1、风化产物不同
物理风化:岩石碎屑、矿物碎屑。
化学风化:化学风化破坏了原有矿物、岩石,产生了新的矿物岩石,其最终产物只有少数几种,如残余红土、残余高岭石等。
2、风化作用不同
物理风化:由于温度的变化、大气(氧气)、水溶液以及生物的作用。
化学风化:氧化作用和水及水溶液的作用。
3、风化结果不同
物理风化:使岩石发生机械破碎,而没有显著的化学成分变化的作用。
化学风化:岩石发生化学成分的改变分解,形成新矿物。
不是,岩石逐渐风化变成泥土和沙砾是化学风化和物理风化。
1、物理风化由物理作用引起的矿物岩石发生物理变化的过程。
物理风化是指岩石在温度变化、冻融、有机体、水、风和重力等物理机械作用下崩解、破碎成大小不一碎屑和颗粒的过程。岩石由线胀和体胀系数不同的多种矿物组成,季节性或昼夜的温度变化,长期的热胀冷缩交替会使岩石不均一缩胀而逐渐破碎。
2、岩石中含铁的矿物受到水和化学风化空气作用,氧化成红褐色的氧化铁;空气中的二氧化碳和水气结合成碳酸,能溶蚀石灰岩;某些矿物吸收水分后体积膨胀;水和岩层中的矿物作用,改变原来矿物的分子结构,形成新矿物。
风化方式——热力风化作用
原因:岩石为热的不良导体,白天升温、晚上降温,导致内部温度的差异,使岩石内部产生引张力,使岩石产生裂缝。
岩石是不同矿物的集合体,不同矿物的热膨胀系数不同,岩石升温产生不均匀膨胀,使岩石产生裂缝。
既是同种矿物,由于矿物排列的方向不同,也会产生差异膨胀,从而导致岩石开裂。结果使岩石层层剥落。
风化作用大致有三种:物理风化,又称机械风化,是最简单的风化作用,常见的物理风化的方式有温差风化、冰劈风化、盐类结晶与潮解作用和层裂作用。物理风化作用是指使岩石发生机械破碎,而没有显著的化学成分变化的作用
化学风化(chemical
weathering)岩石发生化学成分的改变分解,称为化学风化。例如,岩石中含铁的矿物受到水和
化学风化空气作用,氧化成红褐色的氧化铁;空气中的二氧化碳和水气结合成碳酸,能溶蚀石灰岩;某些矿物吸收水分后体积膨胀;水和岩层中的矿物作用,改变原来矿物的分子结构,形成新矿物。这些作用可使岩石硬度减弱、密度变小或体积膨胀,促使岩石分解
生物风化是指受生物生长及活动影响而产生的风化作用,是生物活动对岩石的破坏作用,一方面引起岩石的机械破坏,如树根生长对于岩石的压力可达10千克每平方,这能使根深入岩石裂缝,劈开岩石;另一方面植物根分泌出的有机酸,也可以使岩石分解破坏。此外,植物死亡分解可以形成腐殖酸,这种酸分解岩石的能力也很强。生物风化作用的意义不仅在于引起岩石的机械和化学破坏,还在于它形成了一种既有矿物质又有有机质的物质——土壤。
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解析:
自然界的岩石都形成于特定的地质条件下,在高温,高压,少游离氧的条件下处于相对稳定状态。岩石一旦出露或接近地表,接受太阳的幅射热,并与大气圈,水圈和生物圈相接触时,岩石不再保持稳定,而发生一系列的变化,如崩裂,分解成地表稳定的新矿物。这种使岩石在原地发生物理状态或化学成分变化的破坏作用叫风化作用。通常将自地面往下一定深度有风化作用的地带称作风化带 根据风化作用的因素、作用方式和性质,一般将其分为物理风化作用,化学风化作用,和生物风化作用三种类型。 各种风化作用之间的关系很密切,它们往
往同时进行、互相影响、互相促进,是一个复杂的统一过程。
影响风化作用的因素有气候因素、地形因素和地质因素。
风化作用的产物残留在原地形成的一层不连续的薄壳叫风化壳。
风化作用从本质上讲,只有物理和化学风化两种方式。一方面,物理风化加大、加深岩石裂隙,利于水、气体和生物的进入,为化学风化创造条件;另一方面,化学风化在带进、带出物质对岩石化学成分改变的同时,也改变了岩石的物理性质。另外,据资料介绍,作用于粒径小于002毫米颗粒上的多数应力可以被弹性变缓而消除,颗粒不发生机械破碎。物理风化作用只能使岩石破碎到中--细沙粒级(05--005)。而化学风化却能进一步使颗粒分解形成胶体和真溶液。可见,化学风化是物理风化的继续深入,可以使岩石矿物彻底分解。在自然界物理风化作用和化学风化作用往往是同时进行、互相影响、互相促进的,只有在具体情况下,它们才有强弱、主次之分。
风化一词在各个学科均有解释,常见解释归结如下:
