陥没穴 炭酸塩岩の化学風化のプロセスに関連して表面に形成される円形のくぼみです。 ドリーネはカルスト系の一部である表面形態であるため、エクソカルストとして分類されます。 それらは、水の継続的な作用によるその地域のゆっくりとした沈下から発生し、ドラインを生成する可能性があります。 沈下や溶解、さらには洞窟の天井の崩壊によって、ドリーネが発生します。 崩壊。 ブラジルの陥没穴の例としては、マットグロッソ・ド・スル州にあるブラコ・ダス・アララスがあり、同国およびラテンアメリカ最大と考えられています。
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シンクホールについてのまとめ
ドリネは、炭酸塩岩に対する水の作用によって生成されるカルスト起伏 (エクソカルスト) の表面形態です。
それらは地表の窪みに相当します。
円形の形状と特徴的な深さを持ち、サイズはさまざまです。
それらは川の吸収源として機能したり、湖を生み出したりすることができます。
形成過程により溶解シンクホールと崩壊シンクホールに分類されます。
ブラコ・ダス・アララスはブラジル最大の陥没穴の名前です。 マットグロッソ・ド・スル州のジャルディン市にあります。
中国重慶市の小寨天坑は世界最大の陥没穴である。
シンクホールの形成
ドリーネは次によって形成されます。 岩に対する水の作用 2 つの特有の特徴を備えた.
この岩の特徴の一つが、 高い浸透性、その構造を通じて水の侵入と移動を可能にします。 この意味で、多孔質または割れた岩石は、水が浸透する可能性がより高い岩石です。 もう一つの特徴は、 s溶解度 水のそばで、化学風化を受けやすい岩石と言えます。
炭酸塩岩は、これらの特性が存在する主な種類の岩石です。 したがって、どのシンクホールが形成されるか。 陥没穴が形成される炭酸塩岩には、石灰岩、ドロマイト、大理石などがあります。
後でわかるように、 地下岩石の溶解は、地下の沈下を引き起こし、地面に窪みを生じさせます。、シンクホールです。 この沈下は、洞窟の天井の崩壊のように、ゆっくりと起こることもあれば、突然起こることもあります。 沈下プロセスが継続すると、2 つ以上の陥没穴が結合し、口蓋垂が形成されることがあります。
これまで見てきたのはシンクホール形成の自然なプロセスですが、
シンクホールは次のような原因で形成されることもあります の 人間的な行動. 都市化地域におけるインフラネットワークの拡大は構造物を生み出す可能性もある 私たちが崩壊陥没穴として知っているものに似ており、土壌支持体や土壌の除去の結果として起こります。 アスファルト。 この場合、このプロセスは必ずしも岩石や炭酸塩岩の上で起こるわけではなく、 環境に対する人間の行為.シンクホール特性
ドリーネはカルスト系に関連する起伏地形です. 表面に形成されるため、エクソカルストとして分類されます。 陥没穴は、くぼみ (地形を制限する領域に比べて凹んだ地形) 円形で一定の深さを持ち、円錐形の外観を与えるさまざまなサイズの形状。1|
雨が降り続くと陥没地帯が湖に変わる可能性がある. 水路が存在する場合、川からの水が土壌に浸透するため、ドリネはシンクの機能を果たします。 そして、その下にある岩石から地下川が生じ、その川が風景の他の部分や帯水層で再び水面に現れる可能性があります。
シンクホールにはどんな種類があるの?
シンクホールは、その形成プロセスに従って次のように分類できます。
溶解シンクホール (または沈下シンクホール): 水が岩石の亀裂に浸透し、その溶解に作用して形成され、地表のゆっくりとした沈下または沈下を引き起こします。 これはシンクホール形成の最も一般的なプロセスです。
シンクを折りたたむ: 突然形成される崩壊ドリーネは、洞窟の天井の崩壊、または岩石内部で発生する圧力の解放の結果です。 地下水面の低下と水の深さの移動によって空洞が生じ、岩石の上部が支持を失い、 崩壊。
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ブラジルのドリーナ
ブラジルに存在する陥没穴 炭酸塩岩が存在する地域に位置する. サンパウロ大学 (USP) の地質学者で教授のイボ・カルマン氏によると、これらの岩石の上に形成されたカルスト構造は国土のわずか 3% にすぎません。
カルスト起伏が形成され、したがってドリーネの形成を観察できる主な地域。2| は次のとおりです。
マットグロッソ州とマットグロッソ・ド・スル州、およびゴイアス州の東部。
パラナ州とサンパウロ州の東部および南部地域。
バイーア州の中心部と西部の一部。
ミナスジェライス州の北東、トカンティンス州の一部。
ブラジルと南米最大の陥没穴はブラコ・ダス・アララスとして知られています マットグロッソ・ド・スル州のジャルディン市にあります。 この陥没穴は直径 500 メートル、深さ 100 メートルで、約 20 万年前に形成されました。 その地域の底部にあった石灰岩の溶解と、その結果としての上部の崩壊によって 砂岩。
大きな陥没穴は、シャパーダ ディアマンティーナ (バイア州)、テッラ ロンカ州立公園 (ゴイアス州)、グルータ ド センテナリオ (ミナス ジェライス州) でも見つかります。
世界最大の陥没穴は何ですか?
世界最大の陥没穴のリストをご覧ください。
小寨天坑、重慶市(中国)、深さ660メートル。
メキシコのアキスモン市にあるソタノ・デ・ラス・ゴロンドリーナス、深さ512メートル。
パプアニューギニアのナナイ山脈にあるミニエ、深さ510メートル。
アルダマ市(メキシコ)のサカトン、深さ319メートル。
テキサス州(米国)市にあるデビルズ・シンクホール、深さ290メートル。
グレード
|1| および |2|カルマン、イヴォ。 水:循環と地質学的作用。: テイシェイラ、ウィルソン。 フェアチャイルド、トーマス・リッチ。 トレド、マリア クリスティーナ モッタ デ; タイオリ、ファビオ。 (組織) 地球を解読する. サンパウロ、SP: Companhia Editora Nacional、2009 年、第 2 版。 P. 186-209.
画像クレジット
[1] ショール/ウィキメディア・コモンズ (再生)
パロマ・ギターラーラ
地理教師