Table of Contents
erozyon ve hava kirliliğindeki bölgesel değişiklikler, Dünya'nın yüzeyinin şekillendirilmesinin en temel süreçleri temsil ediyor. Bu dinamik güçler, dünyanın dört bir yanındaki farklı çalışır, iklim, jeoloji, topografi, bitki örtüsü ve insan aktivitelerinden etkilenmektedir.
Hava kirliliği, kayaların, toprakların ve minerallerin su, atmosferik gazlar, güneş ışığı ve biyolojik organizmalarla temas yoluyla bozulmalarıdır, bu süreçler gezegenimizin farklı bölgeleriyle karakterize eden çeşitli arazi formları, toprak türleri ve jeolojik özellikler yaratır.
Hava ve Erosion'u Anlayın: Temel Kavramlar
Bölgesel varyasyonları keşfetmeden önce, hava ve erozyon arasındaki ayrımı anlamak önemlidir, aynı zamanda her sürecin farklı türleri olarak. Erosion hiçbir hareketi içeren havadan farklıdır.Havacılık, kayaların ve minerallerin bir yerden diğerine geçişini sağlarken, erozyon bu malzemeleri bir yerden diğerine taşır.
Havalama türleri
Hava süreçleri ya fiziksel ya da kimyasaldır, eskileri, kayaların ve toprakların ısı, su, buz ve rüzgar gibi mekanik etkiler yoluyla parçalanmasıyla birlikte, ikincisi suya, atmosferik gazlar ve biyolojik olarak üretilen kimyasalları en çok ortamlarda da kapsarken, göreceli önemi bölgeye göre önemli ölçüde değişir.
[FONT:0)Physical Weathering[Dönemli Havalar[Dönemli 1]
Fiziksel hava durumu, ayrıca mekanik hava durumu veya demografi olarak adlandırılan, kimyasal değişim olmadan kayaların parçalanmasına neden olan süreçlerdir, genişleme ve sözleşme gibi süreçler yoluyla daha küçük parçalara kayaların parçalanmasıyla ilgili olarak, temel olarak sıcaklık değişiklikleri, termal genişleme ve sözleşme, tuzlama ve baskı serbestleşmesi.
Freeze-thaw hava durumu özellikle soğuk iklimlerde etkilidir. Su kayalarda çatlaklara, donduruyor ve genişletiyor ve sonra thaws, kaya yapısını zamanla zayıflatıyor.Bu süreç, soğuk nokta etrafında sık sıcaklık dalgalanmaları yaşayan bölgelerde bile hızla kırılabilir.
[FONT=0)Chemical Weathering[Dönemli Havalar[Dönemli)
Kimyasal hava durumu, su, oksijen, karbon dioksit ve diğer kimyasal maddeler, kayayı kompozisyonunu değiştirmek için tepki verirken, kayanın bazı orijinal birincil minerallerini ikincil minerallere dönüştürmek, diğer maddeleri solcular olarak kaldırmak ve en istikrarlı mineralleri kimyasal olarak terk etmek, kayadaki orijinal mineral setini yüzey koşullarıyla daha yakın bir dengede olan yeni bir dizi minerale etkili bir şekilde değiştirmek için harekete geçirir.
Genel olarak, kimyasal hava durumu derecesi, sıcak ve ıslak iklimlerde ve en azından soğuk ve kuru iklimlerde en önemlidir. Bu temel ilişki, dünyadaki birçok bölgesel varyasyonu açıklıyor. Kimyasal havalama süreçleri Hidrozofaj, karbonasyon ve dissolution, her biri yerel çevresel koşullara bağlı olarak farklı roller oynamaktadır.
Erosion Türleri
Kaya veya toprak klastic sedisyonu fiziksel veya mekanik erozyon olarak adlandırılır, deniz ve dalgalar tarafından deniz ve kaya malzemesinin ortadan kaldırıldığı, çökmüş sefil sedi veya çözünürlüklerle, sadece birkaç milimetre veya binlerce kilometre boyunca nehirler ve pislikler gibi dikim işlemleri ile yapılır.
İLGİLİ: İLGİLİYİYLEŞİYLEŞİ DERSİ, bölge tarafından dramatik bir şekilde değişir.Su erozyonu, su erozyonu, su erozyonu, arid bölgelerinde, glacial erozyon şekilleri kutup ve yüksek çözünürlük peyzajları ve kıyı erozyonu dünya çapında kıyı şeridine hükmeder.
Temel Faktörler Bölgesel Variations
Hava ve erozyon sonuçları, çeşitli önemli faktörlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Bilim adamları, hangi kaya havalarının hangi kaya tipi, mineral içeriği, nemsiyon miktarı, en iyi koşullar ve bitki ve hayvan aktivitelerinin miktarının analiz edilmesini sağlar. Bu faktörler dünyanın farklı bölgelerinde bulunan farklı manzaraları nasıl açıklamaya yardımcı olur.
İklim: Master Değişkeni
Climatic koşulları, hava durumuyla güçlü bir şekilde etkileniyor ve bölgedeki yağış miktarı ve sıcaklık miktarı ile kontrol ediliyor, sıcaklık artışı ile sıcaklık artışı ile daha aktif hale geliyor. İklim, küresel olarak hava ve erozyon modelleri üzerinde birincil kontrol olarak, sadece hükmeden süreçleri belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda oranları ve yoğunluklarını da belirlemektedir.
