影响岩石风化作用的因素
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地形坡度对岩石风化作用强弱的影响
首先,地形坡度会影响岩石的水分和溶液运动。
在坡度较缓的地形上,水分会逐渐渗透到岩石内部,形成水力压力,促使岩石颗粒的逐渐脱落,
从而加剧了物理风化的作用。
而在坡度较陡的地形上,水分往往以沟流的
方式快速流失,降低了物理风化的作用。
其次,地形坡度也会影响到气候条件。
在坡度较缓的地形上,由于水
分更容易积聚,气温和湿度相对较高,有利于化学风化的发生。
而在坡度
较陡的地形上,雨水往往迅速流失,导致该地区的气温较低,湿度较干燥,减少了化学风化的发生。
此外,地形坡度还会影响到岩石的紫外辐射和风蚀作用。
在坡度较缓
的地形上,岩石往往会暴露在阳光下较长时间,紫外辐射强度较大,加速
了岩石表层物质的氧化和分解。
同时,坡度较缓的地形对于风的阻挡较弱,风蚀作用也相对较小。
而在坡度较陡的地形上,岩石受到阳光照射的时间
较短,紫外辐射强度较低,减缓了岩石的风化作用。
同时,较陡的坡度对
于风的阻挡较大,风蚀作用也相对更强。
最后,地形坡度还会影响到岩石风化产物的运移和堆积。
在坡度较缓
的地形上,由于水分在岩石颗粒间形成的水力压力,以及较弱的阻力,风
化产物往往更易于被水流带走,迁移到下游地区形成沉积物。
而在坡度较
陡的地形上,由于水分的快速流失和较大的阻力,风化产物往往更容易堆
积在坡面上,形成土壤。
总之,地形坡度对岩石风化作用的影响是复杂的,并且各种因素之间
相互交织、相互作用。
在实际研究中,还需要综合考虑地区的气候、降水、植被等因素,以全面地理解地形坡度对岩石风化作用强弱的影响。
风化作用强的原因1. 强风气候条件风化是地球表面岩石和土壤逐渐分解、破碎和溶解的过程,其中强风气候条件是导致风化作用强的主要原因之一。
强劲的风可以带走岩石表面的细粒物质,使岩石表面暴露出更多易于风化的新鲜岩石。
此外,强风还可以加速水分蒸发,导致土壤干旱,进一步加剧了风化作用。
2. 气候变化气候变化也是导致风化作用强的重要原因之一。
随着全球气候变暖,地球表面温度升高,降水模式发生变化。
这些变化会导致降水量和频率的增加或减少,进而影响到地表岩石和土壤的湿度。
湿度的改变会直接影响到岩石中固有水分含量以及溶解物质的浓度,从而对风化作用产生影响。
3. 岩性差异不同类型的岩石具有不同的抗风化能力,岩性差异是导致风化作用强的另一个重要原因。
一些岩石如花岗岩和玄武岩具有较高的抗风化能力,而一些沉积岩如泥岩和砂岩则较为容易风化。
当地区主要由易于风化的岩石组成时,整体上会表现出风化作用强的特点。
4. 生物作用生物活动也可以加速地表的风化过程。
植物根系可以渗透到裂隙中,并通过生长和扩展使得裂隙扩大,进一步破坏了岩石结构。
此外,某些微生物也可以分泌酸性物质,对周围的岩石进行溶解和侵蚀。
5. 人类活动人类活动也是导致风化作用增强的因素之一。
例如,建筑工程中使用爆破技术会导致周围地质环境发生剧变,使得原本相对稳定的地质体系暴露在外界环境中。
此外,过度开采、采矿、森林伐木等人类活动也会直接或间接地导致风化作用的增强。
6. 植被覆盖和土壤质地植被覆盖和土壤质地也会对风化作用产生影响。
植被的根系可以固定土壤,减少风蚀的发生。
而不同类型的土壤质地对水分的保持能力不同,进而影响到岩石和土壤中水分含量的变化,从而对风化作用产生影响。
综上所述,强风气候条件、气候变化、岩性差异、生物作用、人类活动以及植被覆盖和土壤质地等因素共同作用,导致了风化作用的增强。
深入了解这些原因有助于我们更好地理解地球表面的变化以及人类活动对自然环境造成的影响。
