Hvad er regn erosion?

5247
Abraham McLaughlin

Det regn erosion eller fluvial er manifestationen af ​​regnens indvirkning på jordens overflade. Generelt er erosion erosionen af ​​landet med kræfter som vand, vind og is..

Erosion har hjulpet med at danne mange slående træk på jordens overflade, herunder bjergtoppe, dale og kystlinjer. Der er mange forskellige kræfter i naturen, der forårsager erosion.

Afhængigt af typen af ​​kraft kan erosion forekomme hurtigt eller tage tusinder af år. Vand er den vigtigste årsag til erosion på Jorden, da den er en af ​​de mest magtfulde kræfter på planeten.

Vand forårsager erosion gennem regn, floder, havbølger eller større oversvømmelser.

Artikelindeks

  • 1 Hvad er regn erosion?
  • 2 Lamellær erosion
  • 3 Karakteristika for regnerosion 
  • 4 Konsekvenser af regnerosion
  • 5 Geografisk indvirkning
  • 6 Socioøkonomisk indvirkning
  • 7 Referencer

Hvad er regn erosion?

Pluvial erosion er en af ​​de forskellige typer vanderosion, blandt hvilke der også er anført: laminær erosion, fureerosion, kløfterosion og terrasserosion.

Regneerosion er produceret ved frigørelse og bevægelse af tynde jordpartikler forårsaget af påvirkning af regndråber på jorden.

Dette forårsager laminær erosion, da regndråberne løsner jordpartiklerne på grund af virkningen af ​​kinetisk energi..

Laminær erosion

Laminær erosion består af træk af jordpartikler af regnvand i retning af skråningen. Denne træk kan forekomme diffust (ikke særlig mærkbar) eller ensartet..

Ark erosion udvikler sig i to faser. Først og fremmest, når stænk af regn med dens påvirkning rammer jordpartiklerne. For det andet bevæger disse partikler sig, når de løsnes, ned ad bakken med de lag vand, der strømmer, og trækker sediment..

Karakteristik af regn erosion 

Erosion produceres ved bombardement af jordoverfladen på grund af regndråber, disse fungerer som små bomber, der falder på udsat eller bar jord. De adskiller jordpartiklerne og ødelægger deres struktur.

Undersøgelser har vist, at regndråber falder med hastigheder på op til 20 km / t og kan smide snavspartikler op til en afstand på en og en halv meter vandret og en halv meter lodret..

Dråberne falder i størrelser op til seks millimeter i diameter. En drop på seks millimeter vejer 216 gange mere end en drop på en millimeter. Også tungere dråber bevæger sig ved højere hastigheder end små dråber..

Dette betyder, at store dråber bærer hundreder af gange mere energi end små dråber. Derfor, jo tungere nedbør, jo større er dråberne..

Dette hjælper med at forklare, hvorfor erosion generelt er større under kortvarige storme og storme med høj intensitet..

Konsekvenser af regn erosion

Den stærke indvirkning af regndråberne nedbryder landmassen. Lettere materialer - som fint sand, silt, ler og organisk materiale - der kommer ud af regndråber, transporteres lettere bort af strømmen og efterlader store sandkorn, småsten og grus..

Disse fine partikler kan også have en anden effekt. Ved blanding med vandet i dråberne, og når vandet synker ned i jorden, tilstopper disse partikler porerne i jorden, der normalt absorberer regnvand. Som et resultat bliver gulvet skarpt og vandtæt. Hvis området er fladt, begynder det at dannes vandpytter.

Hvis området er på en skråning, begynder det uabsorberede vand imidlertid at strømme ned ad bakke i et tyndt lag og transporterer jordpartikler væk, der er blevet løsnet af bombardementet med regndråber..

På denne måde kan en enkelt storm fjerne en millimeter snavs, som kan virke ubetydelig, men oversættes til mere end fem tons pr. Acre. Det tager cirka 20 år at skabe den mængde jord ved naturlige processer.

Når vand akkumuleres på overfladen, og den hastighed, hvormed det løber, stiger, dannes der et netværk af små kanaler.

Disse kanaler skaber, når de forenes, andre, endnu større kanaler, som gradvist danner furer, grøfter og til sidst større synkehuller kaldet "slugter"..

Disse kanaler poleres også ved trækning af partiklerne, gradvist øger størrelsen af ​​strømme og er i stand til at dumpe store mængder sediment i nærliggende vandløb og floder..

Efterhånden som kløfterosion øges, kan den også skære under grundvandspejlet. Når dette sker, løber grundvand ud, og vandbordet falder..

Mange dybt rodfæstede planter, der beskytter jorden mod erosion, er mere afhængige af grundvand end overfladevand.

Derfor, når vandbordet falder, kan det ændre forholdene og reducere jorddækningen i et vandskel, hvilket øger erosion endnu mere.. 

Geografisk indvirkning

I tørre områder spiller regnerosion en vigtig rolle i landskabsskulpturen. For eksempel har bakker og kamme dannet af erosion tendens til at have glat afrundede toppe, der adskiller sig fra de skarpere profiler skabt af andre former for vanderosion..

I marken kan pluvial erosion identificeres ved at observere små sammenhængende jordpartikler på undersiden af ​​de nederste blade af afgrøderne, der er synlige som klumper, da det er en tyktflydende blanding af vand og kolloider, der, når de er dehydreret, er fastgjort til ark.

Regneerosion kan også identificeres ved dannelse af piedestaler, som genereres af fragmenter af grus, små træflis eller små fragmenter af trægrene.. 

Socioøkonomisk indvirkning

Vanderosion forårsager generelt et tab på fire milliarder ton jord hvert år. Dette udmønter sig i et betydeligt økonomisk tab, som omfatter udskiftning af næringsstoffer, indvinding af mistet vand og genvinding af jorddybden..  

Ud over omkostningerne forårsaget af denne påvirkning er der også eutrofiering af vandløb og søer, ødelæggelse af dyrelivet, sedimentering af dæmninger, reservoirer, floder og materielle skader på grund af oversvømmelse, som er lige så betydningsfulde som tabene..

Referencer

  1. Núñez Solís, J. “Jordforvaltning og konservering” EUNED Editorial Universidad Estatal a Distancia (2001) Costa Rica.
  2. "Erosion" (april 2011) i Ecología Hoy Gendannet fra: ecologiahoy.com.
  3. "Hvad er erosion med regnstænk, og hvorfor er det vigtigt?" Udforskning. Vanderbilt's Online Research Magazine. (2017) Gendannet fra: vanderbilt.edu.
  4. "Regneerosionsskader" (2017) Poly Tech A / S Gendannet fra: ainerosion.com.
  5. Tolhurst, T.J., Friend, P.L., Watts, C. l "Virkningerne af regn på erosionstærsklen for sammenhængende sedimenter mellem tidevand". (2006) Akvatisk økologi (december 2006), bind 40. Gendannet fra: Springer Link link.springer.com.
  6. "Erosionen af ​​landoverfladen" (2017) Uddannelsesastronomi. Gendannet fra: astromia.com.
  7. Dr Favis-Mortlock, D. “Jorderosion med vand” (april 2017) Jorderosionsstedet. Gendannet fra: soilerosion.net (2017) England.

Endnu ingen kommentarer