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⒈海岸地貌
7 W" B+ [$ m: v" R' `+ d9 n- ^ 海岸在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种形态。第四纪时期冰期和间冰期的更迭,引起海平面大幅度的升降和海进、海退,导致海岸处于不断的变化之中。直至距今6000~7000年前,海平面上升到相当于现代海平面的高度,构成了现代海岸的基本轮廓,形成了当今人们所见的各种海岸地貌。 3 W" F8 c* t" A+ ?1 `! V
丰富多样的海岸地貌示意图
% ~8 ~, Y7 R! H+ r7 i! Q8 g& K ⒉塑造成因
6 ^/ Y; ~+ Y ]3 G 构造运动奠定了海岸地貌的基础,在这基础上波浪作用、潮汐作用、生物作用及气候因素等塑造出众多复杂的海岸形态。 2 a6 ^- z6 P7 L' a
⑴波浪作用
* s3 A4 }$ i8 r4 r# O; h 波浪作用为塑造海岸地貌最积极、最活跃的动力因素。【近岸波浪具有巨大的能量,据理论计算,1米波高、8秒周期的波浪,每秒钟传递在绵延1公里海岸上的能量为8×106焦耳。在苏格兰东海岸曾记录到拍岸浪冲击在岩壁上的作用力,每平方厘米约为3千克以上】
* {4 @1 ^9 v& Y6 G: J2 t 海浪冲击海岸,压缩岩石裂隙中的水和空气,海浪离开岩壁的瞬间,裂隙中水和空气又急剧硫胀,导致岩石粉碎,岩壁剥落。蚀落的岩屑在波浪卷带下,又撞击岩壁,磨蚀岸坡。海岸在海浪作用下不断地被侵蚀,发育着各种海蚀地貌。尤其具有较大波高和波陡的暴风浪,对海岸的破坏作用更为显著。被海浪侵蚀的碎屑物质由沿岸流携带,输入波能较弱的岸段堆积,又塑造多种堆积地貌。
" a& \' B7 M; X# S) } 传入近岸的波浪,因水深变浅而变形,水质点向岸运动的速度大于离岸运动的速度,形成近岸流。近岸流作用产生水体向岸输移和底部泥沙向岸净输移。在波浪斜向逼近海岸时,破波带内则产生平行于海岸的沿岸流动。这样,由向岸的水体输移和由此产生的离岸流、沿岸波浪流、潮流构成了近岸流系。此流系海水的流动所产生的泥沙强烈交换,形成一系列海岸堆积地貌。 0 N6 m' |; | z) \( f
⑵潮汐作用
' ^( _4 i. Z' @2 z+ k9 _, k; s! c/ F 潮差的大小直接影响着海浪和近岸流作用的范围。
' ^# g1 y5 n. Y( ]# Q 在由细颗粒组成的泥质海岸带,潮流是泥沙运移的主要营力。当潮流的实际含沙量低于其挟沙能力时,可对海底继续侵蚀;当实际含沙量超过挟沙能力时,部分泥沙便发生堆积。 / g2 N% f# d9 O( n0 k* G
⑶生物作用 + T6 z; [) O+ r( P% S1 h' Q$ N
在热带和亚热带海域,因珊瑚和珊瑚礁的大量发育,构成珊瑚礁海岸;在红树林和盐沼植物广泛分布的海湾、河口的潮滩上,可形成红树林海岸。后者是平静、隐蔽的海岸环境,细颗粒物质易于堆积。在有些海岸上,生物的繁殖和新陈代谢,对海岸岩石有一定的分解和破坏作用。 + x. S! G5 t4 o' ~" V% W% X
⑷气候因素 % J. O" k; ~" b, v
在不同的气候带,温度、降水、蒸发、风速等条件的不同,海岸风化作用的形式和强度各异,便形成不同的海岸形态,并使海岸地貌具有一定的地带性。
6 a5 T2 U' F2 k) u ⒊地貌类型
0 p, v3 ~, \$ Y2 X/ `: J 从海岸地貌的基本特征可分为两大类:海岸侵蚀地貌和海岸堆积地貌。
% k6 T/ W+ D: m! n ⑴侵蚀地貌 ; k2 L! k) {$ D4 u; M' I* H+ @5 m! b
岩石海岸在波浪、潮流等不断侵蚀下所形成的各种形态。主要有海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等。这类地貌又因海岸物质的组成不同,被侵蚀的速度及地貌的发育程度也有差异。 i g$ E6 a) }; t1 G# Y, d
海蚀穴
