以下哪项不是来自岩石的剥蚀面作用?泥,沙...

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地理 岩石 讲解
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岩石科技名词定义中文名称:岩石 英文名称:rock 定义:组成地壳的天然矿物集合体. 所属学科:水利科技(一级学科);岩石力学、土力学、岩土工程(二级学科);岩石力学(水利)(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 百科名片
岩石岩石,是固态矿物或矿物的混合物,其中海面下的岩石称为礁、暗礁及暗沙,由一种或多种矿物组成的,具有一定结构构造的集合体,也有少数包含有生物的遗骸或遗迹(即化石).岩石有三态:固态、气态(如天然气)、液态(如石油),但主要是固态物质,是组成地壳的物质之一,是构成地球岩石圈的主要成分.目录矿物名基本解释详细解释基本定义性质历史应用做建材提炼金属珍贵宝石颜料其他用途产地种类火成岩沉积岩变质岩风化所含矿物分类主要矿物副矿物矿物名 基本解释 详细解释基本定义性质历史应用 做建材 提炼金属 珍贵宝石 颜料 其他用途产地种类 火成岩 沉积岩 变质岩风化所含矿物分类 主要矿物 副矿物展开 编辑本段矿物名
次要矿物岩石中矿物分类释义
岩石词目:岩石 拼音:yán shí基本解释
[rock] 由一种或通常由两种以上矿物所组成的固结或不固结的矿物体,其一部分是生物成因的(如煤),在自然界大量存在,构成地壳的很大一部分详细解释
高大的石块;大石块.《史记·高祖本纪》:“ 高祖 即自疑,亡匿,隐於 芒 砀 山泽岩石之间.” 南朝 梁 江淹 《诣建平王上书》:“其上则隐於篇肆之间,卧於岩石之下.” 清 陈康祺 《郎潜纪闻》卷三:“[ 苏州 沧浪亭 ]岩石玲珑,水木清美,遂为城中名胜之冠.” 杨沫 《青春之歌》第一部第三章:“第二天大早,她就被海浪拍打着岩石的声音催醒了.”
火成岩比喻重臣.语出《诗·小雅·节南山》:“节彼南山,维石岩岩.赫赫 师尹 ,民具尔瞻.” 宋 曾巩 《与北京韩侍中启》:“自避远於烦机,久淹回於外服,宜从严石之望,趣正衮衣之归.” 宋 苏舜钦 《闻京尹范希文等谪官》诗:“大议摇岩石,危言犯采旒.苍黄出京府,憔悴谪南州.”
指构成地壳的矿物的集合体.分火成岩、水成岩和变质岩三大类.编辑本段基本定义
化石岩石岩石是天然产出的具稳定外型的矿物或玻璃集合体[1],按照一定的方式结合而成.是构成地壳和上地幔的物质基础.按成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩.其中岩浆岩是由高温熔融的岩浆在地表或地下冷凝所形成的岩石,也称火成岩或喷出岩;沉积岩是在地表条件下由风化作用、生物作用和火山作用的产物经水、空气和冰川等外力的搬运、沉积和成岩固结而形成的岩石;变质岩是由先成的岩浆岩、沉积岩或变质岩,由于其所处地质环境的改变经变质作用而形成的岩石.
地壳深处和上地幔的上部主要由火成岩和变质岩组成.从地表向下16公里范围内火成岩和变质岩的体积占95%.地壳表面以沉积岩为主,它们约占大陆面积的75%,洋底几乎全部为沉积物所覆盖. 岩石学主要研究岩石的物质成分、结构、构造、分类命名、形成条件、分布规律、成因、成矿关系以及岩石的演化过程等.它属地质科学中的重要的基础学科.编辑本段性质
岩石工程性质无怪乎就是物质成分(颗粒本身的性
海边岩石质)、结构(颗粒之间的联结)、构造(成生环境及改造、建造)、现今赋存环境(应力、温度、水)这几个方面的因素.如果是岩体,则取决于结构面和岩块两个方面,在大多数情况下,结构面起着控制性作用.编辑本段历史
地球形成之初,地核的引力把宇宙中的尘埃吸过来,凝聚的尘埃就变成了山石,经过风化,变成了岩石.接着就变成陨石,在没有落入地球大气层时,是游离于外太空的石质的,铁质的或是石铁混合的物质,若是落入大气层,在没有被大气烧毁而落到地面就成了我们平时见到的陨石,简单的说,所谓陨石,就是微缩版的小行星“撞击了地球”而留下的残骸.几亿年过去了,世界上就有了无数岩石.现在人类 在岩土工程界,常按工程性质将岩石分为极坚硬的、坚硬的、中等坚硬的和软弱的四种类型.正在向定量方向发展.
