| チェルノーゼム | |
|---|---|
| チェルノーゼム土壌 | |
| 使用される場所 | WRB、その他 |
| WRBコード | 中国語 |
| プロフィール | ああBC |
| 親素材 | 黄土 |
| 気候 | 湿潤大陸性 |
チェルノーゼム(/ ˈ tʃ ɜːr n ə z ɛ m / CHUR-nə-zem)[a]は、黒土、レグル土、黒綿土とも呼ばれ、腐植[3](4%~16%)とリンおよびアンモニア化合物の含有量が多い黒色の土壌です。[ 4 ]チェルノーゼムは非常に肥沃な土壌で、高い水分貯蔵能力により農業生産量を高めることができます。 [b]チェルノーゼムは世界土壌資源参照基盤(WRB) の参照土壌グループです。
分布

この名前は、ロシア語で黒 (чёрный čjornyj ) と土、大地、土地 (земля zemlja ) を意味する言葉に由来しています。[2] [3]有機物に富み、黒色を呈するこの土壌は、1883年にロシアの地質学者ワシリー・ドクチャエフによって、ウクライナ東部とロシア西部の背の高い草原で初めて特定されました。
チェルノーゼムは約2億3000万ヘクタールの土地を覆っている。世界には2つの「チェルノーゼムベルト」がある。1つはユーラシアステップで、クロアチア東部(スラヴォニア)からドナウ川(セルビア北部)、ブルガリア北部(ドナウ平原)、ルーマニア南部および東部(ワラキア平原およびモルダビア平原)、モルドバを経てウクライナ北東部に広がり、中央および南部ロシアの中央チェルノーゼム帯を越えてシベリアに至る。もう1つはマニトバ州のカナダ大平原から米国のグレートプレーンズを南にカンザス州まで広がる。[5]
チェルノーゼム層の厚さは、ウクライナでは数センチメートルから1.5メートル(60インチ)まで幅広く変化し、[6]米国北部とカナダのレッドリバーバレー地域(先史時代のアガシー湖の位置)でも同様です。
この地形は他の地域でも少量見られる(例えば、ポーランド、ハンガリー、テキサスの1%)。また、中国北東部のハルビン付近にも存在する。オーストラリアで唯一の真のチェルノーゼムはニミタベル周辺にあり、大陸で最も肥沃な土壌の一つである。 [7]
ウクライナでは以前、土壌の闇市場が存在した。1992年から2020年まで、ウクライナでは農地の売買は違法であったが[8] 、トラックで運ばれた土壌は合法的に取引できた。ハリコフを拠点とするNGO団体グリーンフロントによると、ウクライナで違法に取得されたチェルノーゼムの闇市場は、2011年には年間約9億ドルに達すると予測されている[9]。
カナダと米国の土壌分類
チェルノーゼム土壌は、カナダの土壌分類システムおよび世界土壌資源参照基準(WRB)における土壌タイプです。
カナダのシステム、WRB、および米国農務省の土壌分類におけるチェルノーゼム土壌タイプの「同等物」 :
チェルノーゼムの起源に関する理論
- 1761年:ヨハン・ゴットシャルク・ヴァレリウス(植物分解)[10]
- 1763年:ミハイル・ロモノーソフ(植物と動物の分解)[11]
- 1799:ピーター・サイモン・パラス(リード・マーシュ) [要出典]
- 1835年:チャールズ・ライエル(黄土)[12]
- 1840年:ロデリック・マーチソン卿(ジュラ紀の海成頁岩から風化した)[12]
- 1850年:カール・アイヒヴァルト(泥炭) [要出典]
- 1851: A. ペッツゴールド (沼地)
- 1852年: ニキフォル・ボリシャク (泥炭) [要出典]
- 1853年: ヴァンゲンガイム・フォン・クアレン (北部の湿地からのシルト)
- 1862年: ルドルフ・ルートヴィヒ(森の跡地の沼地)[要出典]
- 1866年:フランツ・ヨーゼフ・ループレヒト(草原の腐った草)[13]
- 1879年: ロシア語から翻訳された最初のチェルノーゼム論文[14]
- 1883年:ヴァシリー・ドクチャエフがヨーロッパロシアのチェルノーゼムの完全な研究をまとめた著書『ロシアのチェルノーゼム』を出版した。 [15]
- 1929年:オットー・シュリューター(人工)[16]
- 1999年: マイケル・WI・シュミット(新石器時代のバイオマス燃焼)[17] [18]
