KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, pp VALAMIT AZ ÁRNYÉKOLDÁS-ÁRNYÉKMÁLLÁS -RÓL HEVESI ATTILA

Hasonló dokumentumok
Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

Karsztvidékek felszínformái

ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA

Soós Józsefné. Key words: Geology, Middle-Miocene, Budafa Sandstone, Mecsek Mountains, Hungary.

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Földtani alapismeretek III.

Magyarország földtörténete

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, pp HOMOKKŐBARLANGOK KÉPZŐDÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI PÉLDÁI ESZTERHÁS ISTVÁN

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek:

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

Dunántúli-középhegység

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

A leíró éghajlat-osztályozás születése, fejlődése és jelene*

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

VÍZTARTALOM HATÁSA A KŐZETEK SZILÁRDSÁGÁRA

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

óra C

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, pp A MÁTRA FÖLDTANI VÁZLATA ÉS BARLANGJAI Isztimér, Köztársaság út

FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai

Földalatti denevérszállások a Rudabányai- és a Szalonnai-hegység területén

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN

2. A Föld kb. 100 km. vastagságú kőzetburkának tudományos neve. A Föld kérge és a köpeny legfelső szilárd része együttesen.

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

Üledékes kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit

Közlekedésépítő technikus

A monszun szél és éghajlat

IV. IV. KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA. Orfű, szeptember A rendezvény támogatói: A rendezvény szervezői:

Nógrád megye uránkutatása

Felszínfejl. idő (proterozoikum) - Angara pajzs Óidő - süllyedés transzgresszió

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

Geokémia

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN GEOGRAPHY

A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján

14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK

Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága (Agroklimatológiai elemzés)

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

TÖRPEFENYŐ HATÁSA A KŐZETEK OLDÓDÁSÁRA (LIMESTON OLDÓDÁS VIZSGÁLATOK) EFFECT OF PINUS MUGO VEGETATION ON ROCKS DISSOLUTION (SOLUTION RATE OF LIMESTON)

2. Hazánk folyóvizei Mutasd be hazánk folyóit többféle szempont alapján! Milyen gazdasági és társadalmi jelentőségük van folyóvizeinknek?

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, pp

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

Versenyző iskola neve: Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/ osztály. I. forduló

10. előadás Kőzettani bevezetés

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

Gumiabroncs hulladék alkalmazása talajjavításra

Magyarország földana és természeti földrajza

Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

HUNGARIAN BRIDGE ALMANACH

A Föld folyamatai. Atmoszféra

ÉGHAJLAT. Északi oldal

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

Natural Outdoor Weathering Természetes szabadtéri időjárásállóság-vizsgálat. It is simple??? Egyszerű???

FELSZÍNALKTAN 1 OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FÖLDRAJZTANÁR (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

A KÁRPÁT-MEDENCE FÖLDRAJZA

HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése

kvarc..vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is

A Tétényi-plató földtani felépítése, élővilága és környezeti érzékenysége Készítette: Bakos Gergely Környezettan alapszakos hallgató

Az atkári késő-miocén csontleletről 1

Nagy László Ügyvezető

Vízszállító rendszerek a földkéregben

A NAGY-KŐMÁZSA ÉS KÖRNYÉKE (DK-I BÜKK) RÉSZLETES FELSZÍNALAKTANI TÉRKÉPEZÉSÉNEK LEGÚJABB EREDMÉNYEI. Záhorszki Adél 1. Bevezetés

FÓZIS struktúrált felületek

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI

Recens karsztosodás Magyarországon

Környezetbarát, hatékony, innovatív. jég- és pormentesítô. termékek és megoldások

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

Kőzettan.

Átírás:

