アバロ

アバロ
アバロ・クローズはアディグラット砂岩の露頭を横切っている。
アバロはエチオピアにあります
アバロ
ドグア・テンビエンのアブアロ川
位置
エチオピア
地域ティグライ地方
地区(ウォレダドゥグア・テンビエン
身体的特徴
ソースアバロ岩教会
 • 位置ハディネット市のアツァ
 • 標高2,340メートル(7,680フィート)
アゲフェト
 • 位置
アデハの北東
 • 座標
北緯13度47分20秒 東経39度08分29秒 / 北緯13.7888度、東経39.1414度 / 13.7888; 39.1414
 • 標高
1,638メートル(5,374フィート)
長さ11.6 km (7.2 マイル)
 
 • 平均15メートル(49フィート)
流域の特徴
進歩アゲフェトツァリエットワリテケゼアトバラナイル地中海
河川システム季節の川
ランドマークアバロ岩窟教会、カエ・ベアティ砂岩洞窟
アバロ・クルーゼの急流
地形山々、深い峡谷、そして砂地の流出平野

アバロ川はナイル川流域の川です。エチオピア北部のドゥグア・テンビエン山脈に源を発し、北西に流れてテケゼ川の支流であるウェリイ川に注ぎます。

ドゥグア・テンビエンの放射状排水網の川

特徴

アバロ川は上流域では限られた水量で短命な河川である一方、下流域では広く蛇行し、平均勾配は1キロメートルあたり60メートルである。下流域では深い峡谷(クルース)を形成している。[ 1 ]

アバロ渓谷

突発洪水

流出はほとんどの場合、非常に短い期間に発生する高流量の流出事象(鉄砲水と呼ばれる)の形で発生します。これらは、急峻な地形、多くの場合植生の少ないこと、および激しい対流性降雨に関連しています。このような鉄砲水の最大流量は、直前の基底流量の 50 ~ 100 倍になることがよくあります。[ 1 ]メイメカ川メイショアテ川ギラリウド川 などの近隣の川とは対照的に、アバロ川の洪水の規模は集水域への介入により減少していません。石の堤防[ 2 ] [ 3 ]や流出を遮断するチェックダム[ 4 ] [ 5 ]などの物理的な保全構造物は存在しません。急勾配では、締め切りが設定されておらず、浸透の向上、洪水の減少、または基底流量の改善に寄与する密集した植生はありません。[ 6 ]そのため、ティグライ地方で保全のための大規模な人間介入が始まる前の状況のモデルとなり得る数少ない集水域の1つです。

岩石学

上流から下流にかけて、集水域には以下の岩相単位が存在する。[ 7 ]

凝灰岩の岩盤に建てられたアバロの岩教会

論理的に言えば、川の最上流部では、川底には上部の岩相単位の小石と玉石のみが存在し、下流に行くほど、川が横断するすべての岩相がより包括的に混ざり合うことになるでしょう。

自然境界

この川は2つの郡区を流れ、2キロメートルにわたってその境界を形成している。[ 9 ]各地域では:

アバロへの移牧

アバロ川中流域の谷底は、移牧地として認識されています。移牧は夏の雨期に行われ、村落周辺の土地は農作物で覆われます。若い羊飼いたちは村の牛を峡谷まで連れて行き、小さな洞窟で夜を過ごします。峡谷は水が豊富で半自然植生が豊かに生育しているため、移牧地として特に魅力的です。[ 10 ]

川沿いのトレッキング

上部アバロ集水域、歩道Gh2を表示

この川沿いにはトレッキングルートが曲がりくねって通っています。[ 11 ]路面には線路は描かれていませんが、ダウンロードした.GPXファイルを使って辿ることができます。[ 12 ] Trek Gh2はおおよそ川沿いを進み、一部はイタリア占領時代の古い道路の跡を辿っています。[ 13 ]雨季には洪水が発生する可能性があるため、川床を辿らないことをお勧めします。[ 14 ]

