ほとんどの川は説明されているものを流れます。 川は常に北から南へ流れますか? 事実

川は、地球の血が流れる美しい動脈です。 人類の歴史のごく初期から、人々は集落を破壊し、沿岸地帯に家を建てようとしました。 水は彼らに命を与えた。 ここで彼らは牛に水をまき、水浴びをして土地を耕しました。 古代ロシアでは、川は「神の道」と呼ばれていました。

冬も夏も、戦略的に重要な独自のものがありました。 暖かい季節には、商船は大きな高速道路に沿って滑空し、冬には、貯水池の表面が氷で覆われたとき、商人はそりの上で直接商品を氷の上で輸送しました。

血液が人体にとって重要であるのと同様に、真水も自然の機能のために必要です。 川は青い惑星地球の主要な要素です。 ご存知のように、それぞれに独自の始まりがあります-ソースです。

彼らはどこから来たのか?

ほとんどすべての川には異なる水源があります。泡立つ小川はどこか小さな水源から始まり、どこかは巨大な滝から始まり、一部の川は雪冠の結果として生まれます。 そのような水は渓流と呼ばれます。 それらはその高速と低温によって区別され、その流れは石の巨大なブロックでさえ簡単に運び去ることができます。 そのような川は危険で予測不可能です。

実際、それぞれが独自の集水域で始まり、その流域が多くの水源を供給しています。 春には、雪と氷が溶けている間、川は定期的に新しい水で満たされ、より完全に流れるようになり、その結果、時には洪水さえ起こります。 これは沿岸住民にとって大きな問題になる可能性があります。 そのような流出の結果として、農家は作物を失う可能性があり、川の隣に建てられた家屋は濡れて倒壊します。

河川とその水路

ブルーハイウェイは、地表に巨大な水網を形成します。 ロシアには200万以上の河川があり、そのうちの200は非常に大きい。 巨大な船でさえ、それらを航行することができます。 より控えめなものは、泥だらけの底をかろうじて覆います。 ご存知のように、それは谷を形成し、その中に広い曲がりを形成します。 各チャネルは一意であり、独自の勾配、個別の幅、および電流を持っています。 それぞれの「ブルーリボン」には、独自の始まり、独自の性格、重要な活動があります。 淡水の存在により、河川の動植物はしばしば類似しています。

川はどこに流れ、どこで終わるのですか?

夏になると気温が上昇し、水分の蒸発が数倍になると河川の水源が浅くなり、水流自体がやや狭くなります。 春の氷が溶けた後、川は元の水路に戻り、最後まで流れます。 川の流れだけが通らないところ! 彼らは海、湖、海、および他の川に流れ込みます。 それらは丘から下に向かって流れると一般に認められています。

ロシアの水の流れを考慮すると、それらのほとんどは水を北極海に運び、ごく一部は大西洋に運ばれます。 川が海に流れ込む場所では、淡水化されているため、淡水での生活に適応できる生物もいます。

ヴォルガ-最大の水路

これは国内だけでなくヨーロッパでも最も絵のように美しい大河です。 それはほぼ4,000キロメートルにわたって伸びます。 トヴェリ地域で始まり、曲がりくねった道を進み、多くの枝に分かれてカスピ海に流れ込みます。 この驚くべき川には約200の支流があり、その最大のものは岡と釜です。 いくつかの川は排水の湖に流れ込み、そこで乱流が止まることは注目に値します。

流れ方向

あなたの地域で川がどこを流れるかを判断するにはどうすればよいですか? 実際、すべてが非常にシンプルです。 川の流れを理解するのに地質学者である必要はありません。 まず第一に、あなたは地図を手に取り、その上に正しい水流を見つける必要があります。 貯水池が図面に適用されている場合、そのチャネルの方向は青い矢印で明確に示されます。 これは、マップなしの自然の中で決定される必要があることが起こります。 この場合はどうしますか? 注意深く見ると、現在の方向がわかります。

北半球と南半球のどこに? 最初のケースと2番目のケースの両方で、口に流れ込みます。 それらの違いを知りたいですか? それらの電流は反対方向に向けられます。 これは、赤道の位置だけでなく、地形によっても規制されます。 たとえば、水源は常に口のかなり上の位置にあるため、万有引力の物理法則に従う水塊は上から下に流れます。

独特の水流

川がどこにどこに流れるかという質問は、人類の歴史の黎明期にさえ尋ねられました。 それ以来、驚くべき異常な自然現象が何度も目にされてきました。 これは鮮やかな例であり、変化する可能性のある川であり、以前は神々の介入によって説明され、独自の方法で解釈され、その変化を上からの兆候として捉えていました。 新しいテクノロジーの出現により、口と水源が時々入れ替わる水域が実際にあることが明らかになりましたが、現代の科学者はこれについてより論理的な説明を見つけました。

流れの変化を引き起こす主な要因は地下地下水であることが判明しました。 それらの水位が変動し始めるとき-これは表面の流れに影響を与えます。 私たちの周りの世界を理解するのは難しい場合があります:川はどこに流れますか、なぜ特定の現象が起こるのですか? しかし、自然界には意味のないものは何もないことを忘れてはなりません。すべてが特定の目的のために作成され、適切に機能し、すべての生き物の生命を支えます。

私たちがテクノロジーの時代と普遍的なテクノロジーの進歩の時代に生きているという事実にもかかわらず、貯水池自体が注意深い研究と科学的実験の対象になっていますが、地球の水動脈の目的は変わっていません。 最近の数十年間、科学者たちは水の構造と分子の研究に取り憑かれています。 彼らの研究は、このユニークな液体は他のどの液体にも匹敵せず、本当に生きていることを証明しています! 川はどこに流れますか? 世界と自然は、これと他の多くの質問に包括的な答えを与えました。

