据组成物质)基岩海岸堆积海岸砾石海岸沙质海岸淤泥质海岸海平面变化与海岸剖面的塑造海平面变化可以分为地动型和水动型两类,对海岸线变迁影响的效果是相似的:地面的下沉相当于海平面的上升,地面的上升相当于海平面的下降。一般来说,海平面上升(陆地下降)将导致海岸线向陆地的迁移——海侵,海平面下降(陆地上升)将导致海岸线向海洋方向的退却——海退。晚更新世晚期和全新世冰后期的海平面变动15000-20000B.P,全球处于最后一次冰期的全盛时期,海平面比现在低130-150m;15000B.P以来,进入冰后期海侵阶段;15000-7000B.P,平均8cm/年;7000-2000B.P,平均0.14cm/年8000B.P海面变动曲线7000B.P以来的海面变化(美国)海平面变动与海岸发育海陆轮廓的巨大变化海岸剖面的改造红色区域显示如海面上升10m,美国墨西哥湾沿岸和东海岸将被淹没的低地(这些区域目前居住25%的美国人口)纽约一角(纽约港附近)红外遥感照片海面上升对海岸剖面的影响海面下降对海岸剖面的影响
本文标题:海岸地貌
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