简述影响岩石风化的因素
岩石风化是指岩石在自然界中受到风、水、温度、压力等自然力的作用而发生的物理、化学或生物变化。
影响岩石风化的因素主要包括以下几个方面:
一、气候因素
气候因素是影响岩石风化的重要因素之一。
气候的变化会导致岩石的温度、湿度、风力等环境条件发生变化,从而影响岩石的风化程度。
例如,高温干燥的气候会加速岩石的物理风化,而潮湿的气候则会促进岩石的化学风化。
二、地质因素
地质因素包括岩石的成分、结构、形态等特征。
不同种类的岩石具有不同的物理和化学性质,因此在不同的环境条件下,它们的风化程度也会有所不同。
例如,石灰岩易受到化学风化的影响,而花岗岩则更容易受到物理风化的影响。
三、生物因素
生物因素指的是生物在岩石风化过程中的作用。
例如,植物的根系可以渗透到岩石裂隙中,通过物理作用来加速岩石的风化。
同时,生物还会分泌酸性物质,加速岩石的化学风化。
四、人为因素
人为因素指的是人类活动对岩石风化的影响。
例如,采石、挖掘和建筑等活动会破坏岩石的结构,使其更容易受到风化的影响。
此外,大气污染也会加速岩石的化学风化。
总之,影响岩石风化的因素是多方面的,需要综合考虑。
只有了解这些因素,才能更好地保护自然环境和文化遗产。
岩石风化的原因
岩石风化的原因包括物理风化和化学风化。
以下是常见的原因:
1. 温度变化:岩石表面会因为温度的变化而收缩和膨胀,导致岩石表面产生裂缝和剥落。
2. 水的侵蚀:水的作用会使岩石中的溶解物质溶解,进而破坏岩石的结构。
水还能通过冻融作用加速岩石的风化过程。
当水渗入岩石中,然后在温度下降时冻结,会导致岩石膨胀,加剧岩石的破坏。
3. 风的侵蚀:风可以带走岩石表面的颗粒,称为风蚀。
风还可以带来沙尘暴和风暴,对岩石进行冲击和抛射,加速岩石的风化。
4. 生物作用:植物的根系可以渗透到岩石的小裂缝中,通过生长和扩展破坏岩石的结构。
动物也可以通过挖掘和溶解作用降解岩石。
5. 化学反应:岩石中的矿物质会与水和大气中的化学物质发生反应,从而导致岩石溶解、分解和变质。
例如,水中的二氧化碳会与岩石中的碳酸钙反应,形成溶解的碳酸钙和气体的二氧化碳。
这些因素通常同时发生,相互作用加速岩石的风化过程。
岩石风化的原因岩石风化是指岩石在自然界中受到各种力的作用下而发生的物理、化学或生物变化的过程。
它是地质循环的重要环节之一,对地壳的演化和地貌的发育有着重要的影响。
本文将从物理风化、化学风化和生物风化三个方面介绍岩石风化的原因。
一、物理风化物理风化是指岩石在受到物理力作用下发生的破碎和断裂的过程。
主要的物理力有温度变化、冻融作用、压力变化、重力作用和风蚀等。
首先是温度变化。
随着温度的变化,岩石会发生热胀冷缩,由此产生的热胀冷缩作用会导致岩石表面的开裂和剥落。
其次是冻融作用。
当水渗入岩石裂隙中,在冻结时由于水的体积膨胀会加大岩石内部的应力,导致岩石破裂。
再次是压力变化。
当岩石受到外界的压力作用时,会发生体积变化,导致岩石的破裂和剥落。
此外,重力作用也是导致岩石破碎的重要因素。
重力作用会引起岩石的滑坡、崩塌和坡面侵蚀等现象。
最后是风蚀。
风蚀是指风对岩石表面的冲击和搬运作用,长时间的风蚀会导致岩石表面的破碎和剥落。
二、化学风化化学风化是指岩石在受到化学作用下发生的溶解、氧化、水解和碳化等过程。
主要的化学作用有水作用、氧化作用、酸作用和生物作用等。
首先是水作用。
水是一种重要的化学剂,它可以通过溶解、水解和离子交换等作用使岩石产生化学变化。
其次是氧化作用。
氧化作用是指岩石中的某些矿物质与氧气反应产生氧化物的过程,常见的氧化作用有铁的氧化和硫的氧化。
再次是酸作用。
