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關於“丹霞地貌”與“雅丹地貌”
它們之間有哪些區別呢?
No.1
丹霞地貌
丹霞地貌的外力作用
不僅僅有風化作用
還包括流水作用(侵蝕、溶蝕)
重力作用(崩塌等)
即先是沉積形成紅色的砂岩或礫岩,
後來隨著地殼的抬升
岩層斷裂
經流水、風、生物等的
侵蝕崩塌後就形成了
丹霞地貌
中國的丹霞地貌廣泛分佈在熱帶、亞熱帶溼潤區,溫帶溼潤-半溼潤區、半乾旱-乾旱區和青藏高原高寒區。
中國丹霞地貌的典型地質地貌具體分佈如下:
第一階段(流水沉積)
丹霞地貌中有著典型的紅層,這些紅層在原始時期都是水平構造地貌,也就是由以水平狀或接近於水平的紅色砂礫岩為主所組成的平坦高地,這些紅層都是陸相下流水沉積所形成的紅色巖系。
第二階段(地殼運動-水平擠壓/抬升)
丹霞地貌發育開始於第三紀晚期的喜馬拉雅造山運動,這次運動使部分紅色地層發生傾斜和褶曲,部分紅層被抬升。
第三階段(流水侵蝕/風力侵蝕)
暴露在空氣中的紅層,後在流水、風力和重力的作用下,不斷被風化侵蝕,形成如今的丹霞地貌。
流水侵蝕為主:南方地區丹霞地貌
風力侵蝕為主:西北地區丹霞地貌
No.2
雅丹地貌
雅丹地貌是新疆羅布泊地區的一種特殊的地貌形態,是一種典型的風蝕性地貌。
“雅丹”在維吾爾語中的意思是“具有陡壁的小山包”
形成條件:
(1)巖性條件:
巖性條件是雅丹形成發育的基礎。因對雅丹的定義不一致,雅丹形成發育可以在不同硬度和不同時代的岩石上。
(2)環境條件:
現發現的絕大多數雅丹分佈在極端乾旱區,年降水量小於50毫米,植被稀少的平原地區,風蝕作用強烈;或較為溼潤的窪地,鹽類風化作用、地下水作用強烈的地區。
(3)動力條件:
動力條件是雅丹地貌形成的關鍵因素,現主要集中於外營力條件的研究,包括風力和水力等方面。
我國柴達木盆地中心擁有著世界唯一的水上雅丹地貌,其成因不是因為水沒有完全乾涸,而是形成旱地雅丹地貌之後,隨著全球氣候變暖,周邊高山地區冰雪融化,導致旱地雅丹被淹沒,以及周邊湖泊水位上升,淹沒旱地雅丹,形成水上雅丹地貌。
敦煌雅丹國家地質公園:
敦煌雅丹國家地質公園位於甘肅省西部,敦煌市境內。公園內主要是風蝕作用形成的地質遺蹟,其主要景觀為規模宏大、氣勢磅磷的大型壟崗狀、牆狀和塔柱狀等雅丹地貌。
在極度乾旱地區的一些乾涸湖泊和河床上,經常形成一些裂隙,風沿著這些裂隙吹蝕,使裂隙變得越來越大,導致地面形成很多不規則的土墩和寬淺溝槽,它們相間排列形成的地貌稱為雅丹地貌。敦煌雅丹地貌造型多樣,密集度高,為世界少見。2002年了月,國土資源部(現自然資源部) 正式宣佈成立甘肅敦煌雅丹國家地質公園,這是我國乃至全世界第一個以雅丹命名的國家地質公園。
除雅丹地貌外,敦煌雅丹國家地質公園內還有其他型別多樣、造型奇特的風蝕地貌。較為多見的有風蝕谷與風蝕殘丘。地表受暴雨侵蝕後形成很多溝谷,經過風力的長期吹蝕,這些溝谷發育成風蝕谷。風蝕谷經過長期的風蝕作用不斷擴大,導致原始地面不斷縮小,最後殘留下來的小塊原始地面成為風蝕殘丘。
園區內還有呈孤立狀的風蝕柱上部大、下部小的風蝕蘑菇,呈蜂窩狀的石窩以及能隨風搖擺的搖擺石等。
敦煌雅丹國家地質公園內的風蝕地貌,造型奇特,栩栩如生,與浩瀚無垠的戈壁、沙漠景觀相映成趣。
No.3
兩者的區別
