Физическое Выветривание



                                                         ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 2

ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ…………………………………………...... 3 ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ……………………………………….. 3

МОРОЗНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ………………………………………………... 6

СОЛЕВОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ………………………………………………….. 8

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ………………………………………... 9

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОХРАННОСТЬ КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ..10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................... 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ............................................. 15

СЛОВАРЬ.............................................................................................................. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ВВЕДЕНИЕ.

   На земной поверхности горные породы находятся в условиях тесного взаимодействия с атмосферой, гидросферой и биосферой и под их воздействием начинают разрушаться и преобразовываться. Этими внешними, или гипергенными, процессами создается почвенный покров, который несплошным чехлом перекрывает так называемые коренные породы. Во многих местах они обнажаются на дневной поверхности. Коренные породы возникли на некоторой, иногда значительной глубине в недрах Земли или на дне морей и океанов. Оказываясь в совершенно иных условиях в приповерхностной части Земли, они попадают в совершенно иные физико-химические условия и пол влиянием различных внешних факторов начинают разрушаться. Этот процесс носит название выветривания.

   Выветривание – это изменение горных пород любого состава и структуры, которое происходит в поверхностных условиях под совокупным действием физических, химических и биохимических процессов. Под действием этих процессов горные породы и слагающие их минералы в приповерхностной части земной коры преобразовываются. В процессе выветривания возникают своеобразные образования, которые носят название коры выветривания. Процессы выветривания играют исключительную роль в образовании осадочного материала и предшествуют возникновению подавляющего большинства осадочных горных пород.

   Преобразование горных пород в приповерхностных условиях обусловлено несколькими факторами: колебаниями температуры воздуха и самой горной породы, химического воздействия атмосферных и поровых газов и воды, из которых главными являются углекислота и кислород, биохимического воздействия органических веществ, которые образуются в результате жизнедеятельности организмов или возникают в результате их преобразования после отмирания и разложения.

   Область, в которой происходит преобразование минерального вещества, слагающего горные породы, или дезинтеграции минерального единства горных пород называются зоной выветривания, или зоной гипергенеза (от греч. «гипер» - над, сверху). Сам процесс выветривания довольно сложен и протекает весьма медленно. Он зависит от климата, рельефа местности, где выступают коренные породы, наличия разрывных нарушений, состава организмов, участвующих в процессе выветривания,  а также от минерального состава самих разных пород, их структурно- текстурных особенностей. Преобладающим фактором среди физико-географических процессов является климат, от которого зависит движущая сила процессов выветривания. От состояния климата и длительности его воздействия зависят глубина преобразования горных пород и возникновение стадийности выветривания, которое выражается зональностью кор выветривания. Из совокупности климатических элементов наибольшее значение имеет общее количество солнечной энергии, выраженной в температурном факторе и степени увлажненности.

                                                                                                                                   2

        В зависимости от преобладания того или иного физико-географического и физико-химического фактора выделяют два взаимосвязанных типа выветривания: физическое и химическое (биохимическое).

 

                                ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ.

   В этом типе выветривания особенно большое значение имеет температурный фактор, кристаллизация воды и солей и в меньшей степени биологический фактор. Температурный фактор вызывает изменение объема составных частей породы. В других случаях горные породы разрушаются механическим воздействием кристаллов, растениями и роющими животными.                           

   Температурное выветривание. В результате суточных и сезонных колебаний температур, которые приводят то к нагреванию, то к охлаждению поверхности горных пород, и из-за разного коэффициента теплового расширения и сжатия, а также теплопроводности минералов, слагающих горные породы, между минералами возникают определенные напряжения и начинают нарушаться силы сцепления. Минеральные зерна в разной степени температурного выветривания сжимаются и расширяются, а потому возникают сжимающие и расширяющиеся усилия. В полном объеме эти процессы сказываются в самой верхней части коренных пород, выступающих на дневной поверхности. Особенно ярко этот процесс температурного выветривания проявляется среди полиминеральных горных пород, и в частности, среди гранитов, сиенитов, габбро, гнейсах и кристаллических сланцев. Эти породы возникли в глубоких недрах Земли в специфической обстановке, в условиях высоких температур и давлений. При выходе на поверхность они, попадая в иные физико-химические условия, оказываются неустойчивыми и начинают разрушаться. Разные минералы, которые участвуют в сложении таких пород, обладают разными температурными коэффициентами объемного расширения. Как известно, граниты состоят из ортоклаза, альбита, кварца, слюды и темноцветных минералов (роговой обманки, авгита). Темноцветные минералы быстрее нагреваются, чем прозрачные и светлые. Температурный коэффициент объемного расширения ортоклаза в три раза меньше, чем у альбита, и в два раза меньше, чем у кварца. Даже у одного и того же минерала коэффициенты расширения разные и зависят от направления по кристаллооптическим осям. Например, у кварца и кальцита температурный коэффициент линейного расширения в направлении, перпендикулярном тройной оси, в два раза превышает тот же коэффициент в направлении оси, параллельном ей. При