古老岩石都出现在大陆内部的结晶基底之中.代表性的岩石属基性和超基性的火成岩.这些岩石由于受到强烈的变质作用已转变为富含绿泥石和角闪石的变质岩,通常我们称为绿岩.如1973年在西格陵兰发现了同位素年龄约38亿年的花岗片麻岩.1979年,巴屯等测定南非波波林带中部的片麻岩年龄约39亿年左右.
加拿大北部的变质岩—阿卡斯卡片麻岩是保存完好的古老地球表面的一部分.放射性年代测定表明阿卡斯卡片麻岩有将近40亿年的年龄,从而说明某些大陆物质在地球形成之后几亿年就已经存在了.
最近,科学家在澳大利亚西南部发现了一批最古老的岩石,根据其中所含的锆石矿物晶体的同位素分析结果,表明它们的“年龄”约为43亿至44亿岁,是迄今发现的地球上最古老的岩石样本,根据这一发现可以推论,这些岩石形成时,地球上已经有了大陆和海洋.在地球诞生2亿至3亿年后,可能并不象人们所认为的那样由炽热的岩浆所覆盖,而是已经冷却到了足以形成固体地表和海洋的温度.地球的圈层分异在距今44亿年前可能就已经完成了.
目前在中国发现的最古老岩石是冀东地区的花岗片麻岩,其中包体的岩石年龄约为35亿年.
澳大利亚西部Warrawoona群中的微化石在形态结构上比较完整.它们究竟是蓝藻还是细菌目前尚难确定.通常认为,早期叠层石是蓝藻建造的,叠层石是蓝藻存在的指示.如果35亿年前就已经出现蓝藻,则说明释氧的光合作用早就开始了,这便引出一个问题:为什么直到20亿年前大气圈才积累自由氧呢?从35亿年前到20亿年前中间相隔15亿年之久,为什么氧的积累如此缓慢?对此当然有不同的解释.例如近年来已经发现叠层石也可能完全由光合细菌建造,或甚至由非光合细菌建造.
最古老生命存在的间接证据中较重要的是格陵兰西部条带状铁建造(BIF)和轻碳同位素.如果证据成立,则由此可推断在38亿年前的地球上已经出现进行释氧光合作用的微生物,即类似蓝藻的生物.根据Cloud的解释,BIF是由光和微生物周期性地释氧而引起亚铁氧化为高价铁沉积下来的.轻碳同位素也是光合作用的间接证据.但反对的意见认为,BIF形成所需的氧可以通过大气中的水分子的光分解来提供,而轻碳同位素可能来自碳酸盐的热分解.
十八世纪末岩石学从矿物学中脱胎出来而发展成一门独立的学科.在岩石学发展的初期,主要研究的是火成岩,到了十九世纪中叶才开始系统地研究变质岩,而沉积岩直到二十世纪初才引起人们的注意.目前岩石学正沿着岩浆岩石学、沉积岩石学和变质岩石学三个主要的分支方向发展.编辑本段应用做建材
1. 大理岩:大理岩的岩面质感细致,常用来作为壁面或地板.由于大理岩是由石灰岩变质而成,主要成分为碳酸钙,因此也是制造水泥的原料.大理岩材质软而细致,是很好的雕塑石材,许多有名的雕像都是由大理岩作成的,如著名的维纳斯像.其他如墙面或摆饰,也常是由大理石加工琢磨而成,如花瓶、烟灰缸、桌子等家用品.
