物理的風化としても知られる機械的は、破砕と摩耗の2つの主要なカテゴリに分類できます。 一方、それはしばしば他の種類の風化に関連しています: 生物学的風化 –植物の根や地衣類による岩のくさび部分を含む–は、機械的な風化と広く重なります。これは、より多くの岩の表面を要素にさらすことによって、強化することもできます。 化学風化.
TL; DR(長すぎる; 読んでいない)
地球科学者は、機械的風化を2つの主要なカテゴリに分類することがよくあります。それは、霜や塩のくさびを含む水圧破砕と、サンドブラストなどの摩耗です。
凍結破砕または凍結融解
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水は氷に凍ると9%膨張します。 それが膨張するにつれて、それは1平方フィートの圧力あたり最大430万ポンドを発揮し、岩の亀裂や亀裂を開くのに十分です。 凍結と解凍を繰り返すと、水がこれらの隙間に深く浸透し、拡大します。 亀裂はまた、岩をこじ開けることができる生物学的風化の作用物質である根の侵入を可能にする可能性があります。
結晶形成または塩くさび
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結晶形成は同様の方法で岩を割る。 ほとんどの水には溶解した塩が含まれています。 岩の割れ目から水が蒸発すると、塩の結晶が形成され、氷のように割れ目を開くことができます。 この「塩のくさび」は、蒸発率が高いことを考えると、乾燥地域で最も顕著になる傾向があります。 海岸沿いでも発生します。
荷降ろしと剥離
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地下でマグマを冷却することによって形成され、後に隆起と侵食によって露出された花崗岩は「剥離」する可能性があります。圧力が解放されると、岩の細片またはシートが剥がれます。 氷河の重みで圧縮された岩石も、荷降ろしのために剥離する可能性があります。氷河が 最終的に溶ける-例えば、間氷期の初めに-岩は 圧力。 これにより、地球の表面に平行な層間で破砕が発生します。 最上層はシート状にバラバラになり、その上にはまったく負荷がかかりません。 下の岩が露出しているので、それも剥離します。
熱膨張と収縮
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加熱すると岩が膨張します。 冷却すると収縮します。 結果として生じる亀裂は、凍結破砕に似ていますが、はるかに長い時間がかかる傾向があります。 毎日の気温が極端に変動する地域では、この種の摩耗の割合が高くなる可能性があります。 月には大気がほとんどなく、岩を風化させる構造活動もありません。昼と夜の温度変化は華氏536度(摂氏280度)です。 したがって、熱膨張と収縮が発生する唯一の風化の形態である可能性があります。
ロックアブレーション
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乾燥した地域では、風によって動かされる砂が露出した岩を自然な形のサンドブラストで研磨します。 川、川、海の波では、水の乱流によって岩の粒子が衝突します 別のそしてより大きな岩体に対して粉砕する:最終的にそれらをより小さなものに削る摩耗 粒子。 氷河に埋め込まれた岩、石、砂利も、氷が流れる岩の表面を削ります。
重力の影響
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重力の引っ張りによって崖や急な斜面を転倒したり、地滑りで押し上げられたりした岩は、摩耗や衝撃による物理的な風化のもう1つの形態である小さな断片に分割されます。 岩石や堆積物の実際の重力輸送は、大量の浪費として知られていますが、そうではありません。 それ自体が風化の一形態ですが、風化した物質が1つの場所から 別の。