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岩溶作用是流水(包括地下水和地表水)对易溶的、有裂隙的岩石进行溶解、淋滤、冲刷在地表和地下形成独特的岩溶地貌景观的地质作用过程。岩溶地貌又称喀斯特(karst),其名称来源于亚得里亚海附近的喀斯特石灰岩高原。
我国西南的广大地区都发育有岩溶地貌,其中又以广西桂林最为典型。
一、定义与表现
水流对可溶性岩石进行的以化学过程(溶解和沉淀)为主,机械过程(流水侵蚀与沉积,以及重力崩塌和堆积等)为辅的破坏和改造作用。岩溶作用的结果是形成岩溶地貌。自然界岩溶现象多发生在石灰岩、大理岩、白云岩等碳酸盐类岩石中。岩溶作用不仅发生在地表,而且更多的是在地下。
主要岩溶地貌类型:
地表喀斯特地貌
地下喀斯特地貌:主要以溶洞为主;溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。石钟乳和石笋连接起来形成石柱。
二、形成条件
1、可溶性岩石;
2、岩石的透水性;岩石的孔隙度和裂隙度决定了岩石的透水性。一些断层或者褶皱都会加强透水性,并控制着岩石的发育。(在褶皱地区,地表岩溶的分布特征都是沿褶皱走向而且呈带状。)同时构造断裂带经常汇集地下水,容易发育地下河流。
3、流水的动力作用;一是流水的溶蚀作用;二是流水的流动作用(流动的水比静水有更强的溶蚀能力,并且流水带动水下的砂石不断对岩石的冲刷剥蚀,有利于岩石进一步溶蚀;
4、气候条件;(湿润气候,降雨充足,地表径流比较稳定,而且不断地下渗,以及降雨的交替补充。因此岩溶作用能持续不断地进行,最后发育较完整。)
气候与岩溶地貌发育强度之间的关系:
寒带型
地表地下岩溶发育强度小、规模小
温带型
地表岩溶发育有强度较弱、规模较小等特点、地下岩溶较发育
亚热带型
地表岩溶发育面积大、见地下溶洞、暗河
热带型
地表岩溶发育强度大、分布范围广,多见地下暗河、溶洞
干旱型
受干旱气候的影响,没有岩溶作用
三、形成过程
1、地表喀斯特地貌的形成过程:
2、地下单层喀斯特溶洞的形成过程:溶洞形成过程三个阶段可分为溶蚀阶段、扩大阶段、稳定阶段。
(1)溶蚀阶段:这是溶洞形成的起始阶段,也是最关键的阶段之一。在这个阶段,地下水中溶解了一些含有碳酸盐的岩石,通常是石灰岩、石膏或大理石。这些岩石含有钙和碳酸盐,使得地下水具有溶蚀作用。地下水中的碳酸盐溶解在岩石中,逐渐形成微小的孔洞和裂缝。这些微小的溶蚀特征是溶洞形成的基础。
(2)扩大阶段:一旦形成了一些微小的孔洞和裂缝,地下水会通过流动不断地将溶解了的岩石物质带走,从而扩大这些孔洞。这个阶段通常需要很长的时间,但随着时间的推移,溶洞的尺寸会逐渐增大。地下水的流动和溶解作用会不断加速孔洞的扩大,有时还会形成地下河流、地下瀑布等地下水动态景观。
(3)稳定阶段:在扩大阶段后,溶洞的形态逐渐趋于稳定。地下水的溶蚀作用会逐渐减缓,但并不会完全停止。在这个阶段,溶洞内的特征如钟乳石、石笋、石柱等会继续形成,这些是由于地下水中的溶解物质沉积在洞壁和洞底上。稳定阶段可以持续很长时间,使得溶洞内的景观逐渐丰富和多样化。
3.溶洞的特点
(1)洞穴结构:溶洞通常呈现出错综复杂的结构,包括各种大小不同的通道、洞室、走廊和通道。这些结构是在地下水的溶蚀作用下形成的,创造出各种奇特的空间形态。
(2)钟乳石和石笋:钟乳石是从洞顶向下悬挂的石状物,而石笋则是从地面向上生长的石状物。它们是由地下水中的溶解物质沉积在洞壁上形成的,通常呈现出各种奇特的形态,如流线型、盘绕型等。
(3)地下河流和湖泊:一些大型溶洞内部可能会存在地下河流、湖泊或池塘。这些地下水体可以通过地下洞穴通道连接在一起,形成壮观的地下水系。
4、地下多层喀斯特溶洞的形成过程
溶洞是地下水沿可溶岩层层面、节理或裂隙进行溶蚀扩大而成的空洞。若地壳多次间歇性的抬升,就会出现多层溶洞。形态各异的溶洞或是和地下水的动态有关,或是和地质构造有联系。
(1)当地壳上升,地下水位也相对下降,原本与地下水位水准面相当的洞顶层溶洞形成后,随着地壳上升,该层溶洞也随之上升。
(2)当地壳稳定下来时,地下水又在新的岩层部位进行溶蚀搬运,于是形成了第二层溶洞。
(3)这样的过程反复进行,随着地下水位的下降和地壳的上升,新的溶洞会继续形成,从而形成了多层洞穴。另外,溶洞在地下会形成一个极为复杂的通道系统,在水平方向上,水流也会随着岩层中的薄弱带而随机摆动,从而在水平方向上溶洞也会形成一个如蛛网般的纵横交错的系统。
5、三种常见地貌形成过程差异
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