(アマゾン)。 川が別の川、湖、海に流れ込む場所を口と呼びます。 川は、渓谷と呼ばれるレリーフの窪みを流れているのがわかります。 その底には川が流れる窪地があります。 この不況はチャネルと呼ばれます。 流出中、川は川の氾濫原と呼ばれる川の谷の下部をあふれ、氾濫させます。

どの川にも支流があり、通常は本川よりも短い。 降雨量の多い場所では支流が多く(アマゾン)、降水量が非常に少ない地域では支流が少なく、支流がない場合もあります()。 下流から見て右側のメイン川に流入する流入は、右側と呼ばれ、左側-左側と呼ばれます。 すべての支流を持つ川は、河川系を形成しています。 河川システムが水を集めるエリアは、流域と呼ばれます。 盆地の境界は流域と呼ばれます。 ほとんどの場合、彼らは出されます。

山を流れる河川は高速で沸騰し、泡立ちます。 それらの起源は山の高いところにあります。 それらが流れる地形には大きな勾配があります。 原則として、山の川は急な斜面の狭い岩の谷を流れます。 川が山の谷を切るのに数十年、さらには数十万年が費やされています。 多くの場合、平野とは異なり、山川の河床は谷底全体を占めています。

山を始点とする多くの川が出口で変わります。 そのような川の例はテレクです。 それは5000メートル以上の高度で発生し、流れ込みます。 その旅の最初の段階テレクは山の川として通過します。 ここで彼は岩だらけの峡谷に沿って5000メートルの高さから降りて600 km急いで行きます。 平原に足を踏み入れると、川はゆっくりと流れ、上から運ばれた堆積物が並ぶ広い谷の底に沿って蛇行します。

山岳地帯ではより頻繁に、平坦な川ではそれほど頻繁ではありませんが、川の進路が劇的に変化するセクションがある場合があります。 これはしきい値によるものです。 川の谷の底は、特に低地の川では、緩い(川の堆積物)で構成されています。 これらの緩い岩は、流れによって比較的簡単に侵食されます。 しかし、一部の場所では、川は花崗岩、頁岩などの固い岩を横切っています。 それらは、渓流によってゆっくりと侵食され、川床を横切る岩の山の形で、硬い岩の産出物を形成します。 硬岩の河床への出口は急流を形成します。 それらを克服して、川が泡立ち、スプレーが高く舞い上がり、渦が発生します。 敷居は航行を妨げ、いくつかの地域では、その豊富さのために船は全く通過できません。 しかし、急流は航行可能にすることができます。 中流域では、船は川の底から数メートル上昇した急流によってブロックされました。 80 kmにわたる川の延長は船にとって通行不可能でした。 1932年に、ダムが急流の下に建設されました。 急流は水で溢れ、もはや輸送を妨げません。 多くの急流がオンでした。 ブラーツク水力発電所のダムの建設により、急流は水面下に姿を消しました。

途中の川が固い岩で構成された急な岩棚に出会うと、そこから水が流れ落ちて滝を形成します。 ほとんどの場合、滝は山中にありますが、高台の平原でそれらに会うことができます。 世界で最も高い滝-。 チュルン川(オリノコ盆地)にあります。 水の流れは1054メートルの高さから深い峡谷の底に落ちます。 この滝は1935年に飛行機パイロットのエンジェルによって開かれました。

ナイアガラ川には、世界で最も広い滝の1つ、ナイアガラがあります。 この滝の棚の高さは50mで、25kmの距離で音が聞こえ、水の轟音の近くは人の声が聞こえないほど強いです。 インド語で「ナイアガラ」という言葉は「水がゴロゴロ」という意味であることは当然です。 ロシアのいくつかの川には滝があります。

川の栄養は、その表面の補充であり、そして。 次の種類の食品が区別されます。雨(Amazon、コンゴ); 氷河(アミュダリヤ); 混合(ロシアのほとんどの川)。 冬には、そのような川は、春に-雪が溶けるために、夏に-雨のために、地下水が河床に放出されるのを食べます。 雪と地下水がある川があります。

河川の体制は、時間の経過に伴うその行動の性質です。1年の季節にわたる排水量の分布と大きさの変化、水位変動、および氷の形成です。 川モードでは、いくつかの期間があります:

  1. 高水-同じ季節に毎年繰り返される川の含水量の大幅な増加により、川の水位が長期的に上昇し、雪が溶けて川底から水が流出します。
  2. 洪水-大雨に起因する川の水位の突然の短期的で不規則な上昇;
  3. 低水-川が地下水だけを食べている、乾燥したまたは凍るような天候の間に低水位の期間。 政権は川の落下と傾斜に影響されます。

空間内の川とその谷の変化は、川の働きの結果です。 それは破壊的である可能性があり、それから川と呼ばれ、創造的と呼ばれます。 河川浸食と河川堆積は、河床全体で発生します。 ただし、川の谷の開発のさまざまな段階での比率は異なります。

開発された河谷の初期には、水路に大きな落差があるため、川の速度が速い。 この瞬間、河川の浸食は、河川の蓄積よりもはるかに強く現れます。 その後の段階では、川の浸食は内陸だけでなく、河床を深めるだけでなく、幅も広がります。 この場合、緩やかな壁を備えた深くて広い川の谷が形成されます。 川の勾配が減少するため、その速度が低下します。 侵食は徐々に弱まっています。 穏やかなコースのため、川の堆積物が堆積し始め、浅瀬、浜辺、つばなどの蓄積型が形成されます。 蛇行と長老の形成。

