탄콰 애버겔레의 토양

Soil in Tanqwa Abergele
Agbe의 Chromic Vertisol(D는 Coluvic Calcic Luvisol F Lithic Leptosol 위치)

티그레이(에티오피아)에 있는 탄콰 아베르겔레 워레다(지구)의 토양은 오랜 농업 역사, 계절에 따른 높은 강우 상태, 비교적 높은 온도, 선캄브리아 변성암의 전반적인 우위 및 가파른 [1][2]경사면을 반영한다.

토양 다양성에 기여하는 요인

기후.

연간 강우 깊이는 평균 약 600-800mm로 [3]매우 가변적이다.대부분의 비는 보통 6월부터 9월까지 이어지는 주요 장마철에 내린다.워레다 타운 예칠라의 평균 기온은 25.4°C로 하루 평균 최저 14.6°C와 최대 35.6°C 사이에서 변동한다.낮과 밤의 기온 차이는 계절적 [4]대비보다 훨씬 크다.

지질학

Taget 부근의 검은 메타림스톤 아웃커브

높은 곳부터 낮은 곳까지 다음과 같은 지형이 존재한다.[5]

지형

에티오피아 고지대의 일부로서 토지는 빠른 지각 융기를 거치면서 산봉우리, 고원, 계곡, 협곡의 발생을 주도하고 있다.

토지 이용

쇼아테 헤굼의 변형 석회암 언덕

일반적으로 평지와 중간 경사면은 경작지가 차지하고 가파른 경사면에는 방랑지와 관목이 있다.남아 있는 숲은 정교회 주변과 접근하기 어려운 몇몇 장소들에 있다.최근의 경향은 유칼립투스 나무가 널리 심어지는 것이다.

환경 변화

거의 5000년 [7][8]전 인류가 삼림 벌채를 시작했을 때 이 지역의 토양 열화는 중요해졌다.토지 이용 이력에 따라 위치가 그러한 토지 열화에 다양한 수준으로 노출되었다.

지형 영역 및 토양 단위

이 지역의 복잡한 지질과 지형을 고려할 때, 이 지역은 토지 시스템으로 구성되었다. 즉, 토양[9][10][11]따라 특정한 토양 분포가 특징인 고유 지형 및 지질 특성을 지닌 지역이다.토양 유형은 세계토양자원기준기준(World Reference Base for Soil Resources)에 따라 분류되며 현장에서 관찰할 수 있는 주요 특성을 참조한다.

아디그라트 사암 절벽과 경사면

아디그라트 사암 절벽과 애버겔레 부근의 전형적인 카테나
리틱렙토솔 프로파일
아그베의 리틱렙토솔
아비 아디로 가는 길의 하프릭 플라노솔
  • 관련 토양 유형
    • 암석 노두의 복합체, 매우 돌과 매우 얕은 토양(리틱) 렙토솔)(1)
    • 얕고 돌투성이의 모래흙[토양] (에우트릭 레고솔캄비솔) (21)
  • 포함물
    • 매우 많은 양의 돌을 가진 얕고 건조한 토양(렙틱과 골격의 캄비솔레지솔)(4)
    • 깊고 어두운 균열이 번식력이 좋은 점토이지만, 침수 문제(크로믹과 펠릭 버티솔)(12)
    • 점토 위의 모래(하플릭 플라노솔)와 같은 갑작스러운 텍스쳐 변화로 인해 물이 고여 있는 토양(34)

애버겔레에 있는 기바 강의 충적 평야

에버겔레 지바강 충적평야의 전형적인 카테나
  • 관련 토양 유형
    • 매우 좋은 자연 번식력을 가진 깊은 암색 점토, 우기에 침수(크롬 버티솔, 펠릭 버티솔)(12)
    • 기바 강(플루비솔)의 충적층에서 발달한 갈색 로미 모래(30)
  • 함유물 : 자연생육성이 좋은 암석계 점토(버틱캄비솔)(10)

갤러리: Tanqwa Abergele의 토양

애버겔레 변성 석회암에 있는 카테나

애버겔레에 있는 변성 석회암 카테나
간질성 원초도 캄비솔 프로필
타게의 간질성 원초기 캄비솔
  • 관련 토양 유형
    • 칼륨 재료의 중간 정도의 깊고 돌과 어두운 균열 점토(칼륨 버틱 캄비솔)(17)
    • 얕고 돌투성이의 짙은 점토질 토양(상피성 원토성 캄비솔)(18)
    • 불완전하게 배수가 잘 되지 않고 얕고 매우 얕으며 중간 정도의 자연 번식력을 가진 석회질 물질로 발달한 어두운 토양(27)
  • 포함물

애버젤레에 있는 변성 퇴적암에 대한 카테나

애버겔레에 있는 변성 퇴적암 캐테나
  • 관련 토양 유형
  • 포함물
    • 갈색에서 짙은, 비단과 같은 점토가 충적층에서 발달하여 자연 번식력이 우수함(플루비솔)(30)

