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地理知识最全汇总
关于“丹霞地貌”与“雅丹地貌”
它们之间有哪些区别呢?
No.1
丹霞地貌
丹霞地貌的外力作用
不仅仅有风化作用
还包括流水作用(侵蚀、溶蚀)
重力作用(崩塌等)
即先是沉积形成红色的砂岩或砾岩,
后来随着地壳的抬升
岩层断裂
经流水、风、生物等的
侵蚀崩塌后就形成了
丹霞地貌
中国的丹霞地貌广泛分布在热带、亚热带湿润区,温带湿润-半湿润区、半干旱-干旱区和青藏高原高寒区。
中国丹霞地貌的典型地质地貌具体分布如下:
第一阶段(流水沉积)
丹霞地貌中有着典型的红层,这些红层在原始时期都是水平构造地貌,也就是由以水平状或接近于水平的红色砂砾岩为主所组成的平坦高地,这些红层都是陆相下流水沉积所形成的红色岩系。
第二阶段(地壳运动-水平挤压/抬升)
丹霞地貌发育开始于第三纪晚期的喜马拉雅造山运动,这次运动使部分红色地层发生倾斜和褶曲,部分红层被抬升。
第三阶段(流水侵蚀/风力侵蚀)
暴露在空气中的红层,后在流水、风力和重力的作用下,不断被风化侵蚀,形成如今的丹霞地貌。
流水侵蚀为主:南方地区丹霞地貌
风力侵蚀为主:西北地区丹霞地貌
No.2
雅丹地貌
雅丹地貌是新疆罗布泊地区的一种特殊的地貌形态,是一种典型的风蚀性地貌。
“雅丹”在维吾尔语中的意思是“具有陡壁的小山包”
形成条件:
(1)岩性条件:
岩性条件是雅丹形成发育的基础。因对雅丹的定义不一致,雅丹形成发育可以在不同硬度和不同时代的岩石上。
(2)环境条件:
现发现的绝大多数雅丹分布在极端干旱区,年降水量小于50毫米,植被稀少的平原地区,风蚀作用强烈;或较为湿润的洼地,盐类风化作用、地下水作用强烈的地区。
(3)动力条件:
动力条件是雅丹地貌形成的关键因素,现主要集中于外营力条件的研究,包括风力和水力等方面。
我国柴达木盆地中心拥有着世界唯一的水上雅丹地貌,其成因不是因为水没有完全干涸,而是形成旱地雅丹地貌之后,随着全球气候变暖,周边高山地区冰雪融化,导致旱地雅丹被淹没,以及周边湖泊水位上升,淹没旱地雅丹,形成水上雅丹地貌。
敦煌雅丹国家地质公园:
敦煌雅丹国家地质公园位于甘肃省西部,敦煌市境内。公园内主要是风蚀作用形成的地质遗迹,其主要景观为规模宏大、气势磅磷的大型垄岗状、墙状和塔柱状等雅丹地貌。
在极度干旱地区的一些干涸湖泊和河床上,经常形成一些裂隙,风沿着这些裂隙吹蚀,使裂隙变得越来越大,导致地面形成很多不规则的土墩和宽浅沟槽,它们相间排列形成的地貌称为雅丹地貌。敦煌雅丹地貌造型多样,密集度高,为世界少见。2002年了月,国土资源部(现自然资源部) 正式宣布成立甘肃敦煌雅丹国家地质公园,这是我国乃至全世界第一个以雅丹命名的国家地质公园。
除雅丹地貌外,敦煌雅丹国家地质公园内还有其他类型多样、造型奇特的风蚀地貌。较为多见的有风蚀谷与风蚀残丘。地表受暴雨侵蚀后形成很多沟谷,经过风力的长期吹蚀,这些沟谷发育成风蚀谷。风蚀谷经过长期的风蚀作用不断扩大,导致原始地面不断缩小,最后残留下来的小块原始地面成为风蚀残丘。
园区内还有呈孤立状的风蚀柱上部大、下部小的风蚀蘑菇,呈蜂窝状的石窝以及能随风摇摆的摇摆石等。
敦煌雅丹国家地质公园内的风蚀地貌,造型奇特,栩栩如生,与浩瀚无垠的戈壁、沙漠景观相映成趣。
