第8章海岸地貌方案

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自然地理学海岸地貌

自然地理学海岸地貌

三 海岸地貌的科学研究意义
海岸地貌是海陆交互作用的历史记录
古海岸地貌特征
海岸地貌演变
由于岩性、构造差异,海 浪侵蚀形成不规则海岸
海蚀作用不断进行
侵蚀形成海蚀穴
海蚀穴加深,成为海蚀洞
两侧海蚀洞连通,形成海 蚀拱桥 进一步侵蚀,拱桥顶部崩 塌,形成海蚀崖和海蚀柱
主要海蚀地貌单元小结
谢 谢!
福建平潭海蚀柱半洋石帆三海岸地貌的科学研究意义海岸地貌是海陆交互作用的历史记录古海岸地貌特征海岸地貌演变由于岩性构造差异海浪侵蚀形成不规则海岸海蚀作用不断进行侵蚀形成海蚀穴海蚀穴加深成为海蚀洞两侧海蚀洞连通形成海蚀拱桥进一步侵蚀拱桥顶部崩塌形成海蚀崖和海蚀柱主要海蚀地貌单元小结谢谢
自然地理学
海岸地貌
➢ 海蚀穴初具规模后,促使激浪所起动的砂砾在其 内冲刷掏蚀,使其不断地向内凹入,逐渐加大规 模,以致使得上部岩石失去支持而崩塌倒落下来, 形成海蚀崖。
海蚀崖的形成过程(据王颖;1994)
同一岸段不同时期的海蚀拱桥与海蚀崖
台湾清水断崖苏花公路 法国诺曼底海蚀崖
4. 海蚀平台(Bench)
➢ 当海蚀崖后退的同时,在陡崖的前方留下一个向海微 微倾斜的基岩平台称为海蚀平台。
北仑河口
鸭绿江口
海岸地貌形成的因素
外部因素
内部因素
波潮 浪汐 作作 用用
沿 岸 流 作 用
河 流 作 用
风 力 作 用
生 物 作 用
海地 平壳 面运 变动 化与
岩 性 特 征
海岸地貌的分类
➢波浪侵蚀和堆积过程中对海岸进行塑造, 形成海岸地貌。 ➢海岸地貌包括海蚀地貌和海积地貌。
海积地貌
海积地貌
天涯海角
主讲:

《海岸地貌》PPT课件

《海岸地貌》PPT课件

波浪一方面沿着海面向前传递,同时也向下部水层传递。水质点
的圆轨迹半径沿水平方向相等,而在垂直方向上随水深增加,半
径减小。当水深按等差级数增加时,波高或水质点运动圆周半径 按等比级数减小(图9-3)。在海面以下一个波长的深度处,水 质点运动轨道的直径只有海面波的1/512。因此外海传来的波浪 进入水深小于1/2波长的浅水区时,波浪中的水质点才比较明显 地扰动海底,通常把1/2波长的深度看作波浪作用的极限深度。 小于此深度的波浪性质发生变化,形成浅水波。
当月球在地球赤道的延长线上时,地表各点 应有两次同样的高潮和同样的低潮-正规半 日潮。当月球偏离赤道延长线,其中一次高 潮和低潮减弱,出现两次不等的高潮和两次 不等的低潮-不正规半日潮。当月球偏离赤 道沿线更甚,一个太阳日中只出现一次高潮 和一次低潮-全日潮。
A Spring tide- 大潮、春潮 B Neap tide-小潮、最低潮
《海岸地貌》PPT课件
海岸是陆地与海洋相互作用的有一定宽度的地带,其上界是风暴浪作用的 最高位置,下界为波浪作用开始扰动海底泥沙处。现代海岸带由陆地向海 洋可划分为滨海陆地、海滩和水下岸坡三部分(图9-1)。
滨海陆地(Backshore)是高潮位以上至风暴浪所能作用的区域。在此范围内 有海蚀崖、沿岸沙堤及潟湖低地等,它们大部分时间暴露在海水面以上, 只在特大风暴时才被海水淹没,这一地带又称潮上带(epilittoral zone )。
风向和风速通过改变波浪的规模来影响波浪的破碎深度。当风向与波向一致(即向 岸风作用)或向岸风的风速较大时,波高增大,波浪的破碎深度加大;相反在离岸 风作用下或向岸风的风速较小时,波高变小,破碎深度减小。
海南岛东部激岸浪 暴风浪
波浪折射 (Wave refraction)

海岸地貌 教案

海岸地貌 教案

海岸类型教案教学目标:一、了解主要海岸类型的分布、成因及发育规律。

二、了解潮汕地区的海岸类型。

三、区分主要的海岸类型。

重点难点:分别以潮汕地区海门及澄海为例的山地丘陵海岸及平原海岸的发育过程、特点。

解决措施:通过对两种海岸的实地观察,感知其海岸特点及海岸所处的发育阶段。

重点讲解发育过程,分点列出各自特点。

教学方法:经过野外实地观察,结合身边地理,回归课堂进行总结认识主要海岸类型。

教学步骤:一、导入课堂同学们,我们生活在沿海地区,无时不刻不受着海洋的影响,可以说,海洋对于在沿海的人们来说,是最重要的生活元素。

大家已经都亲临过海门和澄海,感受过海洋的气息。

而大家是否注意到,在海岸带上形成的独特地貌呢?今天就带大家重新认识这些海岸带上海洋雕琢出来的地貌景观——海岸地貌。

二、整体框架教师根据要点结合图片进行讲解,山地丘陵海岸与平原海岸做深入分析。

(1)海岸分类:山地丘陵海岸(智利、台湾东部、潮汕海门地区)平原海岸(渤海湾、黄河长江入海口、潮汕澄海地区)生物海岸(海南、大堡礁、南海)(2)海门——山地丘陵海岸(基岩海岸)的发育及特点:初期:曲折海岸岬角——海蚀地貌发育(海蚀穴、海蚀崖、海蚀拱桥、海蚀柱等)海湾——雏形堆积地貌中期:基岩海岸与砂砾质海岸相间岬角——较大规模海蚀地貌、海蚀平台海湾——堆积地貌发育(连岛沙坝、沙嘴、拦湾坝、湾顶沙滩)末期:平直海岸岬角消失,出现广阔海蚀平台,海岸趋于平直。

