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文档介绍

文档介绍:喀斯特地貌
双Q科技名词定义
中文名称:
喀斯特地貌
英文名称:
karst landform;karst physiognomy
定义1:
可溶性岩经受水流溶蚀、侵蚀以及岩体重力崩落、坍陷等作用过程,形成于地表和地下各种 侵把石灰岩地区的 这种地形笼统地称之喀斯特地貌。
编辑本段成因原理
喀斯特地貌(22张)

喀斯特地貌
斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaC03), 在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是空洞形 成并逐步扩大。这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地 区的这种地形笼统地称之喀斯特地貌。
编辑本段形成条件
可溶性岩石

喀斯特地貌岩石
溶性岩石喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的 是这里有其发育的主体。大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下, 在地表和地下形成了各种奇特的喀斯特景观。从溶解度上看,卤化盐岩>硫酸盐岩〉碳酸盐 岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着难溶性杂质的多少而定,石灰岩> 白 云岩〉泥灰岩。从岩石结构分析,结晶质岩石晶粒愈大溶解度愈小;等粒岩比不等粒岩溶 解度要小。
岩石透水性
岩石具有一定的孔隙和裂隙,它们是流动水下渗的主要渠道
喀斯特地貌岩石
。岩石裂隙越大,岩石的透水性越强,岩溶作用越显著。在溶洞中,岩溶作用愈强烈,溶洞 越大,地下管道越多,喀斯特地貌发育越完整,并且形成一个不断扩大的循环网。
流水作用
流水的溶蚀作用
水的溶蚀能力来源于二氧化碳(CO2)与水结合形成的碳酸(H2CO3),二氧化碳是喀 斯特地貌形成的功臣,水中的二氧化碳主要来自大气流动、有机物在水中的腐蚀和矿物风化。 下面几个化学方程式反映了岩溶作用的进行:
H2O + CO2==HCO3--
H2O + CO2==H2CO3;
H2CO3==HCO3--+H+ (第一步:形成碳酸和碳酸根离子)
H++ CaCO3==HCO3 —+ Ca2+(第二步:H+与 CaCO3 反应生成 HCO3-,从而使 CaCO3 溶解)
这几步反应在大自然间是十分复杂的过程,因为温度,气压,生物,土壤等许多自然条 件制约着反应的进行,并且这些反应都是可逆的,水中的二氧化碳增多,反应向右进行,就 有利于CaCO3的分解;岩溶作用进行比较容易,反之则不利于岩溶作用。
流水的流动作用
流动的水溶蚀性更强烈一些,这是为什么?因为水中的二氧化碳需要得到及时的补充, 水的溶蚀作用才能顺利进行,水的溶蚀能力才得以巩固加强。同时,流动的水带动河底砂砾 对岩石进行机械侵蚀,这样更有利于岩溶作用的深入。
气候影响
比如我国西南地区气候湿润,降水量大,地表径流相对稳定,流水下渗作用连续,并且 降水使流水得以更新和有效补充。因此岩溶作用得以延续进行。
编辑本段假喀斯特
由其他不同成因而产生形态上类似喀斯特的现象,统称为假喀斯特,包括碎屑喀斯特、 黄土和粘土喀斯特、热融喀斯特和火山岩区的熔岩喀斯特等。它们不是由可溶性岩石所构成, 在本质上不同于喀斯特。
编辑本段研究历史
我国喀斯特现象的文字记载,可追溯到2400年前。距今约300多年前徐宏祖(霞客) 已专门研究并记述了南方喀斯特地形与洞穴
喀斯特地貌
。喀斯特地貌特别受岩性为主的地质背景及气候为主导的地理环境的控制。其基本类型,按 岩性分为碳酸盐岩喀斯特、石膏和盐喀斯特;按存在形式分为裸露型、覆盖型和埋藏型喀斯 特;按发育程度分为全喀斯特、半喀斯特或流水喀斯特;按气候地貌带分为热带、亚热带、 温带和寒带喀斯特;按垂直动力带分为渗流(充气)带、浅潜水(饱水)带和深部喀斯特。 喀斯特地貌特殊性又在于它不仅有地表的,且有与其成因联系的地下喀斯特形态
一一洞穴。
喀斯特地表形态类型属正地形的主要有峰林、孤峰、残丘、喀斯特丘陵和石芽。负地形 主要类型有落水洞、斗淋、竖井、盲谷、干谷、喀斯特洼地、波立谷、喀斯特平原、喀斯特 嶂谷(峡谷)、溶沟与溶隙等。地表正、负地形间及地表与地下喀斯特类型间常有成因联系, 构成一定的地貌组合。喀斯特孤峰、残丘和喀斯特平原常构成一组合类型。喀斯特竖井即为 地表落水洞和地下喀斯特系统水力联系的垂直通道。喀斯特地貌是长期发育的产物,其演化 模式在侵蚀循环学说的影响下,从早期格朗德(),至
喀斯特地貌
近期雅库斯()和威廉姆斯()的模式,基本为定性3〜4阶段模式。
自1972年史密斯()等提出外成喀斯特地貌演化