物理的な力:
* 風化:
* freeze-thaw: 水は亀裂に浸透し、周囲の岩に凍結し、膨張し、圧力をかけます。 凍結と解凍の繰り返しサイクルは亀裂を広げることができます。
* 熱膨張と収縮: 石灰岩は加熱されると拡大し、冷却すると契約します。岩が大幅な温度変動にさらされている場合、この繰り返される膨張と収縮は、既存の亀裂を強調し、それらを広げることができます。
* 機械的応力:
* 地震: 地震は大幅な揺れを引き起こし、新しい亀裂を作成したり、既存の亀裂を広げたりする可能性があります。
* ルートの成長: 木や他の植物は亀裂に成長し、根が膨張するにつれて岩に圧力をかけることができます。
* 侵食: 風と水は、岩にこすりつけられた研磨粒子を運ぶことができ、亀裂の端を徐々に使い果たし、それらをより広くします。
* 重力: 時間が経つにつれて、亀裂の上の岩の重量は亀裂に圧力をかける可能性があり、それを広げます。これは、崖や急な斜面で特に一般的です。
化学プロセス:
* 溶解: 石灰岩は酸性水に溶けます。雨水は大気から二酸化炭素を拾い、わずかに酸性になります。この酸性水は石灰岩と反応し、溶解して亀裂を広げます。 このプロセスは、 karst風化として知られています 。
* 結晶化: 亀裂に浸透する水は蒸発し、溶解した鉱物を残します。これらの鉱物は亀裂内で結晶化し、周囲の岩に圧力をかけ、亀裂を広げます。
組み合わせ:
これらのプロセスは、多くの場合、石灰岩の亀裂を広げるために連携します。たとえば、凍結融解サイクルは新しい亀裂を作成する可能性があり、それが溶解と侵食によって拡大されます。
全体:
石灰岩の亀裂は、物理的および化学的プロセスの複雑な相互作用のために、時間とともに広がる可能性があります。これらのプロセスは、個別にまたは組み合わせて作用して岩に大きな開口部を作成し、洞窟、陥没穴、その他の興味深い地質学的特徴の形成につながる可能性があります。