1、俗语中风化一般指隐晦的社会公德和旧习俗,还指风俗、神会工地规范。
2、化学名词中的风化是指在室温和干燥空气里,结晶水合物失去结晶水的现象。
3、地质学指使岩石发生破坏和改变的各种物理、化学和生物作用。
科学上的风化指的是地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程。
地壳表层的岩石在阳光、风、电、大气降水、气温变化和空气等外营力作用下及生物活动等因素的影响下,会引起岩石矿物成分和化学成分以及结构构造的变化,使岩石逐渐发生破坏的过程称为风化作用。
根据风化作用的因素和性质可将其分为三种类型:物理风化作用、化学风化作用、生物风化作用。
扩展资料
风力侵蚀与风化作用的区别
1、影响因素不同
风化作用的影响因素是水、温度以及植被。风力侵蚀影响因素主要是风,并且局限于干旱沙漠地区。
2、形成地貌不同
风化作用形成风化地貌,风力作用形成风成地貌。
3、表现形式不同
风力作用较风化作用的表现形式复杂多样,主要有:风力侵蚀如风蚀沟谷,风蚀洼地;风力搬运如戈壁,荒漠;风力沉积如沙丘,沙垄,黄土堆积。风力侵蚀从风力剥蚀、搬运和聚积土壤及其松散母质的过程。
参考资料来源:百度百科-风化
风化是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程 。
根据风化作用的因素和性质可将其分为三种类型:物理风化作用、化学风化作用、生物风化作用。
地质学术语,定义为:使岩石发生破坏和改变的各种物理、化学和生物作用。一般可定义为在地表或接近地表的常温条件下,岩石在原地发生的崩解或蚀变。崩解和蚀变的区别反映了物理作用和化学作用的差异。物理作用涉及岩石破碎而不涉及造岩矿物的任何分解。相反,化学作用则意味着一种或多种矿物的蚀变。风化作用产生在结构或成分上不同于母岩的表层物质。风化带称为表土或残馀土。风化作用的下限称为风化面。
在温度、水及生物等的影响下,地表或接近地表的岩石经常发生崩解或破碎,形成许多大小不等的碎块或砂粒,这种作用叫风化作用。风化作用产生的岩石碎块或砂粒堆积在原地,为其他外力作用创造了条件。
风化过程十分复杂,通常是几种作用同时发生,造成岩石的崩解或分解。
物理风化作用的主要因素编辑
岩石释重
无论岩浆岩、变质岩还是沉积岩,在其形成以后,都可能因为上覆巨厚的岩层而承受巨大的静压力。一旦上覆岩层遭受剥蚀而卸荷,岩石释重随之产生向上或向外的膨胀作用,形成一系列与地表平行的节理。处于地下深处,
承受巨大静压力的岩石,其潜在的膨胀力是十分惊人的。在一些矿山,当岩石初次露在掌子面时,膨胀是非常迅速的,以致碎片炸裂飞出。岩石释重所形成的节理,为水和空气的活动提供了通路,使它们的风化作用更有效。
温度变化
白天岩石在阳光照射下,表层首先升温,由于岩石是热的不良导体,热向岩石内部传递很慢,遂使岩石内外之间出现温差,各部分膨胀不同,形成与表面平行的风化裂隙。到了夜晚,白天吸收的太阳辐射热继续以缓慢速度向岩石内部传递,内部仍在缓慢地升温膨胀,而岩石表面却迅速散热降温、体积收缩,于是形成与表面垂直的径向裂隙,久而久之,这些风化裂隙日益扩大、增多,导致岩石层层剥落,最后崩解成碎块。
水的冻结与融化
在一些高寒地带,如雨水或融雪水侵入岩石裂隙,当岩石温度低到0℃以下时,液态的水就变为固态的冰,体积膨胀约9%。这对裂隙将产生很大的膨胀压力,使原有裂隙进一步扩大,同时产生更多的新裂隙。当温度升高至冰点以上时,冰又融化成水,体积减小,扩大的空隙中又有水渗入。年复一年,就会使岩体逐渐崩解成碎块。这种物理风化作用又称为冰劈作用或冰冻风化作用。冰冻风化作用主要发生在严寒的高纬度地区和低纬度的高寒山岳地区。
可溶盐的结晶与潮解
在干旱及半干旱地区,广泛地分布着各种可溶盐类。有些盐类具有很大的吸湿性,能从空气中吸收大量的水分而潮解,最后成为溶液。温度升高,水分蒸发,盐分又结晶析出,体积显著增大。 由于可溶盐溶液在岩石的空隙和裂隙中结晶时的撑裂作用,使得裂隙逐渐扩大,导致岩石松散破坏。可溶盐的结晶撑裂作用,在干旱的内陆盆地是十分引人注目的。盐类结晶对岩石所起的物理破坏作用,主要决定于可溶盐的性质,同时与岩石空隙度的大小和构造特征也有很大关系。
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