

球状風化は化学的風化の一種で、節理のある 岩盤に影響を及ぼし、サプロライトと呼ばれる風化した岩盤内に同心円状または球状の高度に腐食した岩石層を形成する。サプロライトが物理的侵食によって露出すると、これらの同心円状の層は皮をむいたタマネギの層のように同心円状の殻として剥がれる(剥離する)。サプロライト内では、球状風化によってコアストーンまたはウールサックと呼ばれる比較的風化していない岩石の丸い岩石が形成されることが多い。球状風化は、タマネギの皮風化、同心円状風化、球状風化、ウールサック風化とも呼ばれる。 [1] [2] [3] [4]
風化のプロセス
球状風化は、花崗岩、ドレライト、玄武岩、珪化砂岩などの堆積岩など、体系的に節理のある巨大な岩石の化学的風化の結果である。これは、交差する節理に沿ったそのような岩石の化学的変質の結果として起こる。岩石の化学的変質により、カオリナイト、絹雲母、蛇紋石、モンモリロナイト、緑泥石などの二次鉱物が豊富に形成され、変質した岩石の体積がそれに応じて増加する。岩盤内の節理が 3 次元ネットワークを形成する場合、岩盤は節理によって区切られた大まかな立方体または直方体の形状の個別のブロックに分割されることが多い。水はこれらの節理に沿って岩盤に浸透できるため、地表近くの岩盤はこれらのブロックの面に沿って徐々に内側に風化することで変質する。岩盤の風化による変質は、各ブロックの角に沿って最も大きく、次に縁、最後に立方体の面になります。岩盤ブロックの角、縁、面の風化速度の違いにより、コアストーンまたはウールサックと呼ばれる比較的変質していない丸い岩石サイズのコアを囲む、変質した岩石の球状層が形成されます。球状風化は、多くの場合、さまざまな種類の物理的風化のみに起因すると誤って考えられてきました。[1] [2] [5]
多くの場合、侵食により、球状風化によって生成されたコアストーンの周囲の変質した岩石やその他のサプロライトの層が除去されています。これにより、多くのコアストーンが地表に独立した岩として残っています。これらのコアストーンとそれを囲むサプロライトを生成した球状風化は、多くの場合、湿潤な熱帯気候の期間に先史時代に発生しました。多くの場合、侵食によってサプロライトが除去され、コアストーンが独立した残留岩、岩山、またはその他の地形として露出するのは、何千年も後の、大きく異なる気候条件で発生します。[1] [2] [6] [7]
地域の環境条件によっては、地殻変動によって生じた節理や亀裂によって定義される岩盤ブロックの球状風化により、これらのブロック内に顕著で明確なリーゼガング環が形成されることがあります。これらのブロックは通常、周辺が節理や亀裂で区切られた岩盤ブロック (リーゼガング ブロック) で構成され、堆積岩の場合は上下に層理面があります。各リーゼガング ブロックは、比較的変化のないコアと、その周囲を同心円状に交互に並ぶ鉄分の少ない殻 (中間殻) と鉄分の多い殻 (「鉄」殻) で構成され、これがリーゼガング環を形成しています。これらの鉄分の少ない殻と鉄分の多い殻は、ブロックの外形に沿っており、側面とほぼ平行になっています。鉄分の多い殻と鉄分の少ない殻は、セメント化の程度が異なり、その結果、その後の浸食によって箱型の風化構造が形成されることがあります。風化によるリーゼガング環の発達の程度は、節理系の間隔、地下水の流れ、地形、岩盤の組成、岩盤の厚さによって決まります。[8]
参照
参考文献
- ^ abc Fairbridge, RW (1968)球状風化。RW Fairbridge 編、pp. 1041–1044、地形学百科事典、地球科学百科事典、第 III 巻。Reinhold Book Corporation、ニューヨーク、ニューヨーク。
- ^ abc Ollier, CD (1971).球状風化の原因。地球科学レビュー7:127–141。
- ^ Neuendorf, KKE, JP Mehl Jr., JA Jackson 編 (2005)地質学用語集(第 5版)。バージニア州アレクサンドリア、アメリカ地質学研究所。779 ページ。ISBN 0-922152-76-4
- ^ Kolawole, F.; Anifowose, AYB (2011-01-01). 「崖錐洞窟: ナイジェリア南西部のアクレ・アド・インセルベルグにおける球状化および剥離風化によって形成されたジオツーリストアトラクション」.エチオピア環境研究管理ジャーナル. 4 (3): 1–6. doi : 10.4314/ejesm.v4i3.1 . ISSN 1998-0507.
- ^ Heald, MT, TJ Hollingsworth、RM Smith (1979)球状風化作用によって明らかになった砂岩の変質。堆積岩石学ジャーナル。49(3):901–909。
- ^ Twidale, CRおよび JR Vidal Romani (2005) Landforms and Geology of Granite Terrains. AA Balkema Publishers ライデン、オランダ。330 ページ。ISBN 0-415-36435-3
- ^ ミゴン、P. (2006)世界の花崗岩の景観。(世界の地形学的景観)オックスフォード大学出版局、ニューヨーク。384 ページ。ISBN 0-19-927368-5
- ^ Shahabpour, J. (1998) イラン、ケルマーン州ホジェドク層の砂岩層から採取されたリーゼガングブロック。地形学。22:93–106
外部リンク
- EHJager、(nd) Vulkanbomben、Wollsackverwitterung - interessante vulkanische Strukturen、Mögen Sie Pflanzen?回転楕円体風化の画像
- Swanson-Hysell, N. (2012) 注目のフィールド写真 - 球状風化プロファイル、カリフォルニア大学バークレー校地球惑星科学部、バークレー、カリフォルニア州 94720
