これらの力の仕組みは次のとおりです。
物理的な風化:
* フロストウェッジ: 水が岩の亀裂に浸透すると、凍結して膨張し、岩に圧力をかけ、最終的にバラバラになります。
* 熱膨張と収縮: 急速な温度変化により、岩が拡大して収縮する可能性があり、亀裂と最終的な故障につながります。
* 摩耗: 風、雨、氷は、既存の岩を摩耗させることができる砂と岩の破片を運ぶことができます。
* 塩風化: 塩結晶は岩の毛穴内に形成され、岩に成長し、拡大し、圧力をかけることができます。
生物活動:
* 地衣類とコケ: これらの先駆者種は、裸の岩の表面で成長することができます。それらの酸は岩を分解し、堆積物の小さな粒子を作り出すことができます。
* ルートウェッジ: 植物の根は岩の亀裂に成長し、岩に圧力をかけ、その故障に寄与する可能性があります。
* 動物活動: ミミズやげっ歯類のような穴を掘る動物は、岩をさらに壊して土壌を作り出すことができます。
その他の要因:
* 化学風化: しばしばわずかに酸性である雨水は、岩のミネラルと反応し、ゆっくりと溶けます。このプロセスは、地衣類や他の生物によって生成される有機酸の存在によって強化されます。
* 火山活動: 新しい溶岩流は、火成岩に固化する可能性があります。このプロセスは、厳密に「一次継承」ではありませんが、継承が開始される新鮮な基板を提供できます。
既存の岩の故障は、土壌の発達の基礎を形成する必要な堆積物を作成します。この土壌は、他の植物や動物の確立を可能にし、生態学的継承のプロセスを継続します。
主要な連続した岩層は非常に長いプロセスであることを覚えておくことが重要です。大幅な土壌の発達が発生するには、数千年、さらには数百万年かかることがあります。