колебании температур это вызывает местные напряжения и приводит к разрушению минеральных зерен. Вследствие  этого даже мономинеральные

горные  породы,   такие как кварцевые  песчаники, кварциты,   известняки,

                                                                                                                                   3

известковые песчаники, мрамора и другие, быстро разрушаются из-за температурных колебаний.

   Длительное воздействие только температурного фактора на поверхность твердых коренных пород приводит к тому, что из-за разницы температурного коэффициента объемного расширения нарушается взаимное сцепление отдельных минеральных зерен. В результате этого в горных породах возникают трещины, и происходит дезинтеграция породы. Целые блоки некогда плотных и твердых пород распадаются на отдельные обломки разных размеров (глыбы, щебень, песок, алевриты).

   На интенсивность температурного выветривания влияют цвет горных пород и размеры слагающих ее минеральных зерен. Чем крупнее зерна, тем быстрее они разрушаются. Под влиянием солнечных лучей (инсоляции) темноцветные минералы нагреваются и остывают быстрее и больше, чем бесцветные. Поэтому темноокрашенные горные породы быстрее разрушаются. Процесс температурного выветривания, который вызывает механическую дезинтеграцию горных пород, наиболее интенсивно протекает в областях с резкими контрастами температур, сухостью воздухом и слабым развитием или полным отсутствием растительности. Последняя в той или иной степени смягчает воздействие температур на горные породы и почву. Особенно сильно процесс температурного выветривания протекает в пустынях, где общее годовое количество атмосферных осадков не превышает 250 мм, а суточные колебания температур нередко достигают 40 -50 °С. Относительная влажность в таких ландшафтах способна снижаться до 10%. В этих условиях темноцветные минералы, да и сами горные породы нередко нагреваются до температур, значительно превышающих температуру воздуха (в полдень температура поверхности пород и песка превышает 70°С), а ночью они охлаждаются до первых градусов. Из-за температурного фактора и при отсутствии влаги поверхность горных пород начинает шелушиться. От поверхности горных пород отслаиваются чешуи или различной толщины пластины. Этот процесс особенно хорошо выражен на отдельных глыбах или валунах.

   Дезинтеграции горных пород способствует наличие водяных паров и пленок, которые просачиваются и конденсируются на стенках возникающих трещин.

   Температурное выветривание кроме пустынь активно протекает на вершинах и склонах гор, не покрытых снегом или льдом. Здесь вследствие высокой инсоляции поверхность хорошо и активно прогревается, а в ночное время остывает до отрицательных температур.

   В результате температурных колебаний близ поверхности в горных породах одновременно  появляются механические   напряжения двух типов.

