Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Выветривание гранита сфероидальным или шерстяным мешком на Хейторе , Дартмур , Англия
Сфероидальное выветривание в граните, Estaca de Bares , Ла-Корунья , Галисия, Испания ).
Выветривание шерстяного мешка в песчанике на скалах Экстернштейн , Тевтобургский лес , Германия
Сердцевины около Мусины , Южная Африка , образовавшиеся в результате сферодиального выветривания и обнаженные в результате удаления окружающего сапролита в результате эрозии.
Сфероидальное выветривание дайки долеритов , Пилбара , Западная Австралия

Сфероидальное выветривание - это форма химического выветривания, которая влияет на соединенную коренную породу и приводит к образованию концентрических или сферических слоев сильно разложившейся породы в выветрившейся коренной породе, известной как сапролит . Когда сапролит подвергается физической эрозии, эти концентрические слои отслаиваются (отслаиваются) как концентрические оболочки, похожие на слои очищенного лука. Внутри сапролита сфероидальное выветривание часто приводит к образованию округлых валунов , известных как сердцевинные камни или шерстяной мешок , относительно не выветрившейся породы. Сфероидальное выветривание также называют выветриванием луковой кожуры, концентрическим выветриванием, сферическим выветриванием иливыветривание шерстяного мешка. [1] [2] [3] [4]

Процесс выветривания [ править ]

Сфероидальное выветривание является результатом химического выветривания систематически соединенных массивных горных пород, включая гранит , долерит , базальт и осадочные породы, такие как окремненный песчаник . Это происходит в результате химического изменения таких пород по пересекающимся трещинам. Химическое изменение породы приводит к образованию обильных вторичных минералов, таких как каолинит , серицит , серпентин , монтмориллонит и хлорит.и соответствующее увеличение объема измененной породы. Когда стыки в скальной породе образуют трехмерную сеть, они подразделяют ее на отдельные блоки, часто в форме грубых кубов или прямоугольных призм, которые ограничены этими стыками. Поскольку вода может проникать в коренную породу вдоль этих стыков, приповерхностная коренная порода будет изменяться за счет постепенного выветривания внутрь по граням этих блоков. Изменения в результате выветривания коренной породы будут наибольшими по углам каждого блока, затем по краям и, наконец, по граням куба. Различия в скорости выветривания между углами, краями и гранями блока коренных пород приведут к образованию сфероидальных слоев измененной породы, которые окружают неизменный округлый валун.-размерное ядро ​​из относительно неизмененного камня, известного как стержневой камень или мешок с шерстью . Сфероидальное выветривание часто ошибочно приписывают исключительно различным типам физического выветривания. [1] [2] [5]

Часто эрозия удаляла слои измененных горных пород и других сапролитов, окружающих основные камни, которые образовались в результате сфероидального выветривания. Это оставляет многие основные камни в виде отдельно стоящих валунов на поверхности земли. Часто сфероидальное выветривание, в результате которого образовались эти основные камни и окружающий их сапролит, происходило в доисторическом прошлом в периоды влажного, даже тропического климата. Часто удаление сапролита путем эрозии и обнажения основных камней в виде отдельно стоящих остаточных валунов, торцев или других форм рельефа происходит много тысяч лет спустя и в совершенно иных климатических условиях. [1] [2] [6] [7]

В зависимости от местных условий окружающей среды, сфероидальное выветривание блоков коренных пород, определяемое тектоническими трещинами и трещинами, может привести к образованию заметных и четко очерченных колец Лизеганга внутри этих блоков. Эти блоки обычно состоят из блоков коренных пород ( блоки Лизеганг), ограниченные по периферии трещинами и трещинами, а в осадочных породах - плоскостями напластования сверху и снизу. Каждый блок Лизеганга состоит из относительно неизменного ядра, окруженного концентрическими, чередующимися оболочками бедного железом (промежуточные оболочки) и богатого железом («железные» оболочки) состава, которые составляют кольца Лизеганга. Эти бедные железом и богатые железом оболочки повторяют конфигурацию внешней формы блока и субпараллельны его сторонам. Оболочки с высоким и низким содержанием железа различаются по степени цементирования и, как следствие, могут образовывать коробчатые выветривающие структуры во время последующей эрозии. Степень развития колец Лизеганга в результате выветривания зависит от расстояния между системами стыков, потока грунтовых вод, местного рельефа, состава коренных пород и толщины пласта.[8]

См. Также [ править ]

  • Отслоение (геология) , родственная форма выветривания, которая также создает купола.
  • Отслаивающийся гранит
  • Кожура выветривания

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Fairbridge, RW (1968) Сфероидальное выветривание. in RW Fairbridge, ed., стр. 1041–1044, Энциклопедия геоморфологии, Энциклопедия наук о Земле, том. III. Reinhold Book Corporation, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
  2. ^ a b c Ollier, CD (1971). Причины сфероидального выветривания. Обзоры наук о Земле 7: 127–141.
  3. Neuendorf, KKE, JP Mehl, Jr. и JA Jackson, ред. (2005) Глоссарий геологии (5-е изд.). Александрия, Вирджиния, Американский геологический институт. 779 стр. ISBN  0-922152-76-4
  4. ^ Kolawole, F .; Anifowose, AYB (01.01.2011). «Пещеры Талуса: геотуристические достопримечательности, образованные сфероидальным и расслоенным выветриванием на Акуре-Адо Инзельбергс, Юго-Западная Нигерия» . Эфиопский журнал экологических исследований и менеджмента . 4 (3): 1–6. DOI : 10.4314 / ejesm.v4i3.1 . ISSN 1998-0507 . 
  5. ^ Heald, MT, TJ Hollingsworth и RM Smith (1979) Изменение песчаника, выявленное сфероидальным выветриванием. Журнал осадочной петрологии. 49 (3): 901–909.
  6. ^ Твидейл, CR и JR Видал Romani (2005) формы рельефа и геологии гранита Terrains. Издательство AA Balkema, Лейден, Нидерланды. 330 стр. ISBN 0-415-36435-3 
  7. ^ Мигонь, П. (2006) Гранитные пейзажи мира. (Геоморфологические ландшафты мира) Oxford University Press Inc., Нью-Йорк. 384 стр. ISBN 0-19-927368-5 
  8. ^ Шахабпур, Дж. (1998) Блоки Лизеганг из пластов песчаника формации Ходжедк, Керман, Иран. Геоморфология . 22: 93–106

Внешние ссылки [ править ]

  • EHJager, (nd) Vulkanbomben, Wollsackverwitterung - interessante vulkanische Strukturen , Mögen Sie Pflanzen? Изображения сфероидального выветривания
  • Swanson-Hysell, N. (2012) Показанное полевое фото - сфероидальный профиль выветривания , Департамент Земли и планетологии, Калифорнийский университет в Беркли, Беркли, Калифорния 94720