フロリダの地理

宇宙から見たフロリダの地図。

フロリダ州の大部分は、メキシコ湾大西洋フロリダ海峡に挟まれた半島に位置している。2つのタイムゾーンにまたがり、北西のメキシコ湾北部に沿ったパンハンドルまで伸びている。北はジョージア州アラバマ州に接し、西はパンハンドルの端でアラバマ州と接している。バハマ諸島、そしてキューバをはじめとするカリブ海諸国にも近い。フロリダ州には131の公共空港と、700を超える民間空港、滑走路、ヘリポート、水上飛行機基地がある。[ 1 ]フロリダ州はミシシッピ川の東側で最大の州の一つであり、水域では アラスカ州ミシガン州のみがフロリダ州より大きい。

フロリダの地域

  • 北西部ペンサコーラ - エスカンビア、オカルーサ、サンタローザ、ベイ、ウォルトン、ジャクソン、ワシントン、ホームズ、ガルフ、カルフーン、フランクリン、リバティ
  • ノースセントラルタラハシー/ゲインズビル – マリオン、レオン、アラチュア、シトラス、コロンビア、レヴィ、スワニー、ガズデン、ワクラ、ブラッドフォード、テイラー、ギルクリスト、マディソン、ディキシー、ジェファーソン、ユニオン、ハミルトン、ラファイエット
  • 北東部ジャクソンビル –デュバル、セントジョンズ、クレイ、ナッソー、パトナム、ベイカー
  • 西中央部タンパ –ヒルズボロ、ピネラス、パスコ、サラソタ、マナティ、ヘルナンド、ハイランズ、デソト、ハーディー
  • セントラルオーランド –オレンジ、ポーク、オセオラ、レイク、サムター
  • イーストセントラルパームベイ/デルトナ –ブレバード、ボルシア、セミノール、フラグラー
  • 南西部ケープコーラル – リー、コリアー、シャーロット、ヘンドリー、グレイズ
  • 南東部ポートセントルーシー – パームビーチ、セントルーシー、インディアンリバー、マーティン、オキーチョビー
  • マイアミ – マイアミ・デイド、ブロワード、モンロー

自然地理学

フロリダ州は、湾岸低地、大西洋岸低地、内陸高地という3つの異なる自然地理学的区分に分かれています。沿岸低地は半島全体を縁取り、海岸線から内陸48~80km(30~50マイル)までパンハンドル状に広がり、内陸高地と合流しています。 [ 2 ]フロリダ州はさらに10の地形区分と71の地形区分に分けられています。[ 3 ]

地形

平均海抜345 フィート (105 メートル) のウォルトン郡北部のブリトン ヒルはフロリダ州の最高地点であり、米国の州の中で最も低い地点として知られています。[ 4 ]オーランド以南の州の大部分は低地でほぼ平坦ですが、クリアウォーターなど一部の場所では、水面から 50 ~ 100 フィート (15 ~ 30 メートル) の高さの眺望が楽しめます。標高の低さで知られていますが、フロリダ州にはさまざまな独特な地理的地域があります。レイク ウェールズ リッジなどの中央フロリダの高地の尾根は、州内で最も古い露出した土地の一部であり、生物多様性の重要な中心地となっています (Norrell & Fuson、2025)。対照的に、大西洋とメキシコ湾の両岸に沿った沿岸低地とバリアー島は、より最近の堆積プロセスによって形成され、波と海流によって移動し続けています (Norrell & Fuson、2025)。この多様性が、フロリダ州の内陸高地、湿地、およびダイナミックな沿岸環境が独自に組み合わさった環境に貢献しています。[ 5 ]中央および北部フロリダの大部分は、通常海岸線から25マイル(40 km)以上離れており、標高100〜250フィート(30〜76 m)のなだらかな丘陵が特徴です。フロリダ半島で最も顕著な地形的特徴は、レイクウェールズリッジで、フロリダ半島の中央を南北に走る狭い砂の尾根です。[ 6 ]この尾根とフロリダ半島の最高地点であるシュガーローフ山は、レイク郡にある標高312フィート(95 m)の山頂です。[ 7 ]フロリダの大部分は標高12フィート(3.7 m)未満で、マイアミなどの海岸沿いにある多くの人口密集地域も含まれます。マイアミと南フロリダの他の地域は、気候変動に関連する海面上昇に対して世界で最も脆弱な地域です。[ 8 ]フロリダは広大な石灰岩の基盤岩の上に位置しているため、水は乾燥した土地の下を比較的自由に移動でき、地表まで上昇します。また、大西洋岸メキシコ湾岸、そしてエバーグレーズから水が侵入し、湿地帯植物バイオマスを危険にさらす可能性があります。[ 9 ]