上記のリストに見られるように、19世紀と20世紀のチェルノーゼムの土壌生成に関する議論は、もともと初期完新世から紀元前5500年頃までの気候条件に端を発していた。しかし、単一の古気候再構築では、中央ヨーロッパ全体のチェルノーゼムに見られる地球化学的変動を正確に説明できなかった。チェルノーゼムの安定した熱分解炭素の人為的起源の証拠は、形成理論の改善につながった。[16]植生の燃焼は、主要な土壌タイプの中で最も高いチェルノーゼムの高い磁化率を説明できる。[ 19] [20] 土壌鉱物のゲーサイトとフェリハイドライトが熱にさらされてマグヘマイトに変化すると、土壌磁性が増加する。 [21]マグヘマイトを景観規模で上昇させるほどの気温は、火災の影響を示している。現代ではこのような自然現象がまれであることを考えると、チェルノーゼムの磁化率は、初期の人類による火の制御に関係している可能性が高い。[20]
腐植化により、熱分解炭素成分のない土壌は黒ずむことがあります (メラニン化)。黒土の形成に寄与する土壌生成プロセスのシンフォニーを考慮すると、チェルノーゼムは、外観は同じでも形成履歴が異なるさまざまな種類の黒土をまとめたものです。
参照
注記
- ^ ロシア語: Чернозём、ローマ字表記: Černozjom、IPA: [tɕɪrnɐˈzʲɵm] ;点灯した。「黒地」[1] [2]
- ^ 長期間使用すると、栄養分が枯渇しやすいため、肥料の補給が必要になる場合があります。
参考文献
- IUSSワーキンググループWRB:世界土壌資源参照ベース、第4版。国際土壌科学連合、ウィーン、2022年。ISBN 979-8-9862451-1-9 ( [1])。
- ^ ロシア投資・ビジネスガイド。国際ビジネス出版。2007年、p.63。ISBN 9781433041686. 2018年1月11日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ ab "chernozem | chernozemの語源、由来、意味 by etymonline". www.etymonline.com . 2022年10月5日閲覧。
- ^ ab 「チェルノーゼム」。メリアム・ウェブスターオンライン辞書。2008年。 2008年7月7日閲覧。
- ^ 「粒子サイズ分析における化学的前処理が風食モデリングに与える影響」AZoM.com 2021年7月28日2022年8月30日閲覧。
- ^ 耕作地の生態学 - 展望と課題 M. クラホルムと L. ベルグストローム著ISBN 978-94-010-6950-2
- ^ ウクライナ:ブリタニカ百科事典の土壌
- ^ KG マックイーン。「モナロの第三紀の地質と地形学:1994 年の展望」オーストラリア レゴリス研究センター、キャンベラ、1994 年
- ^ 「ウクライナ、国際資金獲得を目指して農地売却禁止を解除」Euronews 2020年3月31日。
- ^ 豊かな黒土の闇市場、キエフ・ポスト(2011年11月9日)
- ^ Wallerius JG Agriculturae fundamenta chemica, åkerbrukets chemiska grunder . Upsaliae, 1761. 8, 4, 322 ページ; The natural and chemical elements of Agriculture. London, York: Bell, Etherington, 1770. 198 ページ。
- ^ ロモノーソフ MV § 125. //地球の地層について: 「O sloiakh zemnykh」 (1763) の翻訳 / SM Rowland、S. Korolev 訳。ボルダー: アメリカ地質学会、2012 年。41 ページ。(特別論文; 485) 「したがって、黒土は原始物質ではなく、動物や植物の死体が時間をかけて分解して生成されたものであることは間違いありません。」
- ^ ab Geikie, A. (1875)、サー・ロデリック1世の生涯、マーチソン、第1巻、ASIN B0095632AU
- ^ フェドトヴァ、アナスタシア A. (2010 年 8 月)、「ロシアのチェルノーゼム土壌 (黒土) の起源: フランツ・ヨーゼフ・ルプレヒトの 1866 年の「チェルノーゼムに関する地理植物学的研究」」、環境と歴史、16 (3): 271–293、doi :10.3197/096734010x519762、JSTOR 20723789
- ^ Dokoutchaief B. Tchernozeme (terre noire) de la Russie d'Europe. St.-Ptb.: Soc.インプ。 libre économ.、1879、66 p。 (Comptes-rendus Soc. Imp. libre économ. T. 4)。
