- Hva er regn erosjon?
- Laminarosjon
- Kjennetegn på regn erosjon
- Konsekvenser av regn erosjon
- Geografisk innvirkning
- Samfunnsøkonomisk innvirkning
- referanser
Den pluviale eller fluviale erosjonen er manifestasjonen av virkningen av regnet på den landlige overflaten. Generelt erosjon erosjon av landet av krefter som vann, vind og is.
Erosjon har bidratt til å danne mange slående trekk på jordoverflaten, inkludert fjelltopper, daler og bredder. Det er mange forskjellige krefter i naturen som forårsaker erosjon.

Avhengig av hvilken type styrke, erosjon kan oppstå raskt eller ta tusenvis av år. Vann er den viktigste årsaken til erosjon på jorden, og er en av de mektigste kreftene på planeten.
Vann forårsaker erosjon gjennom nedbør, elver, havbølger eller store flom.
Hva er regn erosjon?
Pluvial erosjon er en av de forskjellige typene vannerosjon, blant dem er også listet opp: laminærerosjon, furerosjon, klypeerosjon og terrasserosjon.
Regn erosjon produseres av løsgjøring og bevegelse av tynne jordpartikler forårsaket av påvirkning av regndråper på bakken.
Dette forårsaker laminærerosjon, siden regndråpene løsner jordpartiklene på grunn av effekten av kinetisk energi.
Laminarosjon
Laminarerosjon består i å dra jordpartikler med regnvann i retning skråningen. Denne draken kan skje diffust (knapt synlig) eller ensartet.
Erosjon av ark utvikles i to trinn. Først av alt, når skvetten med regn, med dens innvirkning, treffer jordpartiklene. For det andre beveger disse partiklene seg når de er løsnet, nedover med lagene med rennende vann som bærer sediment.
Kjennetegn på regn erosjon
Erosjon produseres ved bombardement av jordoverflaten på grunn av regndråper, disse fungerer som små bomber som faller på utsatt eller bar jord. De skiller jordpartiklene og ødelegger dens struktur.
Studier har vist at regndråper faller i hastigheter på opptil 20 mph og kan kaste skittpartikler opp til en og en halv meters avstand horisontalt og en halv meter vertikalt.
Dråpene faller i størrelser opp til seks millimeter i diameter. Et fall på seks millimeter veier 216 ganger mer enn et fall på en millimeter. Dessuten kjører de tyngre dråpene med høyere hastighet enn de små dråpene.
Dette betyr at store dråper bærer hundrevis av ganger mer energi enn små dråper. Derfor, jo tyngre nedbør, jo større blir dråpene.
Dette er med på å forklare hvorfor erosjonen generelt er større under kort varighet og stormer med høy intensitet.
Konsekvenser av regn erosjon
Den sterke effekten av regndråpene nedbryter landmassen. Lettere materialer - som fin sand, silt, leire og organisk materiale - som kommer av regndråper, blir lettere vasket bort av strømmen, og etterlater store sandkorn, småstein og grus.
Disse fine partiklene kan også ha en annen effekt. Ved å blande seg med vannet i dråpene, og når vannet synker ned i bakken, tetter disse partiklene porene i jorden som normalt absorberer regnvann. Som et resultat blir gulvet skarpt og vanntett. Hvis området er flatt, begynner det å dannes sølepytter.
Hvis området ligger i en skråning, begynner imidlertid det usabsorberte vannet å renne nedover i et tynt lag, og fører bort jordpartikler som har blitt løsnet av bombardementet av regndråper.
På denne måten kan en enkelt storm fjerne en millimeter skitt, som kan virke ubetydelig, men oversettes til mer enn fem tonn per dekar. Det tar omtrent 20 år å skape den mengden jord ved naturlige prosesser.
Når vann samler seg på overflaten og hastigheten som det løper av øker, dannes et nettverk av små kanaler.
Disse kanalene skaper andre enda større kanaler som gradvis danner furer, grøfter og til slutt større synkehull som kalles "sluker".
Disse kanalene poleres også ved å dra partiklene, gradvis øke størrelsen på strømningene, og være i stand til å dumpe store mengder sediment i nærliggende bekker og elver.
Når gulderosjonen øker, kan den også kutte under grunnvannsnivået. Når dette skjer, renner grunnvann av og vannbordet faller.
Mange dypt rotede planter, som beskytter jorda mot erosjon, er mer avhengige av grunnvann enn overflatevann.
Når vannbordet faller, kan det derfor endre forhold og redusere grunndekket i et vannskille, og øke erosjonen ytterligere.
Geografisk innvirkning
I tørre områder spiller regnerosjon en viktig rolle i landskapsskulptur. For eksempel har bakker og rygger dannet av erosjon en tendens til å ha glatt avrundede topper som er forskjellige fra de skarpere profilene som er skapt av andre former for vannerosjon.
I felt kan pluvial erosjon identifiseres ved å observere små vedheftende jordpartikler på undersiden av avlingene nedre blad, synlige som klumper, siden det er en tyktflytende blanding av vann og kolloider, som når dehydrert, er festet til bladet.
Regn erosjon kan også identifiseres gjennom dannelse av sokkel, som er generert av fragmenter av grus, lite flis eller små fragmenter av tregrener.
Samfunnsøkonomisk innvirkning
Vannerosjon fører generelt til et anslått tap på fire milliarder tonn land hvert år. Dette betyr et betydelig økonomisk tap, som inkluderer å erstatte næringsstoffer, utvinne tapt vann og gjenopprette jorddybden.
I tillegg til kostnadene forårsaket av dette, er det også overgjødsling av vannløp og innsjøer, ødeleggelse av dyreliv, sedimentering av demninger, reservoarer, elver og materielle skader på grunn av flom, som er like betydningsfulle som tapene. landbruket.
referanser
- Núñez Solís, J. “Soil Management and Conservation” EUNED Redaksjon Universidad Estatal a Distancia (2001) Costa Rica.
- "Erosion" (april 2011) i Ecología Hoy Gjenopprettet fra: ecologiahoy.com.
- "Hva er erosjonserosjon og hvorfor er det viktig?" Utforskning. Vanderbilt's Online Research Magazine. (2017) Gjenopprettet fra: vanderbilt.edu.
- "Rain Erosion Damages" (2017) Poly Tech A / S gjenvunnet fra: ainerosion.com.
- Tolhurst, TJ, Friend, PL, Watts, C. l "Effekten av regn på erosjonens terskel for sammenhengende sedimenter mellom tidene". (2006) Aquatic Ecology (desember 2006), bind 40. Gjenopprettet fra: Springer Link link.springer.com.
- "Erosjonen av landoverflaten" (2017) Pedagogisk astronomi. Gjenopprettet fra: astromia.com.
- Dr Favis-Mortlock, D. “Soil Erosion by Water” (april 2017) Soil Erosion Site. Gjenopprettet fra: soilerosion.net (2017) England.
