| ユスティックモイスチャーレジーム | |
|---|---|
ウスチック カンディフムルト (細粒、カオリナイト質、等温) | |
| 使用される場所 | WRB、USDA土壌分類 |
| 気候 | 半乾燥地帯 |
ウスティックは土壌水分レジームの一種です。これは、水湿性レジーム、乾燥性レジーム、ウディック性レジーム、乾燥性レジームなど、さまざまな土壌水分レジームのうちの 1 つです。ウスティック性水分レジームは、乾燥性レジームとウディック性レジームの中間です。[1]
意味
ウスティック湿潤状態(ラテン語:ustus、焼けた)は、植物の成長に適した条件のときに、水分が存在するが限られている土壌に当てはまります。モリソルの亜目であるウスティック湿潤状態は、乾燥湿潤状態よりも湿潤で、ウディック湿潤状態よりも乾燥しています。土壌がウスティックとして分類されるためには、年間平均で、貯蔵水分と降雨量の合計が、蒸発散によって土壌から失われる水の量よりも少ない必要があります。ウスティック湿潤状態は、半乾燥気候と亜湿潤気候で一般的です。[2]
ウスティック土壌の地理と気候

特定の気候条件により、特定の土壌は湿潤土壌として特徴付けられる。土壌温度は年間で22℃以上、または土壌表面から50cm下の特定の深さで冬と夏の土壌温度の差が6℃未満でなければならない。湿潤土壌の土壌水分制御区域は、通常、一部または大部分の地域で、少なくとも年間90日以上乾燥している。また、一部の地域では、年間180日以上または連続90日以上湿潤している。[2]
土壌温度が年間22℃以上であるか、または土壌表面から50cm下の特定の深さで冬と夏の土壌温度が6℃以上異なる場合、通常年では、土壌水分調節区域の一部または大部分の部分が少なくとも90日以上乾燥している。これらの累積日数の半分以上はすべての部分が乾燥していないが、土壌深度50cmで土壌温度は5℃以上である。冬至後の4か月間に水分調節区域のすべての部分が45日以上連続して湿っている場合、夏至後の4か月間に水分調節区域のすべての部分が連続して乾燥している日数は45日未満である。[2]
ウストーリ土壌水分レジームの地域では、降雨量が不規則になることが多く、これは主に生育期に発生します。夏の干ばつは不規則ですが、頻繁に発生します。ウストーリ土壌(ウストーリ土壌水分レジームを特徴とする土壌)は、米国で最も一般的に見られるモリソル亜目[3]で、主にグレートプレーンズ南部、ニューメキシコ州、テキサス州、オクラホマ州に分布しています。ほとんどのウストーリ土壌では、土壌断面に炭酸カルシウムが蓄積しています。これは石灰質層です。[4]
湿潤土壌水分状態は、中央アフリカ(ザンビア、タンザニア、アンゴラ)、インド、東ヨーロッパや南アメリカのいくつかの国でも一般的です。[5]
代替水分管理の特徴
土壌水分状態は土壌の生成(形成)、土壌条件の利用と維持に影響を与えるため、同様の特性と形態を持つ土壌の土壌分類基準として使用されます。[6]以下は、他の4つの主要な土壌水分状態です。
アキク語(またはペルー語)
水性水分状態の土壌は、水で飽和しているため、溶存酸素が実質的にゼロです。水性水分状態を保つには、土壌は少なくとも年に数日間飽和している必要があります。これは、溶存酸素が実質的に存在しないという概念が暗黙的に含まれていたためです。また、土壌が飽和している間は、土壌温度が生物学的零度を超える期間があることも暗黙的に含まれます。これは、微生物の呼吸によって地下水から溶存酸素が除去されるためです。地下水位は季節によって変動します。雨季、または寒さで蒸発散が実質的に停止する秋、冬、春に最も高くなります。 [1]
ウディック
土壌水分調節区域は、ウディック水分レジームで約90日間、どの部分も乾燥しません。土壌水分調節区域がウディックになるのは、平均土壌温度が22℃未満で、夏と冬の平均土壌温度(土壌表面から50cmの深さ)が6℃以上異なり、夏至後の4か月間にすべての部分が連続して45日未満乾燥している場合です。ウディック水分レジームを持つ土壌は、一般的に、雨量が均等に分散した湿潤気候の地域に発生します。つまり、夏または冬の雨が十分に降り、夏は一般的に涼しいのです。[1]
アリディック
乾燥性水分レジームにおける水分制御セクションは、土壌表面から50cmの深さの土壌温度が年間累計日数の半分以上5℃を超える場合は乾燥しており、連続90日未満で8℃を超える場合は湿潤している。乾燥性水分レジームを持つ土壌は、通常、乾燥気候または半乾燥気候に発生する。[1]