(3)澄海——平原海岸的发育及特点:初期:离岸堤、海滩、沙嘴、泻湖(波浪与泥沙的共同作用)中期:泻湖面积缩小、潮水通道、潮汐三角洲(潮流与波浪的影响)末期:沿岸堤、泻湖消失、堆积平原三、重点难点的完成过程(画图并提问)请问同学们,根据你们的观察及课堂的学习掌握,应如何区分澄海和海门地区两种海岸类型?它们有何特点?各处于哪个发育阶段呢?(学生小组讨论,派代表阐述)(明确)在海门地区能见到海蚀柱、海蚀崖、海蚀平台等海蚀地貌,又能见到砂质沙滩等堆积地貌,所以海门地区海岸应当属于山地丘陵海岸,并处于发育期。

第8章_海岸地貌-1

第8章_海岸地貌-1

波浪与沿岸流 控制三角洲— —纳米比亚— —安哥拉界河 三角洲,注意 沿岸流作用形 成的沙嘴和沿 岸泥沙流扩散
波浪与沿岸流控制三角洲—— 纳米比亚——安哥拉界河三角 洲
裂流



当两股相向的沿岸流流经一定距离后汇合,由 于各自能不断地得到水体的补给而外输,就转 化为一股穿越破浪带向海流出的离岸流,称为 裂流。 中等海浪最利于裂流的发育。汹涌的海浪能产 生为数不多但较强的裂流,而较弱的海浪能形 成数量较多、能量较弱的裂流。 裂流的流速一般在1~2米/秒左右,具有较强 的冲刷能力(可切割破浪带附近的水下沙坝; 在高能波浪作用下形成的裂流可在海底冲蚀出 裂流沟)。
沿岸流



当波浪传播方向与海岸斜交时,尤其是波浪向 较平直的海岸推进时,在波浪破碎后,破浪带 与岸线之间会产生一股与岸线平行的沿岸流 (图8-16)。 沿岸流如果能持续较长时间,对沿岸泥沙冲淤 和岸线变化影响较大。 当河流入海后,在盛行风(如季风)的作用下, 可形成强大的沿岸流。如长江、钱塘江的冲淡 水影响下形成的浙闽沿岸流。

越塘而出的潮水
钱塘江涌潮潮头的传播
钱塘江涌潮潮头的传播
(三)近岸流



当波浪破碎和向岸风等使岸边壅水,引 起海水的补偿运动,调节海面的高差。 海岸带的这种水体补偿运动组成一个近 岸水循环的流系,称近岸流系。 又由于这种补偿运动直接与间接是由波 浪运动造成的,所以近岸流也称为波流。 近岸流是由整体向岸推进的水体、沿岸 流、裂流与底流组成
现代海岸带由陆地向海可划分为:海滨陆地、海滩 和水下岸坡。
海滨陆地:高潮线以上到风暴潮可以作用的区域, 也称为潮上带或后滨。 海 滩:在高潮位与低潮位之间,高潮时被海水 淹没,低潮时露出水面,又称为前滨或潮间带。

08第八章 海岸地貌

08第八章 海岸地貌

①完全剖面海滩 ②不完全剖面海滩
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①完全剖面海滩(双坡式海滩)
具有双面坡,向海面缓,向陆面陡(与沙子的静止角一致)
向陆坡
向海坡
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完全剖面海滩
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三亚蜈之洲
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中立带不断向下和向上扩大,最后使岸坡发育成为一 条凹形曲线。该曲线上每一点的物质在每次波浪运动中, 前进速度与回返速度的差值,正好为重力所抵消,结果 只在原地来回运动。当海岸剖面成为上述曲线时,即为 平衡剖面。
上部堆积:海滩
下部堆积: 水下堆积阶地 中部侵蚀
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原因:(进流速>退流速) 进流时,在水的惯性力作用下,以较大的速度向岸运动, 在克服重力、摩擦力、渗漏时速度逐渐变慢,只有少量水 流可达岸坡顶部,以后能量消耗完毕。在重力作用下发生 退流,因受渗漏与下次波浪的顶托,速度较慢。 作用: 拍岸浪的频率在13~15次/分钟时具有破坏性:浪头打下可 将岩石与泥沙撞击破碎,回流时将其带入海。 频率 6~8次/分钟时具有建设性,此种拍岸浪的水头不直 下落,而是向前溅射,撞击海滩沙,把其向上推,增加海 滩高度。
泥沙向岸移
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③上述两者间有个深度,使总进流速=总退流速 即进流速-重力流速=退流速+重力流速
这个深度上的泥沙向岸移动距离=向海移动距离,即泥 沙只在原地作震荡运动,不产生实质性位移。 这个深度所构成的线称中立线。 大于中立线深度的泥沙往海移,小于中立线深度的泥 沙向岸移。