No.3
两者的区别
丹霞地貌和雅丹地貌其实是不同的
雅丹地貌是干燥环境条件下
湖积或平原干燥龟裂,
定向风沿着龟裂面不断吹蚀,
裂隙扩大形成沟槽,
西北雅丹☝
峰林峰丛孤峰城堡
现泛指干燥地区一种风蚀地貌
河湖相土状沉积物所形成的地面
经风化作用
间歇性流水冲刷和风蚀作用
形成与盛行风向平行、相间排列
的风蚀土墩和
风蚀凹地(沟槽)地貌组合
(▲广西八角寨国家地质公园)
而丹霞地貌则大多在湿热环境下
主要受流水侵蚀作用
煤是古代植物遗体在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。煤是古代植物在特定的地质环境下经过漫长的时间形成的一种重要的化石能源。它的形成过程涉及到植物的生长、死亡、堆积、微生物分解以及地质作用等多个环节。
一
原始物质积累
在地球历史的古生代、中生代和新生代等时期,气候温暖湿润,大片的沼泽、湖泊等湿地环境广泛分布。此时,大量的高等植物和低等植物繁茂生长,这些植物是形成煤的原始物质来源。
高等植物如蕨类、裸子植物和被子植物等,具有丰富的木质素、纤维素等成分;低等植物如藻类、菌类等也为煤的形成贡献了有机物质。当这些植物死亡后,它们的遗体堆积在沼泽、湖泊底部等低洼地带。
二
泥炭化阶段
1. 堆积与覆盖
①植物遗体在水中堆积,由于水的覆盖作用,阻止了植物遗体与大气中的氧气充分接触,为后续的厌氧分解创造了条件。地理图文综合整理②随着时间的推移,新的植物遗体不断堆积,上层的植物遗体和泥沙等沉积物逐渐对下层的植物遗体产生压力。
2. 微生物分解
①在缺氧的环境下,各种微生物开始对植物遗体进行分解作用。细菌、真菌等微生物分解植物中的碳水化合物、蛋白质等成分,产生二氧化碳、水、甲烷等简单化合物。
②植物中的木质素、纤维素等较为稳定的成分则相对残留下来,使植物遗体逐渐转化为富含碳元素的泥炭。
三
煤化阶段
1. 成岩作用
①随着地壳的运动,泥炭层被逐渐埋藏到地下深处。在埋藏过程中,上覆岩层的压力不断增加,温度也逐渐升高。
②在压力和温度的作用下,泥炭中的水分被进一步挤出,泥炭逐渐压实固结,形成了较为致密的岩石状物质,称为褐煤。此时,褐煤中的碳含量相对较低,挥发分含量较高。
2. 变质作用
①当褐煤继续被埋藏到更深的地层中时,受到更高的温度和压力作用,煤化过程进一步加深。
②在高温高压的环境下,褐煤中的挥发分逐渐减少,碳含量不断增加,同时煤的分子结构也发生变化,逐渐形成烟煤和无烟煤。
③烟煤的碳含量较高,挥发分适中,具有较好的燃烧性能,是重要的工业用煤。无烟煤的碳含量更高,挥发分极低,燃烧时几乎没有烟,是优质的燃料和化工原料。
四
影响煤形成的因素
1. 植物类型
不同类型的植物形成的煤具有不同的特征。例如,由高等植物形成的煤通常含有较高的碳含量和热值;而低等植物形成的煤可能含有较多的矿物质。
2. 地质条件
地质构造、地层厚度、埋藏深度等因素都会影响煤的形成。稳定的地质构造有利于煤的保存和煤化作用的进行;合适的埋藏深度和地层厚度可以提供适宜的温度和压力条件。
3. 时间
煤的形成是一个极其缓慢的过程,需要数百万年甚至更长的时间。只有经过足够长的时间,植物遗体才能在地质作用下充分转化为煤。
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