ロドン

ハイストリート、ベンウィックイーストケンブリッジシャー、ロッドンの上に建てられた[nb 1] [1]
プリックウィロウ東ケンブリッジシャー)ロッドン(石積み)の上に建てられた家々[注 1] [2]

ロドン(roddon)は、ロダム(rodham)、ロッダム( roddam)ロッデン(rodden)とも表記され、川や潮汐の影響を受ける小川などの水路の乾燥した隆起床を指します。特にイングランド東部のザ・フェンズに多く見られます。このような隆起したシルトや粘土質の床は、ザ・フェンズの比較的固くない泥炭層での居住に最適です。多くの著述家は、考古学者ゴードン・ファウラー少佐が好んだ「ロッドドン」という言葉をこのような構造物の定義に用いてきましたが、現代の研究者は「ロダム」という言葉の方が現地語としてより正確であると示唆しています。

ロドンが通過した泥炭層に残されたイチイとオークは、約4000年前(紀元前)のものと推定されています。[3]ロドンが隆起した地形の起源については議論があり、海からの侵入によるシルトの堆積が原因であるとする説もあります。別の説明(そして現在最も有力視されている説)は、泥炭の収縮率がシルトよりも大きいというものです。この説は、ロドンのシルトで満たされた土手よりも周囲の泥炭地が沈下し、土手が周囲の水位よりも高くなっていることを示唆しています。

語源

「ロッドン」という用語は、現在では珍しい「ロダム」が訛ったものと考えられています。「ロダム」は「柳が生える川の近く」を意味し、特にテムズ川を指しています。[注 2]籠作りに使われる柳です。[注 3]

考古学者ボブ・シルベスターは、ロドンという用語がファウラー(1932年)[5]、ダービー(1940年)、フィリップス(1970年)、ハリー・ゴドウィン(1978年)[6]などの地元の著述家の間でより一般的であると述べているが、ゴドウィンはロダムという用語も認めている。[7]シルベスターは、アストベリー(1958年)[8]やシール(1975年)の「ケンブリッジシャーの土壌調査」ではロダムという用語が好まれたと指摘している[7] ロダムはエガー(1897年)[注 4]スケルチリー(1877年)[注 5]でも使用されており、スケルチリーの場合は「イーリー島でのみ使用される」地元の用語として使用されているオックスフォード英語辞典は[注 6]、さらに古い文献としてライト(1857年)を引用している[注 7]地名学者リチャード・コーツ(2005)は、現在ではロドンが一般的な地理用語となっているものの、ファウラーが否定した古い形式の-(h)amが実際には正しい現地語であり、ファウラーの後継者たちは間違っていると述べている。[12]アストベリーはさらに、クラーク(1852)[注 8]が「シルトの鉱脈」をシルトで堆積した小川と解釈したことを引用している。アストベリーは、クラーク自身はロダムという用語を使用していないものの、ロダムに該当すると主張している。[14]

ジャーナリストのAKアストベリー(1987)もまた、羊が踏み固めた荒れた道や轍を意味する「ロディン[注9]という語を検証している。彼によると、北リンカンシャーでは「ローディング」は私道であまり使われていない道路を指す。アストベリーは、後世の著述家がファウラーの綴りを採用したことに同意するが、それでもなお、フェンメン(荒野の住民)はそのような堆積した古い川床を「ロダム」と呼ぶと主張している。[15]ロバート・フォービーの『イースト・アングリア語彙集』には、「ロドン」の様々な綴りのバリエーションは見当たらない[16]

形成

ファウラー(1932)によるロドンの形成。[17]下層の泥炭は現在から約5400年から4700年前(BP)のものと推定される[18]

最も近い現在の海岸であるキングス・リンから約57キロメートル(35マイル)離れたウィッケン近郊のアドベンチャーズ・フェン[19]のフェン・エッジ泥炭で発見されたボグオークの炭素年代測定によると、この地域の泥炭[注 10]は紀元前2400年頃の大規模な海洋侵入によって形成されたことが示されている。 [注 11]イーリー地区のほとんどを含むフェンランドの広い範囲を覆うノーデルフ泥炭は、紀元前4000年頃に形成され始めた。[21]その地域のロッドンのサンプル採取により、それらが中期から後期完新世、つまり6000~2000年前の間に形成されたことが確認された。[24]ロッドンの隆起して層状に堆積したシルトには、主に河口有孔虫[25]貝形虫[24]が含まれておりこれはシルトが潮汐作用によって堆積したことを示唆している。[25]