フロリダ州は1996年時点で約1140万エーカーの湿地を有し、これは州の総陸地面積の約29%に相当します。このうち90%は、森林湿地、沼地、低木湿地、淡水池などの下にある淡水湿地です。これらの湿地は、洪水対策、野生生物の生息地、そして地下水涵養において重要な役割を果たしています(Mudrey, 2011)。このような湿地の分類は、州内の様々な水文地域における生態学的計画と保全に役立ちます。[ 10 ]

2014年の調査では、フロリダ州が最も平坦な州であることが判明しました。[ 11 ]

境界線

州境は大西洋から始まり、セントメアリーズ川谷筋を西、南、北へと進みます。川の源流では、ほぼ真西、やや北の直線を描き、フリント川(ジョージア州発)とチャタフーチー川(アラバマ州とジョージア州の境界を下流)の合流点(かつてフロリダ州のアパラチコラ川を形成していた地点)まで続きます。(ウッドラフダムが建設されて以来、この地点はセミノール湖の下にあります。)ジョージア州との州境は、湖を北に進み、かつてのチャタフーチー川の谷筋を少し遡り、アラバマ州との州境は北緯31度線に沿って真西にペルディド川まで続き、その後、谷筋に沿って南に進みペルディド湾を経由してメキシコ湾まで続きます。州の大部分は海面かそれに近い位置にあります。フロリダ州の面積は65,755平方マイルです

地形

フロリダ州の地形図

フロリダ州の地形は、極めて低い起伏が特徴で、わずかな標高の変化が州全体の水の流れに大きな影響を与えています。米国地質調査所が実施した高精度の標高マッピングによると、エバーグレーズを含む南フロリダの大部分は海抜わずか数フィートに位置しており、この地域は米国で最も平坦な地域の1つとなっています(Desmond, 2003)。一部の地域では地形の傾斜が1キロメートルあたり数センチメートルしかないため、わずかな標高の変化でも湿地の分布、水文システム、生態系の安定性に影響を与えます(Desmond, 2003)。この低地の地形は、州の洪水や海面上昇に対する脆弱性の高まりにも寄与しています。[ 12 ]

地質

フロリダ半島は、フロリダ・プラットフォームとして知られる岩盤の上に位置する、カルスト石灰岩の多孔質台地です。プラットフォームの隆起部分は、始新世から漸新世にかけて、メキシコ湾トラフがシルト、粘土、砂で満たされるにつれて形成されました。動植物は中新世に出現し始めました。中新世以前にはフロリダには陸生動物は存在しませんでした

国内最大のリン鉱石の鉱床はフロリダ州にあります。 [ 13 ]

フロリダの地質学的基盤は、表層の堆積物が示唆するよりもはるかに古い。古代の変成岩と火成岩からなる基盤岩は、5億年以上前に超大陸ゴンドワナの一部であった時代に遡る。テクトニクス活動によって、これらの岩石はパンゲア大陸へと移動し、その後、約2億年前の超大陸分裂の際にフロリダ半島の形成に寄与した(フロリダ大学IFAS、nd)。これがフロリダ・プラットフォームの独特な構造構成の背景にある歴史である。[ 14 ]

州内には、水中洞窟、陥没穴湧き水が点在し、住民が使用する水の大部分を供給しています。石灰岩の上には、何百万年にもわたる世界的な海面上昇と下降の過程で古代の砂浜として堆積した砂質土壌が覆っています。最終氷期には、海面低下と乾燥した気候により、半島ははるかに広くなり、その大部分はサバンナでした。[ 15 ]半島の南端は、広く緩やかな流れのエバーグレーズ川で囲まれてい ます

