1樓:中地數媒
何謂花崗岩地貌?何謂花崗岩地貌景觀?看似簡單的問題,其實蘊含著深奧的科學問題。
地貌和地貌景觀是否是乙個概念呢?在目前許多的辭典中,關於地貌和景觀的理解其實還是存在一定的差別的。
地貌,又稱為地形,是乙個非常常見的術語,一般指地球表面各種形態的總稱,是內動力和外動力地質作用對地殼作用的產物。岩石是其形成的物質基礎。因此花崗岩地貌指由花崗岩分布區的地表形態。
景觀,和地貌一樣是人們日常生活中經常遇到的概念之一,是乙個廣泛的術語,在許多領域都有使用。對景觀概念的認識,不同的領域有不同的解釋。「景觀」最早的含義更多具有視覺美學方面的意義,即與「風景」同義或近義。
各種詞典如webster's(1963)、牛津英語詞典(1933)、辭海(1979)等對「景觀」的解釋也是把「自然風景」的含義放在首位。景觀一詞被引入地學研究後,已不單只具有視覺美學方面的含義,而是具有地表可見景象的綜合與某個限定性區域的雙重含義(肖篤寧,1998)。早期西方經典的地理學著作中,景觀主要用來描述地質地貌屬性,常等同於地形(landform)的概念。
中國大百科全書(地理學卷,1990)概括了地理學中對景觀的幾種理解:①某一區域的綜合特徵,包括自然、經濟、文化諸方面;②一般自然綜合體;③區域單位,相當於綜合自然區劃等級系統中最小的一級自然區;④任何區域單位。
綜上可見,地貌景觀並不等同於地貌,而是具有一定觀賞性的地貌。花崗岩地貌景觀則指以花崗岩地形為主體、綜合了其他地理要素形成的各種具有一定觀賞性的景觀。
花崗岩地貌的特徵
2樓:中地數媒
花崗岩地貌的特色與所處的氣候帶和大地構造位置密切相關。從全球花崗內巖景區分布的容
緯度地帶性也可以看出,在暖溫帶、溫帶、熱帶和**帶這樣的氣候帶,對花崗岩的影響最大,容易形成景觀性地貌。
中國地質構造複雜,跨越幾十個緯度和幾十個經度,氣候型別多樣,因此塑造的地形地貌更加複雜。中國花崗岩地貌景觀隨氣候帶的不同顯示出明顯的地帶性。不同的經緯度和高度上,地貌景觀組合特徵不同。
如在中國東南沿海,氣候濕潤,海蝕作用強烈,常形成海蝕地貌景觀如海蝕崖、海蝕柱等,這些景觀形態基本都保留有海水磨蝕的痕跡;在中國的中東部,雨量充沛的高山山地常形成高山尖峰型的花崗岩地貌景觀或是高山峽谷等,中國的黃山、三清山等是這類地貌的典型代表;在中國的東北部,由於氣候相對乾燥,風蝕作用增強,形成的花崗岩景觀外形上相對於中東部的渾圓,因此多為渾圓形峰林地貌或渾圓山體、小型石蛋等,克什克騰世界地質公園的花崗岩峰林就是典型代表;在西北乾旱區,多為風蝕型的地貌景觀,景觀外形看佈滿蜂窩狀的風蝕穴,典型代表地為內蒙古阿拉善地質公園的海森楚魯花崗岩景觀等。
花崗岩地貌景觀特色?
