Mass movementは、質量の浪費、重力の引きに応じて斜面を下る土壌や岩の破片のバルク移動、または主に垂直方向の地球の地表の急速または緩やかな沈み込みとも呼ばれます。 以前は、質量消耗という用語は、地殻材料の大きな質量がある場所から別の場所に重力によって移動される様々なプロセスを指していました。 より最近では、質量運動という用語は、質量消耗プロセスと地球の地表の限られた領域の沈没を含むように置き換えられている。, 斜面での質量運動と沈下する質量運動はしばしば水によって助けられ、両方のタイプの意義は、それぞれが地形の変化に果たす部分である。

質量無駄の証拠

ノルウェーのスバールバル諸島Isfjordの北海岸に位置する距骨円錐は、質量運動(質量無駄)によって生成されます。

マークA., Wilson(Department of Geology,The College of Wooster)

下り坂の質量運動の多様性は、その起源を担う要因の多様性を反映しています。, 通常質量の動きに責任がある斜面に、文字と岩の構造、そのような基礎となる不浸透性岩のために滑りやすい耐性透過性ベッドなど、植生カバーの除去は、その安定性を低下させることによって、質量移動に斜面の感受性を増加させる、通常質量の動きを誘発する斜面の急勾配の人工的または自然の増加、斜面の平衡に影響を与え、質量移動の可能性を高める地震の揺れ、土壌粒子に圧力をかけると斜面の安定性を損なう地下水を流れる。, 斜面の状態に影響を与えるこれらの要因は、多くの場合、降水量や霜の活動などの気候要因と組み合わせて、下り坂の大量移動を生成します。,スランプとして知られている斜面の麓、斜面や谷の上部に降雨による破片や風化材料の飽和、破片の重量を増加させ、遅い下り坂の動きを引き起こす、アースフローと呼ばれる;泥流として知られているより高い水分content有量を有する急速に移動するアースフロー、土石流または雪崩と呼ばれる山岳地帯の速く移動するアースフロー、および氷結した基層材料の上にソリフラクションとして知られている水分飽和サーフィシャル材料の下り坂の動きは、季節の期間中に北極圏の亜地域で発生する。表面の雪解けの。,

沈下する大量の動きは、沈下として知られている比較的急速な方法で起こり、沈下と呼ばれる段階的な方法で、決済と呼ばれる。 地盤沈下は、屋根の崩壊または洞窟のような表面下の空洞の崩壊を伴う。 大規模な沈下は、石炭、塩、および金属鉱石が採掘されている地域では明らかです。 海洋侵食は、時には海の洞窟の屋根の崩壊を引き起こす。 カルスト地形の地域は、地下の排水によって引き起こされる陥没穴の形で広範囲にわたる沈下を示すでしょう。, 地下溶液によって引き起こされる他のタイプの沈下は、チョーク、石膏、無水石灰、岩塩(塩)、および黄土地形において見出されている。 地氷の融解はまた、多年にわたって凍結した土地の季節的表面解凍後の氷河やかんやくぼみの形成などの沈下にも寄与する。 地下の岩石や鉱石の化学的分解も地盤沈下の原因です。 地盤沈下のもう一つの形態は、地表面の下からのマグマの撤退に続いて形成された火山のシンクとして知られている急な壁のうつ病です。,

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地球材料の限られた領域の段階的な沈降は、細孔空間からの流体の圧縮または除去による土壌および岩石の圧密、および粒状構造の崩壊によって起こる。 圧密の最も広範な原因は、海や湖のベッドで堆積物の継続的な堆積などの表面負荷によって、または氷河の氷床や裏流鉱床によって土地に課され, 人工構造物はまた、表面荷重、圧密、および沈下を引き起こす。 圧密は地下水面の低下によっても引き起こされる。 表面の下の深いからの加圧水またはオイルの抽出により石材料の気孔スペースそして強化の崩壊を引き起こします。 粒構造崩壊は、通常、粘土や砂などの岩石材料の濡れによって起こり、粒の構造がよりコンパクトで緻密な構成でシフトして沈降する。