アマゾン川

アマゾン川
リオ・アマゾナスリオ・アマゾナス
アマゾンデルタの衛星画像
アマゾン川とその流域
ネイティブ名アマゾナス州 ポルトガル語
位置
ペルーコロンビアブラジル
都市イキトス(ペルー);レティシア(コロンビア); タバチンガ(ブラジル);テフェ(ブラジル); イタコアティアラ(ブラジル)パリンチンス(ブラジル); オビドス(ブラジル);サンタレン(ブラジル); アルメイリム(ブラジル);マカパ(ブラジル);マナウス(ブラジル)
身体的特徴
ソースアプリマック川ミスミ峰
 • 位置ペルーアレキパ地方
 • 座標南緯15度31分04秒、西経71度41分37秒 / 南緯15.51778度、西経71.69361度 / -15.51778; -71.69361
 • 標高5,220メートル(17,130フィート)
大西洋
 • 位置
ブラジル
 • 座標
北緯0°42′28″ 西経50°5′22″ / 北緯0.70778度、西経50.08944度 / 0.70778; -50.08944 [1]
長さ3,750 km (2,330 マイル) [ 2 ] [ 3 ]

(アマゾン – ウカヤリ – タンボ – エネ – アプリマック6,400 km (4,000 マイル) – 6,500 km (4,000 マイル) [ 4 ] [ n 1 ]

(アマゾン~マラニョン間5,700 km (3,500 マイル) [ 2 ]
流域の大きさトカンチンスと

6,743,000 km 2 (2,603,000平方マイル) [ 8 ] –7,000,000 km 2 (2,700,000平方マイル) [ 5 ] [ 9 ]

トカンチンス州を除くと5,956,000~6,112,000 km 2 [ 10 ] [ 9 ]
 
 • 最小700 m (2,300 ft) (アマゾン川上流); 1.5 km (0.93 mi) (イタコアチアラ、アマゾン川下流) [ 11 ]
 • 平均3 km (1.9 mi) (中流アマゾン) ; 5 km (3.1 mi) (下流アマゾン) [ 11 ] [ 12 ]
 • 最大10~14 km (6.2~8.7 mi) (アマゾン川下流) [ 11 ] [ 13 ] 340 km (210 mi) (河口) [ 14 ]
深さ 
 • 平均15~45メートル(49~148フィート)(中流アマゾン); 20~50メートル(66~164フィート)(下流アマゾン)[ 11 ]
 • 最大150 m (490 フィート) (イタコアチアラ); 130 m (430 フィート) (オビドス) [ 11 ] [ 12 ]
退院 
 • 位置アマゾンデルタ
 • 平均トカンチンスと

(期間: 2003 ~ 2015 年) 230,000 m 3 /s (8,100,000 cu ft/s)

[ 8 ] [ 15 ] [ 16 ] [ n 2 ]
 • 最小180,000 m 3 /秒 (6,400,000 立方フィート/秒)
 • 最大340,000 m 3 /秒 (12,000,000 立方フィート/秒)
退院 
 • 位置口の近く
 • 平均トカンチンスなし

206,000 ~ 215,000 m 3 /s (7,300,000 ~ 7,600,000 立方フィート/秒)

[ 10 ] [ 15 ] [ 16 ]
退院 
 • 位置サンタレン
 • 平均(期間: 1971 ~ 2000 年) 191,624 m 3 /s (6,767,100 cu ft/s) [ 19 ]
 • 最小(期間:1998年~2023年) 82,160 m 3 /s (2,901,000 cu ft/s) [ 18 ]
 • 最大(期間:1998年~2023年) 298,400 m 3 /s (10,540,000 cu ft/s) [ 18 ]
退院 
 • 位置オビドス
 • 平均(期間:1903–2023)165,829.6 m 3 /s(5,856,220 cu ft/s)[ 20 ] [ n 3 ]
 • 最小(期間: 1903 ~ 2023 年) 95,000 m 3 /s (3,400,000 cu ft/s) [ 20 ]
 • 最大(期間: 1903 ~ 2023 年) 260,000 m 3 /s (9,200,000 cu ft/s) [ 20 ]
退院 
 • 位置マナカプル
 • 平均(期間: 1997 ~ 2015 年) 105,720 m 3 /s (3,733,000 cu ft/s) [ 22 ]
流域の特徴
河川システムアマゾン川
支流 
 • 左マラニョンナナイナポ、アンピヤス、プトゥマヨジャプラバダホスマナカプルリオ・ネグロ、ウルブウアツマニャムンダトロンベタマイクルクルアパルヤリ
 • 右ウカヤリジャンディアトゥーバジャワリジュタイジュルアテフェコアリプルスマデイラパラナ・ド・ラモスタパジョスクルア・ウナシングーパラトカンティンスアカラグアマ
アマゾン川流域の地形