8 m* U+ j5 y& P8 m 在有潮汐的海滨,高潮面与陆地接触处,波浪的冲淘作用形成槽形凹穴,断续沿海岸线分布,称为海蚀穴。
/ {; d+ m. F) |) e, N+ F9 ` 海蚀崖
6 z+ {* Z8 E* W 海蚀穴被拍岸浪冲蚀扩大,顶部基岩崩塌,海岸后退时形成陡壁,称为海蚀崖。
3 L! N1 c! N0 V B) Y 海蚀拱桥与海蚀柱 0 g3 y+ h" V. F& V Z
两个相反方向的海蚀穴被蚀穿而互相贯通,称为海蚀拱桥(或海穹)。海蚀崖后退过程中遗留的柱状岩体,称为海蚀柱。
3 a& g6 k* C7 e# \0 g/ w F9 B 海蚀拱桥
* F# T$ A3 z; j# }4 A 海蚀柱
0 Y( u1 ]1 E1 \! ?% Q H9 k 海蚀平台
8 c8 X( G3 R7 O7 I. j" X: z 波浪冲淘崖壁形成海蚀穴,悬空的崖壁在重力作用下崩塌,崩塌的石块遭受侵蚀搬运,海浪重新冲淘崖壁下部,形成新的海蚀穴。这种过程不断进行,即形成海蚀台。(在其宽度增大到波浪的冲蚀作用范围之外时,才停止发展)
5 ^4 E7 n! X* M3 B0 m& | 海蚀阶地
! p* {0 L' c. \* ^ 海蚀阶地海蚀平台形成后,若因陆地上升或海面下降而高出海面,则形成海蚀阶地,如果陆地下降或海面上升,则形成水下阶地。
/ Y: Q2 A& ~& }% V: W) H7 w ⑵堆积地貌
( t" x/ W" a' v. }5 X 近岸物质在波浪、潮流和风的搬运下,沉积形成的各种形态。
& `1 Q9 \- w: {8 U# M2 Q7 u 按堆积体形态与海岸的关系及其成因,可分为毗连地貌、自由地貌、封闭地貌、环绕地貌和隔岸地貌。
: I2 t( }! |1 ~2 k1 r ↑沙滩:由于沙子淤积形成的沿水边的陆地或水中高出水面的平地。
8 `3 Q9 |" [9 O: D- m9 e+ l ↑沙坝:一端与陆地相连,一端伸入海中的长条形海底垄岗地形,沙坝主要由砂组成,沙坝生长到一定高度后,可以露出水面。
3 R( b( j0 t* C ↑沙嘴:根部同陆地相连,尾端伸入海的狭长的堤坝状地貌,常形成于岬角和河口处。
: f: g/ H! Q6 p, q k ↑潟湖(泻湖):是由沙坝、沙嘴、或滨岸堤与海洋隔离开的海滨或浅海湾。太湖、西湖等淡水湖是与海完全隔离的古潟湖。 2 I- b3 ^* @1 l4 b. Q2 e# z
⒋海岸类型
[. K* {* l! q# |- g 按海岸物质的组成及其形态,可分为沙砾质海岸、淤泥质海岸、三角洲海岸、生物海岸等。 1 V' k/ {3 M$ }: x* T* R& }8 g* {4 p
⑴沙砾质海岸
$ Q9 _5 W& z# v+ m: i 发育于岬角、港湾相间的海岸,由被侵蚀的物质经沿岸流输送堆积而成。波浪正交海岸传入时,水质点作向岸和离岸运动,但两者的距离不等,导致泥沙向岸和离岸运动。这种横向的泥沙运动,形成近岸的泥沙堆积体,它们由松散的泥沙或砾石组成,构成了沙滩以及与岸线平行的沿岸沙堤、水下沙坝等一系列堆积地貌。 1 G% E, T( h% n# v# i& f, U1 D
沙砾质海岸
7 P, W$ a" @$ @3 o1 P, N! H/ b 砂质海岸:沙质海岸反映泥沙沉积,故水浅且海浪较缓,利于发展海滨浴场等旅游休闲娱乐项目的开发。
! s/ M4 N$ v6 O2 H5 Z) K 波浪斜向到达海岸时,沿岸流所产生的沿岸泥沙纵向输移,使海岸物质在波能较弱的岸段堆积,形成一端与岸相连、一端沿漂沙方向向海伸延的狭长堆积体,称为海岸沙嘴。
# s% r9 M9 V! a6 a0 ]5 H0 A q+ n 沙嘴的形成
0 N. d) J5 { G I8 q 若沙砾堆积体形成于岛屿与岛屿、岛屿与陆地之间的波影区内,使岛屿与陆地或岛屿与岛屿相连,称为连岛沙洲。在一些隐蔽的沙质海岸上,有与岸平行或有一定交角的沙脊和凹槽相间的地形,构成脊槽型海滩。
! ?* l7 Y5 n) {6 P+ [9 C ⑵基岩质海岸