蛇行 -川の谷の大部分にわたって繰り返される、そのチャネルの曲がり。 それらは通常ゆっくりとしたコースと広い氾濫原で低地の川の谷で発生します。 曲がりくねった外観の場合、さまざまな理由(地形の不均一、折り目、海岸の崩壊)により、水路の小さな偏差で十分です。そのため、川の曲がりが発生し、反対側の銀行の急な岸壁と砂の小川が形成されます。 洪水時には、堤防からの水が近くにある曲がり角を接続し、水路がまっすぐになり、水路の曲がりの1つが孤立し、氾濫原湖に変わります-老人。

川の谷の発達の若い段階では、侵食はそれを下回ることが不可能であるレベルに達する傾向があります。 このレベルは侵食基準と呼ばれます。 すべての河川に共通の侵食根拠はそれですが、地元の侵食基盤もあります。 川が湖に流れ込む場合、その侵食基準は湖の水位です。 侵食基準に達すると、侵食と蓄積のバランスが確立されます。 しかし、この均衡は地殻変動の隆起が発生するまでしか存在できません。 これが起こると、川の谷は再びその開発の段階を経験し、川は破壊的で創造的な作業を行います。 しかし、構造的な隆起が発生した場合、川の谷の「若返り」のプロセスと棚の形成。 形成された川の谷と一緒に、この棚は川のテラスを形成し、その下の床は氾濫原になります。 渓谷にはいくつかの河岸段丘がある場合があります。

テラスは、巨大な階段のように、異なる高さにあるかつての氾濫原の遺跡です。 いったん水面が氾濫した後、川はさらに深く切り込み、より低いレベルに新しい氾濫原を作り、以前の氾濫原はテラスに変わりました。 それらは、侵食の根拠の変化の段階を示しています。 上段のテラスは下段よりも古くなっています。

川の河口では、蓄積された仕事がはっきりと現れています。 ここでは年々、河川からの土砂により河川が浅い。 河口には島々があり、それらが合流して、川が枝分かれした平野を形成しています。 このプレーンはデルタと呼ばれます。 川の積み重ねの成果です。 それはロシアで最大のデルタを持っています。 大きなデルタは、ナイル川、ミシシッピ川、ヴォルガ川の近くにもあります。

河川は経済的に非常に重要です。 大量の水が産業や家庭のニーズに費やされています。 通信手段としての河川の役割は、特に大きな領土を持つロシアでは重要です。 多くの川の水は、特に雨がほとんど発生せず、植物が干ばつに苦しんでいる地域では、フィールドや庭園に使用されています。 私たちの惑星の多くの川に水力発電所が建設されています。これらの川は、電力集約型の産業に非常に必要な最も安い電力を得る源です。

  • 水域のHydronym majshis(川、小川、オナーなど)
  • 低水量-ヨウ素が低レベルで毎年繰り返される状態。
  • スラッジ-水中と底の小さな断片の蓄積。
  • 1709年、ニジニノヴゴロドからヴォルガ川を90 km離れたところにあるマカールエフスキー修道院は、壊滅的な洪水に見舞われました。 1722年に修道院を訪れたピーター1世は、災害時に「水がどこにあるかについて署名するように命じられました」。 それ以来、水位上昇の最高点を修正することが必須になりました。
  • 古代ロシアでは、引きずりは2つの航行可能な川が最も近くなった場所の名前でした;このセクションの船と貨物は1つの川から別の川に引きずり込まれました(ドラッグされました)。

おそらく、ロシアの地理的地図で自分自身に最初に注目するのは、国の広大な広がりを密なネットワークでカバーする豊富な川です。 歴史家が指摘するように、森と川の草原に加えて、ロシア国家の歴史の過程に多目的な影響を与えてきた主な自然の「要素」。

「神の道」は古代ロシアの川と呼ばれていました。 夏には、小さな漁船から大型の軍用および商船まで、多くの船が乗船しました。 冬になると、そり用カートが氷の固い表面に沿って伸びました。 新しい土地の開発は川沿いに進んでおり、都市、村、村はそれらの銀行に沿って建設されました。

そして今日に至るまで、大部分の都市や村は河岸に位置しています。 雄大なドニエプルはキエフのゆりかご-古代ロシアの首都「ロシアの都市の母」になった。 モスクワはモスクワ川のほとりに定住した。 近くのクリャズマ川沿いには、ウラジミールの街があり、過去にはロシアの中心地であった大公の住居でした。 18世紀初頭のネヴァ川の河口。 サンクトペテルブルクが設立されました-ロシア帝国の首都。 街の近くにはボルホフ川が流れ、その堤防には古いロシアのノヴゴロド共和国の中心である「ミスターヴェリキーノヴゴロド」が立っています...

ロシアには200万以上の川があります。 これらのうち、200を超えるもの(500 kmを超える長さ)があります。 約3000-中(200〜500 km)。 すべての河川の全長は600万50万kmを超えます。 同時に、大河川は約16万kmを占め、中流河川の長さは4 5万kmです。 残り、つまり約600万kmは、膨大な数の小さな川の長さです。

どこからでもどこでも川の流れ

ヴォルガ川がカスピ海に流れ込むことを誰もが知っているようです。 そして、偉大なロシアの川はどこから流れ始めますか? だれかが自信を持って、ヴァルダイから、ヴォルガノヴェルホヴィエの村の近くの鍵からと言うでしょう。 しかし、答えはそれほど確かではありません。 彼らは、長い間ニジニノヴゴロドの住民は2つの川のどちらに岡とヴォルガの合流点から形成された川を指定するかを決定できなかったと言います。 それから彼らは競争を組織しました:どの川がより多くの歌を歌うことができるか、それは主なものと考えられます。 ヴォルガが勝利しなかった場合、カスピ海への水路は、中央ロシア台地の中心から数えなければなりません。そこでは、クルスクとオレル地方が合流しています。つまり、岡の源からです。