アマゾン川(: / ˈ æ m ə z ən /: / ˈ æ m ə z ɒ n /ポルトガル語: rio Amazonasスペイン語: río Amazonas)は、南アメリカので、流量では世界最大の川であり、世界最長または2番目に長い河川システムであるが、この称号はナイル川と争われている。[ 5 ] [ 23 ] [ n 4 ]

ネバド・ミスミアプリマック川源流は、ほぼ1世紀にわたってアマゾン川流域の最遠方の源流と考えられてきたが、2014年の調査でペルーのルミクルス山脈のマンタロ川源流であることが判明した。[ 28 ]マンタロ川とアプリマック川は合流し、他の支流とともにウカヤリ川を形成し、ペルーのイキトスの上流でマラニョン川と合流して、ブラジル以外の国がアマゾンの本流と見なしている川を形成している。ブラジル人はこの部分をリオ・ネグロ川との合流点より上流でソリモンエス川と呼び、 [ 29 ]川沿いの最大都市マナウスの「水の合流点」 (ポルトガル語Encontro das Águas)にあるアマゾン川と呼んでいる。

アマゾン川の平均流量は、年間約215,000~230,000 m 3 /s(7,600,000~8,100,000 cu ft/s)、およそ6,591~7,570 km 3 (1,581~1,816 cu mi)で、次に大きい7つの独立した河川の合計よりも大きい。流量上位10河川のうち2河川はアマゾン川の支流である。アマゾン川は、海洋に流入する世界の河川流量の20%を占めている。[ 30 ]アマゾン川流域は世界最大の流域で、面積は約7,000,000 km 2(2,700,000平方マイル)である。[ 5 ]アマゾン川の流域のうちブラジル国内の面積は、他のどの河川の流域よりも大きい。アマゾン川は最終的に大西洋に注ぐ流量の5分の1しかブラジルに流れ込んでいないが、この時点ですでに世界のどの川よりも流量が多い。[ 31 ] [ 32 ]全長は6,400km(4,000マイル)と認められているが、いくつかの報告によると、その長さは6,575~7,062km(4,086~4,388マイル)と変化する。[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

語源

アマゾン川は当初、ヨーロッパ人によってマラニョン川として知られており、ペルー側の川は現在もその名で知られています。また、アマゾン川の一部を含むブラジルのマラニョン州もその名で知られています。後に、スペイン語ポルトガル語ではリオ・アマゾナス川として知られるようになりました。

リオ・アマゾナスという名前は、16世紀にフランシスコ・デ・オレリャーナが率いた遠征隊が先住民の戦士に襲撃されたことに由来すると伝えられています。戦士たちは女性に率いられており、デ・オレリャーナはギリシャ神話に登場するイランのスキタイ人サルマティア人と関係のある女性戦士の部族であるアマゾンの戦士を思い起こしました[ 36 ] [ 37 ]。アマゾンという語自体は、イラン語の複合語* ha-maz-an-「(一つ)共に戦う」[ 38 ]、あるいは民族名* ha-mazan-「戦士たち」に由来すると考えられる。この語は、アレクサンドリアのヘシュキオスの注釈「ἁμαζακάραν· πολεμεῖν. Πέρσαι」ハマザクラン:ペルシア語で「戦争を起こす」)に出てくる名詞動詞という派生語を通じて間接的に証明されており、インド・イラン語の語根* kar-「作る」(サンスクリット語のkarmaもこの語源である)と共に現れている。[ 39 ]