第八章海洋和海陆交替带地貌和沉积物

第八章海洋和海陆交替带地貌和沉积物

2、大洋盆地沉积物特征
(1)深海软泥
褐色软泥 广布于大洋盆地,主要由粘土矿物、陆源的石英 砂、火山灰、宇宙物质几风尘等组成,富含Fe、Al质,一 般呈红褐色,碳酸盐含量小于30%.
钙质软泥 碳酸盐为主的软泥,主要分布于热带、亚热带的 各大洋区,生物碎屑含量大于30%.
硅质软泥 以硅质为主的软泥,生物碎物礁所隔离出来的一部分近岸 海礁,常有排水口与广海相连。
三、海洋和海陆交替带研究的 实际意义
1.海岸砂矿:砂金、金刚石、锡石、锆 石和独居石等砂矿的重要产地。
2.海岸工程:港口、潮汐发电、建筑物 和防止海水入侵大陆、利用海岸摊除养 殖水产和开发三角洲与海岸旅游资源等 等,都必须研究海岸带地质、地貌、沉 积物、内外动力作用过程和海平面的升 降等。
(2)沿岸流堆积地形
当波浪前进方向与海岸斜交时,波浪作用的退流方向与重力沿海底 向海的切向分力的方向不在同一直线上,泥沙便沿着波浪退流与重 力切分量的合力方向呈“之”字形沿岸运动,称泥沙纵向运动。
①沙嘴:由于海湾区波浪折射分散和波浪的季 节变化,堆积体生长端呈钩状,这种沉积体称 为沙嘴。
②连岛沙坝:在有屏障海岸,于屏障体的波影 区内,沉积物流的容量降低,最初堆积成角滩, 继而延伸成沙嘴,最后形成连岛沙坝。
(1)波浪
波浪要素与浪基面
波长
波高 波峰
平均海平面
波谷
水深
海底
浪基面(水深=L/2) :或r=0.5he-2a
浅水波
在水深不超过1/2波长的浅水区,波浪会因 与海底之间的磨擦而逐渐变形直至破碎。
对称波
非对称波
激浪
洗浪
波浪
倾浪 破浪
底流
波浪在不同水深作用示意图

海岸地貌-PPT精品

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• ③加强生物海岸的管理、保护和研究:为了保护好珊 瑚礁及红树林海岸的生态环境,首先应加强管理,建
立自然保护区。目前在华南已建立的红树林自然保护 区有12个。其次,把自然保护区的建设与旅游资源的 开发结合起来,发挥生物海岸的利用价值。
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• 淤泥质海岸是由粉沙和淤泥堆积的低缓平坦海岸,海 岸线平直,岸坡平缓,浅滩宽广,受潮流作用较大。 淤泥质海岸从陆到海由三部分组成,沿岸为冲积平原 或海积平原,平原外围是潮间带浅滩,又称潮滩,潮 滩以外为广阔平缓的水下岸坡。

• 淤泥质海岸主要分布在泥沙供应丰富而又比较掩蔽的 堆积海岸段,如大河下游平原、构造下沉区。
• 珊瑚礁分布范围 与珊瑚生长的水温条件有关,珊瑚 是热带海洋中的腔肠动物,最适宜生长水温为25-30‘E。 由于珊瑚的生长受到一定地理条件的限制,因此其分 布主要在南、北回归线之间及暖流所经过的海区,总 面积为60万km2。集中分布于西太平洋、印度洋及大 西洋热带海区。在我国主要分布在南海的东沙、西沙、 中沙和南沙群岛,其次为海南岛及台湾。
• 2、沙质海岸
• 沙质海岸可分为海滩海岸、沙堤——泻湖海岸和沙丘 海岸。

• 海滩海岸是泥沙在激浪带堆积形成的,其范围从波浪 破碎开始点起到海岸陆地上波浪作用消失处止。
• 沙堤—泻湖海岸是在沙质海岸堆积体及其封闭海湾 形成泻湖构成的海岸。有的堆积体分布在水下尚未露 出海面,为水下沙坝,水下沙坝常为保护海岸免遭波 浪冲刷的一道屏障,如挖沙破坏沙坝,海岸将会受到 强烈冲蚀而使陆地上的道路、农田、村舍或其他人工 建筑物遭到破坏。沙堤—泻湖海岸是一种重要的海岸 类型,约占世界海岸的13%,在我国的山东半岛、辽 东半岛、广东和广西沿海均有发育。 ·
• 一般组成红树林海岸的以广义红树林为主。这些植物 在世界上共有200多种,主要分布于热带和亚热带海岸, 尤其是赤道热带,海岸的红树林种类多,生长茂密, 多为高大的乔木。亚热带的红树林多为灌木丛林,种 类较少。我国红树林主要分布于海南岛,种类较多, 树型也较高大,如它东北部和北部的东寨港、清栏港、 儋县等地的树高可达5-lOm,个别超过15m。向北随着 气温的降低,红树种类减少,树型也变得低矮稀疏, 到了北纬70左右的福建北部福鼎附近海岸,树高只有 1m左右,成为灌木丛林。

海洋地貌及其沉积物

海洋地貌及其沉积物

A、深水区水质点运动深水区水质点沿轨道运动一周,波形往前移动一个波长的距离。

同一波峰的平面延伸联线称波峰线,垂直波峰线的方向为波浪运动方向。

C、浅水区波浪波浪进入浅水区,水质点运动与海底摩擦,自海面向海底,水质点运动轨迹的形态发生变化,由圆形渐变为椭圆形,扁度随水深减小而增大,称浅水波。

D、进退流在浅水区(水深小于1/2波长),由于受到底部沉积物阻挡,波浪的外形变得不对称,波浪的前坡变陡,后坡变缓,波峰变窄,波谷拉长产生明显的横向流(进退流)。

此时波浪具有明显的侵蚀和搬运作用,形成各种海岸地貌。

E、波浪折射和沿岸流波浪进入浅水区后,由于波浪前进方向与岸线斜交或海底地形的起伏变化,都会随着水深的减小而使波浪传播速度改变,在一个波峰线上,有些段运动速度快,有些段运动速度慢,波峰线发生弯曲,称为波浪折射。