酸作用是指酸性物质对岩石的侵蚀作用,常见的酸性物质有二氧化硫、二氧化碳和硫酸等。
最后是生物作用。
生物作用是指植物和微生物对岩石的作用,它们通过分泌有机酸和物理压力等方式加速了岩石的溶解和破碎。
三、生物风化生物风化是指植物和动物对岩石的作用。
植物风化是指植物根系通过机械压力和分泌物质等作用使岩石破碎和剥落的过程。
植物的根系可以长入岩石的裂隙中,通过生长的力量使岩石发生破裂和剥落。
动物风化是指动物的生活活动对岩石的作用。
例如,一些动物会在岩石表面挖洞或挖掘洞穴,这些活动会导致岩石的破碎和剥落。
风化作用的速度主要取决于自然地理条件和组成岩石的矿物性质。
一、气候条件气候寒冷或干燥地区,生物稀少,寒冷地区降水以固态形式为主,干旱区降水很少。
以物理风化作用为主,化学和生物风化为次。
岩石破碎,但很少有化学风化形成的粘土矿物,以生物风化为主形成的土壤也很薄。
气候潮湿炎热地区,降水量大,生物繁茂,生物的新陈代谢和尸体分解过程产生的大量有机酸,具有较强的腐蚀能力,故化学风化和生物风化都十分强烈,形成大量粘土,在有利的条件下可形成残积矿床。
可形成较厚的土壤层。
二、地形条件地形影响气候,间接影响风化作用;另一方面,陡坡上,地下水位低,生物较少,以物理风化为主.地势平坦,受生物影响较大,化学风化作用为主。
三、岩石性质1.成分(1)岩浆岩比变质岩和沉积岩易于风化。
岩浆形成于高温高压,矿物质种类多(内部矿物抗风化能力差异大).(2)岩浆岩中基性岩比酸性岩易于风化,基性岩中暗色矿物较多,颜色深,易于吸热、散热.(3)沉积岩易溶岩石(如石膏、碳酸盐类等岩石)比其它沉积岩易于风化.差异风化:在相同的条件下,不同矿物组成的岩块由于风化速度不等,岩石表面凹凸不平;或由不同岩性组成的岩层,抗风化能力弱的岩层形成相互平行的沟槽,砂岩、页岩互层,页岩呈沟槽。
通过差异风化,我们可以确定岩层产状。
2.岩石的结构构造(1)岩石结构较疏松的易于风化;(2)不等粒易于风化,粒度粗者较细者易于风化;(3)构造破碎带易于风化,往往形成洼地或沟谷。
球形风化:在节理发育的厚层砂岩或块状岩浆岩中,岩石常被风化成球形或椭圆形,这种现象叫做球形风化,它是物理风化为和化学风化联合作用的结果。
球形风化的主要条件有:(1)岩石具厚层或块状构造;(2)发育几组交叉裂隙;(3)岩石难于溶解;(4)岩石主要为等粒结构。
被三组以上裂隙切割出来的岩块,外部棱角明显,在风化作用过程中,棱角首先被风化,最后成球状。
影响岩石硬度的因素也可分为自然因素和工艺因素两大类:(1)岩石中石英及其他坚硬矿物或碎屑含量愈多,胶结物的硬度越大,岩石的颗粒越细,结构越致密,则岩石的硬度越大。
风化作用强的原因风化作用是指岩石在自然界中受到风的侵蚀和磨蚀,从而发生物理性质和化学性质的变化。
风化作用强的原因有多方面的因素影响,下面将从以下几个方面进行详细解析。
一、气候因素气候是影响岩石风化作用的重要因素之一。
在干燥地区,由于水分不足,岩石表面很容易出现裂缝和缝隙,这些裂缝和缝隙会进一步扩大并加速风化过程。
而在湿润地区,则容易形成水流、河流等水体,水体中的水能够渗透到岩石内部并对其进行侵蚀和溶解。
二、岩石结构不同种类的岩石结构不同,也会影响其受到风化作用的程度。
例如,在含有硅酸盐较多的花岗岩中,由于硅酸盐具有较强的抵抗力,所以花岗岩相对于其他种类的岩石更加耐久。
而页岩等软质材料则容易被风吹刮削蚀,因此风化作用强。
三、植被覆盖植被的覆盖程度也会影响岩石的风化作用。
在没有植被覆盖的地区,岩石表面很容易暴露在风雨中,从而加速其受到风化作用的程度。
而在有植被覆盖的地区,植物根系和土壤可以起到一定的保护作用,减缓了岩石受到风化作用的速度。