これらのシステムはすべてフロリダ州の水供給に貢献していますが、多くの人々は州の水質を軽視しがちです。フロリダ帯水層は、フロリダ州の帯水層システムにとって、全米で最も生産性の高い地下水源の一つです。そのため、カルスト地形は非常に重要です。石灰岩の透水性は、水を効率的に輸送・貯留することを可能にしますが、同時に地下水を汚染にさらすことになります。自然濾過がほとんどないため、表面流出、都市化、農業活動を通じて汚染物質が帯水層に入り込む可能性があります。これは水質に重大な影響を及ぼします。[ 16 ]

フロリダの景観は、過去 1 世紀で大きく変化しました。1900 年以前は、土地の大部分が森林、湿地、草原で覆われていました。しかし、大規模な排水作業、農地の拡大、都市化、リン鉱石の採掘、インフラの建設により、これらの景観は大きく変わりました。最近では、海面上昇と気候関連のストレス要因がこれらの変化を加速させ、自然生態系のさらなる劣化を引き起こしています (Volk ら、2013 年)。このダイナミックな歴史は、経済発展と環境保護の間の永続的な対立を捉えています。[ 17 ]フロリダの形状は、長期的な海面変動に強く影響されています。過去の氷河期には、海面が大幅に低下し、大陸棚の大部分が露出してフロリダの陸地面積が拡大しました (Bostick ら、2018 年)。逆に、間氷期には海面が上昇して半島の大部分が水没し、中央の高地だけが水面上に残りました (Bostick ら、2018 年)。これらの繰り返されるサイクルは、今日の海岸平野と海成段丘の形成に貢献しました。[ 18 ]

フロリダ州の現在の地形の多くは、酸性の地下水が下層の石灰岩を溶解することで生じるカルスト地形によって形成されています。この地形形成により、特にフロリダ州中西部では、広大な陥没穴、湧水、地下排水網が形成されました(Polk et al., 2007)。その結果、ブルックスビルリッジやウィスラクーチー川流域などの地域には、フロリダ州で最も顕著なカルスト地形がいくつか存在します(Polk et al., 2007)。[ 19 ]

州の多くの地域に陥没穴がありますが、最近の陥没穴はフロリダ州中西部に集中しています。[ 20 ] [ 21 ]

フロリダ州は、米国の州の中で地震の少ない州としてノースダコタ州と並んで最下位となっている。[ 22 ]フロリダ州はプレート境界の近くに位置していないため、地震は非常にまれではあるが、全くないわけではない。 1879 年 1 月、セントオーガスティン近郊で地震が発生した。壁の漆喰が落ち、棚から物が落ちるほどの激しい揺れが報告された。同様の影響が50 マイル (80 km) 南のデイトナビーチでも記録された。この揺れは南はタンパ、北はジョージア州サバンナで感じられた。1880年 1 月、キューバを震源とする 2 つの強い地震が発生し、フロリダ州キーウェスト市に激しい衝撃波が伝わった(キューバの地震一覧を参照)。フロリダ州以外で震源となった別の地震は1886 年のチャールストン地震である。この地震はフロリダ州北部全体で感じられ、セントオーガスティンの教会の鐘が鳴り、フロリダ東海岸のその地域の他の町も激しく揺れた。ジャクソンビルの住民は、1886年9月、10月、11月に発生した強い余震を何度も感じました。[ 23 ] 2006年には、タンパの南西約260マイル(420km)のメキシコ湾を震源とするマグニチュード6.0の地震が発生し、フロリダ州南西部と中央部に衝撃波が広がりました。この地震は津波を引き起こすには規模が小さすぎたため、被害は報告されていません。[ 24 ]