2. 花岗岩:本土的花岗岩只有在金门才看得到,因此金门的老房子几乎都是用花岗岩做成的.台湾的寺庙所用的花岗岩,是来自福建,多用于寺庙里的龙柱、地砖、石狮.
3. 板岩:因其容易裂成薄板状,且在山区极易取得,故原住民至今仍使用板岩作为建材,筑成石板屋或围墙.
4. 砾岩:有些砾岩含有鹅卵石及砂,而且胶结不良,容易将它们分散开来,例如:台湾西部第四纪的头嵙山层中就是这种砾岩,其中卵石和砂都是建材.
5. 石灰岩:台湾最常见的石灰岩是由珊瑚形成的,通称为珊瑚礁石灰岩.在澎湖,珊瑚礁石俗称「石」,居民用以作为围墙建材,以遮蔽强烈的东北季风,保护农作物.
6. 泥岩:由于其主要成分是黏土,自古就被作为砖瓦、陶器的原料.
7. 安山岩:由于材质坚硬,亦常用来作庙宇的龙柱、墙壁的石雕、墓碑、地砖等.提炼金属
1. 金矿:含金的岩石经过风化和侵蚀作用,金会被分离出来而成自然金,因为金比泥沙重得多,容易沉积下来,经过淘洗,就成为黄金.
2. 黄铜矿:黄铜矿是提炼铜最主要的矿物.
3. 方铅矿:方铅矿呈现铅灰色,有立方体的解理,是最重要的含铅矿物.
4. 赤铁矿:赤铁矿外观颜色呈现铁灰色或红褐色,是最重要的含铁矿物.
5. 磁铁矿:磁铁矿属含铁矿物,具有磁性,吸附含铁物质.珍贵宝石
矿物若具有坚硬、稀有、耐久、透明且颜色美丽的特点,即常被用来作为装饰品,一般称为宝石,以下是常见的宝石简介:
1. 钻石:即俗称的金刚石,有许多种颜色,如淡黄、褐、白、蓝、绿、红等,其中以无色透明的价值最高.
2. 刚玉:刚玉也有许多不同的颜色,如:红色的刚玉俗名红宝石,蓝色的刚玉叫做蓝宝石.其化学成分为三氧化二铝.
3. 蛋白石:一般为无色或白色,有些具有特殊的晕彩.
4. 水晶:纯石英单晶称为水晶,水晶内因含不同杂质而呈现不同颜色,如:黄水晶、紫水晶等.石英的纤维状显微晶聚合体称为玉髓;石英的粒状显微晶聚合体称为燧石,这两种矿物是台东县重要的玉石.颜料
有些矿物具有特别的颜色,可用来作成颜料,如蓝色的蓝铜矿,绿色的孔雀石,红色的辰砂.其他用途
1. 石英:石英是制造玻璃及半导体的主要原料,如:苗栗县汶水溪的上福基砂岩中的石英砂即为制造玻璃的主要材料.
2. 方解石:方解石存在于大理岩及石灰岩中,是制造水泥的主要原料.
3. 白云母:白云母因不导电、不导热且具有高熔点的特性,因此经常被用来作为电热器中绝缘体的材料.
4. 石墨:硬度低,且具有油脂光泽,条痕为黑色,常用于制造铅笔芯,此外石墨还可以做成润滑剂、电极、坩埚等.
5. 硫磺:火山地区的温泉中即含有黄色的硫磺.
6. 石膏:石膏一般用于固定骨折受伤处,或做成塑像,也用于建筑工业.
7. 磷灰石:用于制造农业用磷肥.
8. 蛇纹石:含有镁的成分,可用于炼钢工业上.