参照

参考文献

  1. ^ a bアマヌエル・ゼネベ他 (2019).テケゼ流域源流域のギバ川、タンクワ川、ツァリエット川. エチオピア熱帯山地におけるジオトレッキング - ドゥグア・テンビエン地区. SpringerNature. doi : 10.1007/978-3-030-04955-3_14 . ISBN 978-3-030-04954-6
  2. ^ヤン・ニッセン;ポーゼン、ジーン。ゲブレマイケル、デスタ。ヴァンカンペンハウト、カレン。デス、マルゴ。イフデゴ、ゲブレメディン。知事、ジェラルド。レアーズ、ヘルヴィッヒ。ジャン・モイヤーソンズ。ナウツ、ジョゼフ。ハレゲウェイン、ニガシー。ハイレ、ミティク。デッカーズ、ジョゼフ (2007)。「エチオピア北部の農地の土壌浸食を制御するための石堤の学際的な現場評価」土壌と耕作の研究94 (1): 151–163土井: 10.1016/j.still.2006.07.011hdl : 1854/LU-378900
  3. ^ Gebeyehu Tayeら (2015). 「エチオピアの半乾燥高地における流出と土壌流失の低減における石垣と溝の有効性の進化」Zeitschrift für Geomorphologie . 59 (4): 477– 493. Bibcode : 2015ZGm....59..477T . doi : 10.1127/zfg/2015/0166 .
  4. ^ Nyssen, J.; Veyret-Picot, M.; Poesen, J.; Moeyersons, J.; Haile, Mitiku; Deckers, J.; Govers, G. (2004). 「エチオピア北部ティグライ州におけるガリー制御のための緩岩チェックダムの有効性」.土壌利用と管理. 20 : 55–64 . doi : 10.1111/j.1475-2743.2004.tb00337.x .
  5. ^ Etefa Guyassaら (2017). 「エチオピア北部におけるガリー区間の流出特性に対するチェックダムの影響」 . Journal of Hydrology . 545 (1): 299– 309. Bibcode : 2017JHyd..545..299G . doi : 10.1016/j.jhydrol.2016.12.019 . hdl : 1854/LU-8518957 .
  6. ^ Descheemaeker, K. および同僚 (2006). 「植生回復を伴う斜面流出:エチオピア・ティグライ高地の事例研究」 . Journal of Hydrology . 331 ( 1–2 ): 219– 241. doi : 10.1016/j.still.2006.07.011 . hdl : 1854/LU-378900 .
  7. ^センブローニ、A.;モーリン、P.ドラミス、F. (2019)。ドグア テンビエン山塊の地域地質。で: エチオピアの熱帯山脈でのジオトレッキング — ドグア テンビエン地区。スプリンガー自然。ISBN 978-3-030-04954-6
  8. ^ Moeyersons, J. および同僚 (2006). 「エチオピア、ティグライ高原の2つのトゥファダムの年代と埋め戻し/埋め戻し層序:後期更新世および完新世の湿潤環境の証拠」.古地理学、古気候学、古生態学. 230 ( 1–2 ): 162– 178. Bibcode : 2006PPP...230..165M . doi : 10.1016/j.palaeo.2005.07.013 .
  9. ^ジェイコブ、M.と同僚 (2019)。ドグア テンビエンのジオトレッキング マップ (1:50,000)。で: エチオピアの熱帯山脈 - ドグア テンビエン地区のジオトレッキング。スプリンガー自然。ISBN 978-3-030-04954-6
  10. ^ヤン・ニッセン;デシェーマカー、カトリエン。ゼネベ、アマヌエル。ポーゼン、ジーン。デッカーズ、ジョゼフ。ハイレ、ミティク (2009)。「ティグレ高原のトランスヒューマンス(エチオピア)」山の研究開発29 (3): 255–264 .土井: 10.1659/mrd.00033hdl : 1854/LU-854326
  11. ^ドグア・テンビエンのトレッキングルートの説明。で: エチオピアの熱帯山脈 - ドグア テンビエン地区のジオトレッキング。ジオガイド。スプリンガー自然。 2019.土井10.1007/978-3-030-04955-3ISBN 978-3-030-04954-6. S2CID  199294303 .
  12. ^ 「nyssen-jacob-frankl タグが付けられた公開 GPS トレース」
  13. ^ Consociazione turistica Italiana.グイダ デッラ アフリカ オリエンターレ イタリアーナ。ミラノ。
  14. ^ニッセン、1 月 (2019)。 「エチオピア北部の農村地帯におけるトレッカーの物流」。エチオピアの熱帯山脈でのジオトレッキング。ジオガイド。スプリンガー-ネイチャー。 pp.  537–556土井: 10.1007/978-3-030-04955-3_37ISBN 978-3-030-04954-6