気候

過去5000万年間のフロリダの気候の歴史は、地球規模の変化を反映し、氷河期から温室期へと移行してきました。始新世は非常に温暖で、フロリダ・プラットフォーム上空は熱帯気候でした。その後、中新世と鮮新世には寒冷期と温暖期の中間期が続き、この地域の堆積層が形成され、海洋の生物多様性に影響を与えました(Hine et al., 2013)。これらの長期的な古気候変化は、フロリダ州の現代の地形と生態系のパターンを説明するのにも役立ちます。[ 25 ]

フロリダのケッペンの気候区分地図。

フロリダ州の気候は、州内のどの地域も海からそれほど離れていないという事実によって穏やかである。オキーチョビー湖の北側では、湿潤亜熱帯気候が支配的であるが、湖の南側の沿岸地域(フロリダキーズを含む)は真の熱帯気候である。[ 26 ] 7月下旬の平均最高気温は、主に華氏90度台前半(摂氏32~34度)である。1月上旬から中旬の平均最低気温は、フロリダ北部の華氏40度台前半(摂氏4~7度)からフロリダ南部の華氏50度台半ば(摂氏約13度)の範囲である。フロリダ気候センターによると、2025年5月は記録上2番目に暖かい5月となり、州全体の平均気温は平年より華氏2~3度高かった。近年、特にフロリダ中央部と南部で干ばつの頻度と山火事の活動が増加していることも示されている(フロリダ気候センター、2025)。[ 27 ]

フロリダキーズで満開のホウオウボクの木。南フロリダ熱帯気候の証し
南フロリダの気候はサトウキビ栽培に最適です。

夏のフロリダ州では、最高気温が100°F(38°C)を超えることは稀です。晩秋から冬にかけては、フロリダ州全域で強風と比較的涼しい気温をもたらす寒冷前線が時折発生します。最高気温は40°Fから50°F(4°Cから15°C)、最低気温は20°Fから30°F(-7°Cから4°C)程度に留まります。記録的な寒さの最高気温は30°F(-1°Cから4°C)、最低気温は10°F(-12°Cから-7°C)に達しました。これらの気温は通常、フロリダ州の北部と中央部では最大で数日間続きます。しかし、南部では氷点下になることは稀です。

フロリダ州で記録された最高気温は、1931年6月29日にモンティセロで記録された109°F(43℃)です。最低気温は、わずか25マイル(40km)離れたタラハシーで1899年2月13日に記録された−2°F(−19℃)です。米国農務省(USDA )によるフロリダ州の植物耐寒性ゾーンは、クレストビューのゾーン8a(−1​​0°F(−12℃)以上)から、1990年の南東フロリダのゾーン10b(2℃以上)までです。[ 28 ]マイアミビーチとキーズはゾーン11です。

現代において、フロリダ州は米国で最も高い海面上昇率を経験しており、沿岸部の多くの郡は米国で最も脆弱な地域にランクされています(州気候学者事務所、nd)。海面上昇は、潮汐による洪水の頻度を増加させ、海岸侵食を加速させ、淡水帯水層への塩水浸入を脅かします(州気候学者事務所、nd)。これらの影響は、標高が低く多孔質の石灰岩が沿岸域のリスクを増大させる南フロリダで特に顕著です。[ 29 ]

エバーグレーズは、広大な湿地、マングローブ、そして河口域を有し、気候変動による脅威が高まっています。海面上昇は淡水生息地への塩水の侵入を引き起こし、水質の化学組成を直接的に変化させ、在来種や農作物の生育を脅かしています。気温上昇と降雨パターンの変化は、南フロリダの淡水貯水池としてのエバーグレーズの地位にとって非常に重要な水循環をさらに不安定化させています(米国環境保護庁、2024年)。これらの変化は、この地域における気候変動へのレジリエンス対策の必要性を増大させています。[ 30 ]

アメリカ海洋大気庁(NOAA)の2022年の報告書によると、フロリダ州の海岸沿いの海面は2050年までに10~18インチ上昇すると予測されており、沿岸洪水の発生確率が高まるとされています。[ 31 ]

北フロリダの紅葉

フロリダの季節は気温よりも降水量によって決まります。暑く雨の多い春と夏は雨季、穏やかから涼しく比較的乾燥した冬と秋は乾季となります。フロリダ州中部と北部では、11月下旬頃から冬にかけて紅葉が始まります。エルニーニョ現象の時期には、11月から3月にかけて降雨量が多くなります。