ロドンがなぜ隆起したのかは議論の的となっている。[25]考古学者ゴードン・ファウラー少佐は、これは湿原の排水が広範囲に及んでいることと、シルト床と周囲の泥炭層の「収縮差」によるものだと説明した。[5]ハリー・ゴドウィンは、 1848年にホルム・フェンの測点付近で泥炭表面が測地基準面より1.8メートル(5フィート11インチ)上にあり、湿原底の粘土が測地基準面より約5.5メートル(18フィート)下にあったと指摘している。1957年にゴドウィンは、同じ測点の泥炭表面が測地基準面より2.5メートル(8フィート2インチ)下にあったと報告している。これは109年間で4.3メートル(14フィート)の収縮である。[26]現在、この地域の泥炭は測地基準面より2.75メートル(9フィート0インチ)下になっている。[27]土地の縮小の原因は、乾燥、泥炭燃料のための溝掘り、生物学的酸化、耕作に伴う表面焼却などの組み合わせによるものです。[28]

ゴドウィンは、ロドンはローマ・ブリテン時代(西暦43~500年)に、2度目の、それほど深刻ではない海からの侵食によって形成されたと示唆している。この侵食によって、湿原の海側に広範囲にシルトが堆積し、「主要な河川にシルトが堆積」して隆起した土手や堤防が形成された。[22] [29]ダイナ・スミスはファウラーに同意し、シルト堤防の隆起は、主に農業や排水といった人間の活動によって引き起こされた周辺地域の「地盤沈下」によるものだと示唆している。これらの活動は環境に恒久的な変化をもたらしており、将来の海からの侵食は過去のものと同じ影響を及ぼさない可能性がある。[24]

集落

地元の建築慣行を詳述する中で、アストベリーは、イーリーソーニークロウランドの修道院などの主要な建造物は島や尾根に建てられたと述べている。[30]これらの建造物は、ジュラ紀のアンプトヒル粘土の上に重なるジュラ紀キメリッジの上にある白亜紀 下部グリーンサンドの上に建っている[31]例えば、イーリーの南 5 キロメートル (3 マイル) にあるリトル セットフォードの村は、海抜約 5 メートル (16 フィート) にあり、主にジュラ紀の浅瀬棚海堆積物であるキメリッジ粘土の島に位置している。キメリッジ粘土の下には、さらに古いジュラ紀の粘土があり、その中には石灰岩砂岩の薄い層も含まれている[32]

泥炭は基礎材料としては適していませんが、建物を建てることは可能ですし、実際に建てられたこともあります。[33]ケンブリッジシャー州リトルポート近郊のバーント・フェン地区にある古い家屋は泥炭の上に建てられましたが、同じ地域のより現代的な建物は泥炭の上に浮かぶコンクリートの筏基礎の上に建てられています。[34] [35]

対照的に、イーリーの北西22キロにあるベンウィックは、古いウェストウォーターのロッドン[注 1]上に築かれた集落の例です。 [30]「かつては『泥炭地にある唯一の村』と評されたベンウィックのハイストリートは、ロッドンの上に築かれています。[注 1] [36]かつてグレートウーズ川の流れだったロッドン[注 1]は、イーリーの北東6キロにある非常に小さな村落、プリックウィローの基盤となっています。 [30]ウィズビーチの西3キロにある小さな村、ウィズビーチ・セント・メアリーもロッドンの上に築かれています。[37]スペインデルフ農場はリトルウーズ川の干上がった川床に築かれています。[38]

1932年、ケンブリッジシャー州マーチの北東4キロメートル(2.5マイル)にあるロダム農場で、ファウラーが発見したロドンが、農場のコテージのすぐ東にある穴に露出していました。当時、このロドンは近くの泥炭から2.45メートル(8フィート)の高さにあり、湾曲した表面の幅は64メートル(70ヤード)ありました。かつては古代の砂利道と考えられていました。[39]大きなロドンを貫く堤防の側面には、ロドンのシルトが堤防に崩落するのを防ぐため、杭を設置する必要があります。[17]