3樓:威廉大帝2號
花崗岩是地面上最常見的酸**入體。它質地堅硬,岩性較均一,垂直節理發育,多構成山地的核心,成為顯著的隆起地形,在流水侵蝕和重力崩塌作用下,常形成挺拔險峻、峭壁聳立的雄奇景觀。表層岩石球狀風化顯著,還可形成各種造型逼真的怪石,具較高的觀賞價值。
我國的花崗岩山地分布廣泛,集中分布在雲貴高原和燕山山脈以東的第
二、**地形階梯上。以海拔2500m以下的中低山和丘陵為主,其他一些山地也有分布。中國的許多名山,如東北的大、小興安嶺,遼寧千山、醫巫閭山、鳳凰山,山東的泰山、嶗山、嶧山,陝西的華山、太白山,安徽的黃山、九華山、天柱山,浙江莫干山、普陀山、天台山,湖南的衡山、九嶷山,江西三清山,河南雞公山,福建的太姥山、鼓浪嶼,廣東羅浮山,廣西桂平西山、貓兒山,湖北九宮山、黃岡陵,江蘇的靈巖山、天平山,天津的盤山,北京雲蒙山,河北老嶺,寧夏賀蘭山,甘肅祁連山,四川貢嘎山,海南大洲島、銅鼓嶺、七星嶺、五指山等等,幾乎全部或大部分為花崗岩所組成。
其中許多已成為國家風景名勝區和自然保護區。
花崗岩由於節理風化、崩塌等作用,常形成峭壁懸崖、孤峰擎天、石柱林立等奇特景觀,著名的如黃山蓮花峰、煉丹峰和天都峰三峰鼎立,華山的東西南北中五峰相峙;天柱山的天柱峰,九華山的觀普峰也非常典型。
球形風化景觀,著名的有海南的天涯海角、鹿回頭、「南天一柱」,浙江普陀山的「師石」,遼寧千山的「無根石」,安徽天柱山的「仙鼓峰」和黃山的「仙桃石」等。
花崗岩地貌景觀的形成演化模式和發育階段
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三清山花崗岩的微地貌景觀集群是世界罕見的花崗岩地質地貌自然遺跡區,特徵清楚、出露系統,記錄儲存了中新生代以來地殼形成演化的歷史,特別是較為系統、完整地展示了三清山花崗岩地質地貌形成演化的規律,揭示了三清山花崗岩的成巖→成山→成景的主要過程(圖6.5)。
圖6.5 三清山成巖成山成景模式示意圖
(1)花崗岩岩體形成階段:在地球演化發展的中生代時期,三清山地區響應古太平洋板塊的俯衝作用和東部岩石圈減薄事件,在古板塊縫合帶發生了陸內深俯衝型的岩漿作用,大規模的酸性岩漿侵入。經冷凝結晶在三清山地區形成了乙個典型的花崗岩田。
儘管不同的學者對我國東部中生代岩石圈減薄的幅度、具體時間、空間範圍、機制有不同的看法(吳福元等,2008),但岩石圈減薄已作為乙個科學命題被普遍接受,結合區域地質發展史和鋯石u-pb的定年結果,推測三清山岩體的形成過程如下。
受太平洋板塊俯衝的影響,本地區處於擠壓狀態,殼幔混合的源區發生部分熔融形成含礦斑岩,如德興斑岩銅礦和金山金礦。但經長時間的擠壓後應力釋放,在白堊紀本地區處於拉張狀態,導致沿南邊的紹興-鷹潭斷裂帶和北邊的溧陽-屯溪-德興斷裂帶形成一系列拉伸裂陷盆地,並在距地表10km處引起地殼變泥質巖的部分熔融形成花崗質岩漿,岩石圈的減薄為岩漿侵位提供了空間,在水平拉張作用下侵位於懷玉山復背斜軸部,在距離地表6km左右地方定位,緩慢長時間的結晶作用形成園區內的粗中粒黑雲母鉀長花崗岩(即中心相);在距今123ma左右,地殼再次發生部分熔融,岩漿沿原來的通道上公升侵入到早期的中粗粒花崗岩中,冷凝形成中細粒黑雲母鉀長花崗岩(即過渡相);在距今116ma左右,在類似的拉張環境下,地殼又兩次部分熔融,但熔融規模都不大,快速冷卻,形成細粒(微細粒)黑雲母二長花崗岩(即面積最小的邊緣相和補充期)。抬公升地殼的剝蝕與沉降盆地堆積是同時進行的。
以侵位深度6km計算,也就是說三清山花崗岩體之上6000 m厚的地層被剝蝕掉後,堆積在地塊兩側的斷陷盆地中,形成巨厚的早白堊世周家店組和晚白堊世南雄組(祖a平等,2004;余心起等,2005)。
