
丘陵斜面の地形学では、リルは、流れる地表水の浸食作用によって土壌に切り込まれた浅い溝(深さ数インチ/デシメートル以下)です。類似しているがより小さな切り込み溝はマイクロリルと呼ばれ、より大きな切り込み溝はガリーと呼ばれます。
人工の溝は、遠くの水源から水を運ぶために作られた水路です 。景観や庭園のデザインでは、人工の溝は美しい水景となります。
浸食によってできた小川

リルは、丘陵斜面の流出によって保護されていない土壌に浸食された狭く浅い水路です。農作業中は土壌がむき出しになることが多いため、この脆弱な時期に農地にリルが形成されることがあります。また、森林伐採後や建設作業 中にむき出しになった土壌が露出すると、リルが形成されることもあります。
溝は、最初に切り込まれたときにかなり簡単に見えるため、進行中の侵食問題の最初の兆候となることがよくあります。土壌保全対策が実施されない限り、定期的に侵食される地域の溝は、最終的に溝などのより大きな侵食地形に発展したり、半乾燥地域ではバッドランドにまで発展したりする可能性があります。
リルの開始
リルは、山腹の表土が火災で浸食されて形成されるため、季節的な気象パターンに大きく影響されます。雨の多い月に多く発生する傾向があります。 [1]リルは、流出せん断応力(表面流出が土壌粒子を剥離する能力)が土壌のせん断強度(土壌表面に平行に働く力に抵抗する土壌の能力)を上回ったときに形成され始めます。これにより、水が土壌粒子を解放して斜面を下方に運び、浸食プロセスが始まります。[2]これらの力により、砂質のローム質土壌はリルの形成に特に敏感であるのに対し、高密度の粘土はリルの形成に抵抗する傾向があります。[3]

リルはあらゆる表面に形成されるわけではなく、その形成は本質的に丘陵斜面の急峻さに関係しています。重力は水の力を決定し、リルの形成に必要な侵食環境を開始するために必要な力を提供します。したがって、リルの形成は主に丘陵斜面の傾斜によって制御されます。傾斜はリルの深さを制御し、斜面の長さと土壌の浸透性は、エリア内の切り込みの数を制御します。土壌の種類ごとに閾値があり、その傾斜角度以下では水流が十分な力を生成できず、リルを形成するのに十分な土壌粒子が除去されません。[4]たとえば、多くの非粘着性斜面では、この閾値は 2 度の角度付近で推移し、せん断速度は3 ~ 3.5 cm/s です。[5]
リルが形成され始めると、リルはさまざまな侵食力にさらされ、リルのサイズと流量が増加する可能性があります。リルのある地域での侵食の最大37%は、リルの側壁の大規模な移動または崩壊に起因している可能性があります。水がリルを流れると、壁が削られ、崩壊を引き起こします。また、水が壁の土壌に浸透すると、壁が弱くなり、壁の崩壊の可能性が高まります。これらの力によって生じる侵食により、リルのサイズが大きくなり、同時にその流量も増加します。[6]
あまり一般的ではないが、弱酸性の雨や流出によって石灰岩やその他の可溶性岩石が溶解し、岩の表面に溝のような地形が形成されることもある。[7]
溝侵食の重要性

リルは小さいが、毎年かなりの量の土砂を運び去る。リルの流れは、リルのない地域、つまりリル間の地域のほぼ10倍の運搬能力があると主張する推定もある。中程度の降雨量では、リルの流れは直径最大9cmの岩石の破片を斜面下に運ぶことができる。1987年、科学者J.ポーゼンはベルギーのフルデンベルグフィールドで実験を行い、中程度の降雨量ではリルの侵食によって200kg(水中重量)もの岩石が除去されたことを明らかにした。[8]
残念ながら、小川が景観に及ぼす大きな影響は、しばしば人間の活動に悪影響を及ぼします。小川が遺跡を洗い流すのが観察されています。[8]また、持続的な農業によって土壌の有機物が大幅に減少し、土壌の浸食性が増すため、農業地帯では非常に一般的です。トラクターなどの農業機械は土壌を圧縮し、水が土壌に浸透するのではなく表面を流れるようになります。トラクターの車輪の跡はしばしば水を導き、小川の発生に最適な環境を提供します。放っておくと、これらの小川は耕作可能な土壌のかなりの部分を浸食する可能性があります。[9]
適切な圃場管理のもとでは、溝は小さく、土壌を等高線耕すことで簡単に修復できます。これにより、少なくともしばらくの間は、溝が成長して景観が時間とともに急速に侵食されることを防ぐことができます。[10]
参照
参考文献
- ^ Fullen, MA & AH Reed. 1987. イングランド西部ミッドランド地方の耕作可能なローム質砂地におけるリル侵食。Bryan, RB (編)。リル侵食: プロセスと重要性。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。85-96。
- ^ Torri, D., M. Sfalanga & G. Chisci. 1987. 初期リリングの閾値条件。Bryan, RB (ed). リリング侵食: プロセスと重要性。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。97-105。
- ^ Loch, RJ & EC Thomas. 1987. リル侵食に対する抵抗: 模擬降雨および流水下における耕作粘土質土壌のリル侵食効率に関する観察。Bryan, RB (編)。リル侵食: プロセスと重要性。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。71-83。
- ^ Planchon, O., E. Fritcsh & C. Valentin. 1987. 湿潤サバンナ環境におけるリルの発達。Bryan, RB (編)。リル侵食: プロセスと重要性。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。55-70。
- ^ Rauws, G. 1987. 非粘着性堆積物の平面床におけるリルの発生。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。107-118。
- ^ Govers, G. 1987. フルデンベルグ実験地におけるリル発達プロセスの空間的および時間的変動。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。17-33。
- ^ Ford, DC & J. Lundberg. 1987. 石灰岩およびその他の可溶性岩石の溶解リルのレビュー。Bryan, RB (ed). リル侵食: プロセスと重要性。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。119-139
- ^ ab Poesen, J. 1987. 細流による岩石破片の輸送 - 現地調査。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。35-54。
- ^ Fullen, MA & AH Reed. 1987. イングランド西部ミッドランド地方の耕作可能なローム質砂地のリル侵食。Catena Supplement 8。西ドイツ:Catena Verlag。85-96。
- ^ 「侵食プロセス」。2010年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月7日閲覧。