与此同时,形成平行海岸的波浪流,称为沿岸流。

主要的表层洋流3、海流海流的形成可由风的作用、气压梯度、海水的密度和温度、江河淡水注入以及潮汐等影响所致。

有些海流有定向性,每年大致向一个方向流动,流速和水量没有多大变化。

From Wikipedia17.5万吨重From Wikipedia海滩B、海蚀崖海蚀穴扩大后,致使上面岩石悬空发生崩坠,形成向海呈陡斜或垂直的陡壁。

C、海蚀桥F、海蚀柱D、海蚀柱E. 波切台海蚀崖逐渐后退,波浪不断冲刷磨蚀位于海蚀崖前方的基岩面,形成微微向海倾斜的基岩平台。

基岩海岸海蚀平衡剖面的形成过程E. 沙嘴:在凸形海岸,一端与陆地相连,另一端向海伸出的泥沙堆积体。

在AB段波浪作用方向与岸线夹角为45°(φ),BC段的夹角小于45°(φ‐π),当泥沙流进入BC段时,搬运能力降低,在海岸转折处发生堆积并不断向前伸长,便形成沙嘴。

沙嘴的尾端常呈向岸方向弯曲形状,这多是波浪折射或两个方向波浪作用所致,在港湾海岸的沙嘴,由于潮汐作用也可使沙嘴尾端发生弯曲。

F. 连岛沙坝连接岛屿与陆地的沙坝叫连岛沙坝。

第八章 海岸地貌

第八章 海岸地貌

激散
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(四)波浪折射
1、概念 当波浪传播进入浅水区,如果波向线
与等深线斜交(不垂直),随波浪向岸 传递(chuándì),波向逐渐朝着与等深线 (与岸线平行)和岸线垂直的方向偏转。
2、成因 因波速随深度变浅而下降,位于较浅
一端的传播速度小于较深一端的波速, 导致波峰线发生偏转。
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第八章 海岸(hǎi àn)地貌
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概论(gàilùn)
(一)海岸线与海岸带
海水面与陆地的交线称海岸线。由于 潮汐作用海岸线会随海面波动而变动。 海岸带包括海岸线两侧的陆上和水下两 部分。海岸自海向陆可分:滨外、临滨、 前滨和后滨。
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第一节 海岸(hǎi àn)的动力 作用
1、当水为崩波下卷顶浪岸跃破传坡破碎播坡碎度。和波浪波陡均为中等的一般
(chuánbō)近岸边时,
波能已经逐渐消耗掉,
波峰不稳定,但尚未达
到翻转时,峰顶出现浪
花,并逐渐增大,峰顶
Photograph by Peter L. Kresan
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崩顶破碎(pò suì):
波陡=波高/波长
(bōcháng) 即: =H /L
②潮汐(cháoxī)的成因
●内因:海洋水体(shuǐ tǐ); ●外因:天体引潮力。月球引潮力是太阳的2.17倍。
顺潮
对潮
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潮汐(cháoxī)的类型
半日潮:在一个太阴日(24小时50分)内,有两次高潮和 两 次低潮,而且两相邻高潮或低潮的潮高几乎相等,涨 落潮时也几乎相等。潮汐高度从赤道向两极递减,故 又称为赤道潮或分点潮;
海蚀穴(洞)常沿节理和抗蚀力较 弱的部位发育。 精品PPT

常见地貌类型之海岸地貌

常见地貌类型之海岸地貌

在地球上分布的差异
而引起,它也是塑造海岸地貌的重要因素。
近岸流--主要是指与海岸平行的沿岸流和近岸的
循环流。对海岸泥沙冲淤和海岸线变动有影响。
海平面的变动--也直接影响到海岸线的进退和海岸的 沉积与海岸地貌的演变发育。
这就会改变海岸地貌的形态。
三、海岸地貌的类型
1、海岸侵蚀地貌(简称海蚀地貌)
海蚀地貌是
海岬两侧海蚀洞连通, 形成海蚀拱桥 进一步侵蚀,拱桥顶部, 崩塌,形成海蚀柱
2、海岸堆积地貌(简称海积地貌)
海岸堆积地貌是 。
按海岸的物质组成及其形态,可分为: 沙砾质海岸、 淤泥质海岸、 三角洲海岸、 生物海岸、 红树林海岸等。
(1)沙砾质海岸地貌
发育于岬角、港湾相间的海岸,波浪运动导致砾石
泥沙发生向岸和离岸运动。这种横向的泥沙运动,形成
探究点二 海岸地貌 探究导引
山东半岛三面环海,有丰富的海岸景观,是大自然赐予的珍宝。
1.以下文字是对上面四幅图的描述,请你选择合适的景观图片进行匹配。 ①在海岸,向南眺望,可见一块突出海中的大块岩石,形成慈祥的老人。 ②地处汪洋与大山之间,以近乎垂直的角度直插大海,险峻壮观,令人赞叹。 ③大海之滨,泥泞的地面上缓慢流淌着溪流,它带来的有机质滋养出丰富的生态系统。 ④一望无际的金黄色沙滩,海浪拍打着岸边,嬉戏的孩子在沙滩上追逐,在浅海中畅游。
海蚀洞
澳洲
桃花岛
(4)海蚀拱桥
突出的海岬两岸如
则形成海蚀拱桥。如海蚀洞洞顶崩塌,则可形成与
海蚀崖上部沟通的

