
[土壤] 化學風化作用
Impermeable clay limits downward percolation of water and fulvic acids, reducing chemical weathering and podzolization.
不可滲透的粘土限制了水和黃腐酸的向下滲透,從而減少了化學風化和土壤灰化作用。
Chemical weathering was beginning to attack the unweathered bedrock.
化學侵蝕作用開始攻擊還未侵蝕的岩床。
Because of discontinuity, chemical weathering can add water-rock interface and raise mineral dissolution rate.
由于非連續特性,化學風化可增大水岩界面,提升礦物溶解反應的規模及速率。
Strong chemical weathering underwent by the Xiashu loess might be related to strong monsoon climate in the lower reaches of the Changjiang River.
下蜀土較強的化學風化過程可能受長江下遊地區較強的季風性氣候控制。
The results show that the soils have, in varying degree inherited some properties of purple sedimentary rocks for their very weak chemical weathering.
結果顯示,紫色沉積岩發育的土壤,在一定程度上繼承了母岩的特點,化學風化作用微弱。
化學風化(Chemical Weathering)是指岩石或礦物通過與水、大氣中的氣體(如二氧化碳、氧氣)及酸性物質發生化學反應,導緻其化學成分和礦物組成發生改變的分解過程。這一過程是地表環境演化的重要機制,常見于濕潤氣候區。
化學風化的主要形式包括:
該過程受溫度、降水量和岩石礦物成分的共同影響。例如,高溫高濕環境可使化學反應速率提高10倍以上(據《自然地球科學》期刊數據)。化學風化對全球碳循環具有調節作用,通過消耗大氣二氧化碳參與地質碳彙形成。
Chemical Weathering(化學風化)是指岩石在大氣、水或生物活動的影響下,通過化學反應發生化學成分改變和分解的過程。以下是詳細解釋:
化學風化是地表岩石與周圍環境(如水、氧氣、二氧化碳等)發生化學反應,導緻礦物成分分解或形成新礦物的過程。其核心機制包括:
化學風化強度受以下因素控制:
化學風化與物理風化的主要差異在于:
化學風化是地表物質循環的關鍵環節,影響土壤形成、碳循環(如CO₂消耗)及地貌演化。
如需進一步了解具體案例或機制,可參考搜狗百科及考試資料網的詳細解釋。
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