他の学者は、この名前はトゥピ語の「船の破壊者」を意味する「アマソナ」に由来すると主張している。[ 40 ]

歴史

地質学の歴史

地質学的研究によると、アマゾン川は数百万年の間、東から西へと逆方向に流れていたことが示唆されています。その後、アンデス山脈が形成され、太平洋への流れが遮断され、現在の大西洋河口へと方向が変わりました。[ 41 ]

プレコロンブス時代

アマゾン川で魚釣りをするアラパイマを描いた古い絵(1879年) 。アラパイマは少なくとも2300万年前から地球上に生息している。 [ 42 ]

多くの考古学者が形成期と呼ぶ時期に、アマゾン社会は南米高地の農業システムの出現に深く関与しました。アンデス山脈源流域におけるアンデス文明との交易は、ムイスカインカといった高地文明の社会的・宗教的発展に不可欠な貢献を果たしました。初期の人類の居住地は典型的には低地の丘陵や塚の上に築かれていました。

貝塚は居住の最も古い証拠であり、人間の廃棄物の山を表しており、主に紀元前7500年から紀元前4000年の間に遡ります。貝塚は土器時代の文化と関連しており、これまで考古学者によって土器以前の貝塚は記録されていません。[ 43 ]村全体を収容するための人工的な土塁は、2つ目のタイプの塚です。これはマラジョアラ文化に最もよく代表されます。比喩的な塚は、最も新しい居住形態です。

アマゾン川周辺の地域には、複雑で大規模な先住民社会、主に町や都市を発展させた首長国が存在していたことを示す十分な証拠がある。 [ 44 ]考古学者は、スペインの征服者デ・オレリャーナが1541年にアマゾンを横断した頃には、300万人以上の先住民がアマゾン周辺に住んでいたと推定している。 [ 45 ] : 24–25 これらの先住民の居住地は、高度に発達した文明を生み出した。例えば、マラジョ島の先住民は社会階層を発達させ、10万人の人口を支えていた可能性がある。このレベルの発展を達成するために、アマゾンの熱帯雨林の先住民は、選択的な耕作と火の使用によって森林の生態系を変えた。科学者は、先住民が森林の一部を繰り返し焼き払うことで、土壌の栄養分が豊かになったと主張している。これにより、テラ・プレタ・デ・インディオ(「インディアンの暗黒大地」)として知られる暗黒土壌地帯が形成された。 [ 45 ] : 25 テラ・プレタのおかげで、先住民コミュニティは土地を肥沃にし、大規模な農業を持続可能なものにすることができ、大規模な人口と複雑な社会構造を支えることができた。さらなる研究では、この慣習は約1万1000年前に始まったと仮説が立てられている。森林生態系と地域の気候への影響が、アマゾン川流域に見られる、本来であれば説明のつかない低降雨地帯を説明できると考える人もいる。[ 45 ] : 25

多くの先住民部族は絶え間ない戦争に巻き込まれていた。ジェームズ・S・オルソンによれば、「ムンドゥルク族の拡大(18世紀)により、カワヒブ族は移住させられ、より小さな集団に分裂した。…[ムンドゥルク族]が初めてヨーロッパ人の注目を集めたのは、1770年にアマゾン川沿いのブラジル人入植地に対する一連の大規模な攻撃を開始したときであった。」[ 46 ]

ヨーロッパ人の到来

マナウス近郊のアマゾンの支流

1500年3月、スペインの征服者ビセンテ・ヤニェス・ピンソンはアマゾン川を遡上した最初の記録に残るヨーロッパ人となった[ 47 ]ピンソンはこの川をリオ・サンタ・マリア・デル・マール・ドゥルセと呼び、後にその淡水が海に流れ出ていることから、文字通り「甘い海」を意味するマール・ドゥルセと短縮された。もう一人のスペイン人探検家フランシスコ・デ・オレリャーナはアンデス山脈にある上流域から河口までを旅した最初のヨーロッパ人であった。この旅でオレリャーナはリオ・ネグロナポジュルアといったアマゾナス川の源流に洗礼を施した。アマゾナスという名前は、この遠征隊を攻撃した現地の戦士(ほとんどが女性)に由来すると考えられており、デ・オレリャーナはギリシャの古代ギリシャ文化に登場するアマゾンの神話上の女性戦士を思い浮かべた(名前の由来も参照)。

