太壮观了,钱塘江面对潮水如鳞片一样整齐的排列着,他是怎么形成的?大自然为何这么神通广大?榆林潮是钱塘江一种特殊的潮汐现象,指的是在钱塘江口海域出现的大面积、规律性的涌潮和退潮。 首先,鱼鳞巢与月球引力有关,月球会吸引地球表面的水分子向其靠近,这种作用导致了潮汐现象形成。 当太阳、月亮和地球排列成直线时,产生了最大差异春潮。而当地球、太阳和月亮成直角排列时,产生了最小差异的大、中小潮。 在钱塘江潮汐涨落时,海水在江口的狭窄河道中流动。由于河道狭窄和弯曲,浅滩较 多,海水在流动过程中会受到阻挡和分散,形成两股不同方向的潮水。当涌潮和退潮,这两股潮水再相遇,形成干涉效应,就会变成规律的褶皱状,看起来宛如鱼鳞一般。 而且,钱塘江口处有一个宽阔且浅滩较多的河口湾区,存在大量的沉积淤泥,这种地理位置和地形条件也位于临朝的形成提供了基础。那么,用你现有的文化描述钱塘江于临朝的场景,你会怎么说?
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穿越玛利亚纳海沟的旅程可谓惊心动魄,如果海水突然蒸发,你的船会坠落惊人的十点九公里。更令人称奇的是该区域的地质构造,地球究竟如何形成如此陡峭深邃的地貌? 这里有个惊人事实,在这个最深点以东约二百公里处,矗立着十五座岛屿,它们完美平行于海沟,这就是玛利亚纳群岛,另一侧是群岛林立。现在,你能猜到玛利亚纳海沟的成音了吗? 没错,唯一可能就是两大板块的碰撞。具体来说,是密度较高的板块与密度较低的板块相撞。让我们详细探究这个关键过程。数百万年前,庞大的太平洋板块向西移动,与较小的玛利亚那板块发生碰撞。 碰撞发生时,太平洋板块被迫弯曲并俯冲到密度更小、浮力更大的玛利亚那板块之下。 在这个过程中,玛利亚那板块向内弯曲并向下延伸,以极陡的角度下沉,而玛利亚那海沟正是这场碰撞的具体地质位置。 这种一个板块沉入另一个板块之下的过程被称为俯冲,它就像太平洋板块弯曲坠入地脉时,在海底留下的一道深深的微型疤痕。这便是地球上最深海沟的形成原因。 接下来,我们探索玛里亚那群岛的成因。随着太平洋板块下沉,他会拖拽着海水和饱水沉积物一同潜入数百公里深的赤热地漫。令人意外的是, 俯冲板块的岩石在地漫中融化的速度远超预期,原因在于岩石中被困的水分和沉积物降低了岩石的熔点。这种现象被称为助熔熔融,这和岩能降低冰的熔点原理非常相似。 这些新融化的岩石温度更高,密度低于周围物质,因此会向上喷发,最终在玛利亚那板块的海底形成火山。 数百万年来,熔岩和火山灰的反复喷发,堆积成巨大的海底山脉。当喷发规模足够大时,海底火山的顶部便会冲破海面。这就是玛利亚那群岛的形成过程。它们呈完美的弧形,与玛利亚那海沟平行分布。 在马里亚纳海沟的南端有一个异常深邃的点,挑战者深渊。为何这片区域比海沟其他部分深邃的多?科学家认为,海沟南端的俯冲板块实际上发生了撕裂。 正因如此,这片撕裂的板块失去了其余部分的支撑。在没有侧向支撑的情况下,它如同在地脉中自由下落,以比普通俯冲带陡峭的多的角度垂直下沉。这种剧烈的垂直落差造就了海沟底部更深的微型地貌。 现在让我们进入视频的精彩环节,人类对玛利亚纳海沟,挑战者深渊的探险以及他们使用的极端技术。 第一次探险发生在一九六零年,由雅克皮卡德荷塘沃尔什中卫完成。他们使用的设备设计十分特别,采用浮标潜水球结构,顶部是巨大的浮力浮筒,下方是小型成员舱。 要实现浮力,不能使用压缩空气,否则会被压碎。因此,蒂利亚斯特号使用了一个十五米长的薄壁浮筒,内部装满三十二万加仑航空汽油。