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第五节 海岸地貌一、海岸的类型1、基岩质海岸2、沙质海岸3、淤泥质海岸4、生物海岸二、海洋的地质作用(一)、海水的运动1、 海浪海岸带的水情比较复杂。(图1、2)图1:海岸带浅水区波浪的变化图2:a拍岸浪 b沿岸流 c底流示意图2、潮汐3、洋流(二)、海水的地质作用1、海水的侵蚀作用 海浪对海岸的侵蚀,首先是波浪对海岸的直接冲击,即冲蚀作用。波浪以巨大的能量冲击海岸时,水体本身的压力和被其压缩的空气对海岸产生强烈的破坏力,这种作用力通常能够达到37t/m2,最高可达60t/m2。 海浪的冲蚀作用对于由松软岩石或者岩石虽坚硬,但节理教发育的岩石组成的海岸,侵蚀非常显著。尤其当波浪水体夹带岩块或砾石时产生磨蚀作用,其侵蚀能力更大。 潮汐在开阔的海岸带附近,仅起助长海浪的破坏作用。涨潮时,汹涌的潮水大大助长了拍岸浪的侵蚀力;退潮时又将大量的松散物带走,使海岸基岩裸露,有利于海浪的进一步侵蚀。另外,由于涨、落潮,海浪的剥蚀范围和深度加大。 海水溶解岩石、矿物的能力比淡水强。海水不仅对碳酸盐、硫酸盐和卤化物等岩石有很强的溶蚀能力,而且对玄武岩、正长岩、角闪岩、黑曜岩等岩石也都有很强的溶蚀能力,一般比淡水大314倍。2、海水的搬运作用 海水的搬运方式分机械搬运和化学搬运。海浪,特别是拍岸浪具有极强的搬运能力,可把海底的沙砾带至岸边;底流又将岸边的沙砾带入海中;沿岸流将泥沙沿海岸方向搬运。搬运的方式取决于水动力条件,呈推移、跃移和悬移等方式。在机械搬运过程中,一方面对海岸和海底进行磨蚀,同时这些岩石碎屑又不断地破碎、磨圆;另一方面,海浪的动能随海水的加深而变小,导致了机械沉积作用,使沉积物的分选性加大。而且由于海浪的往返搬运,使沉积物反复地磨圆和分选,沉积物的结构成熟度和成分成熟度都很高。3、海水的沉积作用 海洋除海岸附近和外海的表层水体外,绝大部分海域的水体处于相对静止状态。因此,除海岸带以剥蚀作用为主外,广大海域以沉积作用为主。(1)、海岸带沉积 现代的海岸带由陆地向海洋可分为滨海陆地(潮上带)、海滩(潮间带)、水下岸坡(潮下带)三部分。潮间带是高、低潮线之间的地带。此带的海水运动很激烈,除一些硬壳贝类生物外,其他生物不易在此带生存,水中的溶解物质不易达到过饱和,已沉淀的化学物质也不易保存。由于此带海蚀作用强烈,可形成大量的碎屑物,同时可直接接纳河流搬来的大量碎屑物。因此,潮间带以机械沉积为主。(图3)图3:海岸带的划分(2)、浅海沉积 浅海沉积包括机械沉积、化学沉积和生物沉积。(3)、潟(xi)湖沉积由沙坝、沙嘴或滨岸堤等与海洋隔离开来的海滨浅海湾,称为潟湖。(杭州西湖即由杭州湾)潟湖形成,由于西湖三面环山,重要的是宝石山和吴山成为两大岬角,由此两大岬角向外沿伸形成沙坝(在少年宫圣塘闸一带复合。又,公元822年唐代白居易任杭州刺使时所修的钱塘湖堤,即真正的“白堤”也在此。现在的白堤很多学者认为修于宋代初期)。三、海岸地貌 海岸地貌一般分海蚀地貌和海积地貌。(一)、海蚀地貌海蚀地貌主要是在海浪作用下形成的,在基岩海岸带最明显。基岩海岸的水深大,外来的海浪能直接到达海岸边,形成拍岸浪,将大部分能量消耗在对岩壁的冲击上;磨蚀作用加快了海蚀作用的速度;海水的溶蚀作用大于淡水。海岸主要经过上述作用形成各种海蚀地貌。(图4)1、海蚀崖2、海蚀台3、海蚀穴4、海蚀桥5、海蚀柱图4:海蚀地貌形态(据E. Raisz)N 海蚀穴;R海蚀崖;P 海蚀台;A 海蚀拱桥;S 海蚀柱;T 水下堆积阶地(二)、海积地貌 海岸带的松散物质,在波浪推动下进行运动,并在一定条件下堆积下来

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