探検

サミュエル・フリッツの1707年の地図。アマゾン川とオリノコ川が描かれている。

ゴンサロ・ピサロは1541年にキトの東から南米内陸部へ探検に出かけ、「黄金の都」エル・ドラドと「シナモンの谷」ラ・カネラを探した。[ 48 ]彼には副官のフランシスコ・デ・オレリャーナが同行した。170キロ (106マイル) 進んだところでコカ川はナポ川に合流した(現在プエルト・フランシスコ・デ・オレリャーナとして知られる地点)。一行は数週間立ち止まり、この合流点から上流で船を作った。一行は無人地帯を下流へ進み続けたが、食料は見つからなかった。オレリャーナはナポ川 (当時はリオ・デ・ラ・カネラ(「シナモン川」) として知られていた) を辿り、一行のために食料を持ち帰るよう申し出て命令された。捕らえられていた原住民の酋長デリコラから得た情報に基づき、彼らは北の別の川を遡って数日以内に下流で食糧を見つけられると予想した。

デ・オレリャーナは約57人の部下、ボート、そして数隻のカヌーを率いて、1541年12月26日にピサロの軍隊を出発した。しかし、デ・オレリャーナは部下のための物資を探していた合流点(おそらくアグアリコ川との合流点)を見逃してしまった。彼と部下たちが別の村に到着した頃には、多くの者が飢えと「有害な植物」の摂取で病に倒れ、瀕死の状態だった。その村では7人が死亡した。彼の部下たちは、遠征隊がピサロと合流しようと引き返すなら反乱を起こすと脅した。この時点でピサロ隊は100リーグ以上下流にいたからである。ピサロは遠征の目的をスペイン国王の名の下に新天地を発見することに変更することを受け入れ、部下たちは下流へ航行するためのより大きなボートを建造した。ナポ川を600km(370マイル)下った後、彼らは現在のイキトス付近のさらなる大きな合流点に到達し、その後、現在ソリモンエスとして知られるアマゾン川上流をさらに1,200km(746マイル)進み、リオネグロ川(現在のマナウス付近)との合流点に到達し、1542年6月3日にそこにたどり着いた。

シナモン探しという当初の任務に関して、ピサロは国王にシナモンの木は発見したものの、採算が取れない旨を報告した。シナモン(Cinnamomum Verum)は南米原産ではない。シナモンを含む他の近縁植物(クスノキ科はアマゾンのその地域では比較的よく見られ、ピサロもおそらくそれらのいくつかを見たと思われる。遠征隊は1542年8月24日にアマゾン川河口に到達し、この大河の実用的な航行可能性を実証した。

ティクナ族の仮面舞踏と結婚式、ベイツの1863年の『アマゾン川の博物学者』の版画

1560年、別のスペイン人征服者ロペ・デ・アギーレがアマゾン川の二度目の下降を成し遂げたと考えられています。歴史家たちは、彼が下降した川がアマゾン川だったのか、それともアマゾン川のさらに北方でほぼ並行して流れる オリノコ川だったのかを確信していません。

ポルトガルの探検家ペドロ・テイシェイラは、この川を全行程遡上した最初のヨーロッパ人でした。彼は1637年にキトに到着し、同じルートで帰還しました。[ 49 ]

1648 年から 1652 年にかけて、ポルトガル系ブラジル人のバンデイランテ、アントニオ ラポーソ タバレスはサンパウロからアマゾン河口まで陸路で遠征隊を率い、リオ ネグロ川を含む多くの支流を調査し、10,000 km (6,200 マイル) 以上の距離を調査しました。

現在のブラジル、エクアドル、ボリビア、コロンビア、ペルー、ベネズエラにまたがる地域では、ウラリナ川などの主要河川や支流の岸に沿って、貿易、奴隷貿易、広大な熱帯雨林の先住民への伝道活動を行うための植民地や宗教施設が数多く建設された 1600年代後半には、オマグスの使徒であったチェコのイエズス会のサミュエル・フリッツ神父が、約40の伝道村を設立した。フリッツは、1707年の地図でマラニョン川は「ワヌコ近郊のラウリコチャ湖の南岸に源を発している」と記し、マラニョン川がアマゾンの源流であると主張した。フリッツは、マラニョン川は上流に向かう際に遭遇する最大の支流であり、アマゾンの他のどの支流よりも西に位置していると推論した。 18世紀から19世紀にかけて、そして20世紀にかけて、マラニョン川はアマゾン川の源流であると一般的に考えられていました。[ 50 ]