これは、歴史、伝統、または単に偶然に、合流する2つの同じ大きさの川のうちの1つの優位性を決定する唯一の例ではありません。 ちなみに、ヴォルガ川はオカ川だけでなく、合流点でロシアのヨーロッパ地域の主要動脈よりもはるかに完全に流れているカマ川の支流になる可能性があります。 2つの支流の合流点から始まる川は、3番目の名前で呼ばれることがあります。Obは、BiyaとKatunya、Amurによって形成されます-ShilkaとArgunによって形成されます。

水の流れの経路上に湖がある場合、それらはほとんど常に異なるハイドロニムを持っています。

ネヴァ川はラドガ湖から流れていますが、ヴォルホフもスヴィール(流れ込む最大の川)もネヴァの創設者である権利を主張していません。 また、最初の水はイルメン湖から流れ、2番目はオネガ湖から流れているため、これらの川の1つの水源であると考えるのはさらに困難です。

実際、集水域と呼ばれるエリア全体に散在するさまざまなポイントで、どの川も同時に始まります。 しかし、ほとんどの場合、水源は、公式であるか認識されていないかに関係なく、流域、つまり河川流域を定義する線の近くにあります。

異なる海に流れ込む河川流域間の境界線は、主要な分水界に沿って通過します。 これを念頭に置いて、ロシアの領土をいくつかの不均一な部分に分割することができます。 たとえば、太平洋は国の東海岸に沿って5,000 km以上伸びていますが、ロシアの海からは、接近する山によって圧縮された狭い沿岸帯からのみ流れます。 確かに、極東の南では、アムール川流域を含む海洋の「所有物」がユーラシアの奥深くまで広がっています。

ロシアの河川の主な受信者は北極海です。 その盆地はシベリアのほぼ全体と東ヨーロッパ平野の北部をカバーしています。 ユーラシア最大の川-オビ、エニセイ、レナ-は、北海に水を運んでいます。 北を流れる他の多くの川と一緒に、それらは降水の形で落下するすべての水分の最大4/5を集めます。 Ob、Yenisei、およびそれらの支流の一部は非常に広大で、ロシアを南北に横断し、カザフスタン、中国、モンゴルの「グラブ」の国の上流にあります。

最も少ない川への賛辞は大西洋です。 水を運ぶ大きな川のうち、ドン、クバン(アゾフ海に流れ込む)、ネヴァ(バルト海に流れ込む)という名前を付けることができます。 大西洋に食物を供給するドニエプル川と西ドビナ川は、上流までしかロシアに侵入しません。 ソビエト連邦の崩壊後、彼らの盆地のほとんどは海外に行きました。

一部の川の水は海にまったく届かない。 それらは排水湖に受け入れられるか、砂漠の砂に完全に姿を消します。 最大の流域はカスピ海です。 ヴォルガ川に加えて、ウラル、テレク、スラックなどの大きな川が流れ込んでいます。

ライフリバー

ロシアの川は多面的です。 いくつかは数キロメートルの幅であり、海上船はそれらの上を自由に航行します。 他の人は自分の泥だらけの底をかろうじて覆い、それを通して牛の群れが簡単に歩くことができます。 さらに、山峡を流れる泡立つ小川もある。 それでも、ロシアの川の集合的なイメージがゆっくりと水を運んでおり、低い土手の間で青いリボンを滑らかに湾曲させているのは、当然です。 実際、これらは主にロシアの平野と西シベリアの両方の川です。 チャネルはわずかな傾斜があり、広い谷間を自由に曲がります。 流れの性質は穏やかで予測可能です。 春に雪が溶けると、これらの川の主な食料源となり、中空の水が沿岸の氾濫原を自由に氾濫させます。 夏になると、川は以前のコースに戻り、著しく浅くなる-いわゆる夏の低水が始まります。 冬の霜が川を冷やす前に、秋の雨が再び水を上げることができますが、これらの洪水はめったに春の洪水のレベルに達しません。 これは毎年繰り返されます。

そうでなければ、川は南シベリアの山と極東の南で行動します。 これらの地域では冬の間ほとんど雪が積もりません。また、高い水位が必ずしも顕著な水位上昇を引き起こすわけではありません。 しかし、夏、特に後半には、長引く雨が壊滅的な洪水につながることさえあります。 彼らは、熱帯低気圧-太平洋から来た台風の後に数十キロも流出した、プリモリエ川とハバロフスク準州の川の豊かで不屈の自然で有名です。

アルタイ川と北コーカサス川の特殊な特徴。 山岳氷河が最も溶ける時期である、夏の高さで最もフルフローです。 水位は日中でも変動します。午前中は突出した石に沿って川を渡ることが可能でした、昼食後、乗り越えられない、荒れ狂うシャフトが突進します。

ロシアのすべての河川が一年中流れているわけではありません。 暑く乾燥した地域-カスピ海地域、西シベリアの南にある南トランスヴォルガ地域では、小さな川が干上がり、水たまりのチェーンや沼地の茂みの島が夏の水路に残ります。 多くの場合、川は冬に流れを止めます。 水はそれらを離れません:それは氷に変わります。 シベリアと極北の上流のほとんどは、激しい月に渡る寒さの足かせになっています。 コリマ川、インディジルカ川、アナディリ川などの大きな川でさえ、この運命を通り抜けることはできません。 中央部では、干ばつが夏であり、冬に霜がひどく、干上がって凍る川があります。

川の氷

ロシアは主に寒冷または温暖な気候の国です(記事「気候」を参照)。 凍えるような時期には、ほとんどすべての川が氷で覆われています。 彼はフローを別の期間(数日から8か月以上)に束縛します。

気温が安定して0°Cを下回ると、最初に川に障壁が形成されます-沿岸の氷の縞模様、そして薄い氷のプレート、いわゆるアイスラードが障壁の近くに現れます。 通常は3〜5日です。新しい氷の結晶は、ラードプレートとの間で凍結し、大きな流氷の形成に寄与します。氷は水流の底と厚さの両方に現れ、その結晶は成長して海綿状の固まりになり、その形で浮遊します スラッジ。