[FONT:0]Temperature Effects[Dönemli: 1)
Sıcaklık etkileri birden fazla yol boyunca hava kirliliğini etkileyebilir ve ısıtılır, suların minerallerle tepki verdiği, çözünme ve onları değiştirme. Kimyasal hava reaksiyonları, özellikle de kil minerallerin oluşumu ve biyokimyasal reaksiyonlar sıcak koşullar altında en hızlı şekilde ilerlemektedir ve bitki büyümesi, tropikal bölgelerden daha yoğun kimyasal hava kirliliğini neden genellikle kutup bölgelerinden daha yoğun bir şekilde deneyimlediklerini açıklıyor.
Tersine, sıcaklık dalgalanmaları fiziksel hava hava durumu sağlar. Sıcaklık, kayanın içindeki başlıca kontrol faktörlerinden biridir mekanik ve kimyasal havalama süreçleri etkisi ile. Soğuk iklimlerdeki Freeze-thaw döngüleri özellikle yıkıcı olabilir, çöllerdeki sıcaklık varyasyonları yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş kayaların parçalanmasına neden olur.
[FONT=0)Öylegesel Desenler[DÜT 1: 1)
Kırklık miktarı ve yoğunluğu, su tarafından toprak erozyonunu yöneten ana iklim faktörüdür, özellikle de ağır yağışlar zamanında meydana gelir veya yerde, toprak yüzeyinin bitki örtüsü tarafından iyi korunmuyor. Rainfall iki rol veriyor: Kimyasal hava kirliliği reaksiyonları için gerekli olan su sağlar ve erozyonun birincil aracı olarak davranır.
Mekanik ve kimyasal havalarda precipitation sonuçları, soğuk ve kuru iklim için minimum hava durumu ve tersi için minimum hava durumu ile ve tersi. Yüksek yağış deneyimine sahip bölgeler hızlanmış hava ve erozyona uğrarken, arid bölgeleri bu süreçleri daha yavaş bir şekilde görürken, farklı mekanizmalar hükmedebilir.
[FONT:0]Climate Zones ve Hava Yolları Desenleri).
Farklı iklim bölgeleri karakteristik hava yolları gösterir. İklim bölgeleri, kimyasal hava durumu, arid bölgeleri fiziksel hava durumu ve kutup bölgeleri donmuş hava durumu. Bu temel model, dünyadaki bölgesel varyasyonları anlamak için temel oluşturur.
Jeoloji ve Rock Type
Bir bölgenin alt yapısı, özellikle de Güneybatı Teksas'ın çöl bölgesinde hava kirliliği ve erozyon modelleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bir rock türü, bir iklimde havalanmaya ve başka bir yerde, örneğin, El Capitan'ı oluşturan, güneybatı Teksas'ın en yüksek tepesini oluşturan iklime karşı aşırı derecede dirençli olabilir.
[0]Mineral Kompozisyon[[Dönem:0)
Bazı mineraller, kurtz gibi, daha yüksek sıcaklıklar ve drier koşulları nedeniyle neredeyse etkilenmez, çünkü volkanik camın ince büyüklüğü ve varlığı da çamur mineralleri, alüminyum hidrokürler ve titanyum-enricht demir oksitleri tropik ortamlardan daha kolay havalandırılır.
[FONT=0)Rock Structure ve Permeability[Dönetici: 1 )
Porosity ve geçirgenlik kontrol su penetrasyonu kimyasal hava durumu oranlarını etkileyen, kırıklar ve eklemler su ve hava için genel yüzey alanı artırıyor. Yüksek derecede kırılmış kayalar büyük, dağınık kayalara daha hızlı ısıtılır, çünkü su ve hava hem fiziksel hem de kimyasal bozulmaya da dayanabilir.
Topography and Slope
Arazi yüzeyinin şekli erozyon oranları ve desenleri önemli ölçüde etkiler. Tipik olarak, fiziksel erozyon dik yüzeylerde en hızlı ilerlemektedir ve fiyatlar da bazı iklim kontrollü özelliklere sahip olan miktarlar da dahil olmak üzere hassas olabilir. Steep yamaçları, artan su akışı ve yerçekimi güçleri ile hızlı erozyonu teşvik eder, ancak düz alanlar sedisyon toplamaya eğilimlidir.
Topography erozyon desenlerini daha hızlı hava kirliliği teşvik ediyor. Soil dik yamaçlarda daha hızlı erode daha hızlı incelal eğimlerde bu yüzden toprak tabakaları sel olarak bükülebilir, nerede bir araya gelme eğilimi gösterir.Bu, topografik pozisyonla ilgili ayırt edici toprak ve peyzaj kalıpları yaratır.
İklim, mineral hava ve toprak formasyon süreçleri üzerinde büyük bir kontrole sahip olsa da, bitki örtüsünün ve topografinin birleşik etkisi, tepelerdeki kimyasal hava durumu oranını ve boyutunu etkileyebilir. Yerel topografik değişiklikler bir bölgede önemli ölçüde değişen mikrolimler ve drenaj modelleri oluşturabilir.