                                                                                                                                   4

Напряжения первого типа возникают вследствие неравномерного изменения связанных между собой элементов объема массива, т.е. зависят от градиента температур поверхностных и более глубоких  горизонтов выветривающихся пород. Эти напряжения в связи с изучением морозобойных деформаций исследовались Б.Н. Достоваловым (1961) и были названы им объемно-градиентными. Исследования показали, что каждый элемент охлаждающегося или нагревающегося сверху массива испытывает растягивающие, сжимающие, сдвигающие и изгибающие напряжения. При этом в условиях резко континентального климата пустынь средних и низких широт знак этих напряжений в течение суток два раза меняется на обратный. Объемно-градиентные напряжения приводят к раскрытию ранее сомкнутых тектонических и литогенетических трещин и трещин разгрузки, в меньшей степени – к появлению новых трещин. С этими напряжениями связано явление десквамации, или шелушения горных пород. Очевидно, в наибольшей степени явление десквамации будет наблюдаться в более трещиноватых участках, а также на углах и выступающих частях скальных выступов, сглаживая их. Под действием температурного выветривания в аналогичных участках в первую очередь происходит разрушение деталей архитектурных памятников. Этим путем возникают относительно крупные  отдельности элювия, главным образом крупнощебенчатый и щебенчатый элювий. По мере уменьшения размера элювиальных обломков разность температур между отдельными элементами их объема в соответствии с величиной температурного градиента сокращается. Это определяет предел дезинтеграции горных пород в результате объемно-градиентных напряжений. Наблюдения над элювием пустынь Средней Азии показывают, что минимальный размер щебенки, образованной этим путем на однородных по составу породах, например сланцах, мраморах, кварцитах, эффузивах, колеблется в основном в пределах одного или нескольких сантиметров.

   Напряжение другого типа возникают при температурном выветривании  в результате резкой анизотропии тепловых свойств отдельных минеральных компонентов горной породы. Известно, что теплопроводность ряда минералов может быть в три-четыре раза больше в одних направлениях, чем в других. Термическое расширение, разное у разных минералов, также меняется с направлением, иногда весьма значительно. В некоторых случаях при нагревании минералов наблюдается сжатие по направлению одних осей, а по направлению других – расширение. Напряжения этого рода наиболее интенсивно протекают в крупнозернистых породах разнородного минерального состава, например в гранитах. Однако вследствие анизотропии

тепловых свойств породообразующих минералов они возникают и в породах мономинерального состава. Величина этих напряжений, а следовательно, и степень дезинтеграции горной породы зависят от амплитуды суточных и в меньшей мере сезонных температур, поэтому имеют наибольшую интенсивность у поверхности. С глубиной напряженность температурных деформаций быстро падает. Вследствие  взаимного   давления  минеральных

                                                                                                                                   5

зерен монолитной породы и растрескивания по ослабленным зонам, например трещинкам спайности, размер элювиальных обломков в данном случае может достигать сотых и тысячных долей миллиметра.

   Конденсация водяных паров на стенках трещин снижает значение свободной поверхностной энергии системы и значительно ускоряет процесс разрушения горных пород в пустынях.

   В ходе описанных процессов под воздействием преимущественно температурного выветривания образуется элювий, состоящий в основном их двух фракций: щебня и мелкозема тонкопесчаного и алевритового размера с преобладанием щебня. Тонкий материал частично подхватывается ветром и выносится за пределы выветривающегося массива, но большая часть его силами гравитации и путем вмывания по многочисленным трещинам опускается на более глубокие горизонты элювиального профиля, щебень же остается на поверхности. Таким образом, в условиях, исключающих интенсивный снос продуктов выветривания, формируется отчетливо зональный элювиальный профиль, состоящий из маломощного, бронирующего поверхность щебенчатого горизонта, щебня, пропитанного мелкоземом, и элювиального щебня и угловатых глыб с очень небольшим количеством мелкозема. Вследствие слабой теплопроводности горных пород мощность элювия не превышает 1 м. в пустынях субтропических и умеренных широт она колеблется в пределах о,5 – 0,75 м.

   Морозное выветривание. Говоря о морозном выветривании, мы имеем в виду процесс формирования элювия под воздействием расклинивающего действия замерзающей воды. Этот тип элювия характерен для районов, отличающихся суровыми климатическими условиями и избыточным увлажнением. Непременным условием развития морозного выветривания являются частые переходы температур через точку замерзания воды. Наличие температурных амплитуд летом, хотя и не столь резких, как в рассмотренном выше случае, а также сильное охлаждение поверхности в зимние месяцы определяют возникновение в выветривающемся субстрате районов сурового климата известных нам температурных объемно-градиентных напряжений. Таким образом, в процессе формирования описываемого элювия имеет значение элемент температурного выветривания. Морозное выветривание происходит с участием воды, которая определенное время должна находится в жидкой фазе. Это непременно приводит к взаимодействию воды с горными породами, т.е. вводит в процесс еще и элементы физико-химического и химического выветривания. Из всего

сказанного  ясно,  что  в  природе   не   существует    элювия,    образованного

исключительно только процессом морозного выветривания. Однако наличие мерзлой фазы существенно влияет на распределение возникающих в элювии механических напряжений и изменяет обычный ход миграции влаги; поэтому именно морозное выветривание определяет тип элювия районов сурового климата, и, следовательно, несомненна целесообразность выделения такого типа выветривания.

