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风化作用

作者:不详  来源:维基百科  发布时间:2008-8-20 9:20:40

 

风化作用(Weathering)为岩、土壤及其矿物等由为与地球大气层接触而分解。风化作用发生在当地或无包含物体移动,所以不能和侵蚀作用(erosion)互相混淆。侵蚀作用包括岩和矿物经由媒介如、冰、风及重等引起其移动与瓦解。

风化作用可以分为两种。机械性或物理性的风化作用包括因为大气情况如热、冰及压吊致岩及土壤的分解。化性的风化作用包括与大气化物的直接反应,或与生物产生的化物反应(生物性的风化作用),最终令岩、土壤及矿物分解。

分解后的物质与有机物质结合制成土壤。土壤的矿物成分取决于母质(parent material),所以由一种岩形成的土壤常常会缺乏一种或多种肥沃土壤所需的矿物质,而由多种岩混合形成的土壤(如冰川、风成(eolian)或冲积沉积物)常常会形成肥沃土壤(fertile soil)。

物理风化
物理或机械风化造成岩分解。机械风化的主要过程为海蚀,海蚀把碎屑物及其它微粒的大小减少。但机械风化与化风化环环相扣,如机械风化造成的裂缝会増加进行化风化的表面面积。而化风化在裂缝造成的矿物亦会帮助岩分解。


热膨胀
热膨胀(Thermal expansion),或称为洋葱状风化(onion-skin weathering)、剥离作用(Exfoliation)、晒风化(insolation weathering)或热冲击(thermal shock),通常在类似沙漠等有很大的每温差的地方。温度在高,在晚间则急剧下降;岩间受热膨胀,在晚间冷却收缩。应通常都会施加在外层。此应令岩外层以薄片状态剥落。虽然此现象由温差做成,但气的存在令热膨胀的效果加强。


冻融风化


 原理
冻融风化(Freeze thaw weathering),又被称为冻裂作用(frost shattering)。这种风化作用在温度接近冰点的山区十分常见。霜会引起风化,虽然其原因常被指为在裂缝中结冰后膨胀而成,其实大多数都和此现象没有关系。很久之前类已经知道湿润的泥土在冻结时,在未冻结的地方的会经由薄层在增长中的底冰(ice lenses)中收集,因而引起膨胀或冻胀(frost heave)。同样的现象亦发生在岩的细孔中。她们会因为吸收邻近的液态而不断增大。冰晶的增长引致岩弱化,最后分裂。在矿物表面、冰及之间的分子间作用(Intermolecular forces)维持一层不结冰的薄层,用作运送份及在底冰累积时造成矿物表面间压


否定结冰膨胀导致冻融风化
实验显示白垩、砂岩及灰岩并不会在的名义上的冰点,即约为0°C以下破裂。实验又显示即使是在被认为是在裂缝中结冰后膨胀的风化环境,即把岩保持在低温或把其轮转,并维持在一定的时间上,岩亦不会破裂。而当在一些多孔的岩进行实验,因底冰而引致快速破裂的关键性温度带为-3°C至-6°C,比较冰点低很多。[1][2]


发生地点
因为冻结而引起的风化作用主要发生在有气及温度在冰点上下波动的环境,如高山气候(alpine climate)地区及冰川边缘的(periglacial)地区。易受冻结影响的岩的例子有白垩,因其多孔的特性令冰晶可以生长。此现象可以在达特穆(Dartmoor)以突岩(tor)的形式观看到。


寒冻楔裂
寒冻楔裂(Frost wedging)以前被认为是无孔岩的风化作用的主要因素,但近年来的研究发现其重要性不及预期般高。冻裂作用,间中亦被称为冰晶生长、寒冻楔裂、冰冻楔裂(ice wedging)或冻融作用当在岩裂缝及接口的冻结及膨胀发生。在−22°C可以施加高至二千一万帕斯卡(2100千克(kilogram-force)每平方厘米)的压。此压通常可以比大部分的岩的抵抗为高,并令其破碎[1][2]。当进入岩裂缝冻结后,冰块向裂缝两边的墙施,令裂缝加深及加阔。这是因为的容量在冻结后有9%的增长。当冰块融化后,会再流入裂缝加深的地方,当温度降低至冰点以下时再冻结,便会令裂缝更为增大。不断重复的冻融作用弱化岩,在裂缝被破开,形成有角的块。角状块在山坡下集合,形成岩屑坡(talus slope)或碎斜坡(Scree slope)。岩被沿着裂缝被破开成为块被称为块状分裂(block disintegration)。分裂的块会因应岩结构而出现不同的形状。