由于汽油密度小于水,能提供足够的正浮力托举设备。 该设备还有一项巧妙设计,为使汽油压力与周围海水压力保持一致,工程师在浮桶中预留了管道。当设备下潜时,海水可通过管道进入浮桶底部。海水密度更大,会始终沉在底部,且不与汽油混合。海水的高压会同步提升汽油的压力, 从而确保整个下潜过程中舱内外压力始终平衡。设备的另一核心部分是乘员舱,一个由十三厘米厚的锻造高强度钢制成的堡垒,内部直径仅一点九三米,勉强能容纳两人就坐。 下潜时,船员会灌满压载舱,并携带九吨铁丸,由电磁铁固定在两个大型料斗中。 此次下潜耗时四小时四十七分钟,船员在海底仅停留了二十分钟,据称观察到了一条比目鱼。 不过海洋生物学家现在怀疑那可能是一只海参。上浮时,潜航员只需按下开关,切断电磁铁电源,释放铁丸,借助汽油浮筒的正浮力,设备便会缓慢上升至海面,上浮过程耗时三小时十五分钟。 第二次探险发生在五十二年后,主角正是詹姆斯卡梅隆,他希望成为首位独自抵达挑战者深渊底部的人。这艘新设备深海挑战者号采用了全新设计理念,只在实现快速下潜,最大化海底停留时间。 设备的核心是一种专利泡沫材料,这种强度惊人的泡沫占据了潜水器体积的百分之七十,且密度小于水,甚至汽油能提供浮力。 由于现有泡沫都无法承受挑战者深渊的极端压力,研究人员专门研发了名为 isofloat 的 新型泡沫,它不仅是潜水器的组成部分,更是主体结构。 该设计同样包含一个成员舱,因卡梅隆独自驾驶,舱体尺寸更小,设备沿用了压在原理,但融入了现代技术,携带四百五十公斤钢制压载物,且配备十二台强力充油电动推进器,实现海底全三维移动,而蒂利亚斯特号只能上下移动。 此次下潜仅耗时两小时三十六分钟。卡梅隆在海底停留了三小时,进行三 d 拍摄,并尝试用机械臂采集样本。 不过,尽管任务成功,团队仍有一大遗憾。玛利亚纳海沟的巨大压力损坏了控制机械臂的液压管路,导致卡梅隆未能操作机械臂采集岩石样本。玛利亚纳海沟的发现堪称震撼。一八七五年,英国皇家海军挑战者号的船员体验到了无敌海洋的奥秘。 一八七五年三月二十三日,船只航行至官岛西南的西太平洋海域,船员停下进行常规侧身。这是一种通过下放带重物的绳索测量深度的原始方法。 当他们不断下放绳索时,重物最终在绳索释放长度达到八千一百八十四米时触底。船员们震惊不已,他们发现了当时人类已知的海洋最深处, 此后七十五年间,海沟始终笼罩在神秘之中。一九五一年,英国皇家海军挑战者二号造访该区域,此次采用了回声侧身技术,记录到的深度接近一万一千米,这也是地球最深处疑挑战者二号命名的原因,以此致敬这艘科考船。 玛利亚纳海沟底部的压力超过一千零八十六巴,几乎是大气压的一千倍,相当于一只大象站在你的拇指上。阳光无法穿透到如此深度。海水温度常年略高于冰点,通常在一至四摄氏度之间。 如此环境下,生命似乎无从生存。但你看到了吗?海沟中有一种外形奇特的鱼,它就是马里亚那狮子鱼。无可争议的海沟明星,也是人类发现的栖息深度最深的鱼类。它们在八千一百七十八米的深海中畅游。 而在最深的挑战者深渊,主要生存着微生物和被称为巨型阿米八虫的单细胞生物。我们看到的马里亚那狮子鱼生活在超深渊带,以小型虾类、假靠动物为食。 这个区域还有更多有趣的生物,比如小飞象、章鱼,以及巨型端足类动物和深海泥狮子鱼。你可能会好奇,这些动物为何不会被瞬间压碎?原因很简单,它们的身体并非中空。 充满空气的潜水器或人类肺部会被压碎是因为内外压力差巨大。而深海生物的身体几乎完全由水构成,体内外压力保持平衡,因此不存在压碎它们的静作用力。