成土母质和风化壳有什么区别
成土母质或称土壤母质,地表岩石经风化作用使岩石破碎形成的松散碎屑,物理性质改变,形成疏松的风化物,是形成土壤的基本的原始物质,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮外)的最初来源。
坚实的大块岩石变成碎屑后,产生了孔隙,具有通气透水性;化学风化使部分营养元素成为简单易溶盐状态供植物吸收;母质中细小黏粒也具有一定保蓄养分和水分的性能。 因此,母质具备了初步的肥力性质,为生物生长繁殖和土壤形成奠定了基础,根据母质的形成和搬运情况,分残积母质和运积母质;后者是指经重力、水利、风、冰川等搬运后再沉积的母质,如坡积母质,冲击母质、风积母质、冰碛母质等。 补充:成土母质又简称母质。母质颗粒...全部
成土母质或称土壤母质,地表岩石经风化作用使岩石破碎形成的松散碎屑,物理性质改变,形成疏松的风化物,是形成土壤的基本的原始物质,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮外)的最初来源。
坚实的大块岩石变成碎屑后,产生了孔隙,具有通气透水性;化学风化使部分营养元素成为简单易溶盐状态供植物吸收;母质中细小黏粒也具有一定保蓄养分和水分的性能。
因此,母质具备了初步的肥力性质,为生物生长繁殖和土壤形成奠定了基础,根据母质的形成和搬运情况,分残积母质和运积母质;后者是指经重力、水利、风、冰川等搬运后再沉积的母质,如坡积母质,冲击母质、风积母质、冰碛母质等。
补充:成土母质又简称母质。母质颗粒之间存在空隙,所以具有透气透水性,并有一定的可溶性矿物养分,但仅能满足一些低等植物和微生物的生长,只有当低等植物和微生物不断新陈代谢,逐渐积累起丰富的有机物质时,才能使母质具有肥力,为高等植物生长提供条件,这时母质才发展成为土壤。
风化壳是地壳表层岩石风化的结果,除一部分溶解物质流失以外,其碎屑残余物质和新生成的化学残余物质大都残留在原来岩石的表层。这个由风化残余物质组成的地表岩石的表层部分,或者说已风化了的地表岩石的表层部分,就称为风化壳或风化带。
风化壳形成的内因主要是成壳岩石的矿物组成。石灰岩风化过程中,主要是方解石的化学淋失,风化速度
风化壳
风化壳
较快,残留物少,风化壳浅薄;玄武岩中的辉石、角闪石晶格能小,易于风化,形成风化壳也较厚;花岗岩中的主要矿物长石和石英晶格能大,抗风化能力强,风化速度较慢,但由于花岗岩的强烈崩解作用,水分广泛渗入,可形成深厚的风化壳;砂岩、页岩等沉积岩的组成矿物已经过风化作用,在地表条件下很稳定,风化速度较慢。
按不同岩石的风化速度大小,可排列成如下次序:石灰岩>玄武岩>花岗岩>砂岩页岩。
影响风化壳形成的外因很多。首先是大地构造单元。在构造稳定的平坦地形条件下,风化壳形成的速度大于侵蚀速度,有利于形成深厚的风化壳;相反,在年轻的褶皱带,新构造运动剧烈,地形起伏大,坡陡谷深地区的风化壳一般较浅薄。
其次是生物气候条件。同一种岩石在不同的生物气候条件下,形成不同的具有地带性特点的风化壳。在干旱气候条件下,风化作用微弱,甚至像方解石、石膏这样极易风化的矿物,在风化壳中也积聚起来,形成的风化壳较为浅薄。
而在湿热气候条件下,风化作用强烈,风化壳中几乎无原生矿物,形成的风化壳也较深厚。再次是时间因素,同一种岩石在同样的生物气候条件下,由于风化作用的持续时间不同,形成的风化壳类型和特点也不一样。
风化过程 苏联Б。
Б。波雷诺夫首先以发生学观点研究风化壳的地球化学,指出在自然条件下元素的迁移顺序不仅取决于该元素的物理化学性质,而且取决于元素的迁移条件。风化壳的形成可分成四个时期:第一时期,风化物丧失Cl和S的化合物;第二时期,风化物丧失碱金属和碱土金属盐基;第三时期是残积粘土时期,SiO2开始淋失;第四时期是富铝化时期,大量二、三氧化物积聚(见表)。
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