Vejetasyon Kapak
Vejetasyon aynı anda hava kirliliğine katkıda bulunurken erozyona karşı önemli bir koruyucu rol oynar.Kapitli bitki örtüsüne katkıda bulunur, genellikle çöller ve tundra gibi sert iklimler nedeniyle, ormanları yoğun olarak ve bitki köklerinin yağmuru bozar ve rüzgar hızını yüzeyde azaltır.
Vejetasyon atmosfer ve toprak arasında bir arayüz olarak hareket eder, yağmur suyu için toprağın geçirgenliğini arttırır, böylece runoff. Bu koruyucu işlev, yoğun bitki örtüsüne sahip bölgelerin genellikle yağış veya eğim gibi diğer faktörler başka türlü önerebilir.
Bununla birlikte, bitki örtüsünün yeni kırıklar yaratarak kök yetiştiriciliği ve mikrobiyal eylem yoluyla hava kirliliğini hızlandırıyor. Bitki kökleri fiziksel olarak bitki örtüsünden ayrılan organik asitleri kırarak kırılabilir.
Bölgesel Variations Across Climate Zones
Dünyadaki farklı iklim bölgeleri farklı hava ve erozyon özellikleri gösterir. Bu bölgesel desenleri anlamak, her bölgeye özgü peyzaj evrimi, toprak oluşumu ve çevresel yönetim zorluklarıyla ilgili öngörüler sağlar.
Tropikal Bölgeler: Kimyasal Hava Durumu
Tropikal bölgeler Dünya'daki en yoğun hava hava durumuyla ilgili deneyimliyor. Yüksek sıcaklıklar, bol yağış ve lush bitki örtüsü hızlı kimyasal hava için ideal koşullar yaratıyor. tropikal iklimlerde, yüksek sıcaklıklar, büyük yıllık yağış ve sürekli biyolojik aktivite yüksek miktarda kimyasal hava kirliliği sağlıyor.
[0](Eylül-i İmran, Âdem-i İmranî)
Kimyasal havalanmanın egemen olduğu sıcak bir iklimde, topraklar nadiren ulaşıldı, çünkü hava durumu yavaş bir süreçtir ve leaching, özellikle tropikal ortamlardaki reaksiyonları denge seviyelere getirebilmeleri için ortaya çıkmaktadır.
Tropics'te, kayaların kimyasal havalanmalarına karşı duyarlılık, özellikle jeolojik arazilerin, uzun yıllar süren aşırı derecede istikrarlı arazilerin, hızlanmış fiziksel, kimyasal ve biyolojik hava kirliliğinden kaynaklanan biyomorfaj profillerin temel kaynağıdır.
[FONT:0)Tropical Weathering Processes[Dönemli Hava Yolları)
Tropikal bölgelerdeki yoğun kimyasal hava durumu birincil mineralleri ikincil olarak çamur mineralleri ve oksitlere dönüştürür. Fizikico-kimyasal koşullar genellikle bir profilin üst kısımlarındaki mineral bileşenlerine karşı daha agresiftir, temel olarak, su kaynaklı asitlerin doğrudan organik madde tarafından ya da organik maddelerin dezenfeksiyonu ile değiştirilmesini kolaylaştıran biyokimyasal bileşiklerin varlığı nedeniyle, ve ayrıca, çözünemeyen komplekslerin hava yoluyla serbest bırakılan bileşenlerin leachinglerini teşvik eder.
Yüksek hava durumu oranlarına rağmen, tropikal topraklar beslenebilir-poor. Oxisols veya daha sonra topraklar tropikal bölgelerde bulunan besin-poor topraklar ve büyüme için uygun iken, oxisols dünyanın en değerli alüminyum veya alüminyum (bauxite) çoğu için ev sahipliği yapmaktadır.
Arid ve Semi-Arid Bölgeleri: Fiziksel Hava ve Rüzgar Erosion
Çöl ve yarı-yarid bölgeleri tropikal ortamlara karşı bir yıldızk kontrast sunuyor. Sınırlı nem kimyasal hava durumunu kısıtlar, fiziksel süreçler ve rüzgar erozyonu peyzaj evrimine hükmediyordu.
[FONT:0] Arid Ortamlarında Bir Şey Yapıyoruz[Dönem: 1).
İrlanda'da yaklaşık 7 ila 290 t km -2 yr -1 arasında değişen ve en yüksek olan Akdeniz'de, tahmin edilen kimyasal hava oranlarında ortalamanın 3,9'un yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Fiziksel erozyon oranları yaklaşık 11 kilometrede arid bölgesinde en düşük -2 yr -1 ve Akdeniz iklim bölgesinde yaklaşık 91 km -2 yr -1. Bir bölgede bulunan Koridor bitki örtüsü, genel düşük erozyon oranlarına rağmen erozyona karşı özellikle savunmasız hale getirir.
[FONT:0)Wind Erosion Processes[Dönemli)
Rüzgar erozyonu, bitki örtüsünün minimum ve toprakların kuru ve gevşek olduğu bir durumda en belirgindir. Rüzgar erozyonu, özellikle bitki örtüsünün bulunduğu zamanlar boyunca, bitki ve toprak kuru olduğu zaman güçlü rüzgarlar gerektirir ve bu yüzden daha fazla rodible.