这也意味着这些生物没有像人类肺部这样的充气空间,否则会立即被压缩坍塌。 那么,他们如何在无光环境中导航?答案是,他们高度依赖视觉以外的感官。许多生物拥有发达的侧线系统,这种器官能感知水流压力的微小变化和震动,帮助他们探测附近移动的捕食者或猎物。 要理解玛利亚纳海沟有多深,可以做一个形象的对比。珠穆朗玛峰的高度为八千八百四十九米,是地球的最高点。 如果将珠穆朗玛峰底部朝下放入挑战者深渊,他的峰顶甚至无法露出海面,还会位于海平面以下两公里多的地方。 网上流传着一种说法,称马里亚纳海沟是稀土矿产的宝库,但事实上,目前尚未有公开确认的可公开采的大型稀土矿存在于马里亚纳海沟。关于深海稀土矿产的广泛讨论往往聚焦于太平洋其他区域, 大多位于四千至六千米的深度,例如日本的南鸟岛和克拉里昂克利破顿区。南鸟岛位于日本专属经济区内, 已确认存在富含稀土元素的大型泥质矿床。而克拉里昂克利破顿区是夏威夷和墨西哥之间广阔的太平洋海底区域,覆盖着多金属结合。这些土豆大小的岩石富含锰、锌、铜,同时含有稀土元素。 需要注意的是,南岛岛区域和克拉里昂克利破顿区目前仍处于勘探、测试和监管阶段,尚未开展商业规模的采矿活动。科学家已经解开了玛利亚纳海沟的诸多谜团,但有一个谜题仍未破解,玛利亚纳海沟是偷水贼吗? 具体来说,华盛顿大学和石溪大学的研究人员详细研究了板块运动,重点分析了沉入地漫的含水岩石。 他们发现海水岩石延伸至海底以下三十二公里处。计算结果表明,渗入地漫的水量是此前认为的三倍。这些水本应以某种方式返回海洋,毕竟海平面在相当长的时间内保持相对稳定,而火山喷发是唯一可能的途径。 但问题在于,研究显示火山喷发释放的水量远低于地漫吞吐的水量,那么剩余的水去了哪里?感谢大家的观看,下个视频,我们再见。


于地球而言,亿万年也不过寻常。无论是明古宙时期的炼狱, 还是人们在太古宙推测出最早的生命痕迹,再到形成稳定的克拉通,或者从蓝藻的出现演变到生命大爆发。 无论是谁站在食物链的顶端,地球它就在这里存在着,只是存在着 人类文明出现到现在,可能只是他一次不知以前的呼吸,在蓝海中仰视天空。大家好,我是新人 up 阿波卡利斯。今天我想和大家聊一聊地球地貌的运动。 这里是根据板块构造学模拟的大陆漂移过程,但是大家不要忘了,以上的推导漂移时间是以百万年为计算单位, 我们人类文明就从新石器时代算起,到现在为止也不过短短的四千到一万年。 即使是距今最早的联合股禄盘古大陆,也叫范大陆,它距我们也有三点三到一点七亿年,谁都没有亲眼见过那些超级大陆分裂在聚合。那我们是如何得知地球板块会运动的呢?今天我们的故事就从一张邮票开始收起。 一九四二年,比利时在布鲁拉罕奥特柳斯。 奥特柳斯被誉为现代地图册的创始人之一,但他最开始啊,主要是从事经商,地图雕刻上色他也一直在做。后来受莫卡托的影响,终于在三十三岁才正式转向地理学研究。 一五七零年,他发表了他的代表作之一环宇大官,也是世界上第一本地图集,更是现代地图册的范本。之后在他四十八岁被当时的西班牙国王菲利尔氏封为皇家地理学家。 四年后的一五七八年,出版了一本叫三年诺米亚九伽菲卡的古代地理对照词典,就在这个基础上分别于一五八七和一五九六年两次增订,最后改名为 the soras。 九伽菲卡 翻译成中文常译名是叫地理宝库,也是奥特柳斯的另一部代表作,这在当时就是最具权威性的地理百科全书。 有多权威呢?从十六世纪到十八世纪整整两百年,欧洲所有的地理百科绘图词典全部都以它为基准。 