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 31-38. VALAMIT AZ ÁRNYÉKOLDÁS-ÁRNYÉKMÁLLÁS -RÓL HEVESI ATTILA 3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem, Földrajz Intézet ecoheves@uni-miskolc.hu Abstract: The impact of sunshine and wind on the rate of weathering is much less in the voids /cracks of the rock, than on the surface. The moisture content of the air in the voids and on the shaded sides of the rocks is always higher, due to the limited drying effect of the wind and direct sunshine. Therefore, it is very unlikely to find perfectly dry shaded surfaces. In the arid and semiarid regions where the nighttime heat radiation from the surface is very high due to the cloudless sky - the condensed water from the cooling air accumulates on the surface and generates a slow weathering process. Chemical weathering is most expressed on surfaces with high amount of weatherable minerals. The resulting weathering forms, like holes, bridges are most common in the arid and semiarid areas where soil and vegetation cover is not continuous. Első kérdés: mi az az árnyékoldás meg az árnyékmállás? Valamiféle rokona a madáritatókat, tafonikat létrehozó folyamatoknak? Rokona. Aztán miféle kőzetekre vonatkozik, mely kőzetekben figyelhető meg? És egyáltalán mi a köze e fogalmaknak a karsztosodáshoz? Ha elfogadjuk azt, hogy a karsztosodás olyan folyamat, amelynek lényege, hogy a víz oldatba viszi a vele vegyi (kémiai ) kapcsolatba kerülő kőzetek ásványait, el köll fogadnunk azt is, hogy a víz, mint a kőzetek mállasztásának legfőbb és leggyakoribb okozója a nem karsztosodó kőzetek vegyi romlásának is egyik elsőrangú előidézője. Az ún. tiszta karsztosodó kőzetek egyásványúak: kősó, gipsz, mészkő esetében a víz szerepe sokszor és jól, sőt képletekkel is leírható világos (?) folyamat. A dolomit, a mészmárga és a lösz esetében kevésbé. Több ásványú kőzetek mállása két alapvető tényező függvénye: (1) mekkora a víz hatására könnyebben málló ásványok aránya és (2) azok kőzetben való eloszlása, azaz oldott térbeli sűrűsége. Miért és hol lehet használni az árnyékmállás fogalmát? Az árnyékban lévő kőzetfelület olyan hely, ahol a napsütés és a szél hatása környékéhez képest kevésbé érvényesül. A kiömlési és a felszínre kihámozott mélységi magmáskőzetek, valamint a sekély tengeri homok- és kavicskövek elsődleges (szingenetikus) repedéshálózata (hűlési-, ill. száradási) általában négyszöges (nem négyzetes!) hasábokat metsz ki a nyersanyag ból. E hasábok között 31

törvényszerűen vannak szélsők és belsők. A belsők közötti határrepedések közé a derült éjszakák harmatja, borús napok csöndes esőjének vízcsöppje beszivárog. Napfölkelte után vagy a szelíd esők multával a hasábok felszínéről derült reggeleken a napsugárzás a vizet hamar kiszívja, elpárologtatja. Az árnyékban lévő repedésekben azonban a nedvesség jelentős hányada ott marad. Ott marad, és folyamatosan mállaszt. Hatása törvényszerűen ott érvényesül leginkább, ahol a kőzetben az oldhatóbb, mállaszthatóbb ásványok sűrűsége a legnagyobb. E helyeken a kőzet felszínén ún. madáritató mélyedések, két szomszédos hasáb oldalában üregekké növekvő mélyedések jönnek létre. Ha a kőzet oldhatóbb ásványeloszlása olyan, egy-egy hasáb kettő, sőt négy szemközti oldalán növekednek az ilyen mélyedések, és akár össze is lyukadhatnak (1, 2. ábra). A mállás-, ill. oldásmaradékot később lemoshatja az eső, ha megszárad, elviheti a szél. 1 1. ábra Árnyékmállással-oldással kialakított mélyedések-üregek fejlődése négyszöges hasábú mélységi magmás kőzetekben vagy homok- és kavicskövekben. Jelmagyarázat: 1. könnyebben málló ásványok sűrűbb előfordulása magmás kőzetekben, ill. könnyebben málló, oldódó kötőanyagok homok- és kavicskőben. Fig. 1.: The development of shade-weathering forms - holes - on rectangular prism shaped magmatic rocks, sandstones and conglomerates. Legend:1. Higher concentration of weatherable minerals on magmatic rocks and easy to dissolve cementing materials on sandstones and conglomerates. HA 32

2. ábra. Árnyékmállással-oldással kialakult lyuk, sziklahíd magmás- vagy homok- és kavicskövek egyedül maradt négyszöges hasábjában. Fig. 2.: Stone bridge and hole development due to shade weathering on magmatic rocks sandstones and conglomerates. A fönnebb leírt alakzatok annak ellenére, hogy fő kialakítójuk a víz leglátványosabb példányai az ún. félszáraz, ill. száraz, azaz a félsivatagi, sivatagi éghajlatú térségekben a leggyakoribbak. Mert nyereséges vízháztartású nedves, félig nedves éghajlat alatt a kőzetek repedéseit gyorsan átmossa-mállasztja a víz, ezért a kőzetalkotó ásványok ellenállóképesség különbsége kevésbé érvényesül. Leglátványosabbak pedig azért, mert a veszteséges vízháztartású, félig száraz területeken az így létrejött felszínformákat összefüggő talaj- és növénytakaró többnyire nem födi. A fönnírtakhoz hozzá köll tenni, hogy a félig száraz, száraz éghajlat alatt a derült éjszakák vannak túlnyomó többségben. A kőzetek bármilyen irányú repedéshálózatában éjszakára a levegő viszonylagos (relatív) vízgőztartalma környékéhez képest nagyobb marad. Ezért a kisugárzás okozta lehűlés jelentős mennyiségű, ún. nem hulló csapadékot (harmat, dér) 33