Rüzgar erozyonu rüzgar tarafından taşınan kum tahılların aşındırıcı eylemine ve taşlanmış kayaların kaldırılmasına dayanıyor.
[FONT:0) Arid Bölgelerinde Soil Özellikleri).
Çöllerde ve yarı tezlerde çok az su, kuru iklimlerde ve betonun altından çıkarılan tuzlar ve karbonat iyonları da önceden belirlenebilir ve organik aktiviteyi engeller. Aridisol kuru iklimlerde formlar geliştirir ve betonun tutarlılığını oluşturan bir tabakayı da geliştirebilir.
Bölgeler: Dengeli Hava Süreçleri
Temperate bölgeleri, hem fiziksel hem de kimyasal süreçler önemli roller oynayan orta hava durumu deneyimliyor. Soil, tropikal koşullara karşı en sık sık sık sık iyi yapılandırılmış topraklar geliştiriyor.
Kimyasal hava durumu oranları yarı-yarid ve mizaç bölgelerde yaklaşık 20 ila 50 m -2 yr -1. Bu orta hava durumu, yeterli ancak aşırı yağışla birlikte, toprak gelişimi ve tarım verimliliği için uygun koşullar yaratır.
Temperate bölgeleri genellikle hava ve erozyonu etkileyen mevsimsel varyasyonlar yaşarlar. Kışın Freeze-thaw döngüleri, yaz aylarında biyolojik aktivite arttı ve yıl boyunca değişken yağışlar dinamik hava kirliliği yaratır.Su erozyonu en fazla muz bölgelerde hakimdir ve batı Avrupa'da erozyona uğramıştır ve erozyon daha önce stratiform yağmurların düşüşünü ortaya çıkarırken, yağmur miktarının yoğunluktan daha yüksek oranda olduğu yerde, su erozyonu en yüksek oranda belirlenir.
Polar ve Alp Bölgeleri: Freeze-Thaw Dominance
Soğuk bölgeler, donmuş aksiyon ve glacial erozyon tarafından hükmedilen farklı hava süreçleri deneyimliyor. Fiziksel hava durumu genellikle kimyasal hava havadan daha az önemlidir, ancak alt ortamlarda önemli olabilir. Bu bölgelerde fiziksel hava kirliliği birincil zemin kaplama gücü haline gelir.
[Üye:0) Serbest-Züpheli Hava Yolları[Dönemli: 1)
Soğuk iklimlerde yaygın olan Freeze-thaw hava durumu özellikle güçlü. ıslak kötü alanlarda hava kirliliği dondurma döngüsü, kuru kötü alanlardan oluşan başlıca havalandırıcı sürücüleri, su dökmesi için büyük baskılar altında, kayaya karşı aşırı derecede baskı yapmaya muktedirdir.
[FONT=0)Glacial Erosion[Dönemli: 1)
Buzlar Dünya'daki en güçlü erosif güçlerinden birini temsil ediyor. Havacılığın ürünlerini kaldırma etkisi olan erozyon ajanları, buzlar ve buzlar, kıyılarda dalgalar.
Geçmiş buzulasyon mirası birçok bölgede toprak gelişimini etkilemeye devam ediyor. İdeal koşullar altında bile, topraklar, güney bölgelerinde bile toprak gelişimi için binlerce yıl sürüyordu, bu nedenle özellikle de merkezi ve kuzey bölgelerindeki topraklar, 12 kada ve kuzeyde hala çok genç ve iyi gelişmişti.
Akdeniz Bölgeleri: Mevsimsel Contrasts
Akdeniz iklimi bölgeleri ıslak kışlar ve kuru yazlar ile farklı mevsimsel desenler yaşarlar. Bu, yazlık ve hava kirliliği dinamikleri için eşsiz bir hava kirliliği ve erozyon oranları en yüksek · yaklaşık 91 km -2 yr-1.
Akdeniz iklimlerinin mevsimsel özelliklerini incelemek ve kurutmak farklı hava modelleri yaratır.Çevre içi boşaltma döngülerinin sayısı kaya çürütmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu döngüler, minerallerin ve toprak parçacıklarının tekrarlanması ve sözleşmelendirilmesine neden olur, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş kaya yapısını kırar.
Sahil Bölgeleri: Dalga Eylem ve Salt Hava
Sahil ortamları dalga hareketi, intihar dalgalanmaları ve tuz havacılığı ile tahrik edilen eşsiz hava kirliliği ve erozyon süreçleri deneyimliyor. Kimyasal hava kirliliği, özellikle de iç içe dönük ve sıcak, ıslak iklimlerde geri çekilmek için gerekli olan suları sağlayan deniz kenarındaki hava kirliliği ve kimyasal hava kirliliğini azaltmak için deniz sertliği azaltıyor.
Salt hava durumu, kıyı çevrelerinde özellikle önemli bir rol oynamaktadır. Kaya gözeneklerinde tuzların tekrarlanan kristalizasyon ve dağılması, hatta dayanıklı kayalar kırabilecek stresler yaratır. Bu süreç, dalga eylemi ve kimyasal havalama ile birlikte, kıyı bölgeleri Dünyadaki en dinamik erozyon ortamları oluşturur.
