| ウスティックモイスチャーレジーム | |
|---|---|
ウスティック・カンディフムルト (細粒、カオリナイト質、等温) | |
| 使用場所 | WRB、USDA土壌分類 |
| 気候 | 半乾燥地帯 |
ウスティック(Ustic)は土壌水分状態の一種です。これは、水生土壌水分状態、乾燥土壌水分状態、ウディック(Udic)土壌水分状態、乾燥土壌水分状態といった様々な土壌水分状態の一つです。ウスティック土壌水分状態は、乾燥土壌状態とウディック(Udic)土壌水分状態の中間に位置します。[1]
意味
ウスティック(ラテン語:ustus、焼けた)とは、植物の生育に適した時期には水分が存在するものの、その量が限られている土壌を指す。モリソル亜目に属するウスティック水分状態は、乾燥土壌よりも湿潤で、湿潤土壌よりも乾燥している。土壌がウスティックと分類されるためには、年間平均で、土壌に蓄えられた水分量と降雨量の合計が、蒸発散によって土壌から失われる水分量よりも少ない必要がある。ウスティック水分状態は、半乾燥気候および亜湿潤気候でよく見られる。[2]
ウスティック土壌の地理と気候

特定の気候条件によって、特定の土壌は湿潤土壌とみなされます。土壌温度は年間22℃(摂氏)以上、または土壌表面から50cm下の特定の深さにおける冬季と夏季の土壌温度の差が6℃未満である必要があります。湿潤土壌の土壌水分調節部は、通常年間で少なくとも90日以上、一部または大部分が乾燥しています。また、湿潤土壌は、一部が年間180日以上、または90日連続以上湿潤しています。[2]
土壌温度が年間を通じて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日以上連続して乾燥している。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50cmでの土壌温度は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]
土壌水分が通常よりも低い地域では、降雨量が不規則で、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。ウストール(通常土壌水分を特徴とする土壌)は、アメリカ合衆国で最も一般的に見られるモリソル亜目[3]であり、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ルは、土壌層中に炭酸カルシウムが蓄積しており、これは石灰質層と呼ばれます[4] 。
湿潤土壌水分条件は、中央アフリカ(ザンビア、タンザニア、アンゴラ)、インド、東ヨーロッパおよび南アメリカの一部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、類似した特性と形態を持つ土壌の分類基準として使用されます。[6]以下は、その他の4つの主要な土壌水分状態です。
アクイック語(またはペルー語)
水湿潤状態の土壌は、水で飽和しているため、溶存酸素が実質的にゼロです。水湿潤状態を保つには、土壌は少なくとも年間数日間飽和状態にある必要があります。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、土壌が飽和状態にある間は、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ています。これは、溶存酸素が微生物の呼吸によって地下水から除去されるためです。地下水位は季節によって変動し、雨季、または寒冷な気候によって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において、約90日間、どの部分も乾燥していない。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)の差が6℃以上あり、夏至後の4ヶ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ある。ウディック水分レジームを持つ土壌は、一般的に、降雨量が均等に分散した湿潤気候の地域、つまり夏または冬の雨量が十分で、夏が一般的に涼しい地域に見られる。[1]
アリディック
乾燥湿潤状態における水分調節区分は、土壌表面から50cmの深さにおける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状態、8℃を超える日数が90日未満の場合は湿潤状態と定義される。乾燥湿潤状態にある土壌は、通常、乾燥気候または半乾燥気候に見られる。[1]
ゼリック
乾燥(ギリシャ語:xeros、乾燥した)水分レジームは、冬は涼しく湿潤で、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ある。土壌水分制御部位は、4か月間中45日以上連続して、夏は乾燥し、冬は全域で湿潤している。また、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で6℃を超えるか、90日以上連続して8℃を超える場合にも、水分制御部位は湿潤している。土壌の年間平均気温は22℃未満であり、夏と冬の平均土壌温度の差は6℃である。[1]
ウスティック水分レジームにおける植物
土壌の主な特徴は、干ばつに強いとはいえ、耐性のある作物の栽培に適していることです。農業分野において、水分管理は実用上非常に重要です。例えば、トウモロコシの商業栽培では、通常、乾燥土壌下では補助灌漑が必要とされていますが、乾燥土壌下では補助灌漑は必要ありません。[7] [8] [9]
利点
温帯または中湿性の土壌温度帯を有する多くの地域では、比較的短い温暖期とそれに続く長い寒冷期が続き、穀物の収穫と再植栽の期間が制限されます。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、これら全てが作業コストの増加につながります。[10]
土壌水分条件が比較的安定している地域では、乾季の到来とともに作物を収穫できる期間が著しく長くなります。例えば、ブラジルのセラード地域の農家は、温暖な乾季を利用して、よりゆっくりとしたペースで穀物を収穫しています。これにより、効率性の向上とコスト削減を同時に実現しています。セラードの一部の地域では、年間2種類の作物(通常は大豆とモロコシ)を栽培することが可能です。[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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乾燥した水分環境
参照
参考文献
- ^ abcde Natural Resources Conservation Service. 「土壌分類の鍵、米国農務省、Natural Resources Conservation Service、第12版、2014年」。2015年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ abc 自然資源保全局 (2010).土壌分類の鍵(第11版). 米国農務省. p. 28.
- ^ 米国土壌調査センター. 「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12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 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。
- ^ ティム・ケトラー「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・土壌科学eライブラリ、国立科学出版社。 2014年10月17日閲覧。
- ^ フォス、ヘンリー;シェーファー、ジョン・W. 『土壌地理と土地利用』ニューヨーク:ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。
- ^ McKeague, JA; Eilers, RG; Thomasson, AJ; Reeve, MJ; Bouma, J.; Grossman, RB; Favrot, JC; Renger, M.; Strebel, O. (1984). 「土壌の気水特性の特性評価と解釈のための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 .