                                                                                                                                   6

   Объемно-градиентные напряжения, вызванные температурными колебаниями поверхностных горизонтов горных пород в летнее время и сильным охлаждением зимой, приводят к появлению трещиноватости, которая в дальнейшем разрабатывается замерзающей водой. Есть все основания полагать, что и в этом случае решающее значение в формировании общей  трещиноватости имеют заложенные в породе тектонические и литогенетические трещины и трещины разгрузки. Каждая вновь образовавшаяся поверхность горной породы приходит во взаимодействие с водой. Дальнейшая разработка этих поверхностей зависит от условий льдообразования и миграции влаги. Известно, что в свободной воде, находящейся в объеме, дипольные молекулы стремятся ориентироваться по отношению к своим соседям так, чтобы, соединившись водородными связями, образовать тетраэдрическую координацию, соответствующую структуре льда. Образовавшись, такие группировки молекул тут же разрушаются тепловым трансляционным движением. С понижением температуры в результате уменьшения трансляционного движения возрастает влияние междипольного ориентационного эффекта между молекулами воды.

   Явление температурной депрессии при замерзании воды в тонких трещинах имеет важное значение в процессе формирования элювия под воздействием морозного выветривания. При понижении температуры ниже 0° прежде всего замерзает вода наиболее крупных и обводненных трещин. Вода, заполняющая капиллярные и микрокапиллярные трещины, за сравнительно короткий промежуток понижения температур в летнее время не успевает замерзнуть и частично замерзает лишь зимой. Разрывая горные породы по крупным трещинам, вода в момент замерзания способствует образованию крупноглыбового и глыбового материала в элювии. Размер элювиальных глыб, образованных в процессе морозного выветривания, зависит в основном от характера литогенетических трещин разгрузки и исчисляется от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в диаметре. Поскольку такие глыбы уже образовались, дальнейшее разрушительное действие морозного выветривания замедляется, тек как поверхность скальных пород, разбитая густой сетью морозобойных трещин, несмотря на общую сильную влажность, оказывается в крайне неблагоприятных условиях увлажнения. Основная масса атмосферной воды не задерживается в элювиальном слое, а скатывается между элювиальными обломками на более низкие уровни рельефа. Микротрещины в таких условиях оказываются не полностью заполненными водой, и это во многом определяет  окончательный                                                                         

облик описываемого элювия.

   Начало льдовыделения в крупных трещинах и появление температурного градиента между охлажденной поверхностью массива или элювиальных обломков и их более теплой внутренней частью обусловливают миграцию влаги за счет движения незамерзшей воды к центрам кристаллизации и из менее   охлажденных  внутренних частей к охлажденным внешним. В эту

                                                                                                                                   7

миграцию вовлекается не только свободная, но и находящаяся в тонких трещинках связанная вода с искаженной структурой. Отмеченное явление имеет исключительное значение в формировании элювия стран сурового климата, так как препятствует проникновению пленочной воды по микротрещинам в глубь породы и затрудняет разрушение крупных элювиальных обломков, образовавшихся в результате расклинивающегося действия замерзшей воды. Практически вода проникает по трещинкам и активно воздействует на горную породу в пределах элювиальных глыб на глубину всего 1 – 2 см от поверхности. В пределах этой корочки происходят окисление железосодержащих минералов, гидратация и связанное с этим расклинивание гидратными пленками минеральных зерен по трещинкам и, наконец, возникают условия для жизнедеятельности примитивных организмов. Вследствие этого поверхностная корка элювиальных глыб резко отличается своей разрыхленностью от более глубоких их частей. Другими словами, наличие пленочной воды в микротрещинах поверхностной разрыхленной корки определяет ход процессов, не имеющих ничего общего с морозным выветриванием.