就在一五九六年增临时,他在书中指出,美洲大陆曾与欧洲、非洲相连,后因地震与大洪水而分离大西洋两岸的海岸线,吻合性可作为证据。 虽然他只是通过观测考察得出结论,那个年代也没有更多的技术去验证,但这个说法也就为早期的超级大陆选手买下伏笔。 我个人觉得他在书中这样写,也肯定或多或少接受到古希腊文化的一些影响。利达格拉斯通过自然哲学认为世界的南部有一块巨大的陆地,但那个时代有人去过南极吗? 就是以我们现在的技术去南极深度探索,也需要大量的投入。但是在文艺复兴晚期,也就是奥特柳斯和莫卡多生活的那个社会背景下,汇聚地图划出南极几乎就是一种流行趋势。 随着发现越来越多不同地区的地貌特征相吻合,以及各大洲大陆的画质分布,也让更多的人们开始相信超级大陆曾经存在过的这个观点。其实关于地貌变化的说法也很早就出现了, 比如十九到二十世纪初期的主流假说收缩着,认为地球会因内部持续冷却而地表收缩,再受到地壳挤压,形成了大地构造。当时认为山脉的褶皱就是地球收缩的痕迹, 就像一个苹果,我们把它放在那里一段时间后,它会因为表面失去水分而形成褶皱。这个现象很好理解,再加上有热力学知福威廉汤姆森通过模型公式倍数,但这个假说本质上无法解释跨洋生物同源、火山、地震带等现象。 直到后来啊,人们通过物理计算得出这个说法动力不足,才逐渐走向神坛,之后被膨胀说占据主导。 关于地质变化的一些重要假说还有很多,比如波动说、均衡说、脉动说、灾变论、渐变论等等。这些说法有的被推翻,有的部分被修正,还有的先被推翻,过了多年后又被重新认可回归。 里面的论证也确实能够解释一定的现象。即使放到现在,这些假说理论也可以用于科学启蒙和研究借鉴,毕竟科学的探索嘛,一直都是先大胆假说,再小心求证,然后不断的修正。 其他几个曾经流行过的假说,我在这里就不一一追述了,有知道的小伙伴们可以在评论区的弹幕里给大家讲一下。我接下来呢,还是想通过讲故事的方式,只聊一下对我们当下板块构造论影响最大的几个说法。 首先毋庸置疑,韦格纳和他提出的大陆漂移说是板块构造论的绝对先驱阿尔弗雷德。韦格纳出生在德国,是一名气象学家、大气物理学家、地球物理学家、地质学家。 他也一生中曾四次前往格林兰进行研究,根据他的字数啊,他在一九一二年的一篇学术论文中提出大陆漂移,说第一次世界大战时参军受伤,他就在病房里看地图,根据海岸线的轮廓受到启发, 这里其实就和奥特柳斯认为的海岸线吻合性相当一致了。后面在他的大陆与大洋起源书中,将地球物理学、地理学、气象学、地质学相互结合在一起论证。 其实在当时科学界各学科间的联系是非常割裂的。当时的人们认为生物就是生物,地理就是地理,二者基本很难去关联到一块,所以大陆与大洋的起源放在当时很超前。早期的大陆漂移学说认为 陆地是一层较轻的硅铝层,在较重的硅铝层海底受到月球潮汐力和地球自转产生的离心力做水平滑动。 打个通俗比方,把陆地比作一块块巨大的冰山,几乎紧贴着洋壳慢慢漂移,所以叫大陆漂移。说早期的部分观点其实已经很贴近我们现有的理论了, 陆地确实在漂移,只不过不是在洋壳,而是在岩石圈。他最初的理论也在后来的板块构造学中得到完善修正。 抛开这些后话,维格纳的书很快就火了起来,却又很快在嘲笑中成为笑中。虽然维格纳找到的证据有很多,但是反对他的人更多, 因为当时的核心主流还是前面提到的收缩所当人们无法解释中龙蛇秆石等古生物化石分布时,却又提出路桥的说法。 陆地之间曾有一条狭窄的桥梁,听着有些强行,但当时的人们认为还有一种更加荒谬的说法,那就是维格纳的大陆漂移术。 