9. 滑石:硬度低,有滑腻感;通常被研磨成粉末,以制造颜料、爽身粉、去污粉、化妆品等.编辑本段产地
地球形成之初,地核的引力把宇宙中的尘埃吸过来,凝聚的尘埃就变成了山石,经过风化,变成了岩石.接着就变成陨石,在没有落入地球大气层时,是游离于外太空的石质的,铁质的或是石铁混合的物质,若是落入大气层,在没有被大气烧毁而落到地面就成了我们平时见到的陨石,简单的说,所谓陨石,就是微缩版的小行星“撞击了地球”而留下的残骸.编辑本段种类
也称岩浆岩.来自地球内部的熔融物质,在不同地质条件下冷凝固结而成的岩石.当熔浆由火山通道喷溢出地表凝固形成的岩石,称喷出岩或称火山岩.常见的火山岩有玄武岩、安山岩和流纹岩等.当熔岩上升未达地表而在地壳一定深度凝结而形成的岩石称侵入岩,按侵入部位不同又分为深成岩和浅成岩. 花岗岩、辉长岩、闪长岩是典型的深成岩.花岗斑岩、辉长玢岩和闪长玢岩是常见的浅成岩 .根据化学组分又可将火成岩分为 超基性岩 (SiO2 ,小于45%)、 基性岩 (SiO2 ,45%~52%)、 中性岩 (SiO2 ,52%~65%)、 酸性岩 (SiO 2 ,大于65%)和 碱性岩 (含有特殊碱性矿物,SiO 2 ,52%~66%).火成岩占地壳体积的64.7%.
.在地表常温、常压条件下,由风化物质、火山碎屑、有机物及少量宇宙物质经搬运、沉积和成岩作用形成的层状岩石.按成因可分为 碎屑岩 、 粘土岩 和化学岩(包括生物化学岩).常见的沉积岩有 砂岩 、凝灰质砂岩、 砾岩 、粘土岩、 页岩 、 石灰岩 、 白云岩 、 硅质岩 、 铁质岩 、 磷质岩 等.沉积岩占地壳体积的7.9%,但在地壳表层分布则甚广,约占陆地面积的75%,而海底几乎全部为沉积物所覆盖.
沉积岩有两个突出特征:一是具有层次,称为层理构造.层与层的界面叫层面,通常下面的岩层比上面的岩层年龄古老.二是许多沉积岩中有“石质化”的古代生物的遗体或生存、活动的痕迹-----化石,它是判定地质年龄和研究古地理环境的珍贵资料,被称作是纪录地球历史的“书页”和“文字”.
.原有岩石经变质作用而形成的岩石.根据变质作用类型的不同,可将变质岩分为5类:动力变质岩、接触变质岩、区域变质岩、混合岩和交代变质岩.常见的变质岩有 糜棱岩 、碎裂岩、 角岩 、板岩、 千枚岩 、 片岩 、 片麻岩 、 大理岩 、 石英岩 、角闪岩、片粒岩、榴辉岩、 混合岩 等.变质岩占地壳体积的27.4%.
岩石具有特定的比重、孔隙度、抗压强度和抗拉强度等物理性质,是建筑、钻探、掘进等工程需要考虑的因素,也是各种矿产资源赋存的载体,不同种类的岩石含有不同的矿产.以火成岩为例,基性超基性岩与亲铁元素,如铬、镍、铂族元素、钛、钒、铁等有关;酸性岩与亲石原素如钨、锡、钼、铍、锂、铌、钽、铀有关;金刚石仅产于金伯利岩和钾镁煌斑岩中;铬铁矿多产于纯橄榄岩中;中国华南燕山早期花岗岩中盛产钨锡矿床;燕山晚期花岗岩中常形成独立的锡矿及铌、钽、铍矿床.石油和煤只生于沉积岩中.前寒武纪变质岩石中的铁矿具有世界性.许多岩石本身也是重要的工业原料,如北京的汉白玉(一种白色大理岩)是闻名中外建筑装饰材料,南京的雨花石、福建的寿山石、浙江的青田石是良好的工艺美术石材,即使那些不被人注意的河沙和卵石也是非常有用的建筑材料.许多岩石还是重要的中药用原料,如麦饭石(一种中酸性脉岩)就是十分流行的药用岩石.岩石还是构成旅游资源的重要因素,世界上的名山、大川、奇峰异洞都与岩石有关.我们祖先从石器时代起就开始利用岩石,在科学技术高度发展的今天,人们的衣、食、住、行、游、医……无一能离开岩石.研究岩石、利用岩石、藏石、玩石、爱石已不再是科学家的专利,而逐渐变成广大群众生活的组成部分.编辑本段风化
岩石在太阳辐射、大气、水和生物作用下出现破碎、疏松及矿物成分次生变化的现象.导致上述现象的作用称风化作用.分为:①物理风化作用.主要包括温度变化引起的岩石胀缩、岩石裂隙中水的冻结和盐类结晶引起的撑胀、岩石因荷载解除引起的膨胀等.②化学风化作用.包括:水对岩石的溶解作用;矿物吸收水分形成新的含水矿物,从而引起岩石膨胀崩解的水化作用;矿物与水反应分解为新矿物的水解作用;岩石因受空气或水中游离氧作用而致破坏的氧化作用.③生物风化作用.包括动物和植物对岩石的破坏,其对岩石的机械破坏亦属物理风化作用,其尸体分解对岩石的侵蚀亦属化学风化作用.人为破坏也是岩石风化的重要原因.岩石风化程度可分为全风化、强风化、弱风化和微风化4个级别.