参考文献

脚注
  1. ^ abcdeアストベリーは ここで「ロダム」という用語を使用している
  2. ^ Rodham: 名詞。英語、地域によって廃れ、稀少[4]
  3. ^ オシエ:名詞[4]
  4. ^ エガーズ・フェン地方語、ロッダム:シルト質の尾根。起伏のある地形はロッダムランド、あるいはローリングランドと呼ばれる。アメリカ人はイリノイ州のプレーリーをローリングプレーリーと呼ぶ。[9]
  5. ^ ロダム:砂質シルトエリー島でのみ使用される。[10]
  6. ^ ロドン:「泥炭の下の粘土の上に砂の層が広がっている…」[4]
  7. ^ロダム: ケンブリッジシャーの沼地にある泥炭の下の粘土の上に載っている砂層[11]
  8. ^ 「そして、沼地のほぼすべての部分で、シルトの鉱脈(明らかに、小川の曲がりくねった流れ)がほぼすべての方向に追跡できる」[13]
  9. ^ ロダン:名詞[4]
  10. ^ フェンランド盆地は、海水と淡水の複雑な流入の歴史を辿ってきました。泥炭は、淡水域に定着した植物が塩水域で枯死し、その後淡水域で保存されることで形成されます。[20]イーリー地区の80%以上は、厚さ約2メートル(6フィート7インチ)のノーデルフ泥炭層で覆われていましたが、中世の排水によって泥炭が乾燥し、消失したため、ほとんどの地域で厚さ1メートル(3フィート3インチ)未満の層が残されました。[21]
  11. ^ ワーサムは「放射性炭素年代測定によると紀元前約2400年…(ゴドウィンとウィリス 1961, p.66)」と報告している。[22]アドベンチャーズ・フェン、ウィッケン、ケンブリッジシャー、樹木番号1:4380±140 [23]
注記
  1. ^ Astbury 1987、p.122および図版34~38。
  2. ^ アストベリー 1987、図版41。
  3. ^ Bebchuk, Tatiana; Krusic, Paul J.; Pike, Joshua H.; Piermattei, Alma; Friedrich, Ronny; Wacker, Lukas; Crivellaro, Alan; Arosio, Tito; Kirdyanov, Alexander V.; Gibbard, Philip; Brown, David; Esper, Jan; Reinig, Fr​​ederick; Büntgen, Ulf (2024年1月). 「イングランド東部におけるイチイ(Taxus baccata)林の突然の消失は、約4200年前の気候変動と一致する」. Quaternary Science Reviews . 323 108414. Bibcode :2024QSRv..32308414B. doi :10.1016/j.quascirev.2023.108414. hdl : 20.500.11850/648132
  4. ^ abcd オックスフォード英語辞典 2010年。
  5. ^ ab Fowler 1932、p. 210を参照。
  6. ^ ゴッドウィン 1978年、194ページ。
  7. ^ シルベスター&ホール 1985年、67ページより。
  8. ^ Astbury 1987、第3版26ページ。
  9. ^ キャスター1897、248ページ。
  10. ^ Skertchly 1877、316ページ。
  11. ^ ライト 1857年、806ページ。
  12. ^ コーツ2005、170~171頁。
  13. ^ クラーク 1852、22ページ。
  14. ^ アストベリー 1987年、27ページ。
  15. ^ アストベリー 1987年、27~28頁。
  16. ^ フォービー 1830、126ページ。
  17. ^ ab Fowler 1932、p. 211を参照。
  18. ^ ガロワら。 1988、74–76ページ。
  19. ^ ゴドウィン&ウィリス 1960年、62~72頁。
  20. ^ ガロワら。 1988 年、74 ~ 75 ページ。
  21. ^ ab ガロワら。 1988、p. 77.
  22. ^ ab Worssam、Taylor、Earp 1975、p.93より。
  23. ^ ゴドウィン&ウィリス 1961年、66ページ。
  24. ^ abc Smith et al. 2010, p. 268.
  25. ^ abc Worssam、Taylor、Earp 1975、94ページ。
  26. ^ ゴドウィン&ヴィシュヌ・ミトレ 1975年、601ページ。
  27. ^ 「英国最低地点はさらに下がっている」BBCニュース、イングランド、2002年11月29日、1ページ。 2010年10月19日閲覧
  28. ^ ゴドウィン&ヴィシュヌ・ミトレ 1975年、602ページ。
  29. ^ ゴドウィン 1938年、241ページ。
  30. ^ abc Astbury 1987、73ページ。
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  33. ^ Gallois et al. 1988, p.90.
  34. ^ ガロワら。 1988、p. 91プレート11.
  35. ^ アストベリー 1987、p.80プレート26。
  36. ^ Astbury 1987、112ページ;113ページの図版34のキャプション、上空から見たベンウィック。
  37. ^ ホール1996、171ページ。
  38. ^ アストベリー 1987、図版8。
  39. ^ ファウラー1932年、212ページ。
参考文献
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さらに読む
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  • ゴッドウィン, H; ウィリス, EH (1960). 「ケンブリッジ大学における天然放射性炭素測定 II」(PDF) .アメリカン・ジャーナル・オブ・サイエンス. 2 .
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