四、人为因素人类活动也是影响岩石风化作用的重要因素之一。
例如,在采矿、建筑等活动中,人类会对自然环境进行大规模改造和开发,从而加剧了岩石受到风化作用的程度。
此外,在城市等人口密集地区,空气污染也会导致大气中含有酸性物质,这些酸性物质会对岩石表面进行侵蚀和溶解。
综上所述,气候因素、岩石结构、植被覆盖和人为因素都是影响岩石风化作用强度的重要因素。
在自然界中,这些因素相互作用,共同影响着岩石的风化作用。
因此,我们应该加强对自然环境的保护和管理,减少人类活动对自然环境的破坏和干扰,从而保护地球上丰富多彩的自然景观和生态系统。
风化作用强的原因风化作用是地壳中岩石、矿物质和土壤等在大气、水、植物和动物等外界作用下的物理、化学和生物学变化过程。
在自然界中,有一些区域的风化作用特别强烈,下面将从不同方面探讨风化作用强的原因。
一、气候因素气候是影响风化作用强弱的重要因素之一。
高温、高湿、多雨的气候条件容易导致岩石的物理和化学变化。
热胀冷缩、冻融循环、水分的渗透和蒸发等过程会加速岩石的破碎和溶解,从而加剧风化作用的程度。
例如,热带雨林地区的气候条件恶劣,长期高温高湿,使得岩石和矿物质容易受到化学侵蚀,风化作用十分强烈。
二、地质构造因素地质构造是指地球内部和地壳表面的构造形态和运动规律。
不同的地质构造对风化作用的强弱有着直接的影响。
例如,山地和山脚地带的岩石受到地壳运动和地震的影响较大,易受到破碎和溶解的作用,风化作用相对较强。
而平原地区的岩石相对稳定,风化作用较弱。
此外,断裂带、褶皱带和火山地区等地质构造特殊的地方,由于地质活动频繁,岩石易受到破坏和溶解,风化作用也相对较强。
三、植被覆盖因素植被覆盖是指地表被植物所覆盖的程度。
植物的根系可以渗透到地下,对岩石和土壤起到固定作用,减缓风化作用的发生。
而在没有植被覆盖的地区,岩石和土壤暴露在大气中,易受到风化作用的侵蚀。
尤其在干旱地区,植被覆盖较少,水分蒸发快,风化作用较为强烈。
四、水文地质因素水文地质是指地表和地下水流动及其与地质结构的相互关系。
地下水的流动对岩石和土壤的风化作用有着重要影响。
地下水中含有溶解的物质,通过渗透和流动作用,加速了岩石和土壤的溶解和破碎。
特别是在喀斯特地区,由于溶蚀作用强烈,岩石和土壤的风化作用非常显著。
风化作用强的原因主要包括气候因素、地质构造因素、植被覆盖因素和水文地质因素等。
这些因素相互作用,使得一些地区的风化作用相对较强。
对于地质环境的研究和自然资源的开发利用,了解风化作用的原因和过程是非常重要的。
只有深入了解风化作用的机制,才能更好地保护地球的自然环境,合理利用自然资源。
原创影响物理风化作用的因素有哪些物理风化是地壳岩石在自然环境下由于物理力学作用而发生的破碎和变形过程。
影响物理风化作用的因素有很多,包括以下几个方面。
1. 岩石的物理特性岩石的物理特性直接影响物理风化的速率和程度。
一个重要的物理特性是岩石的孔隙度和孔隙结构。
孔隙度高的岩石更容易受到物理风化的影响,因为孔隙中的水分可以导致膨胀和收缩。
此外,岩石的硬度和强度也会影响其抵抗物理风化的能力。
一般来说,较硬和强度高的岩石相对较难风化。
2. 气候和气象条件气候和气象条件是物理风化的主要驱动因素之一。
高温和高湿度的气候会加速物理风化的发生。
当岩石暴露在高温和高湿度的环境中时,水分会渗入岩石的孔隙中,随着温度变化而膨胀和收缩,加剧了岩石的破碎和变形。
冻融作用也是其中的一种重要的物理风化形式,当水分进入岩石中后在低温下结冰膨胀,进而导致岩石的破裂。
3. 水文条件水文条件对物理风化起着重要的作用。
当水分渗入岩石中,既是一种溶解作用,也会加强其他物理风化的效应。