Dağcılık Bölgeleri: Eletion ve Erosion
Dağcılık alanları, yüksek mesafeler üzerinde hava ve erozyonda dramatik değişiklikler yarattığı özel durumlar sunmaktadır. Steep eğimler, yüksek rahatlama ve değişken iklim, Dünya üzerindeki en yüksek erozyon oranlarının bazılarını oluşturmak için bir araya gelir.
Karmelt ayrıca erozyona katkıda bulunur, özellikle dağlık bölgelerde, suların büyük hacmi nispeten kısa bir sürede serbest bırakılır. Bu yoğun su serbestliği özellikle karmelt ile birlikte ilkbaharda önemli erozyona neden olabilir.
Araziler, kayaçlar ve pislikler dağ erozyonunda önemli roller oynarlardı.Kahkağın üst kısmında, kaya parçaları buzla kırıldı ve sonra da yerçekimi tarafından kaldırıldı.Bu süreçler hızla büyük miktarda malzeme hareket edebilir, dağ manzaralarını yeniden şekillendirir.
Dağlardaki üstografi ve iklim arasındaki etkileşim karmaşık hava modelleri yaratır. İklim, mineral hava ve toprak formasyon süreçleri üzerinde büyük bir kontrol uygularsa, bitki örtüsü ve üstografinin birleşik etkisi, tepelerdeki kimyasal hava kirliliği oranını ve boyutunu etkileyebilir, hacimsel sular ve toprak hava durumu ile ilişkili olarak üstografik gradyanlar ve bitki örtüsü modelleri ile ilişkilendirilebilir.
Soil Formasyon ve Bölge Özellikleri
Soil hava kirliliği süreçleri ile ilgili temel bilgileri temsil eder ve bu süreçlerde bölgesel varyasyonların somut kanıtlarını sağlar. Hava ve erozyon arasındaki etkileşim, daha sonra onları manzaralar boyunca yeniden düzenleme malzemeleri hazırlamak için hava kirliliği ile, her iki işlem de iklim, rock tipi ve biyolojik aktivite gibi faktörler tarafından etkilenirken, tarım için önemli olan toprak oluşumuna katkıda bulunan hava kirliliği ile erozyona yol açabilirken, erozyon vadilerin ve plajların oluşumu gibi peyzaj değişikliklerine yol açabilir.
Soil Kompasyon ve Texture
Soil, yaklaşık yüzde 45'te minerallerin karmaşık bir karışımıdır, yaklaşık yüzde 5'te organik madde ve kayaların küçük miktarlarıyla birlikte, yaklaşık 50'de boş alan, hava ve su ile farklı derecelerle dolu, toprak değişkenleri ile ancak çamur mineralleri ve kurtz tarafından hükmedilir.
Bir bölgede gerçekleşen hava durumu türleri, dünyadaki toprak kompozisyonu ve doku üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kimyasal havacılığın egemen olduğu sıcak iklimlerde topraklar, toprak özellikleri arasındaki bu ilişki, iklim, hava yoluyla su bölgeleri arasında daha bol olma eğilimindedir.
Soil Horizons ve Profil Geliştirme
Toprak oluşumu süreci genellikle toprak ufkunun alt hareketini içerir ve iyonları çözünmüş ve bunun ortak bir sonucu, toprak ufkunun olarak bilinen kimyasal ve metinsel olarak farklı tabakaların gelişimidir. Bu ufukların gelişimi ve özellikleri, iklim, ebeveyn materyali ve hava durumu süreçleri açısından önemli ölçüde değişir.
Susuzluk iklimlerinde, iyi gelişmiş toprak profilleri tipik olarak diğer tabakalardan daha kumayak olabilecek bir palto tabakası oluşturmak için, B ufukta ki, toprak parçaları bir araya gelir ve kayanın bazı kırılmış (leached) tabakaları içeren bir ufk tabakası vardır.
Bölgesel Soil Tipleri
Farklı bölgeler, iklim, ebeveyn materyali, topografi ve bitki örtüsünün eşsiz kombinasyonlarını yansıtan karakteristik toprak türleri geliştirir, öncelikle beş bileşen tarafından belirlenir: ebeveyn materyalinin mineralojisi, üstografi, hava durumu, iklim ve toprakta yaşayan organizmalar.
Sıcaklık ve yağış, iki büyük hava aracı ajan, iklime bağlıdır. Bu iklim bağımlılığı, toprak dağıtımında küresel olarak öngörülebilir desenler yaratır, benzer iklim türleri farklı kıtalarda bile üretir.
Veisols volkanik ash yataklarından kaynaklanırken, Alfisols silikit çamur mineralleri içerir ve bu iki toprak siparişleri, yüksek miktarda mineral besin maddelerine göre çiftçilik için verimlidir.
Bölgesel Erosion ve Havalı Desenler Üzerine İnsan Etkisi
İnsan faaliyetleri dünya çapındaki en önemli çevresel sorunlardan biri olan küresel ölçüde artan doğal hava ve erozyon paternleri haline getirdi. Su ve rüzgar erozyonu, en önemli insan faaliyetleri arasında iki birincil nedendir.
Tarımsal Etkiler
Tarım, Dünya'nın yüzeyinin en yaygın insan modifikasyonlarından birini temsil ediyor, erozyon oranları üzerinde derin etkilerle. Appalachian Dağları'nda tarım sitelerinde, yoğun tarım uygulamaları bölgedeki erozyona neden oldu.
