硬壳

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备选标题:土壤结皮

硬壳的表面或近表面地球由硬化的二氧化硅(SiO2)、氧化铝(Al2O3.),氧化物(铁2O3.),以不同的比例。通常存在其他物质的混合物,硬壳在一定范围内可能富含锰或钛的氧化物。因此,硅质、铁质和铝质结壳构成硬壳。外壳层的碳酸盐,石膏然而,盐通常被认为是硬壳的一种形式。

duricrust(拉丁语durus,“坚硬的”)首先在澳大利亚应用于地球表面或接近地球表面的层状材料,如红土、铝土矿和石英岩。这些地壳本身并不是地貌,而是平原上部和其他低地形特征的化学变化。从这个意义上说,他们是土壤一个极端的类型。

硬壳的分类

两个部分分类使用复合以-结尾的名称克里特岛表示胶结的种类,或在地壳,表示基本化学成分。这两种分类都是有缺陷的,尽管对硅壳和铁壳的工作区分是有用的。更有用的分类适应和扩展了命名法开发的土壤科学家在非洲.硬壳内部的类型边界必须被认为是过渡的。

硬壳是风化、剥蚀和土壤形成的最终产物,主要出现在侵蚀平台上,如山墙或河流分界处的盖层和残余物。地壳通常形成深度风化剖面的一部分,厚度可达120米(400英尺)。或者,它们出现在悬崖和悬崖的底部,在河流阶地,或在山谷底部,通常接近和低于残留盖层。除了地壳的退化或发展边缘外,厚度从0.5米到至少12米不等。这与厚达15厘米(6英寸)的板状风化皮形成鲜明对比,后者通常与海绵状(肺泡状)风化有关,特别是在干旱地区。

硬壳的分布

硬壳主要集中在热带至亚热带地区,在热带以外有显著的延伸,特别是在南非而且澳大利亚.它们通常在赤道雨林中是没有的。许多人化石结壳,在某种意义上,它们与过去的气候,生物和地貌有关环境在这些地区目前的条件下并没有形成。

其他类型的地壳与半湿润到干旱气候有关,尽管不一定与今天的干旱气候带有关。碳酸钙(钙壳)和硫酸钙(石膏壳)结壳厚达4米,出现在内陆排水盆地,它们最初以蒸发岩的形式形成(看到蒸发岩).另外,在富钙土壤范围的极端端和附近,钙质形成表层到次表层土壤层或带。在许多沙漠和半沙漠土壤中常见的富含石膏的地层,似乎不足以抵抗侵蚀而形成结壳。钙质结皮是钙质结皮或其他地表灰岩硅化的结果,在这方面的研究很少上下文.盐壳形成于沙漠沿岸的洼地或任何含盐地下水出现的地方,但除非它们结晶成岩盐这些外壳也缺乏抗侵蚀能力,可能短暂的

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在澳大利亚、印度、非洲和南美在中国,硬壳的主要扩展区倾向于地幔山腰和不同解剖状态的平原,但也有一些硬壳出现在高起伏地形的山谷中。Allitic的结壳生产商业铝土矿。所有这些国家主要都有碎屑和谷底硬壳相邻到残盖的边缘。这些结壳中含有锰矿的经济储量非洲西部以及澳大利亚南部的硅化阶地砾石。硬壳的地形、风化、侵蚀和剥离与硬壳的持续或更新形成的可能组合是高度复杂的。此外,一些硬壳现在埋在大陆(非海洋)沉积物之下。

今天的粗略限制铁锈的形成是500- 700毫米(20- 27.5英寸)等雨量线(等雨量线),在此线以下铁不容易被动员,在1,200毫米等雨量线以上脱水是不寻常的。年平均高温20°到25°C(68°到77°F)也是必要的。超出指定范围的硬壳通常是化石(与以前的气候制度有关),在这些范围内的许多硬壳也是化石。通过地层或辐射测量方法确定的年龄在西非高达5000万年,在澳大利亚超过2300万年,但硬壳的形成今天仍在一些地方发生。与化石结壳有关的现象包括青藏高原南部山前地区的深层风化作用美国古近纪和新近纪时期(距今6550万至260万年前)欧洲西部和西北部的地块,以及新生代早期形成的剩余西伯利亚北纬65°的铝土矿。

硬膜形成的相关因素

结壳的形成涉及风化物质的大量损失。一个热带风化作用的广义例子霞石正长岩(侵入性火成岩岩石)显示二氧化硅(SiO2)从新鲜岩石中的55%增加到硬壳锈中的5%,但氧化铝(Al2O3.)从1%到45%的氧化铁(Fe2O3.)从5%提高到23%,以及两者的总和从1%到25%。

营养物质之间的循环植物热带森林的土壤被植物过量吸收,这反过来又促进了深度风化。在深层风化剖面内,粉砂大小的物质被分解或淋溶。粘土矿物倾向于分散和向下移动,特别是在高降雨和旺盛的植物生长降低电解质浓度的地方。剩下的氧化物倾向于变成球状微结构常见的形状。

能够促进的机制脱水而铁锈的硬化,无论是在剥离表层土壤之前,之中,还是之后,包括森林的破坏和降低水位这两种情况都可能以几种方式发生。除了人类的砍伐,森林的破坏,例如气候变化以及河流作用下的切割

硅壳的形成需要二氧化硅的选择性浓度,这一事实导致一些专家认为硅壳是铁锈剖面的下部。然而,硅壳和铁壳之间的分布对比是清楚的,并且类型之间的转换是有充分记录的。硅壳通常是砂岩和石英砾岩硅化的结果,但并非无一例外。它们发生在目前比那些有铁锈的地区更干燥的地区,但化石性质的很多,再加上深海风化它们通常属于的剖面,大概表明了形成时的潮湿气候抑制直接引用现有控件。像铁壳一样,硅壳通常被认为起源于地表以下,可能在一层可侵蚀的精细物质之下。