(2)花崗岩山體形成階段:在懷玉山地體隆起的背景下,三清山花崗岩體也隨著隆公升和剝蝕作用的進行,逐步露出地表,又在北東向、北北東向、北西向三條斷裂控制下,將三清山切割成典型的三角形斷塊山,新構造運動使其進一步大幅度抬公升。獨特的「隆上隆」構造造就了以玉京峰、玉虛峰和玉華峰等峰巒為代表的三清山山體地貌格局。
(3)花崗岩景觀形成階段:花崗岩山體在節理裂隙的控制下,經過風化剝蝕、冰凍崩塌、流水侵蝕等地質作用的雕刻,形成了如今以峰牆、峰叢和峰柱為特色的花崗岩峰林地貌組合。
峰牆、峰叢的形成:在三角形斷塊山形成的基礎上,因受三清山花崗岩體內兩組方向的垂直節理控制,花崗岩體被切割成棋盤格狀,在外營力的持續作用下,部分岩體沿著規模較大的斷裂節理帶形成峰牆景觀,部分岩體形成峰叢景觀。
峰柱的形成階段:在峰叢、峰牆景觀基礎上,隨著水流沖刷侵蝕、崩塌、風化剝蝕等外力地質作用的持續進行,峽谷加寬、峰牆變窄,峰牆逐漸被切成殘垣斷壁而形成峰柱;峰叢周邊的溝谷切割加深,逐漸形成峰柱,也有的形成規模較小的石錐。
造型石形成階段:峰柱形成後,近水平節理將柱體切割成兩段岩塊,有的經球狀風化作用下形成球狀體,有些經過崩塌作用、流水侵蝕作用,形成千姿百態的造型石。
地貌學家 twidale(1982,1986,1993)用花崗岩「雙面風化殼」(budel,1957,1965)的理論解釋花崗岩石蛋的形成和出露過程。
在熱帶和**帶地區花崗岩形成厚層的風化殼,上部是風化程度很深的風化殼體,下部是由新鮮岩層構成的起伏不平的基岩面,即風化前鋒(圖6.6)。
圖6.6 花崗岩「石蛋」形成示意圖
(據崔之久等,2007修改)
花崗岩風化殼剖面從地表往下一般具有以下幾個分帶,浦慶餘(2007)劃出六層:土壤層→紅土層→砂土層→碎石層→塊石層→基岩,崔之久(2007)劃出五個帶:極強風化帶→強風化帶→中等風化帶→弱風化帶→新鮮基岩帶。
兩種劃分方法的含義是一樣的,五個帶分別對應六層中的後五層。中等風化帶殘留一些粒徑較小的花崗岩石塊,砂質充填其中。弱風化帶,又叫上基岩層或石蛋層,基本儲存花崗岩的原生構造,花崗岩塊相互分離,球狀風化形成石蛋。
隨著風化剝蝕作用的進行,風化前鋒不斷向下部推進,地面逐漸被蝕低。塊石層(石蛋層)、碎石層、砂土層、紅土層不斷有序更替。如果風化殼剝蝕的速度超過前鋒下移的速度,風化殼的紅土層、砂土層和碎石層相繼消失,而露出塊石層的殘餘或新鮮基岩。
三清山主要在三清宮附近和「葫蘆石」附近出露石蛋,推測在這兩個古壯年期地面,發育過兩個古風化殼,在山體抬公升的過程中,這些古風化殼都基本被剝蝕掉了,唯有在三清宮附近還有古風化殼的殘留。
按照w.m.戴維斯的侵蝕旋迴學說劃分地文期是普遍接受的經典模式:
即劃分為幼年期、壯年期和老年期三個主階段和若干個亞階段或過渡階段,之後「地貌回春」,開始新乙個旋迴。地貌發育階段主要是根據地貌形態來判斷的。對於花崗岩地貌,可以劃分為四個階段(崔之久等,2007),見表6.
3。表6.3 花崗岩地貌發育階段及其對應的地貌標誌
即使同乙個山體,往往出現多種地貌型別並存的現象,這反映了地貌的空間演化規律,三清山即是如此,關鍵看佔主體的地貌標誌代表的發育階段。三清山是乙個典型的花崗岩錐狀峰巒—密集峰柱組合為特色的峰林地貌區,正處在幼年晚期和壯年早期的階段,而黃山處於壯年期。這與地質學測年的證據也是吻合的,而黃山岩體最後侵入的一期為(125±1.
5)ma(劉細元等,2005),這與三清山岩體過渡相的形成時間(123ma±2.2ma)基本同時,顯然三清山補充期的時間(115.6ma±2.
0ma)要稍晚於黃山岩體最後一期的時間,可以預計三清山的「明天」就是黃山的「今天」。
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