ヘンリー・ウォルター・ベイツはアマゾン探検(1848年~1859年)で最も有名です。

科学探査

アマゾン川とその流域における初期の科学的、動物学的、植物学的探検は、18 世紀から 19 世紀前半にかけて行われました。

植民地時代後の搾取と入植

アマゾナス
ゴムブームの時代、1896年に建てられたマナウスのアマゾン劇場オペラハウス
ゴムブームの時代、1896年に建てられたマナウスのアマゾン劇場オペラハウス
サンタレンのメトロポリタン大聖堂、サンタレン、ブラジル
サンタレンのメトロポリタン大聖堂、サンタレン、ブラジル
ペルー、イキトスのイグレシア・マトリス

カバナヘムの反乱(1835-1840年)は白人支配階級に対する反乱であった。グラオ=パラの人口の30%から40% 、推定10万人が死亡したと推定されている。[ 52 ]

1850年、アマゾン川流域のブラジル領の人口はおよそ30万人で、そのうち約17万5000人がヨーロッパ人、2万5000人が奴隷だった。ブラジル・アマゾンの主要商業都市パラ(現在のベレン)には、奴隷を含めて1万人から1万2000人の住民が住んでいた。リオ・ネグロ川河口に位置するマナオス(現在のマナウス)の人口は1000人から1500人だった。残りの村々は、ペルー国境のブラジル国境に位置するタバティンガに至るまで、比較的小規模だった。 [ 53 ]

1850 年 9 月 6 日、ブラジル皇帝ペドロ 2 世はアマゾンでの蒸気航行を許可する法律を認可し、マウア子爵 (イリネウ エヴァンジェリスタ デ ソウザ) にそれを施行する任務を与えました。彼は 1852 年にリオデジャネイロで「アマゾン・デ・ナベガソン・エ・コマーシオ・ド・アマゾナス協会」を組織しました。翌年には、モナルカ号(「モナーク」)、カメタ号マラジョー号リオ ネグロ号の 4 隻の小型蒸気船で運航を開始しました。[ 53 ] [ 54 ]

当初、航行は主に本川に限られており、1857年でさえ政府契約の修正により、会社は200トン積載の蒸気船でパラとマナウスの間を毎月運航すること、マナウスとタバティンガの間を年間6往復する第2航路、パラとカメタの間を毎月2往復する第3航路を運航する義務を負うだけだった。[ 53 ]これが広大な内陸部を開拓する第一歩であった。

この事業の成功は、アマゾン川の経済的開発の可能性に注目を集めることとなり、すぐに2番目の会社がマデイラ川、プルス川、ネグロ川で商業を開始した。3番目の会社はパラ州とマナウス州を結ぶ航路を確立し、4番目の会社はいくつかの小河川の航行が利益を生むことを発見した。同時期に、アマゾナス会社は船隊を増強していた。一方、民間人もアマゾン本流だけでなく多くの支流で小型蒸気船を建造し、運航していた。[ 53 ]

1867年7月31日、ブラジル政府は、海洋諸国やアマゾン川上流域を囲む国々、特にペルーからの圧力を受け、アマゾン川をすべての国に開放する布告を発した。ただし、その範囲は特定の地点に限定されていた。アマゾン川のタバティンガ、トカンチンス川のカメタ、タパジョス川のサンタレン、マデイラ川のボルバ、リオ・ネグロ川のマナウスである。ブラジルの布告は1867年9月7日に発効した。[ 53 ]