海蚀窗
(5)海蚀柱
海蚀拱桥进一步受蚀,使
。海蚀柱下部继续受蚀,则形成

海蚀蘑菇
澳洲十二门徒景区

海岸地貌

海岸地貌

一、海蚀地貌
• 定义:海岸主要受海水动力因素侵蚀所产 生的各 种形态﹐又称海岸侵蚀地貌 。 • 海蚀作用: 波浪、潮汐、海流等对海岸进行的 侵蚀作用。 • 1.冲刷作用:海浪以巨大的能量冲击海岸,使岩 石遭到破坏, • 2.磨蚀作用:海浪携带着砂砾以巨大的力量前拥 后退,对岸边和水下的基岩进行强力磨蚀, • 3.溶蚀作用:海水对岩石、矿物的溶蚀能力比淡 水强
海岸地貌
海岸地貌的定义
• 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 形成的各种地貌的总称。
海岸带
• 定义:海洋和陆地相互作用的地带(即由海洋向 陆地的过渡地带。) • 组成: • ①海岸。平均高潮线以上的沿岸陆地 部分,通常 称潮上带; • ②潮间带。介于平均高潮线与平均低潮线之间; • ③水下岸坡。平均低潮线以下的浅水部分,一般 称潮下线 。
影响因素
侵蚀方式: • 1.塑造海岸侵蚀地貌的主要动力因素是波浪 和潮流; • 2.高纬度地带的海岸还受到冰冻的侵蚀; • 3.热带和亚热带的海岸则受到丰富的地表水 和强烈的化学风化作用的侵蚀 。 • 其他因素:海岸的岩性的抗蚀能力
海蚀地貌类型
• 1.海蚀穴:海岸受波浪及其挟带岩屑的冲击﹑淘 蚀所形成的洞穴。 • 2.海蚀崖:海岸受海浪侵蚀﹐崩坍而成的悬崖陡 壁。 • 3.海蚀柱:海岸受海浪侵蚀 、崩坍 而形成的与岸 分离的岩柱 • 4.海蚀拱桥:又称陆桥、海蚀拱或海穹,常见於 岬角处, 其两侧受波浪的强烈冲蚀, 形成海蚀洞, 波 浪继续作用, 使两侧方向相反的海蚀洞被蚀穿而相 互贯通, 形似拱桥。 • 5.海蚀平台: 在海蚀崖前形成的基岩平坦台地 。
毗岸地貌
• 毗岸地貌:顺岸分布﹑内侧与基本海岸相毗连的 泥沙堆积体。主要有海滩和潮滩两类。

安师大《地貌学》教案08海岸地貌

安师大《地貌学》教案08海岸地貌

第八章海岸地貌本章重点、难点内容:1.海岸带的组成2.海岸的动力作用3.海岸带的泥沙运动及其地貌4.海岸类型本章内容:海岸线:海面与陆地的交线。

海岸带是指海洋与陆地的接触地带,即海洋水体与陆地交互作用的地带。

其宽度主要取决于潮差的大小和海岸带的地形特征。

海岸带的分段:海岸(潮上带,后滨):高潮线以上至海蚀崖上缘的狭窄的陆上地带。

平缓的沙质海滩以长草处为界。

大部分时间出露在海面以上,仅在特大高潮或暴风浪时才被海水淹没,遭受激浪流的作用,发育现代海蚀地貌。

潮间带(前滨):位于高低潮面之间的地带,间歇性被海水淹没,为现代海滩区。

水下岸坡(潮下带,滨外和临滨):为低潮面以下,至波浪对海底仍能起作用的深度(1/2波长的水深处)。

这里可发育现代海蚀阶地和海积阶地。

自波浪开始变形处的海底到波浪破碎带的前缘为滨外,自波浪破碎带到低潮面为临滨。

海岸地貌是指由波浪、潮汐、近岸流等海洋水动力作用所形成的独特的地貌。

第一节海岸的动力作用一、波浪作用(-)深水波浪的特性是指水深大于1/2波长的水深处的波浪。

可视其运动不受海底摩擦的影响。

L深水区的波浪运动是通过水质点在一定•空间范围内作圆周运动来实现的。

随时间的变化,水质点在轨道上的位相也发生变化,从而产生波浪的向前传播。

波浪的传播只是波形与能量的传播,水质点仍在原地做圆周运动。

2,波浪在向前'符播的同时,能量也向下部水层符播。

自海面向下随深度按等差级数增加,水质点运动轨道的直径(波高)则以等比级数减小。

当海底深度大于波长时,波浪对海底作用已很微弱(1/2波长处仅有表层的l∕24)o由风直接作用下形成的波浪称为风浪,其运动轨迹为不封闭的圆形或椭圆形(受温度、密度、风力的变化等影响)。

风浪在风停息后或离开风区向外传播就转变为涌浪,其运动轨道为封闭的圆形。

(二)浅水波浪的传播与变形当波浪传播到海底深度小于1/2波长水深处,受海底摩擦的影响,波浪发生变形,转变为浅水波浪。

自然地理学海岸地貌

自然地理学海岸地貌

北仑河口
鸭绿江口
海岸地貌形成的因素
外部因素
内部因素
波潮 浪汐 作作 用用
沿 岸 流 作 用
河 流 作 用
风 力 作 用
生 物 作 用
海地 平壳 面运 变动 化与
岩 性 特 征
海岸地貌的分类
➢波浪侵蚀和堆积过程中对海岸进行塑造, 形成海岸地貌。 ➢海岸地貌包括海蚀地貌和海积地貌。Fra bibliotek海积地貌
海积地貌
天涯海角
自然地理学
海岸地貌
主讲:
提纲
➢ 海岸地貌的形成机制 ➢ 海岸(海蚀)地貌单元 ➢ 海岸地貌的科学研究意义
一 海岸地貌(Coastal Landform)的形成
海岸带(Coastal Zone)
➢ 定义:海陆交界相互作用 、变化活跃的地带。
➢ 范围:现代海岸带的上界 是指波浪的作用上限。海 岸的下界是指波浪开始扰 动泥沙之处。
三 海岸地貌的科学研究意义
海岸地貌是海陆交互作用的历史记录
古海岸地貌特征
海岸地貌演变
由于岩性、构造差异,海 浪侵蚀形成不规则海岸
海蚀作用不断进行
侵蚀形成海蚀穴
海蚀穴加深,成为海蚀洞
两侧海蚀洞连通,形成海 蚀拱桥 进一步侵蚀,拱桥顶部崩 塌,形成海蚀崖和海蚀柱
主要海蚀地貌单元小结
谢 谢!
➢ 海蚀穴初具规模后,促使激浪所起动的砂砾在其 内冲刷掏蚀,使其不断地向内凹入,逐渐加大规 模,以致使得上部岩石失去支持而崩塌倒落下来, 形成海蚀崖。
海蚀崖的形成过程(据王颖;1994)
同一岸段不同时期的海蚀拱桥与海蚀崖
台湾清水断崖苏花公路 法国诺曼底海蚀崖
4. 海蚀平台(Bench)
➢ 当海蚀崖后退的同时,在陡崖的前方留下一个向海微 微倾斜的基岩平台称为海蚀平台。