ですから、氷はどんどん増えて、最終的に、秋の氷の漂流が/流氷に沈みます。それは、大きな川では数十から数百平方メートルに達し、厚さは20〜30 cmです。 混雑; 氷の形成が始まるのは彼らからです-川の冬の覆い。

氷はもちろん、極北の川で最も長く続きます-北極の島々に沿って流れ、シベリアのツンドラとタイガに沿って流れます。 ロシア北東部の山の長い氷結と川。

氷床の破壊もまた、複雑で時間のかかるプロセスです。 春には、氷河を覆う雪が結露し、熱が自由に流れ落ちます。 層が50〜60 mmに達する可能性のある溶融水は、氷の細孔に入り、その破壊に寄与します。 雪がどこでも溶け始めるとすぐに、氷に浸透する水が海岸に固定されているカバーを持ち上げます。 ある時点で、それは分割され、海岸に沿って水の縞が形成されます-マージン。 これが、ロシアのヨーロッパ地域の大中規模の川で氷の漂流が「始まる」方法です。 この地域の西部地域と南部地域を流れ、水位が低い場合、氷のドリフトの性質は比較的穏やかです。 氷が海岸から離れると、横方向の亀裂で覆われ、よもぎになります。

春が穏やかで、長い霜が戻ってこない場合は、1つまたは2つの氷の変化により、川がすぐに開きます。 長引く春には、そのような変化が多く、数日または数週間の中断が続きます。

氷の覆いが強く、水に強く抵抗しているとき、洪水の高さにフランジが現れます。 この現象は南から北に流れるシベリアの大きな川で観察されます。 多くの場合、アイスジャムが発生します。 時々、氷の漂流は、川を下って移動する一連の氷の栓(たとえば、エニセイ)であり、これはかなり深刻な危険です。

地上の給餌が豊富な小さな川と、北から南に流れる大きな川は、下流に氷の漂流なく流れています。 それらの中の氷の破壊は、太陽放射と空気からの熱によるものです。 春の洪水はほとんどありません。 例としては、春先にオープンするドンとヴォルガの下流域があります。

洪水

洪水はロシアの川で非常に一般的です。 海岸と河口の定住の歴史は、水の要素と人間の闘争の一種の年代記です。

多数の洪水証拠が古代の歴史年代記に保存されています。 住宅や教会の壁に設置された記念碑は、災害を物語っています。 残念なことに、最近の数十年で、その多くが失われ、その中でも有名な「ハイドロスコープ」-ヴォルガ川のマカリエフスキー修道院の近くに大きな洪水の痕跡があったボード。

洪水は、高頻度の洪水や、メルトと雨水が水路に流入することによって引き起こされる洪水の間に最も頻繁に発生します。 水の急激な上昇は、他の理由と同様に、混雑、風、水を口に押し込むことの結果である可能性があります。

春の洪水時には、中小規模の低地河川の水位が通常2〜3 m上昇します。 大きいもの-15〜20 m以上。 同時に、川の幅は最大10〜30 kmです。

貯水池システムが作成される前、ヴォルガ川の洪水は本当の災害になりました。水はしばしば10m以上上昇しました。

この点で注目に値するのは、1908年に、ヴォルガ川上流域と中流域の盆地の巨大な領土が水面下にあることが判明したときです。 ホームレスには、5万人以上の人々がいました。

雨による洪水は極東の南部とトランスバイカリアで非常に一般的です。 アムール川とその支流で年間最大10件の洪水が発生しており、1件は壊滅的です。

川が堤防を離れることができる理由の1つは渓谷(汚泥の蓄積)です。 原則として、このような場合、水位は2〜3 m上昇しますが、川が6〜7 m以上上昇することもあります。 同様の現象は主に晩秋と冬に見られ、ロシアとシベリアのヨーロッパ地域の北西部の川で最も頻繁に見られます。

アイスジャムは通常、南から北に流れる大きな川(エニセイ、オビ、レナ)で発生します。 そして、混雑が海によって悪化している場合-北ドビナの河口で起こるように、海からの水の風のサージは、レベルの上昇だけでなく、長くなります。 1811年、アルハンゲリスク地域では、水が6 m上昇し、洪水は6日間続きました。 その結果、42隻の船が漂着した。

渋滞はエニセイとその支流に頻繁に壊滅的な洪水を引き起こします。 したがって、ツングスカ下流の河口近くで、春の氷の漂流中の大きなしきい値で、水位は平均と比べて25〜40 m上昇します。

狼から統一された水システムへ

古代ロシアには、「バイキングからギリシャ人へ」、つまりスカンジナビアからビザンチウムへの素晴らしい水路がありました。 バルト海からネヴァ川を上ってラドガ湖に至り、その後ボルホフに沿ってイルメン湖に至り、そこからロヴァトに沿って排水路に至りました。

ドニエプル川の上流を横断して、商人は黒海に降下しました。 ドニエプル-ボルホフ線は、ロシアの国家が形成された中心となった。 最も古代の都市-キエフ、スモレンスク、ノヴゴロド-は、川の「軸」に架かっています。

別の主要な水路は、ヴォルガに沿って南東に進み、ヴォルガブルガーズとハザールカナーテの土地に行き、その後カスピ海に行きました。

ウォロックは有機的にロシアの水路の一部でした。 その後、人工的な輸送レーンがそれらの多くに沿って走った。 変容は、1702年にドンとヴォルガを結ぶ(イヴァノヴォ)運河の建設から始まりました。 同じころ、ヴォルガ川をバルト海と新しい首都サンクトペテルブルクに接続する試みが行われました。 しかし、建てられた水門は、夏の低水位での輸送に十分な深さを生み出すことができなかったため、最初のステップは失敗しました。 後になって(1708年に)ヴィシュネヴォロツクシステムが作成されました。当時の最高の構造の1つです。