1998年のエルニーニョの終わりに、480件の山火事が発生しました。

フロリダキーズは周囲を水に囲まれているため、気温の変動が比較的少ない。キーウェストでは、夏でも気温が35℃(95°F)を超えることはほとんどなく、冬でも13℃(55°F)を下回ることはほとんどなく、霜が降りたという報告はこれまで一度もない。

フロリダ州の各都市の平均最高気温と最低気温(°F)
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
ジャクソンビル[ 32 ]65/43 68/45 74/50 80/56 86/64 90/70 92/73 91/73 87/70 80/61 73/51 66/44
キーウェスト[ 33 ]75/65 76/66 79/69 82/72 85/76 88/78 89/80 90/80 88/78 85/76 80/71 76/67
メルボルン[ 34 ]72/51 73/53 77/57 81/61 85/67 88/71 90/73 90/73 88/72 83/67 78/60 73/53
マイアミ[ 35 ]76/60 77/61 80/64 83/68 86/72 88/75 90/77 90/77 88/76 85/72 81/67 77/62
オーランド[ 36 ]72/50 75/52 79/56 84/61 88/66 91/72 92/73 92/74 90/72 85/66 78/58 74/53
ペンサコーラ[ 37 ]61/43 64/46 70/51 76/58 84/66 89/72 90/74 90/74 87/70 80/60 70/50 63/45
タラハシー[ 38 ]64/40 67/42 73/48 80/53 87/62 91/69 91/72 91/72 88/68 81/57 72/47 66/41
タンパ[ 39 ]71/51 72/52 77/57 82/62 88/68 90/73 90/75 90/75 89/73 84/66 77/58 72/52

悪天候

エバーグレーズから東へ流れてくる典型的な夏の午後のにわか雨が、マイアミのダウンタウン上空を流れています

フロリダ州のニックネームは「サンシャイン・ステート」ですが、州内では悪天候が頻繁に発生します。フロリダ州中部は、全米で最も多くの落雷が発生することから、「米国の雷の首都」として知られています。 [ 40 ]フロリダ州は全米で最も平均降水量が多い州ですが、これは主に、晩春から初秋にかけて州の大部分で午後の雷雨が頻繁に発生するためです。晴れた日が嵐で中断されても、1時間ほど後には再び晴れ間が戻ることがあります。これらの雷雨は、メキシコ湾と大西洋からの湿った空気の塊が陸上で衝突することで発生し、午後の早い時間に発生し、豪雨、強風、そして時には竜巻を引き起こすことがあります。フロリダ州は、1平方マイルあたりの竜巻発生数(水竜巻を含む)で全米トップですが、[ 41 ]中西部グレートプレーンズほどの強度にはなりません。最も激しい雷雨には 雹が伴うことがよくあります。

オーランドとジャクソンビルを含む州の東部の狭い地域では、年間2,400時間から2,800時間の日照時間があります。マイアミを含む州の残りの地域では、年間2,800時間から3,200時間の日照時間があります。[ 42 ]

フロリダでは雪が降ることは滅多にありませんが、フロリダの主要都市では少なくとも一度は雪が降ったことがあります。北フロリダでは雪が降ることは稀です。

フロリダ、特に半島では雪が降ることは稀である。1899年の大吹雪の際、フロリダは猛吹雪に見舞われ、タンパ湾地域では五大湖沼地域の湖沼効果雪に似た「湾岸効果雪」が降った。 [ 43 ] 1899年の吹雪の際のみ、フロリダの気温が華氏0度(摂氏-18度)を下回ったことが知られている。フロリダ史上最も広範囲に渡る降雪は1977年1月19日に発生し、州の大部分に雪が降り、南はホームステッドにまで雪舞った。マイアミビーチにも記録上唯一、雪が舞った。2003年の厳しい寒波では、大西洋岸の南はケープカナベラルにまで「海洋効果雪」が舞った。[ 44 ] 1993年のスーパーストームは、パンハンドル地域に猛吹雪をもたらし、半島では豪雨と竜巻に見舞われました。この嵐はハリケーンに似た性質を持っていたと考えられておりメキシコ湾岸の一部地域では6フィート以上の高潮が観測されました。最近では、2010年1月の厳しい寒波の際に、フロリダ州中部に雪とみぞれの痕跡が降りました。州間高速道路4号線の北側では、主にみぞれの形でわずかな積雪がありました。[ 45 ]

