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残留土壌の鉱物組成とは何ですか?

座りがちな土壌とも呼ばれる残留土壌は、岩盤の風化によって所定の位置に形成されます。それらのミネラル組成は、それらが導き出された親の岩に直接関係しています。これは、岩盤の種類によって、それらの鉱物組成が大きく異なる可能性があることを意味します。

残留土壌の一般的な特徴は次のとおりです。

* 岩盤に似ています: 彼らは、下にある岩盤と同様の鉱物組成をする傾向があり、風化プロセスのためにいくつかの変更があります。

* 風化製品の存在: 時間が経つにつれて、風化プロセスは岩盤の鉱物を分解し、新しい鉱物を作り、要素を土壌に放出します。これらの風化製品には、粘土鉱物、酸化鉄、その他の二次鉱物が含まれます。

* 親素材への依存: 残留土壌に存在する特定の鉱物は、それが由来する岩盤の種類に依存します。たとえば、花崗岩に由来する残留土壌は、石灰岩に由来する残留土壌とは異なる鉱物組成を持ちます。

親岩に基づく鉱物組成の例:

* 花崗岩: 石英、長石、雲母、カオリナイト、酸化鉄。

* 石灰岩: 炭酸カルシウム、粘土鉱物、酸化鉄。

* 玄武岩: 長石、輝石、かんらん石、粘土鉱物、酸化鉄。

鉱物組成に影響する要因:

* 気候: 気候は風化プロセスにおいて重要な役割を果たします。降雨量と温度が高い地域は、より強い風化を伴い、粘土鉱物と酸化鉄の豊富さをもたらします。

* 地形: 傾斜した地形は、より細かい粒子の侵食と除去につながり、フラット領域とは異なる鉱物組成をもたらします。

* 時間: 長期にわたって、風化プロセスは、岩盤の元の鉱物組成を大幅に変える可能性があります。

残留土壌の鉱物組成は複雑であり、小さな領域内でも大幅に変化する可能性があることに注意することが重要です。 X線回折などの方法で土壌を分析すると、そのミネラル組成のより詳細な理解を提供できます。

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