大约在200年前,人们可能认为高山、湖泊和沙漠都是地球上永恒不变的特征.可现在我们已经知道高山最终将被风化和剥蚀为平地,湖泊终将被沉积物和植被填满,沙漠会随着气候的变化而行踪不定.地球上的物质永无止境地运动着.暴露在地壳表面的大部分岩石都处在与其形成时不同的物理化学条件下,而且地表富含氧气、二氧化碳和水,因而岩石极易发生变化和破坏.表现为整块的岩石变为碎块,或其成分发生变化,最终使坚硬的岩石变成松散的碎屑和土壤.矿物和岩石在地表条件下发生的机械碎裂和化学分解过程称为风化.由于风、水流及冰川等动力将风化作用的产物搬离原地的作用过程叫做剥蚀
地表岩石在原地发生机械破碎而不改变其化学成分也不新矿物的作用称物理风化作用.如矿物岩石的热胀冷缩、冰劈作用、层裂和盐分结晶等作用均可使岩石由大块变成小块以至完全碎裂.化学风化作用是指地表岩石受到水、氧气和二氧化碳的作用而发生化学成分和矿物成分变化,并产生新矿物的作用.主要通过溶解作用水化作用水解作用碳酸化作用和氧化作用等式进行.
虽然所有的岩石都会风化,但并不是都按同一条路径或同一个速率发生变化.经过长年累月对不同条件下风化岩石的观察,我们知道岩石特征、气候和地形条件是控制岩石风化的主要因素.不同的岩石具有不同的矿物组成和结构构造,不同矿物的溶解性差异很大.节理、层理和孔隙的分布状况和矿物的粒度,又决定了岩石的易碎性和表面积.风化速率的差异,可以从不同岩石类型的石碑上表现出来.如花岗岩石碑,其成分主要是硅酸盐矿物.这种石碑就能很好地抵御化学风化.而大理岩石碑则明显地容易遭受风化.
气候因素主要是通过气温、降雨量以及生物的繁殖状况而表现的.在温暖和潮湿的环境下,气温高,降雨量大,植物茂密,微生物活跃,化学风化作用速度快而充分,岩石的分解向纵深发展可形成巨厚的风化层.在极地和沙漠地区,由于气候干冷,化学风化的作用不大,岩石易破碎为棱角状的碎屑.最典型的例子,是将矗立于干燥的埃及已35个世纪并保存完好的克列奥帕特拉花岗岩尖柱塔,搬移到空气污染严重的纽约城中心公园之后,仅过了75年就已面目全非.
地势的高度影响到气候:中低纬度的高山区山麓与山顶的温度、气候差别很大,其生物界面貌显著不同.因而风化作用也存在显著的差别.地势的起伏程度对于风化作用也具普遍意义:地势起伏大的山区,风化产物易被外力剥蚀而使基岩裸露,加速风化.山坡的方向涉及到气候和日照强度,如山体的向阳坡日照强,雨水多,而山体的背阳坡可能常年冰雪不化,显然岩石的风化特点差别较大.