蒸気船による商業の発展と国際的な天然ゴム需要の高まりにより、ペルーのイキトス市は繁栄した国際的な商業の中心地となった。外国企業がイキトスに拠点を置き、同市からゴムの採掘を支配した。1851年のイキトスの人口は200人だったが、1900年には2万人に達した。1860年代には年間約3,000トンのゴムが輸出され、1911年には年間輸出量は44,000トンにまで増加し、ペルーの輸出量の9.3%を占めるようになった[ 55 ] 。ゴムブームの際には、移民が持ち込んだチフスマラリアなどの病気により、アマゾンの原住民4万人が死亡したと推定されている[ 56 ] 。

マナウスとの最初の直接貿易は1874年頃に始まりました。川沿いの地域貿易は、アマゾナス会社のイギリスの後継者であるアマゾン蒸気航行会社と、ゴム貿易に携わる会社や企業に属する多数の小型蒸気船によって行われ、ネグロ川、マデイラ川、プルス川、マラニョン川などの多くの支流を航行し、[ 53 ]ペルーのナウタのような遠くの港まで運ばれました。

20 世紀に入ると、アマゾン川流域の輸出品はインドゴムカカオ豆ブラジルナッツ、そして毛皮や外来の森林産物(樹脂、樹皮、編んだハンモック、高価な鳥の、生きた動物)などの他の重要度の低い製品と、木材や金などの抽出品になりました。

20世紀の発展

NASAの衛星画像から見たアマゾナス州最大の都市マナウス。暗いリオネグロ川と泥だらけのアマゾン川に囲まれている。
マナウス市
コロンビアレティシアの水上家屋

植民地時代以来、アマゾン川流域のポルトガル領地域は、農業がほとんど行われていない土地であり、ヨーロッパから伝わった病気を生き延びた先住民が居住していた。

ヨーロッパ人がアマゾン川を発見してから4世紀後、その流域の耕作地の総面積は、最上流の山間の限られた粗雑な耕作地を除いて、おそらく65平方キロメートル(25平方マイル)未満でし[ 57 ]この状況は20世紀に劇的に変化しました。

1940年代、ブラジル政府は外国による国有資源の搾取を警戒し、外国人が広大な土地を所有する海岸地帯から離れた内陸部の開発に着手しました。この開発計画の立案者はジェトゥリオ・バルガス大統領で、第二次世界大戦中の連合軍によるゴム需要がその資金源となりました。

1960年代、アマゾン流域の経済的開発は、当時起こっていた「経済的奇跡」を促進する手段とみなされました。その結果、「オペレーション・アマゾン」と呼ばれる経済開発プロジェクトが開発され、アマゾンに大規模な農業と牧畜業がもたらされました。これは、信用融資と財政的インセンティブの組み合わせによって実現されました。[ 58 ]

しかし、1970年代に政府は国民統合計画(PIN)という新たなアプローチを採用しました。大規模な移住計画により、ブラジル北東部の人々はアマゾン川流域の「無人の土地」へと移住させられました。これは、主にトランス・アマゾン・ハイウェイトランスアマゾニカ)といったインフラ整備事業と連携して行われました。[ 58 ]

トランス・アマゾニア・ハイウェイの先駆的な3本の幹線道路は10年以内に完成しましたが、その期待は果たされませんでした。トランス・アマゾニア・ハイウェイとその付属道路の大部分、例えばBR-317(マナウス -ポルト・ヴェーリョ)などは放置され、雨季には通行不能となっています。小さな町や村は森林に点在しており、植生が非常に密集しているため、一部の遠隔地は未だに未開拓のままです。

高速道路と国家統合計画により、ブラジリアからベレンに至る道路沿いに多くの入植地が形成されましたが、入植者たちは繊細な熱帯雨林の生態系で生活する能力がなかったため、この計画は失敗に終わりました。政府は数百万人の住民を養えると考えていましたが、実際にはごく少数しか養うことができませんでした。[ 59 ]

2014年の人口は190万人で、マナウスはアマゾン最大の都市です。ブラジル最大の州であるアマゾナス州の人口の約50%をマナウスが占めています。市の人種構成は、64%がパルド(混血とメスティーソ)、32%が白人です。[ 60 ]