기바 입구 근처에 심하게 절개된 화강암

기바 입 근처의 심하게 절개된 화강암에 있는 전형적인 카테나
  • 우성토양식 : 암반외토 및 매우 얕은 토양(리틱렙토솔) (1)
  • 관련 토양 유형: 얕은, 매우 돌멩이, 침적토(Skeletic Cambisol, Lectic Cambisol, Bonechic Regosol)(4)

심하게 절개된 변성 퇴적암

애버젤레에 있는 심하게 절개된 변성 퇴적암
  • 우성토양식 : 암반외토 및 매우 얕은 토양(리틱렙토솔) (1)
  • 관련 토양 유형: 얕은 암토 토양(에우트릭 레고솔캄비솔)(21)
  • 포함물: 중간에서 양호한 자연 번식력을 가진 매우 높은 수면을 가진 범람원 점토(Eutric Gleesol, Gleyic Cambisol)(33)

애버겔레 화산 변성암

애버겔레 화산 변성암의 전형적인 카테나

레퍼런스

  1. ^ Nyssen, Jan; Tielens, Sander; Gebreyohannes, Tesfamichael; Araya, Tigist; Teka, Kassa; Van De Wauw, Johan; Degeyndt, Karen; Descheemaeker, Katrien; Amare, Kassa; Haile, Mitiku; Zenebe, Amanuel; Munro, Neil; Walraevens, Kristine; Gebrehiwot, Kindeya; Poesen, Jean; Frankl, Amaury; Tsegay, Alemtsehay; Deckers, Jozef (2019). "Understanding spatial patterns of soils for sustainable agriculture in northern Ethiopia's tropical mountains". PLOS ONE. 14 (10): e0224041. Bibcode:2019PLoSO..1424041N. doi:10.1371/journal.pone.0224041. PMC 6804989. PMID 31639144.
  2. ^ Kassa Teka, and colleagues (2015). "Soil, land use and landform relationship in the Precambrian lowlands of northern Ethiopia". Catena. 131: 84–91. doi:10.1016/j.catena.2015.03.010.
  3. ^ Jacob, M. and colleagues (2013). "Assessing spatio-temporal rainfall variability in a tropical mountain area (Ethiopia) using NOAAs Rainfall Estimates". International Journal of Remote Sensing. 34 (23): 8305–8321. Bibcode:2013IJRS...34.8319J. doi:10.1080/01431161.2013.837230. hdl:1854/LU-4252226. S2CID 140560276.
  4. ^ Jacob, M. and colleagues (2019). Dogu'a Tembien's Tropical Mountain Climate. In: Geo-trekking in Ethiopia's Tropical Mountains — The Dogu'a Tembien District. SpringerNature. doi:10.1007/978-3-030-04955-3_3. ISBN 978-3-030-04954-6.
  5. ^ Sembroni, A.; Molin, P.; Dramis, F. (2019). Regional geology of the Dogu'a Tembien massif. In: Geo-trekking in Ethiopia's Tropical Mountains — The Dogu'a Tembien District. SpringerNature. ISBN 978-3-030-04954-6.
  6. ^ Moeyersons, J. and colleagues (2006). "Age and backfill/overfill stratigraphy of two tufa dams, Tigray Highlands, Ethiopia: Evidence for Late Pleistocene and Holocene wet conditions". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 230 (1–2): 162–178. Bibcode:2006PPP...230..165M. doi:10.1016/j.palaeo.2005.07.013.
  7. ^ Nyssen, Jan; Poesen, Jean; Moeyersons, Jan; Deckers, Jozef; Haile, Mitiku; Lang, Andreas (2004). "Human impact on the environment in the Ethiopian and Eritrean highlands - a state of the art". Earth-Science Reviews. 64 (3–4): 273–320. Bibcode:2004ESRv...64..273N. doi:10.1016/S0012-8252(03)00078-3.
  8. ^ Blond, N. and colleagues (2018). "Terrasses alluviales et terrasses agricoles. Première approche des comblements sédimentaires et de leurs aménagements agricoles depuis 5000 av. n. è. à Wakarida (Éthiopie)". Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement. 24 (3): 277–300. doi:10.4000/geomorphologie.12258.
  9. ^ Bui, E.N. (2004). "Soil survey as a knowledge system". Geoderma. 120 (1–2): 17–26. Bibcode:2004Geode.120...17B. doi:10.1016/j.geoderma.2003.07.006.
  10. ^ "Principes de la cartographie des pédopaysages dans les Alpes". Écologie. 29 (1–2): 49. 1998. ProQuest 223074690.
  11. ^ Tielens, Sander (2012). Towards a soil map of the Geba catchment using benchmark soils. MSc thesis. Leuven, Belgium: K.U.Leuven.