Su erozyonu eğimli yüzeylerde aksadır, çünkü hızlı akışlı su hala sudan daha fazla aeroding gücüne sahiptir, yağmur damlaları disaggregating protected toprak parçacıklarıyla, sudaki sulara asmak gibi ince materyali koyarken, çarşaf yıkamak, kanalsız bir akış, iki ince ve koarse materyali ortadan kaldırır.
1930'ların Dust Bowl, erozyona karşı tarımsal etkilerin bir yıldız örneği sunuyor. 1930'larda, Toz Bowl'un Büyük Ovalar Bölgesinde geliştirdiği bir alan, uzun bir kuraklık ve ters olmayan tarım uygulamaları, değerli topların petrolünü havaya uçuran şiddetli toz fırtınaları, bazı yerlerde neredeyse bir metreye kadar zemin seviyesini düşüren bir alan.
prairie toprakları ve yerli bitkiler nispeten kuru bir iklime adapte edildi, ancak hükümet teşvikleriyle, yerleşimciler bölgeye sığan kök sistemleri diktiler ve toprak erozyonuna eğilimliydiler ve topraklar dikti, bu yüzden topraklar ve otlar düzelmemememeye eğilimliydiler, çünkü yerel rüzgarlar, topraklar tarafından yeterince iyileştirici olmayan bitkilerden indiler.
Deforestation ve Vegetation Removal
Bitkinin yok edilmesi erozyonu dramatik bir şekilde artırır. Tüm jeolojik malzemeler gibi, toprak erozyona maruz kalır, ancak ağaç veya rutin olarak hasat edilen bitkiler ve topraklar yoluyla, bu koruma geçici olarak ya da kalıcı olarak kaybedilir.
Rüzgar erozyonu, rüzgar kırıcılar olarak hareket eden ağaçların kaldırılması ve çıplak topraktan ayrılan tarımsal uygulamalarla aşırı derecede ağırdır. Bu etki özellikle de rüzgar erozyonuna eğilimlidir, örneğin bitki örtüsünün sınırlı olduğu yarı-yaşam alanlarıdır.
İnşaat ve Şehirleşme
İnşaat faaliyetleri ve kentselleştirme, birçok mekanizma aracılığıyla erozyona yol açıyor. İnşaat sırasında bitki örtüsü ve toprak yok edilmesi erozyona neden oluyor. Toprak kontraksiyonu erozyona uğrayacak ve erozyon potansiyeli azaltmaktadır.Yollar ve binalar gibi şüpheli yüzeyler su akışına yoğunlaşır, erozyon sorunları yaratır.
İnsan aktiviteleri toprak bozulması gibi zorluklara yol açabilir ve selleşmiştir. Kentsel gelişim genellikle hem de akışlar ve nehirler almada erozyonu hızlandırabilir. Bu kanal keserek, banka erozyonuna yol açabilir ve su ekosistemlerini etkileyen sedi yüklere yol açabilir.
Accelerated Erosion
Aşırı veya hızlandırılmış erozyon hem yerinde hem de kapalı sorunlarla, tarımsal verimlilikte ve doğal manzaralarda da azalmalar dahil olmak üzere, hem de besin zengin üst toprak katmanlarının kaybı nedeniyle, ve bazı durumlarda su yollarının ve sedisyonun bozulması ve yollara ve evlerin de sedisyonuna bağlı hasarları içerir.
Topsoil kaybı kritik bir çevresel meydan okumayı temsil eder. Soil formasyon son derece yavaş bir süreçtir, erozyon toprağı hızla kaldırabilirken, 100 ila 1000 yıl arasında, geologic zaman içinde kısa bir aralığı gerektirir.Bu, erozyonun yüzyıllardır büyük ölçüde önemli ölçüde sürdürülebilirlik için toprağı kaybettiği anlamına gelir.
İklim Değişikliği ve Geleceği Erosion Desenleri
İklim değişikliği küresel olarak hava durumu ve erozyon modelleri değiştiriyor, peyzajlar, ekosistemler ve insan toplulukları için önemli etkilerle. İklim değişikliği önemli karmaşıklıkları tanıtıyor, birçok bölgede erozyon oranları değiştiriyor ve potansiyel olarak hızla artıyor, ancak artan iklim değişkenliği ve aşırılıkları hakkında değil.
İklim değişikliği, bu eskiojenik süreçleri etkiler ve çok fazla aşırı hava olaylarının olasılığını etkileyen iklim değişkenlerinde değişim ile uzun bir süre içinde kurulan doğal ortamlardaki geri bildirim döngüleriyle dengeyi etkiler.
Erosion Oranlarında Projek Değişiklikler
İklim değişikliği projeksiyonlarına göre, erosivity Avrupa ve toprak erozyonunda önemli ölçüde artacaktır, 2050 yılına kadar 13-22.5% ve Tayvan'da, tiphoon frekansı 21. yüzyılda önemli ölçüde yükseldi, fırtına frekansındaki artışlar nehirlerde ve rezervuarlarda artış arasında, iklim değişikliğinin erozyona neden olabilir.