アマゾン川にはダムが建設されていないものの、支流では約412基のダムが稼働している。この412基のダムのうち、151基はアマゾンに流れ込む6つの主要な支流に建設されている。[ 61 ]アマゾンの水力発電の潜在能力のわずか4%しかブラジルなどの国で開発されていないため、[ 45 ]さらに35のダム建設プロジェクトが進行中で、数百のダム建設が計画されている。[ 62 ]長江の三峡ダムによる環境悪化、堆積、航行、洪水制御の悪影響を目の当たりにした科学者は、 [ 45 ]アマゾンでさらにダムを建設すると、「魚の産卵を阻止し、重要な石油栄養素の流入を減らし、森林を伐採する」ことで、同様に生物多様性が損なわれるのではないかと懸念している。[ 62 ]アマゾン川をダムで堰き止めれば、「自由に流れる川の終焉」をもたらし、「生態系の崩壊」を招き、大きな社会的・環境的問題を引き起こす可能性がある。[ 61 ]

コース

起源

アマゾン川は、木製の十字架だけが立っている、アレキパのネバド・ミスミにあるアパッチタの断崖から流れ出ていると考えられていました。
ネバド・ミスミはかつてアマゾン川の源流と考えられていた
ペルーのマラニョン川

アマゾン川の最遠方の源流は、ほぼ1世紀にわたってアプリマック川流域にあると考えられていた。こうした研究は、最近の1996年、[ 63 ] 2001年、[ 64 ] 2007年、[ 25 ] 2008年[ 65 ]にも発表され続け、様々な著者が、チチカカ湖の西約160km (99マイル) 、リマの南東約700km (430マイル)に位置する標高5,597m (18,363フィート)の雪を頂いたネバド・ミスミ山を、アマゾン川の最遠方の源流としている。その地点から、ケブラーダ・カルワサンタ川がネバド・ミスミから流れ出し、ケブラーダ・アパッチタ川と合流してすぐにリオ・ロケタ川となり、リオ・オルニージョス川となって最終的にアプリマック川に合流する。

しかし、 2014年にアメリカ人のジェームズ・コントスとニコラス・トリプセビッチが王立地理学会の査読誌「エリア」に発表した研究では、アマゾンの最遠方の水源は実際にはリオ・マンタロ流域にあるとしている。[ 28 ]マンタロ川とアプリマック川の最遠方の水源から合流点までの長さを様々な方法で比較したところ、マンタロ川の方が長いことが示された。次に、フニン湖からマンタロ川最上流のいくつかの潜在的な水源点までの距離を計測し、マンタロ流域(したがってアマゾン流域全体)で最も遠い水源はルミ・クルス山脈であると判定した。最も正確な計測方法は、各川の水源から合流点までカヤックで下って直接GPSを計測することだった(コントスが実施)。これらの河川はいずれもIV~V級河川であり、特に下流域の「アビス」区間ではその特性から、これらの測定値の取得は困難を極めた。最終的に、マンタロ水路の最遠地点はアプリマック水路のミスミ山よりも上流に約80kmあることが判明し、アマゾン川の最大河川長は従来考えられていたよりも約80km長かった。コントスは海まで下流へ進み、新たに特定された水源からアマゾン川を初めて完全下降した(2012年11月完了)。この航海のニュースが広まった後、2つのグループが再びこの航海を行った。[ 66 ]

約700 km (430 mi) 後、アプリマック川はマンタロ川と合流してエネ川となり、エネ川はペレネ川と合流してタンボ川となり、タンボ川はウルバンバ川と合流してウカヤリ川となる。アプリマック川とウカヤリ川の合流後、川はアンデスの地形を離れ、氾濫原に囲まれる。この地点からウカヤリ川とマラニョン川の合流点までの約1,600 km (990 mi) の間、森林に覆われた川岸は水面すぐ上にあり、川が最大洪水位に達するずっと前に冠水する。[ 53 ]低い川岸はいくつかの丘によって中断されるだけで、川は広大なアマゾンの熱帯雨林に突入する。

上アマゾン川またはソリモンエス川

ペルー、イキトス近くのアマゾン川

ウカヤリ川とマラニョン川の合流点は、多くの地理学者がアマゾン川本来の源流と位置づけている地点ですが、ブラジルではこの地点はソリモンエス・ダス・アグアスと呼ばれています。ソリモンエス川とその支流に流れ込むブラジル、ペルー、エクアドル、コロンビア、ベネズエラの河川系と氾濫原は、「上流アマゾン」と呼ばれています。