   Именно эти процессы дают основное количество мелкоземистого материала в элювии, однако оно в силу перечисленных условий невелико. Вопреки прочно сложившемуся мнению приходится констатировать, что морозное выветривание приводит к образованию преимущественно грубого и весьма грубого элювия. Тонкий материал поверхностных элювиальных корок и мелкозем, образовавшийся в результате разрыва горных пород, как правило, вмывается по трещинам в нижние горизонты элювия или выносится в депрессии рельефа. На поверхности склонов и водоразделов в районах развития морозного выветривания обычно остаются развалы крупных остроугольных глыб. Передвигаясь по склону, элювиальные глыбы и мелкозем служат источником ряда склоновых осадочных отложений, в частности каменных потоков – курумов.

   Поскольку таяние и замерзание части воды с искаженной структурой в отрицательном диапазоне температур происходит при любом повышении и понижении температуры, мощность элювия в районах развития многолетней мерзлоты определяется глубиной сезонного колебания температур. Она зависит от местных климатических условий и теплопроводности горных пород и колеблется от 2 до 4 м, но, вероятно, может достигать 15 м и более.

   Солевое выветривание. Под термином «солевое выветривание» обычно подразумевают дезинтеграцию скальных горных пород расклинивающим действием кристаллизующихся солей.

   Известно, что грань растущего кристалла, встречая на своем пути какое-либо постороннее тело, отталкивает его с некоторой силой, которая называется кристаллизационной силой или кристаллизационным давлением. Кристаллизационное давление связывается с засасыванием жидкости под действием капиллярных сил в щель между кристаллом и стенкой, на которую он  давит. Непосредственное  давление     растущей    грани   кристалла  на

                                                                                                                                   8

инородное тело вряд ли можно принимать во внимание, так как резкое ухудшение условий питания грани, подходящей к жесткой преграде, вызывает прекращение ее роста (соответственно прекращается расклинивающее действие этой грани).

   Несомненно, большое значение приобретают в пустынях легко растворимые соли при формировании разрыхленных поверхностных корок среди глинистых и суглинистых пород близ выходов засоленных грунтовых вод. Как известно, в этих условиях в результате капиллярного поднятия воды образуются пухлые солончаки, состоящие из частичек породы с массой мелких кристалликов солей. Солончаки легко развеваются ветром и потому нередко служат причиной образования крупных дефляционных котловин.

   Механическое выветривание. В жарких пустынных районах механическое воздействие на горные породы и их дезинтеграция происходят в результате роста кристаллов солей в капиллярных трещинах и порах. В дневное время, когда поверхность пород сильно прогревается, капиллярная вода притягивается к поверхности и испаряется, а соли, содержащиеся в ней, кристаллизуются. Под давлением растущих кристаллов трещины и поры расширяются. Монолитность породы нарушается, и она начинает растрескиваться и разрушаться.

   Особенно сильным разрушающим фактором при механическом выветривании оказывает замерзающая вода. Вода проникает в трещины и в поры и при наступлении отрицательных температур замерзает. При этом она увеличивается в объеме почти на 10% и оказывает огромное давление на стенки трещин. Такая сила преодолевает силу сцепления зерен, слагающих горные породы, и они покрываются трещинами. Под действием замерзающей воды легко раскалываются трещиноватые и пористые породы. Процессы, связанные с воздействием периодически замерзающей воды, называют морозным выветриванием. Оно происходит в районах с суровым климатом – в полярных областях и в высокогорье.

   Сильное механическое воздействие на толщи горных пород оказывают корневая система деревьев, трав, мха и лишайников, а также роющие животные. Корни растений, проникая по трещинам, оказывают расклинивающее действие и вызывают раскалывание породы на отдельные глыбы и обломки. Механическое воздействие на коренные породы оказывают муравьи, земляные черви, грызуны, а также норные животные.

 

 

                                                                                                               

                                                                                                         

 

 

 

 

 

         УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОХРАННОСТЬ КОР                                ВЫВЕТРИВАНИЯ.

   Кора выветривания представляет собой комплекс элювиальных образований, возникший в верхней части зоны гипергенеза в результате действия процессов, связанных с физическим и химическим (включая биогенное) выветриванием магматических, осадочных и метаморфических пород. Под зоной гипергенеза, по определению А.Е. Ферсмана, понимается верхняя оболочка земной коры, в которой изменения пород и минералов обязаны взаимодействию литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. На глубине зона гипергенеза сменяется зоной метаморфизма.