一九三零年四月,维格纳带领一支二十二人的团队第四次前往格林纳,冬天在返程的途中失踪,他的遗体在第二年的夏天才被发现。 韦格纳死去的三十年里,人们并没看到大陆在漂移, 而海底并不是平坦的。随着声纳技术的成熟,德国的刘兴浩首次在大西洋发现一条贯穿全球的踪迹。紧接着,二战期间,地质学家哈里赫斯在担任海军运输舰军官时,持续用声纳探测,得到了很多海底数据, 还首次测出了马里亚纳海沟的深度。战后他根据这些研究测算,在一九六零年向美国海军研究所办公室提交了一份报告。 这份报告当时没有正式的名称,那他认为地壳是受地脉对流的影响, 像传送带一样会循环四年。罗伯特的地磁在自然发表一篇论文,论文模型和赫斯提出的传送带一致,但赫斯在报告中没有解释的地方,他在论文中详尽补充,洋壳终极是新洋壳诞生的地方, 地脉对流驱动洋壳向两侧扩张,老的洋壳会在海沟中浮沉相望,并正式命名为海底扩张。 一九六三年,马修斯和他的学生法医在西南印度洋用传载磁力实测出地磁条在大洋中级出现。他们发现一个规律,这些地磁条都分布在中级两侧,不仅几乎对称到一模一样,而且还刚好一正一负,有规律的排列。 他们根据发现地磁条规律,再结合地球磁场会周期性反转,还有海底扩张出结论, 岩浆会从中极涌出,冷却形成岩石后就会像磁带一样留下记录。这项研究闭环证明了海底扩张 五年后的一九六八年,格洛玛挑战者号首次钻探海底,获得阳壳岩石样本,发现海底的沉积物和陆地相比则很年轻,几乎没有一点八亿年以上的,而且越靠近大洋中极,这些沉积物就越薄。 与此同时,乐皮熊、摩根麦肯奇、帕克艾萨克斯真正用逻辑算完成板块构造学,最后一块拼图通过词异常挑担海底年龄和断层转换方向,把地球分为六大板块, 又用球面几何证明各大板块一直在做欧拉基旋转运动,最后把地震分布、震源机制和各大板块完美对应,至此,板块构造完全成型。 韦格纳一生都在寻找制止大陆漂移的驱动力,他甚至否定过自己最初提出的月球潮汐力, 大陆确实会漂移,海底确实会扩张,各大板块也一直在相互挤压,挤压出火山地震高原。 这是二零二五年三月二十八日发生在缅甸的一次七点七级地震。监控拍到的画面,也是人类首次捕捉到断层地表错动的实况画面, 从旁边的铁路轨道可以看出,他几乎是灵针奇手一瞬间完成。这对地质学家以后的研究有着非常高的参考价值。 没有任何事物是一成不变的,地球也会在更古的时间里不断变化,二点五亿年后,新的超级大陆会诞生,届时海洋会变成山谷,丘陵也可能化作平原。

大家好,我是地理小曾,今天我们一起来学习榆林坑。榆林坑是一种在干旱或半干旱坡地常见的生态整地方式,因其在山坡上呈品字形交错排列,俯瞰如榆林而得名。 结构特成,坑体通常宽一到一点五米,深约零点四米,通过挖土在坡下方堆积孤形土梗形成。这种设计相比修筑梯田或水平节工程量更小,且对原生地貌的破坏较轻。 提高植被成活率,坑内积存的雨水改善了局部土壤的水分条件,在鱼鳞坑中植树可以显著提升干旱山坡造林的成活率。 水土保持是其最核心的作用。半月型的坑体能有效拦截坡面净流,减缓流速,使泥沙在坑内沉淀,防止水土流失。微地形消能。品字形布局,强制净流绕行,相比直线排列,能更有效地分散异流, 降低暴雨对坡面的冲刷强度。适用场景地形主要应用于十五度、零下四十五度的较陡山坡或破碎的梁某坡面 区域,典型代表为黄土高原,这类地区降水集中且多暴雨,地表抗冲刷能力弱。通过今天的学习,相信大家对榆林坑有了全面的认识,感谢大家的观看。


