바람의 침식은 바람의 작용을 통해 마모 또는 제거 바위 토양이다. 바람이 작은 입자를 운반 할 때 수축, 공기에 의해 운반되는 입자가 표면 아래로 마모 될 때 마모로 인해 발생할 수 있습니다.
사막, 해안, 강 하구 또는 고대 빙하의 장소, 고대 해수의 대량 건조 결과 생성 된 장소 등 식생이 적은 곳에서 더 효과적입니다.
스톤 트리
오늘날 알려진 것처럼 바람은 지구 표면을 형성하는 주요 요인이었습니다. 물은 퇴적물을 모으는 것이고 바람은 퇴적물을 분산시키는 역할을한다고 할 수 있습니다.
바람 침식의 단계
바람 침식이 발생하는 메커니즘은 세 단계로 구성됩니다.
운동의 시작
움직이는 입자의 저항을 극복 한 결과입니다.
최소 풍속이 있습니다. 그 시점부터 바람의 힘은 입자의 직경과 밀도를 통해 가해지는 저항보다 큽니다.
수송
이 단계에서 입자의 양과 이동 거리는 입자의 크기, 풍속 및 운반되는 질량 부분 사이의 거리에 의해 정의됩니다.
예금
중력이 입자를 공기 중에 떠있게하는 모든 힘보다 크기 때문에 운송 과정이 중단되는 순간입니다.
원인
바람 침식에서 작용하는 요인은 기후, 토양 및 초목입니다. 지역의 길이가 토양에서 입자가 이동하는 거리에 영향을 주지만 지형은 일반적으로 2 차적인 역할을합니다.
날씨
영향을 미치는 기후 요인은 강수량, 온도 및 바람입니다. 증발과 땀은 온도와 바람의 영향을받습니다. 습도를 줄임으로써 이러한 토양 과정은 바람 침식을 촉진합니다.
바닥
여기서 입자의 질감, 구조 및 밀도는 일반적으로 겉보기 밀도, 수분 함량 및 엄격 계수와 함께 고려됩니다. 거칠기는 침식을 촉진하고 껍질은 거칠기를 감소시킵니다.
초목
초목의 높이와 밀도는 침식 과정에서 고려되는 세부 사항입니다. 뿌리와 작물 잔류 물이 있으면 바람 침식을 줄이는 데 효과적입니다.
효과 편집
실트, 점토 및 필수 유기물은 바람에 의해 날아가서 모래 토양을 남기고 결과적으로 향후 침식에 더 취약합니다.
또한 나트륨이나 석고와 같은 일부 소금을 경작 할 수있는 지역으로 이동시켜 토양에 염분을 가해 사용할 수 없게 만듭니다.
마찬가지로 인은 이러한 영역에서 운반되어 변경을 일으킬 수 있습니다. 또한 속하지 않은 지역으로 씨앗과 곤충을 가져가 생태계의 균형을 바꿀 수 있습니다.
이 과정은 표면 입자를 재분배하여 토양의 골격 화와 운반 된 입자의 균질화를 만듭니다.
사막화는 특히 건조하고 반 건조 시스템의 경우 비가 부족하기 때문이라고 잘못 믿고 있습니다.
그러나 사막화 과정은 바람 침식에 고유합니다. 물 부족은 지역을 파괴하고 가난하고 쓸모 없게 만드는 원인이되지만 사막은 아닙니다.
종류
바람 침식은 수축과 마모의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 바람이 느슨한 입자를 운반 할 때 수축이 발생합니다. 마모는 바람을 운반하는 입자에 의해 표면이 마모 될 때 발생합니다.
디플레이션은 세 가지 하위 유형으로 나뉩니다.
돌연 변이
그들은지면에 떠있는 입자의 작은 점프입니다. 바람의 힘이 높을수록 입자에 더 많은 압력이 가해져 더 많은 높이가 생성됩니다.
마찬가지로 높이가 높을수록 수평 속도가 높아져 표면에 더 큰 영향을줍니다. 입자의 밀도, 릴리프 및 풍속도 영향을 미칩니다.
이러한 유형의 이동은 일반적으로 0.05 ~ 0.5mm 입자 사이에서 발생하며 0.1 ~ 0.015mm 입자가 더 취약합니다.
염분은 대부분의 바람 침식 (50-70 %)의 원인이되며 그 다음에는 현탁 (30-40 %), 마지막으로 표면 크리프 (5-25 %)가 뒤 따릅니다.
현탁
토양에서 제거 된 입자가 공기 중에 남아있을 때 발생합니다. 입자의 크기와 밀도로 인해 다시 떨어질 수 없기 때문입니다.
이것은 풍속이 방정식에서 중력의 힘을 빼앗아 입자가 먼지 구름 형태로 먼 거리로 운반 될 때 발생합니다. 이 움직임에 취약한 입자의 직경은 0.1mm 미만입니다.
베어링
바람이나 다른 움직이는 입자에 의해지면 표면에 끌려가는 가장 무거운 입자에 적용됩니다.
참고 문헌
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