eredményez. A kicsapódott víz ott van a kőzetek repedéseiben, a könnyebben málló ásványok miatt létrejött mélyedésekben, s ahogy nappal árnyékban nagyobb a levegő nedvességtartalma, mint nem árnyékban, ott e vízgőztöbblet folyékony vízzé válik, és mállaszt meg old. Mindez hasonlít a barlangi borsókő-képződés körülményeihez. Saját tapasztalataim szerint az árnyékmállás árnyékoldás legmeggyőzőbb példái a kaliforniai Mojave-sivatagban gránitban és monzonitban (Yoshua Tree National Monument, 1. kép), valamint riolitban (2. kép), a Mongol-Altáj DK-i végén gránitban (3. kép) és a Tüje Mujun (Tevenyak!) hegységben ( Kirgizország) óidei kristályos mészkőben (4. kép), a dél-arizonai (Organ Pipe Cactus National Monument) andezitban (5. kép), a Balkán-hegység DNy-i előterében, Belogradcsik határában homokés kavicskőben (konglomerátum, 6. kép) és Szulyó (Sulov) határában (ÉNyi Kárpátok, Szlovákia, 7. kép) figyelhetőek meg. Az utóbbi kőzet lepusztulásának különlegesen látványos alakzatait sziklakapuk, sziklahidak díszítik számos helyen a Colorado-fennsíkot (Capitol Reef, ill. Arches National Park; Utah, 8, 9. kép). Kavics- és homokkövek esetében a sajátos formák kialakulásának egyik fő oka a kőzet kötőanyagainak (mész, dolomit, kvarc, agyag, márga, limonit) váltakozása! 1. kép: Árnyékmállás formálta lyuk előidei monzonitban (D-Kalifornia, Yoshua Tree National Monument, Mojavesivatag). Picture 1.: Hole developed on Proterozoic monzonite due to shade weathering (South-California, Yoshua Tree National Monument, Mojave Desert). 34

2. kép: Árnyékmállás létrehozta mélyedések, üregek miocén riolitban (D-Kalifornia, Hole on the Rock természetvédelmi terület, Mojave-sivatag. Picture 2.: Hole formed due to shade weathering in Miocene rhyolite (South California, Hole on the Rock Nature Reserve, Mojave Desert). 3. kép: Árnyékmállással megformált sárkányfej szerű sziklaalakzat szemből és oldalról óidei gránitban a Mongol-Altáj DK-i részén, Bulgan környékén. Picture 3.: Dragonhead shaped rock developed on granite; frontview, sideview (Mongolia, South-Eastern Altai-Mountains, near Bulgan) 35

4. kép: Árnyékoldás kialakította üregek óidei nészkőben Os környékén (Kirgizország). Picture 4.: Cavities developed on Paleozoic limestone (Kirgizistan, near Os). 5. kép: Árnyékmállással létrejött sziklahíd miocén andezitban (Organ Pipe National Monument, D-Arizona). Picture 5.: Rock bridge developed on Miocene andezite due to shade weathering (South Arizona, Organ Pipe National Monument). 36

6. kép: Árnyékmállással létrejött sziklakapu középidei homok- és kavicskőben (Balkán-hg. DNy-i lába, Belogradcsik szomszédságában). Picture 6.: Stone bridge developed on Mesozoic sand and gravel stones due to shade weathering (Southwestern foothill of the Balkan Mountains, near Belogradchik). 7. kép: Árnyékoldással kialakult sziklakapu középidei, mész kötőanyagú homok- és kavicskőben Szulyó (Sulov) határában (ÉNy-i-Kárpátok, Szlovákia). Picture 7: Rock arch developed on calcium-carbonate cemented sandstone and conglomerate due to shade weathering Szulyó (Sulov) Northwestern Carpathians, Slovakia). 37

38 8-9. kép: Árnyékmállással létrejött szilakapu középidei homokkőben (Utah, Arches National Park).(E két kép nem a szerző felvétele). Picture 8-9.:Natural arch developed on sandstone (Utah, Arches National Park).(The last two pictures are not by the author).