hello, 同学们好,我是专注高考地理题分的何老师,今天我们要来看九十一个核心考项中的第五个,地貌形成过程类。我相信这个考项对于很多同学来讲都非常痛苦,一遇到这种题就叫苦连天,完全不知道从何下笔。 那今天我老师就以我们开学考卷子中的一道小题作为抛砖引玉,他难度并不大,我们主要是通过这一道题,先把这样的题型我们到底应该怎么做,怎么分析,怎么去找材料里的信息,图片里的信息。先把这些东西先做一个简单的我们对齐, 然后等后期的时候,何老师还会再出相对来说比较难的这种行程过程类的题目。我们这些题目结合到一起来看,那对于这种题型,我相信各位同学做起来会有一定的感觉。那我们一起来看一下金利群的二十八题的第一小问,老规矩,还是先读设问, 海南岛的中南部和北部地表分布的岩石有所不同,读到这,其实你就应该把图里的信息稍微看一眼,好看一下图中南部来讲是不是这种加号的,加号的是什么?是花岗岩 啊?北部是什么?是这种小像小鱼号的这种它是什么?它是玄武岩。那读到这,其实各位同学,基础知识扎实的同学马上就能反应的到了,玄武岩是什么?是不是属于喷出岩, 花岗岩属于什么?是不是属于侵入岩?那所以他们的这个形成当然有所不同了。看设问,请从地质作用的角度分别说明其形成过程。 那地质作用的角度到底指的是啥呢?各位同学,很多同学只知道地质作用包含了内力作用,外力作用就丢一边了,所以如果你不清楚,那你肯定又要丢掉答题角度,所以要记住了啊,我们这个地质作用指的是内力作用和外力作用啊,都要写 好,这是我们这个涉问,我们就省了。我们再来看一下我们这个图片啊,文字的话我就给删掉了,因为跟解这个题没什么关系,图片来讲,我们刚刚其实已经解读了一部分,那我们要继续看看好了。山峰、城市等高线新生带哦,有这么一个东西,断裂,断裂我们都知道这个一般都是跟 地壳运动是有关系的,那地壳运动是不是就是属于我们内力作用的表现一种形式啊?好,那我们看一下这个断裂主要在哪呢?是不是分布在北部有两个大的断裂带,南部是不是没有? 那我们大致到这应该就清楚了吧,我们发现北部的这个侵入岩啊,北部是什么啊?是玄武岩, 北部的这个喷出岩,玄武岩它的形成大概率是不是跟这个断裂带是有关系的?南部的这个花岗岩的这个地貌是不是主要就是跟岩浆侵入有关系的?那到这我们是不是把材料里的信息,包括知识点的定位基本上都解决了, 我们可以做一个小的总结了,对于做这种行程过程类的题目,其实他是非常依赖图片和文字里面的信息的,所以你要做的学的第一步就是要学会看图说话,你把自己当成小学生,小学的时候你最爱写那种看图说话的作文,你就当成小学生,一点一点的把里面的信息给我提取全了, 同时要注意要对材料进行加工,只不过这道题并不是一道文字信息的提取。这里面要提醒一下各位同学,我们在解读材料的时候一定要注意啊,不能照抄,你需要把里面的信息稍微加工一下。 在看我们的官方参考答案之前,侯老师找了两份我的同学他们的作答情况,我们一起来帮他们找找,查看他的问题点主要在哪。先看第一位同学啊,他写的是玄武岩,是侵入岩,这是属于基础知识的问题啊, 那后面其实这个都不需要看了。第二个抛光眼属于沉肌眼,这很明显的错误啊。所以如果各位同学对于岩石的最基本的类型,这样的非常简单的知识点你都没有搞定,那你要做的工作还是挺多的,基础知识是我们能够提高大题正确率的第一步啊。 我们再来看下面这一位同学写的怎么样。好,首先中南部,哎,做题习惯很好啊,马上就点出来。岩浆属于侵入,形成了花岗岩,没毛病,后经地面台生,这个写的是不准确的, 花岗岩它是侵入岩,是在地底下的,那现在怎么能够在地表发现?