溶解作用可以破坏岩石的结构,使其变得更加脆弱。
此外,水分还可以通过水蚀作用,将细小的颗粒从岩石表面冲刷掉,从而进一步加剧岩石的破碎。
4. 地形和重力地形和重力也会对物理风化产生影响。
陡峭的地形和重力作用下,岩石更容易发生风化和破碎。
在山地和陡坡等地形条件下,岩石往往受到较大的重力作用,这会导致岩石的滑坡和崩塌,加速物理风化的发生。
5. 植被覆盖植被覆盖也是影响物理风化的重要因素之一。
植被的根系可以对土壤和岩石起到保护作用,减少了风化的速率。
树根的生长和伸展可以通过物理力学作用抬升岩石,破坏其结构。
同时,植物的根系还可以通过分泌酸性物质,加速植物周围土壤和岩石的风化过程。
6. 时间尺度物理风化是一个长期的过程,时间尺度也是影响物理风化的因素之一。
物理风化需要时间积累力量,因此随着时间的推移,风化的程度会越来越大。
综上所述,影响物理风化作用的因素包括岩石的物理特性、气候和气象条件、水文条件、地形和重力、植被覆盖以及时间尺度等。
影响物理风化作用的因素有哪些概述物理风化是指地壳岩石由于物理力量的作用逐渐破坏和改变其原有结构和性质的过程。
在自然界中,许多因素能够影响岩石的物理风化作用。
本文将讨论一些主要的影响因素,以加深对物理风化过程的理解。
温度变化温度变化是导致物理风化的一个重要因素。
当温度变化剧烈时,岩石内部会发生膨胀和收缩,导致岩石的破裂和剥落。
这种现象尤其在高山地区更为明显,因为气温经常发生急剧的变化。
此外,随着季节的更替和日夜温差的变化,岩石中的冻融作用也会加剧物理风化的程度。
风力风力是另一个能够影响物理风化的重要因素。
强风能够携带大量的沙尘和细粒颗粒,这些颗粒在与岩石表面碰撞时会造成冲击和磨蚀。
随着时间的推移,岩石表面会因此变得更加光滑,甚至出现大小不一的凹痕。
风力对物理风化的影响尤其在干旱和沙漠地区更加显著。
冲刷作用冲刷作用是水流、冰川等流体力量对岩石表面进行冲击和磨蚀的过程。
水流通过岩石间的裂隙和孔隙渗透到岩石内部,当遇到垂直岩壁或急转的地方时,水流速度增加,冲击力也增大。
这种冲刷作用会加剧岩石的物理风化过程,尤其在瀑布和急流等地形条件下更为明显。
生物作用生物作用指的是植物、动物和微生物对岩石进行物理风化作用的过程。
植物的根系能够通过进一步扩大岩石中的裂隙和孔隙,使岩石表面更易受到其他风化因素的侵蚀。
动物如土地蠕虫和啮齿类动物也会通过挖掘活动导致岩石表面的破坏和改变。
微生物则通过生物化学作用改变岩石的化学成分,加速物理风化的速度。
人类活动人类活动对物理风化的影响不容忽视。
采矿、爆破、建筑工程等人类活动会直接或间接地导致物理风化的发生。
例如,在采矿过程中,露天开采或爆破会导致大量岩石断裂和碎裂。
此外,城市建设和基础设施建设往往需要大规模的岩石挖掘和移动,这也会对物理风化产生影响。
结论物理风化是地壳岩石发生变化的一种自然过程。
温度变化、风力、冲刷作用、生物作用和人类活动等因素都可以影响岩石的物理风化作用。
理解这些因素对物理风化的影响,有助于我们更好地了解地质环境的演变过程,并为保护和管理地质资源提供参考依据。
风化作用的速度主要取决于自然地理条件与组成岩石的矿物性质。
一、气候条件
气候寒冷或干燥地区,生物稀少,寒冷地区降水以固态形式为主,干旱区降水很少。
以物理风化作用为主,化学与生物风化为次。
岩石破碎,但很少有化学风化形成的粘土矿物,以生物风化为主形成的土壤也很薄。
气候潮湿炎热地区,降水量大,生物繁茂,生物的新陈代谢与尸体分解过程产生的大量有机酸,具有较强的腐蚀能力,故化学风化与生物风化都十分强烈,形成大量粘土,在有利的条件下可形成残积矿床。
可形成较厚的土壤层。