地貌学:第八章 海岸地貌

地貌学:第八章 海岸地貌
(1)凹岸堆积地貌——海滩
在凹形海岸,AB 段海岸与波浪前进方向的夹角大致为45°, 并且有一股泥沙含量达到饱和的泥沙流从A 向B 移动,但当到达 B 点以后,由于海岸方向改变,夹角变为>45°,泥沙流搬运能 力降低,泥沙在海岸转折处堆积,形成海滩。
(2)凸岸堆积地貌——沙嘴
在凸形海岸,AB 段有如上同样的情况,但当到 达A点以后,因海岸与波浪前进方向的夹角<45°, 泥沙流因搬运能力降低,先在海岸转折处堆积,然后 顺原来岸线的方向,逐渐向外伸长,形成一端与陆地 连接,另一端伸入海中的沙嘴。
时波能消耗很少,全部波能用于冲击海岸,基岩岸壁 上承受到强大的压力。
波浪在冲击岩壁时,基岩裂隙中空气受到压缩, 对围岩产生巨大压力,海浪后退后,受压缩的空气又 突然膨胀,这样连续的缩胀骤然变化,使岩石崩解、 破坏。
(二)磨蚀作用
磨蚀作用指激浪流挟带岩屑和沙砾对基岩的撞击 、凿蚀和研磨作用,它加大了海蚀的速度。
山东省烟台市的芝罘岛便是一个陆连岛。
第五节 堆积海岸与海岸堆积地貌
根据海滩沉积物的组成,可分为砾石海滩、沙质海 滩,同时把堡岛与淤泥质海滩也放在本节一起讨论。
一、砾石海滩
1、分布
分布在有砾石供应的海崖或河口附近。
2、形态
砾石海滩较窄且陡,其剖面形态与波浪的作用强度 有关。上冲流能量与回流能量的差值沿坡向增大,则 砾石海滩剖面呈凹形;如果大量渗漏导致回流减少, 剖面将呈凸形。
沿岸流持续时间的长短取决于波浪方向的恒定时间 ,波向改变,它也随之变化。
当河流入海后,在盛行风(如季风)的作用下,可 形成强大的沿岸流。如长江、钱塘江的冲淡水影响下形 成的浙闽沿岸流,广东珠江冲淡水影响下形成的西南向 沿岸流等。
沿岸流恒定时,对海岸带的泥沙冲淤和岸线变动起 较大的影响。