% R5 K7 Z* D7 d9 C. ?$ Y! N* U 由岩石组成的海岸。基岩是被海浪冲击形成的海蚀岩台等海蚀地貌,包括海蚀洞、海蚀拱桥、海蚀崖、海蚀平台和海蚀柱。基岩海岸的主要特征是岸线曲折、湾岬相间、岸坡陡峭、滩沙狭窄。特点是水深,利于港口建设。中国的山东半岛、辽东半岛及杭州湾以南的浙、闽、台、粤、桂、琼等省,基岩海岸广为分布。
8 N0 E& y- S" c- Y. ^ 在青岛石老人国家旅游度假区,背倚花冈岩组成的基岩海岸,其画龙点睛之笔乃是耸立于岸外的高24米,长10米,宽5米的一块巨石。该石远远望去像一尊老人的雕象,人称“石老人”,其中部有一高8米,宽3米的鸡心状的海蚀洞。
& U. s( L" ]7 g0 t1 a* v% F) W “石老人”坍塌前(上)后(下)的比对图
& R9 p# Y+ p8 H. q; I 石老人及周边地质形成于9.5亿~11.3亿年前,喜马拉雅运动以来经历了几十万年的地质历史演变,石老人海岸地貌形成与现在大致相当的模样,是中国基岩海岸典型的海蚀柱景观。遗憾的是因长期风化、低层海浪侵袭等多种原因,于3日凌晨4时坍塌,其“头部”和“胳膊”损毁严重,碎石一片。 4 P6 @. H1 y; ~
⑶淤泥质海岸 : ^6 _/ e* V2 ?* K0 M; f* V) e
在潮汐作用较强的河口附近和隐蔽的海湾内堆积而成,这类堆积体由0.002~0.06毫米的细颗粒物质组成。地貌形态较为单一,成为平缓宽浅的泥质潮间带海滩。与更新世冰水沉积作用有关而发育成的泥质海岸,岸外海滨有一列断续连接的岸外沙堤,它以北欧瓦登海最为典型。
. `: `: Y) X% x$ D& t5 i U 德国瓦登海岸 ) p j& _1 U+ @+ P3 G, X
中国长江口、黄河口、珠江口、苏北海岸、福建海岸等附近及南美洲的苏里南,欧洲荷兰等是世界上最著名的(粉砂)淤泥质海岸。当潮水退出之际,潮沟里小鱼、小虾成群结队,淤泥里各种蚶类、蛤类、海蚯蚓等也不停地蠕动觅食,因此淤泥质海岸可发展海洋养殖业或生态旅游。
+ H9 d+ u1 \: y+ l. ^ d ⑷三角洲海岸
% ]1 r% ]/ d& O3 ~8 l 在河口由河流携带的泥沙堆积而成的向海伸突的泥沙堆积体。有呈鸟足状的,如密西西比河口三角洲;有呈尖嘴状的,如意大利台伯河口;有呈扇状的,如尼罗河三角洲和黄河三角洲等。 * j* f8 g& e0 u: s) ]0 v& X
航拍三角洲 1 F) d" U7 P+ Z% K# w0 a
入海大河源远流长,从中上游带来的泥沙是形成淤泥质河口三角洲的重要物质基础,淤泥质河口三角洲海岸是由河流带来的数以亿吨计的泥沙物质,在河口区不断堆积形成的。 6 x( z0 N% ~2 p+ M) I9 X$ c' |
⑸生物海岸 3 Q+ }5 z/ D$ {- K$ ~$ G! X
为热带和亚热带地区特有的海岸地貌类型。 " |6 b7 c6 n4 t" e
礁珊瑚、有孔虫、石灰藻等生物残骸的堆积,构成了珊瑚礁海岸地貌,主要分为岸礁、堡礁和环礁三种基本类型。岸礁与陆地边缘相连,并从陆地向海方向生长,如红海和东非桑给巴尔的珊瑚礁。堡礁与岸线几乎平行,礁体与海岸之间由潟湖分隔,如澳大利亚的昆士兰大堡礁;环礁则环绕着一个礁湖呈椭圆形,中国南海西沙群岛大多为环礁。
% c) D3 [) ?6 ?% [- @& R, X 在茂盛生长有耐盐的红树林植物群落的海岸,构成红树林海岸地貌。红树植物有特殊的根系、葱郁的树冠,能减弱水流的流速,削弱波浪的能量,构成了护岸的防护林,并形成了利于细颗粒泥沙沉积的堆积环境,形成特殊的红树林海岸堆积地貌。 + r) e7 [1 B$ c* A' U
生物海岸(如红树林海岸),物种多样,既利于减缓海岸侵蚀,防御台风和海风,也利于维护生物多样性。
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; J- t5 V9 {( d+ X1 q! R" ^ ■本文依据澄池地理、桔灯勘探等相关内容综合编写,仅供大家参考 ! U: S7 T) {7 c4 M2 O2 K
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