XVII世紀の終わり以来。 河川は国の所有物となった。 ピーター私はそれらを上院に委任しました。 1795年に水通信省が設立され、後に水陸管理局に、1820年に主要通信局(現代の鉄道省の前身)に変わりました。

19世紀の前半。 大規模な人工水システムがロシアの平原の川で作動し始めました:マリインスカヤ(1810)、チフビンスカヤ(1811)、セベロエカテリンスキー(1822)、セベロドビンスカヤ(1828)。 19世紀半ば。 蒸気船が登場した。 これにより、輸送速度が大幅に向上し、コストが削減されましたが、水通信の主な欠点、つまり水位の季節的な不均一性は避けられませんでした。 浅い年の夏には、川の航行が減少しました。

20世紀初頭までに、ロシアのヨーロッパ地域には約85,000 kmの水路が集中的に使用されていました。 ソビエト権力の年の間に、水路の根本的な再編成が始まりました。 ヴォルホフ川、ドニエプル川、ヴォルガ川、ドン川、カーマ川、およびいくつかの小さな川には、急流と急流にダムが建設されました。 輸送条件を大幅に改善する大きな貯水池が現れました。

そのような人工水路は、ベロモルスコバルト運河(1932年)、モスクワ運河(1937年)、ヴォルガドン運河(1952年)として建設されました。 1964年に、ボルガバルト海水路はマリインスキー水システムに基づいて作成されました。その全長は361 kmでした(うち67 kmは人工運河、294 kmは貯水池でした)。

したがって、XX世紀の半ばに。 「川海」クラスの船のための単一の深海輸送システムが発生し、5つの海-白、バルト海、黒、アゾフ、カスピ海を接続しました。

何世紀にもわたって、川の役割と目的は変化しました。 それら自体が詳細な研究の対象となりました。特にここ数十年の間に、それらの構造の法則、水体制の形成、およびそれに対する人間の影響が研究されてきました。 これまで、河川生活の多くの側面が彼らのさらなる研究を待っています-これは、川をより注意深く扱い、より賢く使うのに役立ちます。

大きな川と小さな小川にはそれぞれ独自の始まりがあります-源です。 小川が流れる丘の間のフォンタネルかもしれません。 途中、他の同様の小川が合流し、融雪水と雨水が供給され、次第に川に変わり、より完全に流れます。 たくさんの 河川 氷河と雪冠が溶けた結果、山の高いところから始まります。 彼らは太陽の最大の活動の期間中の夏の真ん中に最もいっぱいです。 有る 河川他のより大きなものから生じます。 原則として、川の枝は支流です。 いくつか 河川 混雑した湖が不足します。 この例は、サンクトペテルブルクを雄大に流れるネヴァ川です。 河川は、万有引力の法則に従って、地形を下に傾けます。 さらに、2つはそれほど遠くない位置にあります 河川 既存のレリーフを繰り返し、蛇行して、反対方向に流れることができます。 川は北から南へ、南から南へ、西からそしてその逆に流れます。 しかし、高温の砂で最終的に失われる可能性のある川を除いて、それらすべてが水を大きな湖、海、または直接海に運び、このようにして地球上で世界的な水循環が発生しています。 海の表面から蒸発する水は、降水の形で地球のさまざまな隅に落下し、すでに形成された小川や給餌を引き起こします 河川。 すべて 河川 旅の間、さまざまな塩や微量元素が土手や水路の底から洗い流されて運び込まれます。 ここで建築材料となり、生命の形成、復活、そして継続の基礎となる河川は、貨物や旅客船を深海から海のオープンスペースに直接移動させる輸送動脈です。 川は水とともに、地平線をはるかに超えて、遠くをさまよい、ロマンスと落ち着きのない心を運びます。

川は、地球上で表現されている多様性の中で最も「動く」貯水池です。 川の水は絶え間なく動いています。暴力的で急速な場合もあり、場合によってはデバイスにのみ気付くこともあります。 川の絶え間ない動きは、自然の物理法則によって説明されます。

答えは、物質の充填にあります-水に。 水のような自然の性質は、他の液体と同じです。 次に、流動性は私たちの惑星の引力によって決まります(たとえば、水に流れ込むのではなく、球形をとります)。 地球の重力によって水が流れ、地球の表面の約70%が水で覆われていて、その約67%が世界に落ちています。 世界のレベルは、土地の高さを測定するための開始点と見なされます。占有されていない地表の大部分がこのレベルの上にあるためです(エベレストの高さ、世界で最も高いピークは海抜8848メートルです)。 それはすべて知られている土地の表面(そして時にはその表面の下)にあります 河川。任意の運動の出発点 河川 そのソースです。 それは異なる場合があります:泉、沼、またはその他の水域。 河川は河口で終わり、海、海、湖、その他の河川があります。 発生源と口の間の距離は数十メートルから数千キロメートルです(アマゾンの長さが最長です) 河川 -約7000 km)。 河川内の水塊の動きの原理は、水源が常に口の上にあるという事実にあり、それは非常に重要です。 流動性と地球の重力の法則に従って、水はより高いポイントから滑り込み、最小許容高さ-口に到達します。 すべての河川の水が世界の海、たとえばカスピ海のヴォルガ川-完全に隔離された水系-でさえ、地球レベルの28メートル下にさえある水に到達するわけではないことに注意する必要があります。 海は混んでいませんが 河川 失われた水は降水によって水源に戻ります。その主な水源は海と海、いわゆる水です。 河川 ウォーターパークのウォータースライドで水を排水するようなものですが、このプロセスは時間的および空間的基準によってさらに拡張されるため、視覚的に判断するのは非常に困難です。