二、地形条件
地形影响气候,间接影响风化作用;另一方面,陡坡上,地下水位低,生物较少,以物理风化为主、地势平坦,受生物影响较大,化学风化作用为主。
三、岩石性质
1、成分
(1)岩浆岩比变质岩与沉积岩易于风化。
岩浆形成于高温高压,矿物质种类多(内部矿物抗风化能力差异大)、
(2) 岩浆岩中基性岩比酸性岩易于风化,基性岩中暗色矿物较多,颜色深,易于吸热、散热、
(3) 沉积岩易溶岩石(如石膏、碳酸盐类等岩石)比其它沉积岩易于风化、
差异风化:在相同的条件下,不同矿物组成的岩块由于风化速度不等,岩石表面凹凸不平; 或由不同岩性组成的岩层,抗风化能力弱的岩层形成相互平行的沟槽,砂岩、页岩互层,页岩呈沟槽。
通过差异风化,我们可以确定岩层产状。
2、岩石的结构构造
(1) 岩石结构较疏松的易于风化; (2) 不等粒易于风化,粒度粗者较细者易于风化; (3) 构造破碎带易于风化,往往形成洼地或沟谷。
球形风化: 在节理发育的厚层砂岩或块状岩浆岩中,岩石常被风化成球形或椭圆形,这种现象叫做球形风化,它就是物理风化为与化学风化联合作用的结果。
球形风化的主要条件有:(1)岩石具厚层或块状构造;(2) 发育几组交叉裂隙;(3)岩石难于溶解;(4)岩石主要为等粒结构。
被三组以上裂隙切割出来的岩块,外部棱角明显,在风化作用过程中,棱角首先被风化,最后成球状。
影响岩石硬度的因素也可分为自然因素与工艺因素两大类:
(1)岩石中石英及其她坚硬矿物或碎屑含量愈多,胶结物的硬度越大,岩石的颗粒越细,结构越致密,则岩石的硬度越大。
而孔隙度高,密度低,裂隙发育的岩石硬度将会降低。
(2)岩石的硬度具有明显的各向异性。
但层理对岩石硬度的影响正好与对岩石强度的影响相反。
垂直于层理方向的硬度值最小,平行于层理的硬度最大,两者之间可相差1、05~1、8倍。
岩石硬度的各向异性可以很好地解释钻孔弯曲的原因与规律,并可利用这一现象来实施定向钻进。
(3)在各向均匀压缩的条件下,岩石的硬度增加。
在常压下硬度越低的岩石,随着围压增大,其硬度值增长越快。
(4)一般而言,随着加载速度增加,将导致岩石的塑性系数降低,硬度增加。
但当冲击速度小于10m/s时,硬度变化不大。
加载速度对低强度、高塑性及多孔隙岩石硬度的影响更显著。
在测量岩石硬度的过程中,应注意区分造岩矿物颗粒的硬度与岩石的组合硬度。
前者主要影响钻掘工具的寿命,而后者则对钻进中的机械钻速起重大影响。
三、影响风化作用的因素
影响风化作用的因素主要有气候、植被、地形与岩石特征等方面。
(一)气候与植被
气候因素包括温度、降雨量与湿度,它们就是控制风化作用的重要因素。
温度一方面通过控制化学反应速度来控制化学风化作用的进行,另一方面又直接影响物理风化作用,如温差风化、冰劈作用。
降雨量与湿度则就是通过介质的温度变化、水溶液成分的变化、植被的生长来影响物理、化学与生物的风化作用。
在地表的不同气候带,气候条件相差很大。
在两极及高寒地区,气温低,植被稀少,地表水以固态的形式存在为主,所以在该地区以物理风化作用为主,尤以冰劈作用盛行为特征,而化学风化作用与生物风化作用很弱。
在干旱的沙漠地带,植被稀少,气温日、月变化大,降雨量少,空气干燥,所以化学风化作用与生物风化作用非常之弱,而以物理风化作用为主,如温差风化、盐类的结晶与潮解作用就是这些地区风化作用的主要形式。
在低纬度的炎热潮湿气候区,雨量充沛,植被茂盛,温度高,空气潮湿,所以化学反应的速度较快,故化学风化作用与生物风化作用显著,风化作用的深度往往达数米。
如果这些地区气候在较长时间内保持稳定,岩石的分解作用便能向纵深方向发展,形成巨厚的风化产物。
这种气候条件也就是形成风化矿产——铝土矿最有利的条件。