フロリダ州では1977年以降、雪が降ることは稀でしたが、2018年から2024年までの過去6~7年間に、北部の地域で小規模な降雪が発生しています。最近の雪の観測は、2025年に州全体を襲った冬の嵐で、オーランドではシーズン序盤の降雪と重なりました。温暖な気候のオーランドでは珍しいことなので、この気象現象は注目に値します。[ 46 ]多くの企業や開発が閉鎖を余儀なくされ、ロン・デ・サンティス知事は州全体で措置を講じ、道路の除雪と地域での複数回の停電が完了するまで、住民にあらゆる移動を控えるよう警告しました。

ハリケーン

1992年8月23日、ハリケーン・アンドリューがフロリダに襲来

ハリケーンは6月1日から11月30日まで続くハリケーンシーズン中に深刻な脅威をもたらしますが、シーズン外に発生する嵐もあります。フロリダ州は、長い海岸線に亜熱帯または熱帯の海水が広がる、米国で最もハリケーンが発生しやすい州です。1851年から2006年までにフロリダ州は114のハリケーンに見舞われ、そのうち37はカテゴリー3以上の大型ハリケーンでした。ハリケーンシーズン中に、少なくとも熱帯暴風雨が州にまったく影響を与えないことはまれです。カテゴリー4以上の嵐については、83%がフロリダ州かテキサス州を襲っています。[ 47 ]フロリダ州でハリケーンが発生する可能性が最も高い時期は8月から10月です。

2004年、フロリダ州は記録的な4度のハリケーンに見舞われた。ハリケーン・チャーリー(8月13日)、フランシス(9月4日~5日)、アイバン(9月16日)、ジーン(9月25日~26日)は、州の経済に合計420億ドルの損害を与えた。[ 48 ] 2005年、ハリケーン・デニス(7月10日)は、11か月以内にフロリダ州を襲った5番目の嵐となった。その後、ハリケーン・カトリーナ(8月25日)が南フロリダを通過し、ハリケーン・リタ(9月20日)がフロリダキーズを襲った。ハリケーン・ウィルマ(10月24日)はマルコ島の真南にあるロマーノ岬付近に上陸し、非常に活発なハリケーンシーズンを終えた。ウィルマはフロリダ州史上2番目に被害額の大きいハリケーンであり、その理由の一つは5年間の補償請求期間があったことにある。[ 49 ]

フロリダは、1992年8月24日に襲来した際に250ドル以上の被害をもたらし、米国史上2番目に被害額の大きい気象災害であるハリケーン・アンドリューの被災地となった。その他の悪名高いハリケーンとしては、 1926年のマイアミ・ハリケーン1928年のオキーチョビー・ハリケーン1935年のレイバー・デイ・ハリケーン、 1960年のハリケーン・ドナ、 1995年のハリケーン・オパール、 2018年のハリケーン・マイケルなどが挙げられる。2005年の米国政府の報告書では、これらの嵐は自然サイクルの一部であり、地球温暖化の結果ではないと示唆されているが、[ 50 ] [ 51 ]、この報告書は政治利用されていると批判されている。[ 52 ] [ 53 ]

将来を見据えると、ハリケーンは依然として甚大な被害をもたらし、土地への甚大な被害を避けることは非常に困難になっています。ハリケーン・イルマに関する記事の中で、アニー・スニードは「急激な人口増加と低地沿岸地域の過剰開発」が、ハリケーン後のフロリダを非常に危険な状況にしたと主張しています。急激な気候変動により、あらゆる建造物が容易に破壊されるため、国土全体が危険にさらされます。(2017年)例えばマイアミを見てみると、海岸沿いには多くの開発が進んでいます。スニードは、ハリケーンに耐えるだけの強度がないことを知りながら、事実上破壊を招いているのと同じであり、人口も巻き添え被害に遭っていると主張しています。[ 54 ]フロリダ州を襲う嵐の可能性とその深刻さを考えると、企業は州沿岸部での開発を控えるべきだと勧告されていますが、それでも企業はそれを怠っています。

