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生物风化

更新时间:2022-11-28 06:18:08 阅读: 评论:0

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2022年11月28日发(作者:运动会广播稿50字左右)

第六章风化作用

目的要求

风化作用是大气圈、水圈和生物圈与出露在地表岩石之间的相互作用,主要

通过物理力和化学分解两种方式破碎岩石。风化作用的产物,最终停留在基岩的

表面,形成一层各地厚薄不等的疏松薄壳,其上部进而成为土壤。而土壤则是大

部分陆生生物活动的基础,因此风化作用具有重要的生态学意义,要求深入理解。

课时:6学时

授课内容

一、风化作用的概念

二、风化作用的类型

(一)物理风化作用

(二)化学风化作用

(三)生物风化作用

三、影响风化作用的因素

(一)气候与地形

(二)岩石的性质

四、土壤与风化壳

重点

1、机械风化包括多种应力作用,但最明显的是冰劈作用;

2、化学风化的主要类型是氧化、溶解和水解作用;

3、在风化作用中裂隙很重要,因为它使空气和水能在很深的地方侵蚀岩石,

同时还大大增加了岩石发生化学反应的表面积;

4、风化作用有一种使被破坏的岩石块体产生球形表面的普遍趋势。

难点

本节课的难点在如何简要阐述风化壳的时间意义。

教学方法

本节课以叙述为主配合图件,择重讲授。

讲授重点内容提要

一、风化作用(weathering)的概念

所谓风化作用,就是岩石在地表常温常压下,遭受大气、水、水溶液及生物

的破坏作用,使坚硬的岩石变成疏松堆积物的过程。

风化作用是一种自然现象,如古墙的层层脱落;石刻的模糊不清、残缺不全;

路基的斑剥,甚至铁器的生锈等等,均与风化作用有关。

风化作用可以是机械的破坏,也可以是化学分解,而生物风化作用两者皆而

有之。

风化作用是一种岩石在原地遭受破坏的作用。破坏下来的产物除部分被水溶

液带走外,一般不发生显著的位移,这是与其它外动力作用最明显的区别。

必须指出,风化作用与风的地质作用,在概念上是毫不相关的。

二、风化作用的类型

根据风化作用的性质,将风化作用分为三大类:物理风化、化学风化及生物

风化作用。

(一)物理风化作用(physicalweathering)

岩石、矿物在地表条件下,在原地产生机械破碎,而不改变其化学成分的过

程称为物理风化作用。

1、物理风化作用最重要的方式是:卸载(释荷)、温差和冰劈作用。

(1)卸载作用(unloading)

卸载作用是处在地下深处的岩石,由于受高温高压的影响,因此坚硬而致密。

当它转移到地表常温常压条件下时,由于静压力解除,在张应力作用下自发膨胀,

这种现象就叫卸载,即能量释放,负荷减轻,结果使岩石表面产生一系列平行或

垂直于地表的裂隙,这种裂隙就叫席理。由于长期的卸载作用,促使岩石层层剥

离崩解,所以又叫剥离作用。

(2)温差作用

温差作用是因气候变化而导致岩石产生崩解。由于岩石导热性差,不同的造

岩矿物有不同的体胀系数。白天太阳照射,热向岩石内部传递,岩石内外之间出

现温差,结果在岩石表里之间产生平行裂隙,使岩石表面出现层层脱落。晚上因

内热外冷,表里不一,于是出现垂直于岩石表面的裂隙,最后崩解为沙泥(图

5—1)。

(3)冰劈作用(riving)

冰劈作用是当昼夜气温在0℃上下变动时,渗透在岩石裂隙中的水,时而冻

结,时而溶解。冰冻时因体积增大,使岩石裂隙扩张,最后使岩石崩解(图5—2)。

图5—2冰劈作用示意图

一般说来,冰冻风化主要发生在弯弯曲曲的岩石裂隙中,因为向上张开的

“V”形裂隙,在产生冰劈时,压力会向冰帽方向转移,岩石就不易产生进一步

的破坏。在干旱和半干旱地区,由于盐类在岩石裂隙中的过饱和结晶,也同样可

以挤碎岩石。

2、物理风化作用的产物及特征

物理风化作用产物就是在原地破碎的碎屑物。其特征主要有:

(1)破碎后的颗粒粗细不等,棱角显著,没有层次;

(2)多分布在水分岭上或斜坡上;

(3)碎屑物的成分与下覆基岩成分一致。

(二)化学风化作用(chemicalweathering)