剥蚀与风化作用在大自然中相辅相成,只有当岩石被风化后,才易被剥蚀.而当岩石被剥蚀后,才能露出新鲜的岩石,使之继续风化.风化产物的搬运是剥蚀作用的主要体现.当岩屑随着搬运介质,如风或水等流动时,会对地表、河床及湖岸带产生侵蚀.这样也就产生更多的碎屑,为沉积作用提供了物质条件.
岩石在日光、水分、生物和空气的作用下,逐渐被破坏和分解为沙和泥土,称为风化作用.沙和泥土就是岩石风化后的产物.
一、岩石的风化现象.
岩石的疏松、剥落、裂缝这些都是岩石的风化现象.
二、岩石的产生风化的原因.编辑本段所含矿物分类主要矿物
指岩石中含量多幷在确定岩石大类名称上起主要作用的矿物.
例如花岗岩类,主要矿物是石英和钾长石,石英含量小于75%,钾长石含量大于25%时,则岩石为正长岩类,石英含量大于95%时,则归为石英岩类,所以对于花岗岩来说,石英、长石为主要矿物.
指岩石中含量次于主要矿物的矿物,对划分岩石大类不起主要作用,但对确定岩石种属起一定作用,含量一般小于15%.
如闪长岩类,石英是次要矿物,闪长岩中含有石英(含量达5%)称石英闪长岩,无石英或石英小于5%,则称闪长岩,但二者均属闪长岩大类,所以对闪长岩来说石英石次要矿物.副矿物
岩石中含量很少,通常不到1%,它们通常不参与岩石命名,只有对岩石成因或成矿方面有特殊意义时,有选择地用作岩石名称前的点缀,如独居石花岗岩,独居石以副矿物存在,但指示该花岗岩富稀土元素.
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侵蚀作用指风力、流水、冰川、波浪等外力在运动状态下改变地面岩石及其风化物的过程。侵蚀作用可分为机械和作用。在干旱的沙漠区常常可以见到一些奇形怪状的岩石。它们有的像古代城堡,有的像擎天立柱,有的像大石蘑菇,这并非雕塑家们的精工巧作,而是风挟带岩石碎屑,岩石的结果,人们称之为。侵蚀作用(erosion)包括岩石和矿物经由媒介如水、冰、风及重力等引起其移动与瓦解。 侵蚀作用可分为机械剥蚀作用和化学剥蚀作用。
侵蚀作用简介
侵蚀作用的含义有广义和狭义之分。狭义的侵蚀作用指流水及其携带的泥沙和硬石对地表的冲刷、破坏作用。它可分为坡面上的片蚀作用和沟谷、河流的线蚀作用。而线蚀作用又分为溯源侵蚀、侧向侵蚀和下切侵蚀。广义的侵蚀作用包括流水侵蚀、溶蚀、冰川侵蚀、海蚀(波浪、洋流和潮汐)和风蚀等。地表岩石和土壤等物质受自然作用力作用发生松散、溶解和破坏,并被搬运到它处的作用。是许多作用的总和。在地貌学上,侵蚀作用是缓慢的、长期的。有时并不包含搬运作用和风化作用,起码比剥蚀作用来得缓和。风力、流水、冰川、波浪等在运动状态下的各种外营力, 对地表岩石和风化产物进行的破坏作用。侵蚀作用可分为机械侵蚀作用和化学侵蚀作用。机械侵蚀作用指风、流水、冰川、海洋靠其本身的动能对岩石的机械破坏; 化学侵蚀作用指流水、地下水、海洋等以溶解的方式对岩石的破坏作用。[1]
侵蚀作用分类
侵蚀作用机械剥蚀作用
在干旱的沙漠区常常可以见到一些奇形怪状的岩石。它们有的像古代城堡,
有的像擎天立柱,有的像大石蘑菇,这并非雕塑家们的精工巧作,而是风挟带岩石碎屑,岩石的结果,人们称之为。