動物相

フロリダには、以下を含む多くの種類の野生生物が生息しています。

フロリダのエバーグレーズのワニ
フロリダキーズ南部のキーディア
フロリダカケスはフロリダにのみ生息する

キタセミクジラの出産地として知られているのは、フロリダ州とジョージア州の沖合のみである。[ 56 ]

1930年代に南米から北アメリカへ偶然持ち込まれて以来、アカヒアリは生息域を拡大し、フロリダを含むアメリカ南部の大部分にまで及んでいます。アカヒアリは在来種のアリよりも攻撃的で、刺されると痛みを伴います。[ 57 ]

多くの外来種のヘビが野生に放たれています。2010年には、州政府がビルマニシキヘビ、インドニシキヘビ、アフリカニシキヘビオオアナコンダナイルオオトカゲの狩猟期間を設けました。[ 58 ]

植物

フロリダ・エバーグレーズの淡水湿地系は、ソーグラスやその他の湿地植物が優占しています

フロリダ州の植物相は米国で最も豊かで豊富な植物群の一つと考えられており、カリフォルニア州テキサス州に次ぐ数の種を擁しています。[ 59 ]約230種の植物がフロリダ州固有種であり、世界の他の地域では見られません。フロリダ州は温帯と亜熱帯の間に位置し、多様な環境が植物の多様性を支えています。[ 60 ]

フロリダの低木生態系は、水はけの良い砂質土壌に生息し、サンドパインスクラブオークノコギリヤシフロリダローズマリーが特徴的です。レイクウェールズリッジの低木地帯には少なくとも40種の固有植物種が生息しており、カリフォルニア州を除く北米で最も固有植物が密集している地域の一つとなっていますが、多くの種が生息地の喪失により絶滅の危機に瀕しています。[ 61 ]

フロリダのマングローブ林は約60万エーカーに及び、主にアカマングローブクロマングローブシロマングローブの3種が分布しています。アカマングローブは海側の縁に特徴的な支柱根を持ち、クロマングローブは気根が地表に突出しています。これらの沿岸生態系は、嵐からの保護、水の濾過、そして魚類や野生生物にとって重要な生育環境を提供しています。[ 62 ]

ロングリーフパインサバンナマツの平原は、歴史的にフロリダで最も広大な生態系を代表しており、開けたマツ林と、ワイアーグラスが優占する多様な地層を特徴としています。これらの森林は火災に依存しており、400種以上の植物種が生息しており、広葉樹の侵食を防ぐために3~7年ごとに定期的な野焼きが必要です。[ 63 ]

ソーグラス(Cladium jamaicense)は、その名前にもかかわらず、草ではなくスゲ科の植物で、約150万エーカーのエバーグレーズに広く分布し、特徴的な「草の川」のような景観を形成しています。その他の湿地植物には、スイレンカワラヒワ、様々な水生植物があり、やや高台にある湿地では、ヌマヒノキイトスギが優占しています。[ 64 ]

政治地理

歴史

フロリダ州は第二次世界大戦中に広大な海岸線から攻撃目標とみなされたため、政府は州全体に飛行場を建設しました。現在、約400の空港がまだ稼働しています。[ 1 ]第二次世界大戦後、フロリダ州はサンベルト経済ブームに巻き込まれました。[ 65 ]フロリダ州は、南部の他の州と同様に一年中温暖な気候で知られており、それがサンベルトの一部であった理由です。これらは南部の驚異的な人口増加に貢献しました。生産性の向上と住宅の増加により、これらの要因により、キューバやカリブ海地域などの多くの国から多くの市民が追放され、戦後多くの人々がフロリダに移住することができたと考えられます。[ 66 ]

参照

参考文献

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