Hur orsakar tyngdkraften erosion?

Posted on
Författare: Monica Porter
Skapelsedatum: 21 Mars 2021
Uppdatera Datum: 1 Juli 2024
Anonim
Erosion and Deposition - Gravity
Video: Erosion and Deposition - Gravity

Innehåll

När material som stenar och jord på jordens yta sliter ner till sand och grus eller flyttar från en plats till en annan, är erosion den främsta skyldigheten. Landformer, som canyoner, får ofta sin form som ett direkt resultat av erosion. Med tanke på tillräckligt med tid kan vatten och is till och med skära genom fast berg. Men den mest kraftfulla kraften bakom erosion är allvar. Tyngdkraften gör att klippbitar faller från bergen och drar glaciärer nedåt och skär genom fast sten. Denna typ av erosion - gravitationserosion - formar ytan på jorden som vi känner till den.

TL; DR (för lång; läste inte)

Gravitationserosion beskriver förflyttningen av jord eller sten på grund av tyngdkraften. Tyngdkraften påverkar erosion på direkta sätt som skred, ler och slid. Det kan också påverka erosion på indirekta sätt genom att dra regn till jorden och tvinga glaciärer nedåt.

Gravitationserosion

Gravitationserosion representerar förflyttningen av jord eller sten från en plats till en annan på grund av dragkraften. När stenbitar faller från en bergssida till marken nedan, beror det på att tyngdkraften drog dem ner. När en glaciär rör sig genom en bergskedja, sakta plattar eller snider jordens yta i det området, beror det på att tyngdkraften tvingar glaciären nedåt. När leroskred eller jordskred inträffar och slätar ut sidorna på bergen eller stora kullar är tyngdekraften på jobbet.

Även om geologer känner igen vatten och is som de största erosionsmedlen, är det tyngdkraften som driver dem båda.

Direkta effekter av tyngdkraften

Graviteten påverkar erosion på både direkt och indirekt sätt. Direkt påverkan av tyngdkraften inkluderar stenar, lera eller mark som rör sig neråt. Inget annat medel, t.ex. vatten eller is, är direkt involverat i dessa åtgärder. I stället arbetar tyngdkraften ensam för att orsaka erosion.

Jordskred förekommer ofta som ett direkt resultat av gravitationserosion. När jord plötsligt lossnar, på grund av ett annat medel, som höga vindar eller jordbävningar, tumlar stenar och jord neråt på grund av tyngdkraften. Dessa material samlar fart när de faller, vilket får mer jord och stenar att trumma nerför höger tillsammans med dem. Jordskred kan omforma sidorna på kullar eller berg drastiskt när som helst.

Gravitationserosion kan också direkt resultera i leroskred. När lera, bildad högt uppe på en kulle eller ett berg, drar sig plötsligt bort för att glida nerför, är återigen tyngdkraften ansvarig. En massa rörlig lera kan tvätta bort stora mängder mark när den strömmar upp på jordens yta och lossnar ofta stenar och till och med stora stenblock. Om en mudderglid är tillräckligt stor kan det leda till dramatiska, omedelbara förändringar i formen av kullar eller bergssidor.

Tyngdkraften kan också direkt orsaka ett fenomen som kallas nedgång, där stora bitar av sten och jord plötsligt bryter av och faller från sidan av en kulle eller ett berg. Till skillnad från ett jordskred, rullar stenar och jord inte ner på sidan av en sådan landform, utan faller istället direkt till jorden under. Så här kan stora bitar av berg och kullar ändra form på grund av nedgång.

Indirekta effekter av tyngdkraften

Som två av de mest kända erosionsmedlen kan varken vatten eller is orsaka erosion utan hjälp av gravitationen. De indirekta effekterna av erosionen på tyngdekraften inkluderar att dra regn till jorden, dra översvämningar nedåt och dra glaciärer nedåt.

Regn bär långsamt ner ytorna på berg, kullar och andra landformer med tiden, men regn når inte jordens yta på egen hand. Regn bildas i moln när vattenångan kondenserar och tyngdkraften drar det till jorden. Med tiden lossar regn marken och vinden blåser bort den, eller regnet skapar lera, som vanligtvis rör sig från de högsta till lägsta punkterna ner på sidan av ett berg eller en kulle. Regn kan också bära stenar med tiden, även om den här processen ofta tar miljoner år att omforma stora landformer drastiskt.

Glaciärer är några av de kraftfullaste erosionerna. Dessa jätteformationer av is och snö som rör sig över olika delar av jorden på olika punkter i historien, fortsätter att göra det idag. För flera miljoner år sedan antydde forskare att glaciärer rörde sig över delar av Nordamerika och orsakade stora geologiska förändringar i det som nu är USA i Mellanöstern. Yosemite Valley, belägen längs Californias Sierra Nevada bergskedja i Yosemite National Park, fick sin form när glaciärer skar genom områdena massiv granit, vilket lämnar fantastiska och världsberömda funktioner som den rena av rock-ansiktet av Half Dome och den massiva El Capitan. Glaciärer långsam och stadig rörelse plattade till och med vissa områden i det moderna Indiana med bara några raviner och förhöjda landformer kvar.

Glaciärer rör sig med hjälp av tyngdkraften. Under långa perioder tvingar tyngdkraften dem mot lägre höjder. Glaciärer fryser landet runt dem och fryser sedan lite, tillräckligt för att röra sig längre nedåt innan de fryser igen. När denna process inträffar bryter glaciärer jord och stenar isär, och drar dem med medan de ofta repar spår i berggrunden under. På grund av detta ansamlas glaciärer kontinuerligt massa i form av frusen smuts och sten, vilket gör dem tyngre. Tack vare tyngdkraften blir ju en tyngre glaciär, desto snabbare rör sig och desto mer påverkan har det på landet.