   Выветривание, как известно, происходит непрерывно, влияя в разной степени на все горные породы, находящиеся у поверхности Земли. Для образования же мощных горизонтов элювия необходимо длительное существование условий, при которых возможно проникновение на большую глубину агентов выветривания, тесное их взаимодействие с массой материнских пород и незначительное проявление денудации.

   Такое равновесное состояние возможно при слабо выраженном рельефе, определяемом вялыми положительными тектоническими движениями. На площадях, испытывающих прогибания, коры выветривания, как правило, не образуются.  

   Помимо геоморфологии влияние тектоники сказывается как результат раздробления горных пород, создающего их трещиноватость и зоны разломов, облегчающие развитие гипергенных процессов на большую глубину и повышающие их эффективность.

   Наряду с тектоникой формирование кор и тип выветривания зависят от состава пород. Три указанных фактора в основном определяют масштаб и характер рассматриваемого явления. Геохимическая роль климата подчинена количеству поступающих на земную поверхность солнечной энергии и воды. С этим связана скорость химических реакций зоны гипергенеза и интенсивность биохимических процессов, зависящих от объема и видов живого вещества. Неравномерное проявление различных процессов гипергенеза определяет разнообразие типов кор выветривания и геофизическую зональность их распределения. Эволюция климата контролируется космическими и планетарными причинами, и только в небольшой степени – причинами местного значения. Характер субстрата в сочетании с другими факторами выветривания определяет состав элювия, а в значительной степени – локализацию и условия залегания многих гипергенных полезных ископаемых. Существует ясная связь между содержанием многих элементов, в том числе малых и редких, в исходных породах и в возникающем на них элювии. Касаясь влияния характера субстрата на условия залегания полезных ископаемых, отметим, что накопление бокситов, железных, марганцевых руд, фосфоритов и т.д. в большинстве случаев происходит в пределах выветрелых и закарстованных поверхностей       карбонатных     пород.    Закономерной      является     также

                                                                                                                                 10

приуроченность наиболее мощных кор выветривания к зонам контактов пород разного состава и т.д. необходимо добавить, что в геологической истории происходило общее изменение процессов выветривания, связанное с необратимо менявшейся физико-химической обстановкой на поверхности Земли. В настоящее время наиболее изучены мезозойские и кайнозойские коры выветривания. Доказано, что они отличаются от палеозойских, а тем более от докембрийских кор.

   В зависимости от геологических, геохимических условий и характера субстрата образующиеся коры весьма разнообразны по своей морфологии, мощности и составу возникающих продуктов выветривания. Создается исключительно большое количество типов и видов кор. В схеме возможно, их деление: по морфологическому признаку – на площадные, линейные и локальные; по генезису – на коры химического, физического и смешанного происхождения. Наибольший практический и научный интерес представляют коры химического выветривания, с которыми связано преобладающее количество промышленных месторождений полезных ископаемых. Среди кор этого типа выделяются: латеритный, сиаллитный, выщелачивания различных пород, окисления руд и каустобиолитов, инфильтрационный и т.д.

   Анализ материала изучения различных по возрасту кор выветривания многих регионов позволяет высказывать следующие положения:

   а) сравнительно хорошо сохранившиеся коры выветривания имеются на участках земной коры, испытавших опускание в период, непосредственно следовавший за эпохой их формирования. Это относится к синклинальным структурам платформ, депрессиям типа грабенов. Элювиальные образования здесь быстро перекрывались более молодыми осадочными, предохранившими их от размыва.

   Примерами могут служить кора выветривания раннего карбона Московской синеклизы и кора триас-юрской эпохи Западно-Сибирской плиты;

   б) длительное время сохраняются коры выветривания в пределах сравнительно тектонически-инертных районов. Это относится к щитам, устойчивым частям плит платформ и к отдельным глыбам древних пород фундамента в складчатых зонах. Здесь коры выветривания сравнительно полно представлены на водораздельных пространствах, отсутствуя обычно в долинах гидрографической сети. Характерной особенностью таких районов является «смешанный» геохимический тип кор, первоначальный профиль которых бал искажен действием более поздних процессов выветривания, развивавшихся в условиях изменившегося климата.

Физическое Выветривание