ゼリック
乾燥(ギリシャ語:xeros、乾燥した)水分レジームは、冬は涼しく湿気があり、夏は暖かく乾燥している地域、つまり地中海性気候の地域における典型的な水分レジームです。土壌水分コントロールセクションは、4か月間中45日以上連続して、すべての部分で夏は乾燥し、冬は湿潤しています。また、水分コントロールセクションが湿潤している状態とは、土壌表面から50cmの深さの土壌温度が、年間累計日の半分以上で6°Cを超えるか、90日以上連続して8°Cを超える場合です。土壌の年間平均温度は22°C未満で、夏と冬の平均土壌温度には6°Cの差があります。[1]
ウスティックの水分管理における植物
ウスティック土壌の主な特徴は、干ばつに耐性があるものの、干ばつに強い作物の栽培に適していることです。水分管理は農業の分野では実用上非常に重要です。たとえば、ウスティック水分管理下では、トウモロコシの商業栽培には一般的に補助灌漑が必要であると考えられていますが、ウディック水分管理下ではこれは不要です。[7] [8] [9]
利点
温帯または中温帯の土壌温度が比較的高い地域の多くでは、比較的短い温暖期の後に長い寒冷期が続くため、穀物の収穫と植え替えができる期間が限られています。その結果、これらの地域では迅速な播種、収穫、輸送、保管が必要となり、作業コストが増加します。[10]
土壌水分条件が良好な地域では、乾季の始まりに作物を収穫できる期間がかなり長い。例えば、セラード地域のブラジルの農家は、温暖な乾季を利用して、よりゆっくりと穀物を収穫している。これにより、農家は効率性の向上とコスト削減を同時に実現できる。セラードの一部では、年間2種類の作物(通常は大豆とモロコシ)の栽培が可能である。[10]
ギャラリー
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Aquic水分管理
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Udic水分管理
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乾燥湿度管理
参照
参考文献
- ^ abcde 天然資源保全局。「土壌分類の鍵、米国農務省、天然資源保全局、第 12 版、2014 年」。
- ^ abc Natural Resources Conservation Service (2010).土壌分類の鍵(第11版). 米国農務省. p. 28.
- ^ 国立土壌調査センター。「土壌調査技術ノート9:NASISにおける分類学的水分クラスとサブクラスの登録」。米国農務省。 2014年11月26日閲覧。
- ^ Grunwald, Sabine. 「モリソル」.フロリダ大学 - 土壌・水科学部. 2014年10月17日閲覧。
- ^ 「土壌の生成と発達」。植物と土壌科学。 2014年10月20日閲覧。
- ^ Tim, Kettler. 「土壌の生成と発達、レッスン6 - 世界の土壌資源と分布」。植物と土壌科学の電子図書館。国立科学出版社。 2014年10月17日閲覧。
- ^ Foth, Henry; Schafer, John W.土壌地理と土地利用。ニューヨーク:John Wiley & Sons。
- ^ McKeague, JA; Eilers, RG; Thomasson, AJ; Reeve, MJ; Bouma, J.; Grossman, RB; Favrot, JC; Renger, M.; Strebel, O. (1984). 「土壌の空気-水特性の特性評価と解釈に対する土壌調査アプローチの暫定的評価」Geoderma . 34 (1): 69–100. Bibcode :1984Geode..34...69M. doi :10.1016/0016-7061(84)90006-5.
- ^ 土壌調査スタッフ (1981)。土壌調査マニュアル、改訂版。ワシントン D.C.: 米国政府印刷局。
- ^ ab Buol, Stanley W (2009). 「ブラジル中西部および北部の土壌と農業」Sci. Agric . 66 (5): 697–707. doi : 10.1590/s0103-90162009000500016 .