化学风化作用是指大气和水所引起的氧化、溶解、水解、水化等作用对岩石

的分解破坏过程。化学风化作用使岩石的矿物成分发生变化,转变为地表稳定的

新矿物。这是与物理风化作用的区别。

化学风化的速度在很大程度上受降水量的影响。世界上没有一个地方是永久

干旱的,即使是在干燥的荒漠地区也有化学风化的痕迹。所以它属于世界范围的

作用。然而在终年冰冻的寒冷气候区,化学风化十分微弱。

1、化学风化作用的方式主要是:氧化、溶解和水解作用。

(1)氧化作用(oxidation)

指大气中的氧与矿物化合形成氧化物的作用。在地下水面低,地形起伏大,

岩石裂隙发育的温湿地区,氧化作用进行得比较充分,深度也大,甚至可达百米

以上,从地面到地下被氧化的地带,叫氧化带。自然界许多元素都具有与氧结合

的能力,特别当岩石的矿物中含有低价元素时,大气中的氧会很快与之反应,转

变为地表稳定的新矿物。常见的例子如硫化物中的黄铁矿(FeS

2

),经风化后就

转变成了褐铁矿(FeO

3

·3H

2

O)。当黄铁矿转变为褐铁矿后,不仅矿物成分发生

了变化,矿物的颜色、比重、硬度甚至结构也都发生了变化,这是反应中产生的

硫酸腐蚀分解矿物的结果。黄铁矿风化后所形成的褐铁矿,一般留在原地,其它

成分经氧化形成易溶的盐类,被水带走,使氧化带中铁的含量大大增加。这种富

集在地表氧化带顶部的褐铁矿因成红褐色,称为铁帽(gossan)。它的出现常认

为是寻找原生金属硫化矿床的标志。

(2)溶解作用(dissolution)

自然界纯水是罕见的,不论地表水还是地下水,都不同程度的含有各种气体

(O

2

、N

2

、CO

2

)和化合物(酸、碱、盐),因此自然界的水都是水溶液。不同

的矿物,溶解度差别很大,如在常温下(20℃),纯水对云母的溶解度为0.0029g/

㎏;对方解石的溶解度为0.015g/㎏;对岩盐的溶解度为320g/㎏。从以上三种

矿物的溶解度说明:在自然界,硅酸盐类的矿物最难溶。碳酸盐、卤化物、硫酸

盐等较易溶解。矿物溶解度的大小,一方面决定于化合物的性质,另一方面决定

于外界条件(水和水溶液的温度、压力及CO

2

的含量等)。

溶解作用的结果是:易溶物质流失,难溶物质残留原地,岩石孔隙增多,硬

度变小,岩石被破坏。

(3)水解作用(hydrolysis)

某些矿物一遇水就变成带氢氧根离子(OH-)的新矿物,这种化学作用叫水

解作用。纯水是中性的,其PH值为7,不显酸性,也不显碱性。但它具有离解

能力,其中一部分离解为H+和OH-离子。

当弱酸性碱盐或强碱性组成的矿物遇水时,就会离解为带不同电荷的离子,

这时它们分别与水中的H+和OH-离子结合,生成新的化合物(新矿物)。由于

这种反应是不可逆的,离解与化合不断进行,直到原有矿物被水解完为止。例如

地壳中广布的长石,就属于强碱弱酸盐矿物。这种矿物水解后形成高岭土、氢氧

化物溶液和二氧化硅胶体。反应式为:

4KAlSi

3

O

8

+6H

2

O→Al

4

[Si

4

O

10

][OH]

8

+8SiO

2

+KOH

钾长石高岭土胶体溶液

↓↘↙

残留流失

2、化学作用的产物及特点

由化学风化作用残留在原地的产物叫化学残积物(eluvium)。这些物质往往

呈松散状,其成分主要是铁、铝、硅的化合物,如褐铁矿、铝土矿、高岭土、蛋

白石等。当残留物中铁质少,铝质多时,就形成红色粘土,称为红土。我国南方

许多省都能见到红土堆积,有的地方厚达几十米。

(三)生物风化作用(biologicalweathering)