流水的侵蚀作用更是强大而普遍,大陆面积约90%的地方都处于流水的侵蚀作用控制之下,降水冲蚀地表,沟谷和河流的流水,使谷底和加宽加深,坡面上的流水冲刷着整个坡面,使之趋于破碎。例如我国的黄土高原由于植被多遭破坏,流水侵蚀严重,造成千沟万壑的。在高寒地区,巨大的冰川,可以刨蚀地面,形成、、等。。
侵蚀作用化学剥蚀作用
此外,流水对岩石还有作用。地表水、地下水能溶解岩石中的可性盐类,如、氯化钠等,形成天然溶液而随水流失。我国的、等岩溶地貌就是可溶性石灰岩受到含有二氧化碳流水的长期溶解和而形成的。
侵蚀作用特点
地表的岩石尽管坚硬,却会因为某些产生于地球外部的自然力量,而逐渐被破坏净尽。例如雨水冲洗山坡地、河流掘挖河床、风力吹刮沙堆、波浪淘洗海崖、冰河刻磨岩壁等现象,都是很好的明证。上述流动中的水、冰、大气等削移地表物质的作用,谓之侵蚀作用。因侵蚀必生搬运乃至堆积,故广义的侵蚀,不仅指搬运,甚至还包括。侵蚀作用以流水作用为主体,全球陆地上的年平均降水量计有十万立方公里以上,其中四分之三蒸发,返回大气或渗入地下,其余皆流经陆地注入海洋,故产生的侵蚀力量至为庞大;如果地壳不发生变动,而降水情形又保持不变,估计在一千二百万年后,整个地球的陆地将夷为平地。河流的侵蚀,可产生峡谷、瀑布等壮观地景。海水的侵蚀力量也狠大,但仅限于海岸地带,海水进退所影响的滨海区平均宽约二百公尺,占全球总面积不过百分之零点二而已;然而,海水侵蚀所造成的地形十分独特,像、、、波蚀棚等,均为优良的观光资源。冰河力量虽然惊人,而且雕刻出、、刃岭等奇特景观,但由于时下全球冰河仅占陆表面积百分之十不到,并非主要的造地营力。过去曾经有过多次的,所遗留下的地形遍布全球各地。至于风的侵蚀力量较小,但是却比河流侵蚀更见普及,尤其在乾燥的沙漠地带,风的作用特别显著,其雕塑出的地形,造形奇特美观,新疆的和台湾的风稜石,都是很好的例子。
地表的侵蚀,主要以一、冲蚀,二、溶蚀,三、磨蚀,四、吹蚀四种方式进行。为纯水力之冲击及搬移作用,为一般流水侵蚀的基本方式。溶蚀为含碳酸或的水与岩石起化学反应所生的侵蚀,乃地下水侵蚀的基本方式。磨蚀为流水、冰河及风等挟带砂砾对地面的侵蚀。吹蚀则为风将地表物质吹扬他移的作用,盛行于干燥地区,为风蚀特有之方式。[2]
侵蚀作用作用类型
侵蚀作用海洋侵蚀作用
海水的运动方式主要有波浪、潮汐、和浊流四种,其中洋流和浊流主要作用于大陆坡和深海盆地,对陆地海岸造成侵蚀的主要是波浪和潮汐。与地表一样,波浪和的侵蚀作用也分为机械侵蚀和两种类型。由于波浪和潮汐的力远远大于陆上的地表径流,所以较短时间内就能对造成巨大破坏。许多沿岸地区都建有以保护海岸。防波堤是一种有很多孔洞的人造堤坝,通常建立在离海岸一定距离的地方,它既保证了海水的自由出入,又能有效地分散波浪能量。此外,与陆上淡水相比,海水中矿物质含量较高,对沿岸岩石具有更强的溶解作用,时常能够塑造出一些千奇百怪的景观。[3]
侵蚀作用河流侵蚀作用
河流又称,通常都具有一定的流速。河流的侵蚀作用形成原因较多,既有流水的力,也有水的溶解作用,以及水中所携带砂石的。通常,河流的上游或中游都从山区通过,这里水流湍急,河道断面较窄,河流的侵蚀作用主要导致河床下蚀。正因为如此,河流的中上游经常会出现瀑布和峡谷。河流的下游通常位于平原,地势平缓,流速较慢。由于产生的,河道外侧的水流流速较快,久而久之,对河道外侧形成强烈的侧蚀。侧蚀的结果使河道呈现出迷人的弯曲状,称为河曲。[4]
