Co to jest erozja deszczowa?

1904
Robert Johnston

Plik erozja deszczowa lub rzeczny jest przejawem działania deszczu na powierzchni ziemi. Ogólnie rzecz biorąc, erozja to erozja gruntu przez siły, takie jak woda, wiatr i lód..

Erozja pomogła w ukształtowaniu wielu uderzających cech na powierzchni Ziemi, w tym szczytów gór, dolin i wybrzeży. W naturze istnieje wiele różnych sił, które powodują erozję.

W zależności od rodzaju siły erozja może nastąpić szybko lub zająć tysiące lat. Woda jest główną przyczyną erozji na Ziemi, będąc jedną z najpotężniejszych sił na planecie.

Woda powoduje erozję poprzez opady deszczu, rzeki, fale oceaniczne lub poważne powodzie.

Indeks artykułów

  • 1 Czym jest erozja deszczowa?
  • 2 Erozja blaszkowata
  • 3 Charakterystyka erozji deszczowej 
  • 4 Konsekwencje erozji deszczowej
  • 5 Wpływ geograficzny
  • 6 Wpływ społeczno-gospodarczy
  • 7 Referencje

Co to jest erozja deszczowa?

Erozja pluwialna jest jednym z różnych rodzajów erozji wodnej, wśród których wymieniono również: erozję laminarną, erozję bruzdową, erozję żwirową i erozję tarasową..

Erozja deszczowa jest wynikiem odrywania się i przemieszczania cienkich cząstek gleby spowodowanych uderzeniem kropli deszczu w ziemię.

Powoduje to erozję laminarną, ponieważ krople deszczu odrywają cząsteczki gleby pod wpływem energii kinetycznej..

Erozja laminarna

Erozja laminarna polega na wciąganiu cząstek gleby przez wodę deszczową w kierunku stoku. Opór ten może występować w sposób rozproszony (niezbyt zauważalny) lub jednolity..

Erozja arkuszy przebiega w dwóch etapach. Przede wszystkim, gdy plusk deszczu ze swoim uderzeniem uderza w cząstki gleby. Po drugie, cząsteczki te po oderwaniu przemieszczają się w dół wraz z przepływającymi warstwami wody, ciągnąc osad..

Charakterystyka erozji deszczowej 

Erozja jest spowodowana bombardowaniem powierzchni gleby przez krople deszczu, które działają jak małe bomby spadające na odsłoniętą lub gołą ziemię. Oddzielają cząsteczki gleby i niszczą ich strukturę.

Badania wykazały, że krople deszczu spadają z prędkością do 20 mil na godzinę i mogą wyrzucać cząsteczki brudu na odległość półtora metra w poziomie i pół metra w pionie..

Krople mają rozmiary do sześciu milimetrów średnicy. Sześciomilimetrowa kropla waży 216 razy więcej niż jedna milimetrowa kropla. Ponadto cięższe krople przemieszczają się z większą prędkością niż małe kropelki..

Oznacza to, że duże kropelki przenoszą setki razy więcej energii niż małe kropelki. Dlatego im większe opady, tym większe krople..

To pomaga wyjaśnić, dlaczego erozja jest ogólnie większa podczas krótkotrwałych burz o dużej intensywności..

Konsekwencje erozji deszczowej

Silne uderzenie kropel deszczu powoduje rozkład masy lądowej. Lżejsze materiały - takie jak drobny piasek, muł, glina i materiały organiczne - które spadają z kropel deszczu są łatwiej porywane przez prąd, pozostawiając duże ziarna piasku, kamyków i żwiru..

Te drobne cząstki mogą mieć również inny efekt. Mieszając się z wodą w kroplach i gdy woda tonie w ziemi, cząsteczki te zatykają pory w glebie, które normalnie pochłaniają wodę deszczową. W rezultacie podłoga staje się krucha i wodoodporna. Jeśli obszar jest płaski, zaczynają tworzyć się kałuże.

Jeśli jednak obszar znajduje się na zboczu, niewchłonięta woda zaczyna spływać w dół w cienkiej warstwie, odprowadzając cząsteczki gleby, które zostały rozluźnione przez bombardowanie kroplami deszczu..