第8章 海岸地貌

第8章 海岸地貌

堡岛——是平行于海岸与海岸线之间有 潟湖相隔的狭长沙坝。 潟湖——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。
沙坝—潟湖海岸 由于湾口拦湾坝的发育而造成的 由沙坝、潟湖二个主要单元组成的海岸。拦湾坝 多存在缺口,成为潮汐通道,入口处(潟湖内) 堆积出涨潮三角洲,出口处堆积有退潮三角洲(图 8.36),二者均阻碍航行。潟湖内水浅堆积作用 较强,四周常见沼泽及淤泥质海滩发育。如粤西 的水东港。
第八章
海岸地貌
海岸带:是陆地与海洋的接触地带,宽度数公里
至数十公里。其范围由海岸、海滩、水下岸坡
三部分组成: 1、海岸:又称后滨 在高潮位之上,上 界为最大波浪所能 到达之处,又称为 潮上带。
2、海滩:又称前滨 在高潮位与低潮位之间,高 潮时被海水淹没,低潮时露出水面,又称为潮间 带。
3、水下岸坡:又称近滨 在低潮位之下,至波长1/2的 水深之处,该处为波浪作用基面。在此基面以下波浪作用 十分微弱,故不列人海岸带的范围。这一带又称为潮下带。
上式表明:大气上界水平面上 的太阳辐射强度,随太阳高度角 的增大而增强。当太阳高度角为 90°时,太阳辐射强度就等于太 阳常数。因此,太阳常数就是到 达水平面上的太阳辐射强度的最 大值。
(4)太阳常数 到达大气上界的太阳辐射,就是太 阳常数。但是因为到达大气上界的 太阳辐射与日地距离的平方成反比, 因此,在远日点和在近日点的太阳 辐射强度与太阳常数就有一定差异。 在近日点垂直于大气上界的太阳辐 射强度比太阳常数大3.4%;而在远 日点则比太阳常数小3.5%。
4 气温
气温是大气热力状况的数量度量。 其变化规律有: (a)气温的周期性变化: • 日变化: • 年变化: (b)气温的水平分布 (★ ★ ★) P71(1)~(5)
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本部 5下
潮滩 沼泽
冲越扇 沙丘 海滩
泻湖
堡岛海岸体系
澳洲
沙岛(三亚)
● 泻湖 以堡岛为屏障与大海隔开, 常有一个或
数个潮汐通道与外海相同。潮流携带的物质在通道口上下 堆积潮汐三角洲——涨潮三角洲和退潮三角洲。特大高潮 位时,海水溢过堡岛在其外侧堆积冲越扇。泻湖内侧河流 入口常堆积小三角洲。泻湖既接受波、潮、流带来的近岸 海底物质,又有河流携带的入湖物质,一般沉积速率比广 海陆架为高。
环礁在分布形态上与堡礁相似,但它不是围着或接近陆地生长,一般 是大洋中形成一个珊瑚岛礁群体系。如从高空向下看去,就像一串白玉 珍珠项链,绚丽多彩。
礁湖
关于环礁和岛屿堡礁的成因,早在1842年达尔文就提 出假说,认为首先是在岛屿边缘发育岸礁,后来岛屿逐 渐下沉,珊瑚礁仍保持向上生长,露出海面的岛屿部分 与珊瑚礁之间出现泻湖或浅海,昔日的岸礁在这阶段与 海岸分开演变为堡礁。最后,整个岛屿沉没,原来堡礁 上的珊瑚继续生长就形成了环礁。
滨外 (浅海)
高潮面
低潮面 波基面
临滨 (潮下带)
前滨 潮间带
后滨 (潮上带)
海岸带划分
海岸线
后滨(潮上带) 前滨(潮间带)
高潮时的海岸
人们可以在(前滨)潮间带捕捉海鲜
低潮时的海岸
海岸地貌是由波浪、潮汐、近岸流等海洋水动力作用所 形成的独特地貌,它通常分布在平均海平面上下10—20米 左右,宽度数公里至数十公里的地带内。
海蚀地貌由海蚀作用(包括波浪冲击、岩石碎块的磨 蚀及海水的溶蚀等)形成。
海蚀地貌主要有:
海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴(洞)、 海蚀拱桥、海蚀柱等。
海蚀地貌
海蚀崖
海岸带
海蚀平台 高潮面
海蚀穴
水下岸坡 低潮面
海蚀崖是向海呈陡斜 或垂直的陡壁。
青岛
大连
原始海岸斜坡上,在海 面附近,直接受到海浪冲击, 在这里形成凹刻的海蚀穴。 海蚀穴不断扩大,致使其上 的岩石发生坠落,形成海蚀 崖。
砾滩由不同粒级和不同形状的砾石所组成。在高能的海 滩上,砾石的磨圆度高而球度低;在低能的海滩上,砾石 的磨圆度中等,而球度的变化范围大。因而海滩砾石的形 状多样,有扁平状、圆盘状,也有球状和杆状的滩:典型者可分为海岸沙丘带、后
滨、前滨和临滨几个单元。
韩国釜山
夏威夷檀香山
巴 西 里 约 热 内 卢
水下沙坝
离岸坝
拦湾坝与泻湖
湾口坝、湾内坝与泻湖
2. 泥沙纵向移动形成的海积地貌
港湾处形成的沙滩
岬角波能辐聚导致侵蚀,海湾波能辐散引起堆积
泥沙流搬运
海湾波浪的折射
凹形海岸形成的沙质堆积
凸形海岸形成的沙质堆积(沙嘴)
陆 连 岛 (沙嘴)
海岸线是海水面与陆地的交线,由于潮汐作 用海岸线随海面波动而变动。海岸带包括海岸线 两侧的陆上和水下两部分。一般,海岸带由海到 陆可分为滨外、临滨(近滨)、前滨、后滨四个 部分。
滨外,水下岸坡下部,水深较大,相当于波基面以下的浅 海部分;
临滨(近滨),水下岸坡上部,水深较浅,相当于潮下带; 前滨,受潮位影响,相当于潮间带; 后滨,高潮面之上的陆上沿岸地带,相当于潮上带。


潮下带 低
潮间带




高潮面

低潮面
红树林海岸分带
淤泥 粉沙淤泥
思考题:
1. 海岸带划分; 2. 海蚀地貌的类型及其形成发展过程; 3. 堆积海岸类型及其特点; 4. 堡岛海岸体系的特点; 5. 泻湖的形成及其特点; 6. 珊瑚礁海岸类型及其特点; 7. 红树林海岸的特点及红树林海岸带划分。
红树林根系发达,气根下垂进入浅水淤泥中,和树干一 起组成茂密的丛林。红树是芽生植物,果实成熟后,即在 母树上发芽,幼苗成长后,下落泥中,很快生出根系,繁 殖很快。
红树林的快速生长,加速了泥沙沉积,使岸线 向海方向推移。随着红树林不断向外繁殖生长, 海滩不断加积,在其后侧潮水不能到达的地方, 逐渐发育红壤和泥炭层,以后土质变干、变淡, 红树林逐渐死亡,演变成滨海平原的一部分。
西沙
澳洲
海蚀拱桥:突出的海岬两岸如发育相向的海蚀洞被蚀穿
而相互连通,则形成海蚀拱桥。如海蚀洞洞顶崩塌,则可形 成与海蚀崖上部沟通的海蚀窗。
海蚀窗
大连 “ 恐龙探海 ”
海蚀柱,海蚀拱桥进一步受蚀,使拱桥顶
板崩塌,其外侧形成脱离海岸的海蚀柱。海蚀 柱下部继续受蚀,则形成海蚀蘑菇。