Sörfüle paternleri, değişen erozyon oranlarının birincil bir sürücüyü temsil eder. Daha yoğun yağış olayları, toplam yıllık yağışlar benzer olsa bile, erozyon seviyelerini dramatik bir şekilde artırabilir. Rainfall yoğunluk ve frekansı, iklim tarafından dikilir, su erozyonu, zeminler yoluyla şekillendirir, rill ve gully erozyonu.
Bölgesel Vulnerability
Farklı bölgeler erozyon üzerindeki iklim değişikliği etkilerine karşı farklı güvenliklerle karşı karşıyadır. Bölgeler zaten yüksek erozyon oranlarına sahipler daha da hızlanabilir. marjinal bitki örtüsü olan bölgeler, çölleşmeye eşiği geçebilir. Permafrost bölgeleri daha önce donmuş malzemeyi hava ve erozyona maruz bırakabilirler.
Sıcaklık üzerindeki sayısal değişiklikler hava durumu süreçlerini değiştirebilir ve bu şekilde kötü toprak alanlarındaki hidro-geomorpholojik süreçleri şartlı şekilde değiştirebilir ve bu tür değişiklikler kötü toprak dinamikleri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler olarak düşünülmelidir.
Geri bildirim Mechanisms
İklim değişikliği ve hava durumu karmaşık geri bildirim mekanizmalarıyla etkileşime girer. Gelişmekte olan manzaralarda Erosion, bu denklemleri çözmek için gerekli olan temel ilişkileri hala eksik ve bu ilişkileri ölçmek için gerekli olan kimyasal hava kirliliğini tamamen anlamamıza yardımcı olur.
Kimyasal hava durumu küresel karbon döngüsünde rol oynar, atmosferik CO2. İklim değişikliği nedeniyle hava kirliliği oranlarındaki değişiklikler bu nedenle atmosferli sera gazı konsantrasyonlarını etkileyen geri bildirimler yaratabilir, ancak bu geri bildirimlerin büyüklüğü ve yönü aktif araştırma alanlarıdır.
Koruma ve Yönetim Stratejileri
erozyon ve hava durumudaki bölgesel varyasyonları anlamak, etkili koruma ve toprak yönetim stratejileri geliştirmek için önemlidir. Bu süreçleri anlamak doğal kaynakları yönetmek ve çevresel etkileri azaltmak için gereklidir. Farklı bölgeler belirli erozyon risklerine ve hava koşullarına dayanan farklı yaklaşımlar gerektirir.
Soil Koruma Uygulamaları
Etkili toprak koruması, bölgeye özgü yaklaşımlar gerektirir. Tarım alanlarında, kontraseptif, yeraltı suyu, toprak korumaları gibi uygulamalar, erozyonu önemli ölçüde azaltabilir ve Inca kültürü tarafından yapılan gibi, inca kültürünü azaltın, erozyonu azaltmaya ve toprak oluşumunu teşvik etmeye yardımcı olur. Bu geleneksel uygulamalar modern toprak koruma için ilgili olarak kalır.
Bitki örtüsünün korunması, tüm bölgelerdeki en etkili erozyon kontrol stratejilerinden birini temsil eder. Bölgelerde rüzgar erozyonuna, rüzgar kırıcılara ve barınakbeltlere eğilimlidir. Yüksek yağışlı bölgelerde, yüksek yağışlı orman örtüsüne sahip orman örtüsünün korunması, arazilerin yıkıcı erozyonu ve topraklarını engeller.
Degraded Lands Restorasyonu
Dünya çapında birçok bölge, toprak türlerini ve erozyon süreçleri için dikkate alınması gereken toprakları geri yükleme meydan okuması ile karşı karşıyadır. Bazı durumlarda, çek barajlar veya teraslar gibi fiziksel yapılar, eğimleri stabilize etmek ve erozyon oranları azaltmak için gerekli olabilir. Uygun yerli türler ile revegetasyon doğal erozyon direnci geri yüklemeye yardımcı olur.
Doğal hava kirliliği ve toprak formasyon oranları, zaman zaman zaman zaman zamanları için gerçekçi beklentiler oluşturmaya yardımcı olur. Bölgelerde yavaş hava oranları, toprak kurtarma yüzyıllar sürebilir, remediasyon üzerindeki önlemenin önemini taklit edebilir.
İzleme ve Değerlendirme
Tüm dünyadaki su dökmek için kimyasal hava kirliliği oranlarının anlaşılması toprak kaynakları yönetimi için temeldir. Düzenli erozyon oranları, toprak koşulları ve peyzaj değişiklikleri, adaptif yönetim için temel bilgiler sağlar. Uzaktan algılama teknolojileri, alan ölçümleri ile birlikte, erozyon modellerinin izlenmesi, büyük alanlardan yararlanın.
Şilili sonuçları, yıllık yağış ve bitki örtüsü miktarlarını belirlemek için çeşitli ortalama yağış ve bitki örtüsüne benzer desenler belgeleyerek tepeler tarafından toplanan küresel verilerle karşılaştırıldığında, bu tür karşılaştırmalı çalışmalar evrensel modelleri ve bölgeyi özel varyasyonları tespit etmeye ve erozyonu planlama yeteneğine sahiptir.