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イングランドはグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国の最大の行政単位です。 2011年のデータによると、5,300万人以上が133.3平方キロメートルの領域に住んでいます。 同じ地域に25本の大きな川が流れ、その長さはさまざまです。

イギリスで最も長い5つの川

この評価の最初の場所は、354 kmの長さのセヴァーンです。 この川はプリリンモン(ウェールズ)の東の斜面から始まり、その後北東の方向に流れ、個々の部分がかなり大きな滝に注がれます。 その後、セヴァーンは東にシュルーズベリーバレーまで流れ、そこで1.5 kmの幅に広がります。その後、南東と南西に向きを変え、ウスターとグロスターの森に向かいます。 セヴァーンはブリストル湾に流れ込みます。

2番目に長いイングリッシュリバーは、国の南部を流れる有名なテムズ川で、長さは346キロです。 河口はコッツウォルズ台地にあり、国の首都を流れ、北海に流れ込みます。 テムズ川はロンドンの近くで何キロ幅ありますか? 約250メートル。

この川は何度もロンドンの住民に迷惑をかけ、溢れ出し、ロンドンの街を氾濫させましたが、それでも本当のイギリス人はテムズを国の象徴として愛しています。

297 kmのトレントは、イギリスで3番目に長い川です。 それは、スタフォードシャーのペニンスキー山脈にある国の南西部に始まり、トレントはいくつかの主要なイギリスの郡-ノッティンガムシャー、ダービーシャー、リンカンシャー、そして小型犬の品種であるヨークシャーのおかげで有名です。

この川の評価の4番目と5番目は、グレートオウズ(230キロメートル)とワイ(長さ215キロメートル)です。 グレートオーズは国の主要な水路であり、北海盆地に属しています。 イギリス人はこの川を「古い西部の川」または単に「絆」と呼んでいます。 ワイはイングランドとウェールズの自然な境界に沿って流れ、ウェールズの山に行き、セバーン河口に流れ込みます。

河口は、海に向かって広がる川の漏斗状の口です。 それは、川によって運ばれた堆積物の海によって洗い流された結果として形成され、かなりの深さを持つこともできます。

イギリスの小さな川

国内で最も長い水路トップ10を閉鎖しているのは、テイ(188キロ)、スペイアンドクライド(それぞれ172キロ)、ツイード(155キロ)、ニン(148キロ)です。

国の残りの川は、エデン(145 km)、ディー(140 km)、2つの異なるエイボンで、ブリストルとワークウィックシャー(137および136 km)、ティム(130 km)、ドン(129 km)、バン(122 km)に起源があります。 、リブル(120 km)、タイン(118 km)、空気(114 km)、ティーズアンドミッドウェイ(各113 km)、リトルディーアンドドン(各112 km)、マーシー(110 km)。

これらはすべて国内最大の川で、かなりの長さがあります。 もちろん、イギリスには、他の大規模な州と同様に、大きな川の支流である非常に小さなキロメートルの小さな川があります。 しかし、それらすべてをリストすることは非常に難しく、それに加えて、イギリス人自身がそれらすべてを知ることはできません。

テムズ川はロンドンを流れる唯一の川です。 その海岸にはイギリス王の宮殿があり、ここはニューヨークに次ぐ世界最大のロンドン港、そして世界最大のマリーナコンプレックスです。 テムズ川のほとりで多くの歴史的出来事が起こりました。 それが、ロバート・バーンズがそれを「流動的な歴史」と呼んだ理由です。

テムズ川は広い川ではありません。長さはわずか334 km(そのうち68はロンドンを流れています)、イギリスの首都の幅は250 mです。イギリス人のケルト族の時代以来、テムズ川は戦略的に重要な水路でした。 川は北海に流れ込み、大西洋、バルト海、ノルウェー海にアクセスできます。

ロンドンの歴史-テムズの歴史

現在のテムズ川の湿地帯に住んでいたケルト人は、彼らの川をタメサス(「ダークウォーター」)と呼んだ。 ガイジュリアスシーザーの後、2回の捕獲の試みの後、タメサスの土手を押収し、川は「テームズ」と呼ばれ始めました。 現代のイギリス人はテムズ川をロンドン人と呼んでいます-川、彼らはそう言います:「私は川の左岸に住んでいます。」

紀元前43年 e。 ローマ皇帝クラウディウスはテムズ川のほとりに港を設立しました。 彼はそれをロンドンニウムと呼んだ。 この名前はクラウディウスがイギリス人から借りたものです。 これらのケルト族の言葉では、Lundonjonは「残酷、必死」を意味していました。 そして、英国人はテムズのためにそう言った:雨の間、川は豊富に流出した。

クラウディウスがこの場所をロンドンに選んだのは、テムズ川が航行するのに十分な深さであり、橋を架けるのに十分狭いためです。

ロンドンニウムは当時最も忙しい貿易都市の1つになりました。 ローマ人はテムズ川を越えて植民地まで食料と貨物を輸送し、貿易品を持ち込みました。 ローマの歴史家タキトゥスは、ロンドンについての著書でそのポートを重要な貿易センターと呼んでいました。

ローマ軍の部隊がゲルマン部族の猛攻撃の下でイギリスを去った後、テムズ川のほとりは空でした。 かつてのロンドンの栄光は衰退し始めました。

11世紀。 ん e。 ノーマンデュークウィリアム征服者はロンドンの要塞を作り、テムズ川にウィンザー要塞を建設しました。 川での貿易が再開され、ロンドンは繁栄し始めました。

本川

テムズ川はロンドンの主な水源です。 テムズウォーターリングは、世界で最も先進的な給水システムです。 都市と郊外の居住者は、川の生態に非常に従う。 多数の工業企業と集中的な輸送にもかかわらず、テムズ川にはたくさんの魚がいます。