那应该叫地壳台生,不能写地面台生,你这个相当于这个地壳台生的这个分值你就拿不着了。好,地表侵蚀作用加强,花岗岩出露地表, 那地跳台升以后,那往上走,那怎么才能出露地表呢?是不要经过外力作用,那这个的外力作用其实不仅仅是什么侵蚀了,还有什么?还有风化嘛?所以这块要把它写清楚,不能只强调地表侵蚀,应该要强调外力作用中的风化和侵蚀才可以。 好再看北部,北部这里他怎么写的岩浆喷出地表形成玄武岩,这句话倒没什么问题,然后后经断层作用,然后这个上升了,这是不是就有问题了? 那这个北部地区,他的这个玄武岩应该是什么?应该是以这个岩层断裂以后,岩浆顺着这个岩层的裂隙是不是喷出地表?这个因果逻辑关系是不是搞错了? 所以这位同学来讲,虽然比上位上面这位同学的作答情况整体要好的多,但是你会发现他是不是也有这种小细节的地方,比如说地面弹声,比如说这种啊,这个是断裂喷发形成的玄武岩,他因果逻辑关系搞错了,所以这位同学虽然好一点,但他的拿分率也不会特别高。 那好,到这我们来看一下官方的参考答案到底是怎么写的。首先你注意我们的答题规范性一定要做好。中南部岩浆在地下侵入冷凝形成花岗岩后,经地壳抬升风化侵蚀以后出露地表, 北部是断层发育或说断裂发育,岩浆沿着断裂喷出冷凝形成玄武岩。 所以这个题你说从严格意义上来讲,在行程过程类的题目里面已经是属于送分题了,那我们很多同学依然拿不到很好的分数。以刚刚那两位同学为例,其实有基础知识的问题,也有我们答题规范性的问题, 那各位同学在下去的复习工作过程中,一定要做好这些方面的背诵复盘。那好,今天的核心考项我们就到这里,下一个考项我们再见。拜拜。

很多同学艾特我来讲这个现象,这哪是鱼鳞啊,明明是高考大题嘛!视频中的鱼鳞状雪地啊,是国主照射新型漫季在今年一月骑行西藏途中拍摄的。受西南暖湿气流的影响啊,这里的冬季其实水气挺丰富的,夜晚气温低,极易产生降雪,地面有积雪打底啊, 为鱼鳞的形成提供了原料。再加上海拔高,云层少,太阳辐射强,日出后呢,积雪在阳光照射下产生了充足的水气蒸发,同时此处地形平坦开阔,在适当的风速吹拂下呀,水蒸气就朝一个方向快速凝滑,形成了视频中的鱼鳞状雪地。形成条件有三, 足够低的气温、充足的水气和稳定的大气环境。不仅地上有,湖里面也有啊!离谱的地理现象,艾特我来讲点赞,关注生活处,猪油就咖啡!

在卡洛西亚大陆的东南沿海,捞船镇南侧,有着这么一片常年出现漩涡的海域。沉船漩涡,这片诡异的漩涡海域,究竟藏着怎样的自然奥秘?今天,洛克地理学家带你一同 走进沉船漩涡的形成真相。沉船漩涡地处卡洛西亚大陆东南、近海,东西南三面环海,这里有地势低平的沙质浅滩、曲折蜿蜒的海岸礁石, 属于典型的滨海沙洲地貌。洛克地理学家为解开旋涡谜团,对这片区域展开了全面勘查。 从地形看,这里属于海滩堆积地貌,由于海浪长期搬运,泥沙堆积,形成离岸沙洲,海底地势起伏特殊,浅滩和深水区交错分布, 形成了天然的地理落差。这片海域处于近海和外海的过渡地带,东南季风影响带来的洋流和近海潮汐流交汇,两股不同方向的水流彼此碰撞、挤压,迫使海水旋转流动, 这就是漩涡形成的核心。水温条件低平的沙质沙洲无法阻挡海水流动, 反而让旋转的水流不断汇聚。这片长年不息的巨型旋涡,正是如此 独特地理环境共同作用的自然结果。而这独特的水文环境孕育了独特的滨海生态,蔓延的植被在沙洲上顽强生长,而潜水区域就成了海洋生物的栖息之地。 北侧的捞船镇,渔民依靠这片水域而生,在近海耕海捕鱼,让这片充满神秘色彩的海域形成了自然与人文共生的独特地带。