Araştırma Frontiers ve Bilgi Gaps
Hava ve erozyonu anlamakta önemli ilerlemelere rağmen, önemli bilgi boşlukları kalır. Bu karmaşık etkileşimlerin hava kirliliği ve küresel biyokimyasal çevrimler üzerinde yaşam sürdürmesi için yatakrock'un havalanması önemlidir, ancak bu sürecin oranı sadece tectonics tarafından etkilenmez, ancak aynı zamanda iklim ve biyota tarafından da etkileniyor.
Havalanma Oranları
Birçok gözlem, patlama sırasında, volkanın yakınında birkaç metrenin derinliklerine kadar uzanan ve bilim adamları 18 Mayıs 1980 tarihinde Washington Eyaletindeki Mount St. Helens patlamaları hakkında yapılan bir araştırma için doğal bir laboratuvar sağlamak ve bunun patlama sırasında, patlama sırasında, çok miktarda volkanik ash'ın volkanın büyümesine kadar büyük miktarlardaki verimsiz hale geldiği ve volkanın derinliğine aktarıldığı ve bilim insanları, mekanik ve kimyasal hava kirliliği nedeniyle, 18 Mayıs 1980'ta gerçekleşen değişiklikleri dikkatle analiz etmişlerdir.
Uzun vadeli izleme çalışmaları ile birlikte, farklı koşullar altında hava durumu oranını ölçmek yardımcı olur. Bilim adamları ayrıca hangi mezar taşları ve tarihi antik çağda anıtların anıt taşları ve tarihi anıtları hava durumuyla saldırıya uğrarlar, küçük bir ömür boyu süren mermer mezar taşları havale eden birkaç milimetreye kadar.
Süreç Etkileşimlerini Anlamak
Düşük sıcaklık, yüksek yağış yoğunluğu ve asit yağmuru, eğitim değişimleri için gerekli olan daha fazla hidrojen iyonuna katkıda bulunur, daha belirgin minerallerle kaya tipi ve tüm kimyasal hava kirliliğini teşvik eder ve kimyasal hava kirliliği üzerindeki etkileri aşağıdaki sırayla azalır: mineral kompozisyonu, yağmur yoğunluğu, sıcaklık, yağış asitliği.
Kimyasal hava kirliliğinin oranı ve kapsamı, iklim, ebeveyn materyali, topografi ve bitki örtüsünün birleşik etkilerinden etkileniyor ve nihayetinde toprak materyalinin biyogeokimyasal mülkiyetine bağlı olarak değişebilir, ancak kimyasal hava kirliliği ve toprak formasyon proseslerini anlamak sadece çevresel kontrollere değil, aynı zamanda etkileşimlerin de bağlıdır.
Geleceğin Modellenmesi Değişiklikleri
Hava ve erozyon kalıplarının gelecekteki iklim senaryolarında nasıl değişeceğini tahmin etmek, birden fazla etkileşim süreci içeren sofistike modeller gerektirir. Düzleme ve hava durumu yüksek mevsimsel değişiklikler ve yoğun kimyasal hava durumu uygun koşullar altında. Bu değişkenliği ve karmaşık geri bildirimler iklim, bitki örtüsü, hava kirliliği ve erozyon zor kalır.
Bu modelleri geliştirmek temel süreçleri daha iyi anlamak, daha kapsamlı izleme verileri ve uzaysal ve zaman ölçeğinde entegrasyon gerektirir. Bu tür gelişmeler, peyzaj evrimi tahmin etme ve değişen bir dünya için etkili yönetim stratejileri geliştirme yeteneğimizi artıracaktır.
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
erozyon ve hava durumu kompleks iklim, jeoloji, topografi, bitki örtüsü ve Dünya'nın yüzeyinin etrafındaki insan aktivitesini yansıtıyor.Breformasyonlar, Dünya'nın birçok arazisi ve peyzajı ile birlikte organik malzeme ile bir araya geldi.
Tropikal yağmur ormanlarının dondurmalarına yoğun kimyasal havadan, bu bölgesel desenleri anlamak toprak koruma, toprak yönetimi, ekosistem koruması ve çevresel değişime uyum sağlamak için temeldir.
İnsan faaliyetleri birçok bölgede dramatik bir şekilde hızlandırılmış erozyona sahiptir, sürdürülebilir arazi yönetimi için acil zorluklar yaratıyor. İklim değişikliği, bölgesel hava ve erozyon süreçleri hakkında bilgi anlayışına dayanan adaptif yönetim stratejileri gerektiren bir şekilde kurulmuştur.
Arazi kaynakları üzerinde büyüyen baskılarla karşı karşıya olduğumuz gibi, iklim değişikliği ve arazi kullanımını yoğunlaştırır, hava ve erozyonda bölgesel varyasyonları anlamak ve yönetmemiz daha kritik hale gelir.Bölgeye özgü koruma uygulamaları, arazi kaynaklarını korumak, ekosistemleri korumak ve önümüzdeki yıllarda insan toplumlarını korumak için gerekli olacaktır.
İlgili konularda daha fazla bilgi için, Doğayu ziyaret edin:0)U.S. Geological Survey Climate Research and Development Program)).Göçmen ve Tarım Örgütü Soils Portal[Dörtüncü)[Dörtüncü) İklim Değişikliği Paneli[Dönetici: 0: 5 ), İklim Değişikliği Paneli[Dönetici: 8,4 )