テムズ川はロンドンを2つの部分に分けています。 市の北部はロンドンの歴史的中心部です。 ビッグベンの時計のある国会議事堂、ウェストミンスター寺院、ト\u200b\u200bラファルガースクエア、君主の住居であるバッキンガム宮殿です。

南部は近代建築と贅沢な芸術の中心地です。 ここに卵形の市庁舎があります。 発電所から再建されたテートモダンギャラリー。 ロンドンアイ観覧車、パンプハウスギャラリー。

ロンドンの橋

ロンドンの文化的および歴史的複合体は、テムズ川を渡る橋を接続します。 市内には30以上あり、最年少のミレニアムブリッジは2000年に開通し、最古のウェストミンスターは250年以上の歴史があります。

タワーブリッジ-テムズで唯一の跳ね橋-世界で最も人気のある橋の1つ。 それは1973年にエリザベス女王によって発見され、彼女にちなんで名付けられました。 彼の近くに、永遠の冗談でベルファスト巡洋艦がいます-彼は第二次世界大戦中にソ連に援助を提供した輸送船団に同行しました。

その他のロンドンの橋-ボクソール-科学と工芸品を象徴する8つの彫刻、金属の装飾が施されたハマースミス橋、ウォータールー橋も同様に興味深いものです。

出典:

  • ロンドンの橋

川は常に上り坂ではなく山から流れています。 山から流れ出る水は、川、小川、または湖に変わります。 川や小川の水源は常に海や他の水域との合流点より上にあります。 したがって、自然界では水は上り坂を流れることができません。

それにもかかわらず、特定の条件下では、少量の水が上昇する可能性があり、これは引力の法則に反します。 この現象を毛細管現象といいます。 これが起こるためには、水が管または細いダクトのように狭い穴に閉じ込められる必要があります。 この例は、植物組織の木部です。 このようにして、植物は地面から水を抽出し、それを育てます。 別の例は、キャピラリーの原理で機能する吸収性ペーパータオルとカクテルチューブです。

チューブが広すぎると、毛細管現象が発生しません。 河川水中の水素結合の引力が引力を超えたり、引力に打ち勝つことができるように、重要な条件は穴の特定の半径です。

毛細管効果の結果として水の柱がどれだけ高く上昇できるかを計算できる方程式があります。

チューブまたはダクトが広いほど、上昇する水のレベルは低くなります。 特定の高さでは、地球の重力がチューブ内の分子の重力に打ち勝ちます。

有名な科学者アルバートアインシュタインは、1900年に毛細管現象の現象に彼の最初の仕事を捧げました。 この作品は、1年後に「Annals of Physics」と呼ばれるドイツのジャーナルに掲載されました。

明らかに、池は川のサイズか、重力、慣性、およびその他の物理法則の影響を受け、山から強制的に流れます。

ローマの水道橋

古代ローマ人はなんとか水を上り坂にした。 水を上に流すために、彼らは逆サイフォン技術に頼りました。 すべての水道橋は、水源から一定の高さの水を消費者に運びました。

水が邪魔になった場合、ローマ人は風景の上に高いレベルでアーチを作りました。 基本的に、これらのトンネルは水を下に向ける角度で建設されました。 しかし、時には逆サイフォンで上昇した。 この技術では、トンネルがしっかりと密閉され、サイフォン内の水圧に耐えられるだけの強度が必要です。

チューブの角度が高くなっていても、他の端が始まった場所の1つ下のレベルから水が流れ出したことに注意してください。 したがって、ローマ人が水を山に打ち上げたと言うことは技術的に不可能です。

水を上げる他の方法

現代の世界では、ポンプは水を上昇させるために使用されます。

過去の例を見ると、場合によっては水車の助けを借りることになります。 水車が高速で流れている場合は、少量の水を上げるのに十分なエネルギーがあります。 しかし、大量の水に対しては、この方法は機能しません。

同様に、アルキメデスのネジを使用して、たとえば灌漑システムなどで、短い距離で上向きに流れる水の流れを作成できます。

アルキメデスのネジは、空のチューブの内側にあるらせん状のらせんで構成されるデバイスです。 このデバイスは、風車または手作業によるスパイラルの回転により機能します。
しかし、この方法は大量の水に対しても機能しません。

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川は常に北から南へ流れますか? 川は北から南へではなく、上から下に流れます。 川は下り坂を流れます! 一部の人々は、川が常に北から南へ流れると信じています。 デフォルトでは、地球のいくつかの地球物理学的特性により、河川はほとんどの場合南向きに流れます。
川の流れは常に重力の影響を受け、重力によって制御されます(人間の介入を除く)。

川は常に北から南へ流れますか? 例

なぜ川は常に北から南へ流れると思いますか? 地球上の他のすべてのオブジェクトと同様に、川は重力の下で下に移動することを知っています。

川がどこにあっても、抵抗の少ない経路をたどります。 時々それは南への道ですが、同じ確率でその道は北、東または西にあることができます。

川はコンパスの方向の任意の組み合わせを選択できます。 南が地図の下部にあるからといって、北よりも高さが低いというわけではありません。

ロシアのObやカナダのマッケンジーなど、南から北(両方の半球)に流れる川の例は無数にあります。

北に流れる最も有名な川のいくつかは、世界で最も長いナイル川です。 ロシアでは-レナ、エニセイ。 アメリカとカナダのレッドリバー。 カリフォルニアのサンホアキン。 北に流れる川や小川は数百とは言わないまでも数十本あります。

あなたは世界中でそのような例を見つけるでしょう。 したがって、川は下流にしか移動しないことを知ってください! そして、北は南か他の方向です-それは問題ではありません!

たとえば、アジアの最大の河川:-雲南省の北西部にある中国チベット山脈に由来します。 これらの川は北西からどこに流れますか? 当然、南東には互いに平行に流れます。