释放

原理


在压释放(pressure release),或称为风化卸荷(unloading),发生在物体以上的物质(不一定是岩)被侵蚀作用或其它过程移走后,被移走的物质以下的岩会以表面平的方式膨胀及破裂。通常被移走的物质会较重,施加给其以下的岩很大的压,例如移动中的冰川。压释放可能亦会引致剥离作用(exfoliation)发生。


侵入火成岩的压释放现象
侵入火成岩(Intrusive igneous rocks)如花岗岩在地球表面深处形成。她们因为其以上的物质承受极大的压。当侵蚀作用移走其以上的岩物质后,此侵入火成岩便露出表面便令其压被释放。外围的岩便有膨胀的趋势。此膨胀引起应令裂痕以岩表面的平方向发展。经过一定时间后岩便以片状的方式在露出表面的岩破开分离。压释放亦被称为剥离作用或页状剥离(sheeting);以上作用引起岩基(batholiths)及花岗岩穹丘(granite domes),其现象可以在达特穆(Dartmoor)找到。


作用
作用(Hydraulic action)发生在当经由巨大的浪冲入岩表面的裂痕时。这样在裂痕深处的一层空气便被困着,同时空气亦受到压迫而弱化岩。当浪退后时,受到压迫的空气便会以爆发性的释放。爆发性的释放高压空气会破开在岩表面的碎片并令岩的裂痕加阔。


盐结晶作用


原理
盐结晶作用(Salt crystallization),或称为盐风化(Haloclasty 或 Salt weathering)发生在含有盐分的溶液渗入岩裂缝及接口后蒸发,留下盐晶体,令岩瓦解。此盐晶在受热后膨胀,向狭窄的岩施加压


因为岩而造成的盐
盐结晶作用亦可以发生在溶液分解如白垩及灰岩的岩后形成硫酸钠或碳酸钠的盐溶液,并在份蒸发后形成其相对的盐晶。


特别强的盐种类
最有效的盐去分解岩被证明为硫酸钠、硫酸镁及氯化钙。部分盐晶可以膨胀至三倍或更多。


发生地区
盐结晶作用通常和干旱(arid)气候有关,因为强烈的加热引起强烈蒸发,从而产生盐结晶作用。盐结晶作用亦在岸边活跃。盐风化的例子亦可以在海堤上的蜂窝(honeycombed stones)找到。


生物风化
生物亦有可能参与物理风化(同时亦有化风化)。地衣及藓类植物在光秃秃的岩表面生长,做成一个更为潮湿的化微环境。岩被这些生物附上后会加强在岩上表面微表层进行的物理与化分解。大范围的幼苗发芽及植物的根部除了在岩上裂隙施加物理压外,亦提供一个及化物的渗透渠道。挖洞动物及昆虫分布在底岩附近的土壤表层亦会增加及酸的渗透性和进行氧化过程的表面积。


风化
风化(Chemical weathering)包含岩成分的改变,常常引致其形态的崩溃。这种风化会在一段期间反复发生。


溶解作用

原理
天然的降雨有些微的酸性,因为大气中的二氧化碳溶入雨中,造成弱碳酸。在未受污染的环境,雨的酸碱值约为5.6。因为大气中的二氧化硫及氮氧化物等气体会引起酸雨。这些氧化物与雨起反应形成更强的酸,令酸碱值降至4.5或3.0。二氧化硫,SO2,由火山爆发或化燃料而来,能够在雨中成为硫酸,从而在落下的岩上引起溶解作用。