- ^ Dokuchaev VVロシア語チェルノーゼム (1883) // イスラエル科学翻訳プログラム株式会社 (USDA-NSF 向け)、S. モンソン、エルサレム、1967 年。(ロシア語から英語への翻訳は N. Kaner による)
- ^ ab Eckmeier, Eileen; Gerlach, Renate; Gehrt, Ernst; Schmidt, Michael WI (2007)、「中央ヨーロッパにおけるチェルノーゼムの土壌生成 - レビュー」(PDF)、Geoderma、139 (3–4): 288–299、Bibcode :2007Geode.139..288E、doi :10.1016/j.geoderma.2007.01.009、 2016年3月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ
- ^ Schmidt, MWI; Skjemstad, JO; Jäger, C. (2002)、「土壌黒色炭素の炭素同位体地球化学とナノ形態学:中央ヨーロッパの黒色チェルノーゼム土壌は古代のバイオマス燃焼に由来する」、Global Biogeochemical Cycles、16 (4): 70–1–70–8、Bibcode :2002GBioC..16.1123S、doi : 10.1029/2002GB001939、S2CID 56045817、
これらのデータは、チェルノーゼムは気候、母材、生物撹乱が土壌形成を支配する帯状土壌であるという一般的なパラダイムに異議を唱え、これらの土壌の形成における新しい重要な要因として火災を導入しています。
- ^ Eckmeier, E. (2007)、「生物地球化学マーカーを用いた先史時代の火耕作の検出」(論文)、チューリッヒ大学、理学部、doi :10.5167/uzh-3752、
新石器時代の入植者が実際にチェルノーゼムが発生した場所で作物を栽培することを好んだのか、それとも新石器時代の焼畑によってチェルノーゼム土壌が形成されたのかについては、現在では未解決の問題となっている。
- ^ Eckmeier, Eileen; Gerlach, Renate; Gehrt, Ernst; Schmidt, Michael WI (2007)、「中央ヨーロッパのチェルノーゼムの土壌生成 - レビュー」(PDF)、Geoderma、139 (3–4): 288–299、Bibcode :2007Geode.139..288E、doi :10.1016/j.geoderma.2007.01.009、 2016年3月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、
土壌物質の磁化率は過去の火災を反映している可能性がある
- ^ ab Jordanova, Neli 編 (2017)。「第 8 章 - 異なる土壌タイプを特徴付けるための土壌磁性の識別力」。土壌磁性。Academic Press。pp. 349–365。doi :10.1016 / B978-0-12-809239-2.00008-5。ISBN 978-0-12-809239-2チェルノーゼム
土壌は世界中で同様の特徴を示し、一般的に上層土壌層で顕著な磁気増強を特徴とします。
- ^ Nørnberg, P.; Schwertmann, U.; Stanjek, H.; Andersen, T.; Gunnlaugsson, HP (2004). 「デンマークの焼けた土壌の鉱物学と異常に赤い第四紀堆積物 4 層との比較」粘土鉱物. 39 (1): 85–98. Bibcode :2004ClMin..39...85N. doi :10.1180/0009855043910122. S2CID 129974901.
さらに読む
- W. Zech、P. Schad、G. Hintermaier-Erhard: 世界の土壌。 Springer、ベルリン、2022 年、第 5.3.2 章。ISBN 978-3-540-30460-9
外部リンク
- プロフィール写真(分類付き) WRBホームページ
- IUSS プロフィール写真 (分類付き) 2018 年 9 月 9 日にWayback MachineにアーカイブされましたIUSS World of Soils