植被对风化作用的影响表现在两个方面:一方面直接影响生物的风化作用,埴被茂盛生物风化作用强烈,而植被稀少的地方生物风化作用就弱;另一方面又间接地影响物理风化作用与化学风化作用过程。
岩石表面长满植物,减少了岩石与空气的直接接触,降低了岩石表面的温差变化,消弱了物理风化作用。
但植被的茂盛却带来了更多的有机酸与腐殖质,使周围环境中水溶液更具有腐蚀能力,从而又加速了化学风化作用的进程。
实际上植被对风化作用的影响与气候条件就是分不开的,气候潮湿炎热,植被茂盛;而干旱、寒冷,植被稀少。
气候与植被对土壤的影响最为显著,不同的气候带都有其典型的土壤类型,当气候条件发生改变时,土壤类型也随之发生改变,因此有人把土壤称为“气候的函数”。
如在寒冷潮湿的苔原气候带常形成冰沼土,在热带与温带的荒漠地区形成荒漠土,在温带落叶阔叶森地区形成棕壤与褐土。
(二)地形
地形条件包括三个方面:一就是地势的高度,二就是地势起伏,三就是山坡的方向。
地势的高度影响气候的局部变化,中低纬度的高山区具有明显的气候垂直分带,山脚气候炎热,而山顶气候寒冷,植被特征也不一样,因而影响风化作用的类型与速度。
在我国云南的大部分地区这种现象很明显。
地势的陡缓影响到地下水位、植被发育及风化产物的保存,因而也影响风化作用的进行。
地势较陡的地区,地下水位低、植被较少,风化产物不易保存,使基岩不断裸露,从而加速了风化作用的进行。
阳坡、阴坡的风化作用类型与强度也不一样。
阳坡日照时间长,湿度较高,植被较多,所以风化作用较强烈。
如喜马拉雅山南坡面临印度洋,气候炎热、潮湿,化学与生物风化作用很强烈,而北坡干、冷,主要发育物理风化作用。
(三)岩石特征
岩石特征对风化作用的影响包括岩石的成分、结构、构造与裂隙。
岩石成分不同的矿物具有不同的抗风化能力,那么由不同矿物组成的岩石其抗风化能力也就不同。
如由橄榄石、辉石、长石等组成的岩浆岩容易风化,而由石英砂颗组成的沉积岩抗风化能力就很强。
因此,抗风化能力较弱的矿物组成的岩
石被风化后而形成凹坑,而抗风化能力强的组分相对凸出,在岩石表面就出现凹凸不平的现象,这称差异风化作用。
岩石的结构、构造组成岩石的矿物粒径、分布特征、胶结程度及层理对风化作用的速度与强度都有明显的影响。
在其它条件相同的情况下,由细粒、等粒矿物组成及胶结好的岩石抗风化能力较强,风化速度较慢。
裂隙岩石的裂隙发育使岩石与水溶液、空气的接触面积增大,增强水溶液的流通性,从而促进风化作用的进行。
如果一些岩石的矿物分布均匀,如砂岩、花岗岩、玄武岩等,并发育有三组近于互相垂直的裂隙,把岩石切成许多大小不等的立方形岩块,在岩块的棱与角处自由表面积大,易受温度、水溶液、气体等因素的作用而风化破坏掉,经一段时间风化后,岩块的棱、角消失,在岩石的表面形成大大小小的球体或椭球体,这种现象称球形风化作用。
研究风化作用具有很重要的意义。
在风化作用过程中,一些难溶的元素或物质在原地及其附近堆积起来可富集成有用的矿产,如铁矿、铝土矿、镍矿等。
据目前的资料统计,与风化作用有关的铝土矿占世界总储量的85%;风化作用还可形成一些找矿志如“铁帽”等。
研究古风化壳对了解一个区域的地壳发展历史很重要,因古风化壳代表了较长时间的陆上环境,反映了地壳的一次上升运动。
土壤就是气候的函数,研究古土壤(主要就是第三纪及第四纪的古土壤,更老的古土壤难于辨认)有助于恢复古气候、古地理环境。
由于风化的岩石强度减弱、透水性增加,对工程建筑极为不利,所以在修建大型工程时要了解风化壳的分布与厚度以及被风化岩石的强度等,以便采取相应的措施以保证工程的质量。
此外,风化壳及风化作用研究对于农林业种植及国土利用也具有现实意义。