河流侵蚀作用包括作用、磨蚀作用和作用等。
冲蚀作用是指水流的冲蚀使河岸,带走泥沙。
是指被搬运的粗粒碎屑以滚动或跃移方式前进,沿途河床和岸壁,砂砾之间也发生相互碰撞和研磨,使其粒径变小,增大(波浪、潮流、海流和风的作用亦出现这种情况);细粒的粉砂、则被悬浮下输。
作用指水对可溶性岩石的化学侵蚀过程。当水中含有CO2时,则具有较强的溶蚀能力,在易溶岩区(如石灰岩区)溶蚀作用尤其明显。
河流侵蚀作用按作用方向可分为下蚀、侧蚀和。加深河床,在上游山区刻蚀出宏伟峡谷。拓宽河谷,在中下游区形成蜿蜒和宽坦的谷底平原。向源侵蚀使河流向源头延长。
侵蚀作用地下侵蚀作用
地下水溶蚀和作用多发生在岩石和孔隙中。地下水与地表水结合,溶解可溶性岩石,形成,称为溶蚀作用。
地下水沿岩(土)层的裂隙流动,溶解并冲带岩(土)层中可溶性矿物,对岩(土)层起淘空作用,引起上覆岩(土)层发生坍陷,称为潜蚀作用。
冰蚀作用 指冰川缓慢运动中发生的拔蚀作用和(见)。
海蚀作用 由波浪、潮流、等引起。包括、和等作用,主要发生在(见)。
风蚀作用包括风地面的,和挟带的碎屑物磨蚀地面的磨蚀作用。
侵蚀作用事例
侵蚀作用黄土高原土壤侵蚀
土壤侵蚀模型是认识和评估水土流失过程及其环境影响的有效工具,已有的众多土壤侵蚀模型中,因黄土高原地形和地貌的独特性而使模型的应用受到限制。通过系统整理公开发表的文献,对在黄土高原经过验证的、涵盖不同尺度和过程表达的12个土壤侵蚀模型进行比较分析,依据模型预测精度、过程描述、应用方便程度和情景模拟能力等指标对每个模型进行评估。结果表明:模拟预测精度不随模型复杂程度的提高而提高;经验统计模型有利于土壤流失量的快速评估,物理成因模型尤其是分布式物理成因模型更适用于侵蚀过程和输沙过程的精细评估。指出未来黄土高原土壤侵蚀模型发展应着重于提升数据质量、加强模型开发与模型评估3个方面。[5]
侵蚀作用红壤侵蚀区崩岗土壤
选取福建省长汀县黄泥坑崩岗群内三处不同植被覆盖度崩岗(B1、B2、B3覆盖度分别为2%、20%、95%)及附近一处非崩岗山坡CK(对照区)作为研究对象,分别对崩岗内集水区、崩壁、崩积体、沟道的土体进行采样,并对Ti、Zr、Y与土壤物理化学性质进行化验与统计分析,探讨Ti、Zr、Y在崩岗侵蚀区的空间分异特征。结果表明,Ti、Zr、Y含量整体呈现为Ti&Zr&Y,且随着植被覆盖度的增大而增大(B1&B2&B3),Ti、Zr、Y三种元素均是B3含量大于B1和B2;Ti、Zr、Y受到崩岗侵蚀影响发生重分布,Ti在三条不同植被覆盖度的崩岗侵蚀区明显低于对照区,发生同质化作用,Zr、Y均在沟道处堆积;崩岗中Ti、Zr、Y含量与pH值显著负相关,与有机质、黏粒显著正相关。Zr、Y两元素之间密切相关。[6]
.知网[引用日期]
.中华百科全书[引用日期]
.中国数字科技馆[引用日期]
.中国数字科技馆 [引用日期]
.知网[引用日期]
.知网[引用日期]
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