W ten sposób jedna burza może usunąć milimetr brudu, który może wydawać się nieistotny, ale przekłada się na ponad pięć ton na akr. Stworzenie takiej ilości gleby w naturalnych procesach zajmuje około 20 lat.

Kiedy woda gromadzi się na powierzchni i zwiększa się prędkość, z jaką płynie, tworzy się sieć małych kanałów.

Kanały te, łącząc się, tworzą inne, jeszcze większe kanały, które stopniowo tworzą bruzdy, rowy i wreszcie większe zapadliska zwane „wąwozami”..

Kanały te są również polerowane przez ciągnięcie cząstek, stopniowo zwiększając rozmiar prądów, będąc w stanie zrzucać duże ilości osadów w pobliskich strumieniach i rzekach..

Wraz ze wzrostem erozji żlebów może ona również przecinać poniżej poziomu wód gruntowych. Kiedy tak się dzieje, woda gruntowa odpływa, a poziom wód gruntowych spada..

Wiele głęboko zakorzenionych roślin, które chronią glebę przed erozją, jest bardziej zależnych od wód gruntowych niż powierzchniowych.

Dlatego opadający poziom wody może zmienić warunki i zmniejszyć pokrywę gleby w zlewni, jeszcze bardziej zwiększając erozję.. 

Wpływ geograficzny

Na obszarach suchych erozja deszczowa odgrywa ważną rolę w rzeźbie krajobrazu. Na przykład wzgórza i grzbiety utworzone przez erozję mają zwykle gładko zaokrąglone wierzchołki, które różnią się od ostrzejszych profili utworzonych przez inne formy erozji wodnej..

Na polu erozję pluwialną można zidentyfikować, obserwując małe przylegające cząsteczki gleby na spodniej stronie dolnych liści upraw, widoczne jako grudki, ponieważ jest to lepka mieszanina wody i koloidów, które po odwodnieniu są przyczepione do arkusz.

Erozję deszczową można również zidentyfikować poprzez tworzenie cokołów, które są generowane przez fragmenty żwiru, drobne wióry lub małe fragmenty gałęzi drzew.. 

Wpływ społeczno-gospodarczy

Ogólnie rzecz biorąc, erozja wodna powoduje szacowaną utratę czterech miliardów ton ziemi rocznie. Przekłada się to na znaczną stratę ekonomiczną, która obejmuje wymianę składników pokarmowych, odzyskanie utraconej wody i zagłębienie gleby..  

Oprócz kosztów spowodowanych tym oddziaływaniem występuje również eutrofizacja cieków wodnych i jezior, niszczenie dzikich zwierząt, sedymentacja tam, zbiorników, rzek oraz szkody materialne spowodowane powodzią, które są równie duże jak straty rolnicze..

Bibliografia

  1. Núñez Solís, J. „Soil Management and Conservation” EUNED Od redakcji Universidad Estatal a Distancia (2001) Kostaryka.
  2. „Erozja” (kwiecień 2011) w Ecología Hoy Źródło: ecologiahoy.com.
  3. „Co to jest erozja rozbryzgowa deszczu i dlaczego jest ważna?” Badanie. Internetowy magazyn badawczy Vanderbilta. (2017) Odzyskane z: vanderbilt.edu.
  4. „Rain Erosion Damages” (2017) Poly Tech A / S Odzyskane z: ainerosion.com.
  5. Tolhurst, T.J., Friend, P.L., Watts, C. l "The effects of rain on the próg erosion of intertidal conhesive sediments". (2006) Ekologia wodna (grudzień 2006), tom 40. Źródło: Springer Link link.springer.com.
  6. „Erozja powierzchni ziemi” (2017) Astronomia Edukacyjna. Odzyskany z: astromia.com.
  7. Dr Favis-Mortlock, D. „Soil Erosion by Water” (kwiecień 2017) The Soil Erosion Site. Odzyskane z: soilerosion.net (2017) England.

Jeszcze bez komentarzy