是指生物的生命活动,促使岩石、矿物发生破坏的作用。

1、生物风化作用的方式

(1)生物的机械风化作用

由于生物的生命活动使岩石、矿物发生机械破碎。如根劈作用就是生长在岩

石裂隙中的植物随着根系长大使岩石、矿物裂隙不断扩大面而崩解等等。

(2)生物化学风化作用

是通过生物的新代谢和尸体的分解进行的风化作用。如植物和细菌在新陈代

谢中常常析出有机酸、硝酸、碳酸、亚硝酸和氢氧化铵等溶液腐蚀岩石。

2、生物风化作用的产物及特点

地表的岩石在物理、化学风化作用之后,再经过生物的活动,就不会再是单

纯由无机物组成的松散物质了。其中加入了腐殖质和空气而具有肥力,这叫土壤

(soil)。可见土壤是风化作用的综合产物。

三、影响风化作用的因素

在讲述影响风化作用因素时,应抓住岩石本身性质和地表环境这两个方面进

行概述。

(一)气候与地形

1、在温湿地区,雨量丰富,植被发育,化学风化作用和生物风化作用强烈。

在干寒地区,降水少,植被差,则盛行物理风化。

2、地形的坡度也影响风化作用的速度和方式,陡坡处地下水面深,植物少,

物理风化作用强烈,基岩裸露又促使物理风化的持续进行;在缓坡或平凹区,地

下水面浅,植被发育,化学风化作用和生物风化作用表现强烈。

(二)地质因素

1、一般说来,在岩浆岩中,最早结晶的矿物在地表条件下最先分解,最后

结晶的矿物,如石英,抗风化的能力最强。含铁镁矿物多的超基性岩比含硅铝矿

物多的酸性岩易于风化。

2、单矿岩因具有各向同性,不易物理风化。而复矿岩因所含矿物颜色、成

分、内部晶架各不一样,其导热率、体胀系数也不一样,因此在温度和水溶液的

作用下,易遭受破坏。

3、岩石中矿物的粒度大小,等粒与不等粒,胶结物的性质和胶结程度,也

影响风化作用的速度。细粒、等粒,胶结好的岩石抗风化能力强。疏松的岩石有

利于水溶液渗透和生物的活动,因而抵抗风化的能力弱。

4、在层理或节理发育的岩石中,由于水溶液沿层面和节理进行化学风化,

特别在层理与节理的交叉处,岩石块的棱角风化快,且逐渐圆滑化,结果岩块表

面呈浑圆形,这种现象叫球形风化(图5—4)。

当抗风化能力强弱不同的岩石组合在一起时,抗风化弱的岩石组成负地形,

抗风化强的岩石组成正地形,这种差异现象叫差异风化。

四、风化壳及其意义

(一)风化壳概念及生成

岩石在长期的风化过程中,一些不稳定的矿物遭到分解,其中可溶性部分被

水流失,难溶部分残留在原地,这些残留在原地的物质叫残积物。由于残积物未

经过搬运,残积物中碎屑棱角明显,大小不一,也无层理。由地表面向下粒度逐

渐变粗而过渡为基岩。

残积物常分布在分水岭上或缓坡上,残积物顶部常因生物的活动被改造成

土壤。由于残积物分布在地壳的表层,且构成一个不连续的薄壳,叫做风化壳

(crustofweathering)。

(二)风化壳垂直分带

风化壳的风化程度是从地表向地下深处逐渐减弱,因此风化壳具有明显的垂

直分带性。根据产物特征,一般把风化壳分为以下几个部分(图5-3):

从上到下:Ⅰ层叫土壤层(风化壳表层),表层处在氧化环境,特别在湿热

地区酸性条件下,矿物风化彻底,生成各种粘土矿物。铁在此层呈高价氧化铁;

Ⅱ层为残积物层,一般由岩屑、粘土组成,风化不彻底,含有少量有机质;Ⅲ层

为半风化层,遭受风化作用微弱,主要是未经化学风化

的岩屑组成;Ⅳ层为基岩层,由基岩组成。这里必须说明,

风化壳剖面绝非一个模式而且如此完善。由于各地区气候条

件的差异和岩石类型的差别,风化壳模式也是多种多样的。

五、提示问题

在讲授风化壳的意义时,最好提示以下四个问题:

1、风化壳可以阐明地壳运动;

2、风化壳可以恢复古地理环境;

3、风化壳对找矿具有重要意义;

4、研究风化壳对工程建设也有重要作用。

本章小结

风化作用是指在地表或近地表条件下,岩石在原地发生

分解和破坏的过程。物理风化过程中,岩石在原地发生机械

破碎,物质成分不发生变化;化学风化不仅使岩石发生破碎,

岩石的物质成分也发生变化。因此,二者有本质的区别。形

成由风化产物组成的、分布于大陆基岩表面的不连续薄壳称

为风化壳,它具垂直分带。影响风化作用的因素主要有气候、

植被、地形、岩石特征、构造等方面。

思考题

(一)基本概念

风化作用、风化壳、差异风化、物理风化作用、化学风化作用、土壤

(二)简述下列两组基本概念的主要区别

1.物理风化与化学风化;2.土壤与风化壳。

(三)回答问题

1、作用的类型和主要方式是什么?

2、风化作用的意义是什么?

3、古风化壳有何研究意义?

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