5--3地貌-河流地貌

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1、第三节河流地貌一河流流水作用 (一)水流的运动特征.一在弯曲河道中,从凸岸由水面流向凹岸的水流构成一个连续的螺旋形向前移动的水流,称横向环流。横向环流的形成主要是由弯道离心力和地球偏转力的影响所致。弯曲河道由于水流本身偏转而产生离心力。因水流流速随水深而减小,离心力也随水深加大而减弱。受较强离心力作用的上层水流就会朝向受较弱离心力作用的下层水流方向排挤,因而-产生向下水流.横向环流另外,在同一深度不同部位弯道的横向水流流速也不一致,靠近凹岸处流速大,凸岸处流速小,因而在同一深度的各点离心力的强弱也有差异。凹岸水流随着下降水流沿河床底部向

2、凸岸排挤,以维持水流的连续性,靠近河面水流则由凸岸流向凹岸,整个河床内的水流发生连续性的螺旋状前进。在地球自转的影响下能产生偏转力,在北半球河流向右岸偏转,南半球河流向左岸偏转。(二).河流侵蚀作用流水对地表的破坏,可分为冲蚀、磨蚀和溶蚀。按作用方式分为下切侵蚀和侧方侵蚀。下切侵蚀是水流垂直向下的侵蚀,加深河床或沟床,可以进行沿程侵蚀或从源头和河口向上游侵蚀,或由瀑布后退实现。又称向源侵蚀(溯源侵蚀)。下切有一定的限度,达此面后河流不再侵蚀。河床纵剖面是河流作用形成的,每条河流下切侵蚀的最大深度并不是无止境的,往往受某一基面控制,河流下

3、切到接近这一平面后即失去侵蚀能力,不再向下侵蚀,这一平面称为河流侵蚀基准面。。究竟以什么面为河流的侵蚀基准面?还没有一致的看法。J.W.鲍威尔(Powell,1857)提出这一概念时把海面当作侵蚀基准面。后来,W.彭克(Penck,1924)把海底当作侵蚀基准面,因为发现在河口地段河流可下切到海面以下。还有一些学者,如R.格洛齐尔(Glozier,1938)建议把河流中河流作用停息、中为海浪作用或湖浪作用所代替的那一点的海底高度叫做侵蚀基准面。也有一些学者反对侵蚀基准面的概念(Bazin,1919)。由此可见,侵蚀基准面是一个很不固定的

4、面。尽管如此,控制河流下切侵蚀的最低基准面对任一河流来说都是存在的。就各个河段而言,一些坚硬岩坎、湖泊洼地或支流汇入主流的汇口处等,它们都起着控制上游河段下切的作用。因此,坚硬岩坎、湖泊洼地或支流汇口处可称为地方侵蚀基准面,对控制一条河流下切最深的一点高度,称为终极侵蚀基准面。侵蚀基准面的变化,影响河床纵剖面的发展。当侵蚀基准面上升时,水流搬运泥沙能力减弱,河流发生堆积。相反,当侵蚀基准面下降时,如果出露的地面坡度较大,则流速加大,侵蚀作用加强,开始在河流的下游发生侵蚀,然后逐渐向上游扩展,即向(溯)源侵蚀侧方侵蚀又称旁蚀,是流水向侧方

5、的侵蚀。使河岸后退,河谷展宽,形成曲流。幼年期河流的加深作用显著,壮年期河流以展宽作用显著。(三).河流的搬运作用推移——流水使泥沙或砾石沿底面移动。跃移——床底泥沙跳跃式向前搬运。悬移——细小颗粒在流水中呈悬移状态搬运。(四).河流的沉积作用在水流的动能降低到不足以搬运物质的时候,水中的物质就发生沉积。通常是因河床坡度变缓,水流量减少,或人工筑堤坝等。山区河流多以搬运作用为主,平原河流以沉积作用为主。多泥沙的母亲河——黄河二.河谷地貌河谷的发育过程是由河口向河源推进。上游深切狭窄,中游阶地漫滩,下游展宽多曲流。河谷有谷坡与谷底,谷坡发

6、育阶地和坡地,谷底有河床和河漫滩。河床是河流在平水期占据的河槽,山区河床较窄,有岩槛和壶穴,高差大的岩槛形成瀑布.河漫滩是河流在洪水期淹没的河床以外的谷底,特点是下粗上细,称河漫滩的二元结构。由于河流在凹岸侵蚀在凸岸堆积,使河流形成曲流,曲流进一步发展可在山区形成离堆山或在平原形成牛轭湖。河流在出山口形成洪积扇。河流在入海或入湖的地区形成三角洲。河流阶地:由于地壳上升,下切形成阶地。三.河流地貌的发育同一归宿的水体所构成的水网系统称水系。水系形式多样,它们与一定的地质构造条件和地貌条件有密切关系,通常按水系的排列以下几种类型树枝状水系:

7、在主流两侧支流发育,而且支流与主流之间都是锐角相交,排列形式如树枝,这类水系在岩性均一、地形微倾斜地区最为发育,在地壳较稳定地区和水平岩层地区也较多见。格状水系:支流与主流呈直角相交或近于直角相交的水系,称格状水系。和地质构造有一定关系,如在褶皱构造区,主河发育在向斜轴部,支流来自向斜的两翼:往往以直角相交,在多组直交节理或断层构造地区,河流沿构造线发育,也可形成格状水系。平行状水系。各条河流平行排列,在地貌上呈平行的岭谷,它们往往受区域构造或山岭走向控制。放射状水系。在穹隆构造地区或火山锥上,各河流顺坡向四周呈放射状流到主河中,形成放

8、射状水系。环状水系。穹隆构造山被侵蚀破坏后,一些沿被剥露出来的软岩层走向发育的河流,形成环状,称环状水系。·向心状水系在盆地或沉陷区,河流由四周山岭向盆地中心集中到主流中。倒钩壮水系:在支流注入主流或在支流

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