碳酸化作用
其中一种知名的溶解作用为碳酸化作用(carbonation),此过程因为大气中的二氧化碳而引起。碳酸化作用在含有碳酸钙的岩发生,例如灰岩及白垩。此作用发生在雨与二氧化碳或有机酸等结合后形成弱酸(Weak acid),弱酸与碳酸钙反应后形成重碳酸钙(calcium bicarbonate)。此作用在低温下会加速,所以是冰川风化的主要特色。

其反应如下:

CO2 + H2O -> H2CO3
二氧化碳 +  -> 碳酸 
H2CO3 + CaCO3 -> Ca(HCO3)2
碳酸 + 碳酸钙 -> 重碳酸钙
碳酸化作用在有多重接口的灰岩形成一种分开的灰岩道路。碳酸化作用沿着岩接口的反应最为强烈,令此接口加阔及加深。


合作用
合作用(Hydration)为化风化的一种形式,包含H+与OH-离子与矿物分子的坚固连接。当岩矿物吸收份后,其增加的容量在岩中造成物理应。例如氧化铁(iron oxides)便会转化成氢氧化铁(iron hydroxide)及硬膏(anhydrite)经过合作用后便成为膏(gypsum)。


解作用

原理
解作用(Hydrolysis)为一种影响硅酸盐(Silicate)矿物的化风化过程。在反应中纯会轻微离子化,并与硅酸盐矿物起反应。反应例子如下:

Mg2SiO4 + 4H+ + 4OH- -> 2Mg2+ + 4OH- + H4SiO4
橄榄(olivine)(镁橄榄(forsterite)) + 分子离子 -> 溶液中的离子 + 溶液中的硅酸(silicic acid)

实际反应
在假设有足够的去推动反应之下,以上反应引致原本矿物的完全溶解。但以上反应的不真实的地方在于纯通常不会作为H+的捐赠者。但二氧化碳则会轻易溶入中形成弱酸,并捐出H+。

Mg2SiO4 + 4CO2 + 4H2O -> 2Mg2+ + 4HCO3- + 4H4SiO4
橄榄(镁橄榄) + 二氧化碳 +  -> 溶液中的镁及重碳酸盐(bicarbonate)离子 + 溶液中的硅酸
以上的解反应则较为普遍。碳酸受到硅酸盐消耗,因为重碳酸盐而形成一个较为碱性的溶液。这是一个控制大气中的二氧化碳的一个重要反应,并能影响气候。


特别反应
硅酸盐(Aluminosilicate)在解作用下形成二种矿物而不是简单的放出正离子。

2KAlSi3O8 + 2H2CO3 + 9H2O -> Al2Si2O5(OH)4 + 4H4SiO4 + 2K+ + 2HCO3-
正长(Orthoclase)(铝硅酸盐(aluminosilicate feldspar)) + 碳酸 +  -> 高岭土(Kaolinite)(为一种黏土矿物) + 硅酸溶液 + 溶液中的钾(potassium)及重碳酸盐离子

氧化作用


种种属在风化环境中会产生氧化作用(Oxidation)。最常见的氧化作用为Fe2+(铁)及其与氧及的融合而成的Fe3+氢氧化物及氧化物如针铁矿(goethite)、褐铁矿(limonite)及赤铁矿(hematite)。此氧化物令岩表面呈现出棕红色,此氧化物很易粉碎,令岩弱化。此过程称为锈化(rusting)。


生物风化
有部分动植物能够释放出酸性化物而引起化风化。最常见的生物风化引起的化风化形式为释放螯合物(chelating)化物,亦为酸的一种。此化物由植物释放,用作分解其底下土壤的铝、铁成分。土壤中植物的残骸可以形成有机酸,溶于后造成化风化。螯合物的过度释放会影响附近岩与土壤,及可能引致灰化土的形成。


建筑物的风化
由任何头、砖块或混凝土制造的建筑物会受到和其它露出表面的岩相同的风化媒介影响。而雕像、遗迹及装饰的制品能够因为自然风化而受到严重破坏。以上过程在酸雨影响的地区上会加强。


参考数据
^ 1.0 1.1 J. B. Murton, R. Peterson, J.-C. Ozouf, Science 314, 1127 (2006).
^ 2.0 2.1 J. G. Dash, A. W. Rempel, J. S. Wettlaufer, Rev. Mod. Phys. 78, 695 (2006).


 

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