本部 5上
常见的有岸礁、堡礁、环礁等。
●岸礁:发育在近岸浅水带,并以礁坪的形式沿岸分布,
也称裙礁、边缘礁。 岸礁按沉积特征和地貌形态自海向陆大致可分为瞧前、礁缘、
礁坪,滨岸与岸堤等几个单元。
礁前 礁缘
礁坪 平均高潮面
平均低潮面
滨岸 岸堤
潮上带 潮间带
岸礁
岸礁生长在大陆沿岸和海岛周围的边缘地带
夏威夷恐龙湾
湛江
珠海
海南
红树林海岸分带:
红树林海岸可分为四个与岸线平行的带: ① 潮下带,为浅水泥滩带,由于经常受波浪、潮流作 用,没有红树生长。 ② 低潮位附近不连续沙滩带,沙滩为潮沟和泥滩分隔, 泥滩呈岛状分布,有红树生长。 ③ 潮间带,是红树林生长茂密的沼泽滩地带。 ④ 潮上带,是分散红树干地或淡水沼泽带。
海蚀崖
秦皇岛
天涯海角—海南岛
海蚀崖
北海
巴厘岛 情人崖
海蚀平台是向海微倾斜的平坦台地,它随着海蚀崖的后退 而变宽。
由于构造和岩性差异,在海蚀平台上可出现浪蚀沟、洼地 等,还可覆盖一些沙、砾石。
广西北海涠州岛
台湾
海蚀(穴)洞是海崖坡脚处由波浪侵蚀形成的 凹槽,宽度大于深度的叫海蚀穴,深度大于宽度 的称海蚀洞。
谢谢
人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。
地质构造的性质和构造线延伸方向影响海岸形态。 • 纵向海岸走向与构造线走向大致一致,受构造控制, 岸线多平直,少港湾和半岛。如断层海岸。 • 横向海岸与构造线近于垂直,如果岩性软硬相间,频 繁交替,岸线则曲折,多岬角、港湾。
台湾清水断层海岸
岬湾海岸
澳洲
第二部分 海岸带泥沙运动及其地貌
海岸带的松散物质,如波浪侵蚀造成的海蚀产物、 河流沉积物、海生生物的贝壳、残骸等,在波浪变形作用 力推动下移动,并进一步被研磨和分选,便形成海滨沉积 物。由于地形、气候等影响而使波浪力量减小,海滨沉积 物就会堆积下来,形成各种海积地貌。


海蚀蘑菇、海蚀平台
帆 )
由于岩性、构造差异,海 浪侵蚀形成不规则海岸
海蚀崖
侵蚀形成海蚀穴
海蚀穴加深,成为海蚀洞
海岬两侧海蚀洞连通,形 成海蚀拱桥 进一步侵蚀,拱桥顶部崩 塌,形成海蚀柱
海蚀地貌形成和发展模式
岩性和构造对海岸的影响
岩性影响波浪对海岸的侵蚀速度和由此产生的碎屑物质 的多寡。 • 坚硬而少裂隙的岩石不易侵蚀,多形成突出岬角,海蚀 平台不发育。 • 强度中等的岩石,海蚀崖和海蚀平台都较发育,而且在 平台外和岸边有碎屑物堆积。 • 结构疏松的岩石,岸坡斜缓,海蚀崖不发育,岸外有碎 屑物堆积。 • 如果软硬岩石相间,则易形成海蚀洞(穴)或港湾。
1. 珊瑚礁海岸
它是以石珊瑚为主的造礁生物形成的海岸。 珊瑚最宜生长在水温18—30℃、盐度27—40‰的海水 中。水温超过35℃会使大多数珊瑚死亡,而盐度太低也 不利于珊瑚的生长。珊瑚的生长需要良好的光照度,因 而大多生活在水深不足45m处。珊瑚一般在较硬的基底 上生长发育好,由软泥组成的底质不利于它的生长。
此外,他还提出环礁也可在平坦的沉降台地上或不发 生沉降的浅滩上,不经堡礁阶段直接形成环礁。

岸礁
礁 和

屿
堡礁



环礁
成 因
2. 红树林海岸
红树林海岸是分布在热带和亚热带地区的一种独特海岸 类型。
红树林是生长在潮间浅滩上的耐盐木本植物,有高达 30m的乔木,也有低矮的灌木。
红树林最宜甚至的环境是:海水年平均温度在25—28℃ 之间,具有由粉沙和粘土组成的软泥底质,但没有强烈波 浪作用的海岸带浅水地区。
● 堡礁:堡礁与海岸之间由泻湖或带状浅海
与陆地隔开。 西南太平洋许多岛屿常为堡礁所环绕。最著名
的澳大利亚东岸昆士兰大堡礁沿澳大利亚东北边 缘连续延展,长达1600km。
堡礁生长在离岸较远的海上, 它像城堡一样,围绕在陆地周围, 所以称它为堡礁。
● 环礁:大小不一,平面上大多呈椭圆形,
或不规则形。环礁中间为礁湖(泻湖),深度不大, 平均约45m。环礁迎风面的礁平台一般较背风面 为宽阔。
由于长期堆积,泻湖逐渐淤浅,直至湖盆全部充填。泻 湖沉积通常以细粒沉积物为主,富含有机质,在细粒泥质 沉积物中可夹有沙质层,这主要是强烈的风暴潮带进泻湖 的。各个泻湖的含盐度差异很大,一般为半咸水,生物属 种少,但个数可以很多,繁殖生物的泥滩受到生物强烈的 扰动。
堡岛与泻湖
第四部分 生物作用形成的海岸
1. 泥沙横向移动形成的海积地貌
泥沙的横向运动是指泥沙垂直于海岸线的运动。当暴风 浪作用时,沉积物可以在海滩外缘形成一条条垄岗状堤, 称为滨岸堤或沿岸堤。它可以是沙质或砾质物质,也可以 是贝壳堤。
水下堤(水下沙坝)是另一类海积地貌。它是由于水 动力减弱沙质物质在水下堆积而成。水下堤不断增高,露 出水面,即成离岸坝(岸外沙坝)。在离岸坝与海岸之间 常常形成泻湖。
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