丹霞地貌和雅丹地貌其實是不同的
雅丹地貌是乾燥環境條件下
湖積或平原乾燥龜裂,
定向風沿著龜裂面不斷吹蝕,
裂隙擴大形成溝槽,
西北雅丹☝
峰林峰叢孤峰城堡
現泛指乾燥地區一種風蝕地貌
河湖相土狀沉積物所形成的地面
經風化作用
間歇性流水沖刷和風蝕作用
形成與盛行風向平行、相間排列
的風蝕土墩和
風蝕凹地(溝槽)地貌組合
(▲廣西八角寨國家地質公園)
而丹霞地貌則大多在溼熱環境下
主要受流水侵蝕作用
煤是古代植物遺體在地下經歷了複雜的生物化學和物理化學變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤是古代植物在特定的地質環境下經過漫長的時間形成的一種重要的化石能源。它的形成過程涉及到植物的生長、死亡、堆積、微生物分解以及地質作用等多個環節。
一
原始物質積累
在地球歷史的古生代、中生代和新生代等時期,氣候溫暖溼潤,大片的沼澤、湖泊等溼地環境廣泛分佈。此時,大量的高等植物和低等植物繁茂生長,這些植物是形成煤的原始物質來源。高等植物如蕨類、裸子植物和被子植物等,具有豐富的木質素、纖維素等成分;低等植物如藻類、菌類等也為煤的形成貢獻了有機物質。當這些植物死亡後,它們的遺體堆積在沼澤、湖泊底部等低窪地帶。
二
泥炭化階段
1. 堆積與覆蓋
①植物遺體在水中堆積,由於水的覆蓋作用,阻止了植物遺體與大氣中的氧氣充分接觸,為後續的厭氧分解創造了條件。地理圖文綜合整理②隨著時間的推移,新的植物遺體不斷堆積,上層的植物遺體和泥沙等沉積物逐漸對下層的植物遺體產生壓力。
2. 微生物分解
①在缺氧的環境下,各種微生物開始對植物遺體進行分解作用。細菌、真菌等微生物分解植物中的碳水化合物、蛋白質等成分,產生二氧化碳、水、甲烷等簡單化合物。②植物中的木質素、纖維素等較為穩定的成分則相對殘留下來,使植物遺體逐漸轉化為富含碳元素的泥炭。
三
煤化階段
1. 成岩作用
①隨著地殼的運動,泥炭層被逐漸埋藏到地下深處。在埋藏過程中,上覆岩層的壓力不斷增加,溫度也逐漸升高。②在壓力和溫度的作用下,泥炭中的水分被進一步擠出,泥炭逐漸壓實固結,形成了較為緻密的岩石狀物質,稱為褐煤。此時,褐煤中的碳含量相對較低,揮發分含量較高。
2. 變質作用
①當褐煤繼續被埋藏到更深的地層中時,受到更高的溫度和壓力作用,煤化過程進一步加深。②在高溫高壓的環境下,褐煤中的揮發分逐漸減少,碳含量不斷增加,同時煤的分子結構也發生變化,逐漸形成煙煤和無煙煤。③煙煤的碳含量較高,揮發分適中,具有較好的燃燒效能,是重要的工業用煤。無煙煤的碳含量更高,揮發分極低,燃燒時幾乎沒有煙,是優質的燃料和化工原料。
四
影響煤形成的因素
1. 植物型別
不同型別的植物形成的煤具有不同的特徵。例如,由高等植物形成的煤通常含有較高的碳含量和熱值;而低等植物形成的煤可能含有較多的礦物質。
2. 地質條件
地質構造、地層厚度、埋藏深度等因素都會影響煤的形成。穩定的地質構造有利於煤的儲存和煤化作用的進行;合適的埋藏深度和地層厚度可以提供適宜的溫度和壓力條件。
3. 時間
煤的形成是一個極其緩慢的過程,需要數百萬年甚至更長的時間。只有經過足夠長的時間,植物遺體才能在地質作用下充分轉化為煤。
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