アマゾン本流は主にブラジルとペルーを貫いており、コロンビアとペルーの国境の一部となっています。コロンビアエクアドルペルーに一連の主要な支流があり、その一部はマラニョンウカヤリに流れ込み、その他は直接アマゾン本流に流れ込みます。これらには、プトゥマヨ川カケタ川、ヴォーペス川グアイニア川モロナ川パスタサ川、ヌキュライ川、ウリトゥヤク川、チャンビラ川、ティグレ川、ナナイナポ川ハラガ川が含まれます。

いくつかの地点で、川は分岐、つまり複数の水路に分かれます。これらの水路は内陸水路と側方水路を含む非常に長い場合が多く、複雑な自然運河システムでつながっており、低地から5メートル(16フィート)を超えることのない低く平坦なイガポの土地を多くの島に分割しています。[ 67 ]

アマゾン川の大きな湾曲部に位置するカナリアの町からネグロ川に至るまで、満潮時には広大な土地が水没し、その上には暗い森の木々の上半分しか姿を見せません。リオ・ネグロ川の河口付近、マデイラ川のほぼ対岸に位置するセルパ川では、アマゾン川の岸は低く、マナウスに近づくにつれて隆起し、起伏のある丘陵地帯となります。[ 53 ]

アマゾン川下流

水の合流点。ブラジルのマナウス近郊にあるリオ・ネグロ(青)とリオ・ソリモンエス(砂)の合流点。
ソリモンエス川(右)とリオネグロ川(左)の水サンプル

アマゾン川下流域は、濃い色のリオ・ネグロ川と砂色のソリモンエス川(アマゾン川上流域)が合流する地点から始まり、6キロメートル(3.7マイル)以上にわたり、これらの水は混ざることなく並んで流れています。オビドスでは、川面から17メートル(56フィート)の高さの断崖がそびえ立ち、その背後には低い丘陵がそびえています。アマゾン川下流域はかつて大西洋のであったようで、オビドス近郊の断崖は大西洋の波に洗われていました。

アマゾン川の水の約10%のみがオビドス下流に流れ込み、そのうち谷の北斜面からの流入はごくわずかである。オビドス市上流のアマゾン流域の流域面積は約500万km 2 (190万平方マイル)、下流は約100万km 2 (39万平方マイル) (約20%) で、トカンティンス流域の140万km 2 (54万平方マイル)は含まれていない。 [ 53 ]トカンティンス川はアマゾン・デルタの南部に流れ込んでいる。

下流域の北岸は、シングー川の河口の対岸からモンテ・アレグレまで、約240キロメートル(150マイル)にわたって、急峻な台地状の丘陵が連なる地形となっている。これらの丘陵は、川との間にある一種の台地へと削り取られている。 [ 67 ]

シングー川上流の南岸には、氾濫原に接する低い断崖が緩やかなカーブを描きながらサンタレン近くまで伸びており、南西に曲がってタパジョス川下流に接し、タパジョス川渓谷の段丘縁を形成する断崖と合流している。[ 68 ]

アマゾン川河口の北から南を見た衛星画像

ベレンは、大西洋の河口に位置する主要都市であり、港町です。アマゾン川の河口が正確にどこに位置しているか、またその幅はどの程度かという定義は、この地域の特殊な地形のため、議論の的となっています。パラ川とアマゾン川は、ブレベスの町の近くでフロスと呼ばれる一連の河川によって結ばれており、その間には世界最大の河川と海が融合した島 であるマラジョ島が位置しています。

パラ川とマラジョ島の海岸線を含めると、アマゾン川の河口の幅は約325km(202マイル)になります。[ 69 ]この場合、川の河口の幅は通常、ブラジルのアマパプラクーバの真東に位置する岬であるカボ・ノルテから、パラクルサの​​町近くのポンタ・ダ・ティジョカまで測定されます。

パラ川の河口(アラグアリ川の河口からマラジョ北岸のポンタ・ド・ナヴィオまで)を除いた、より控えめな測定でも、アマゾン川の河口の幅は180キロメートル(112マイル)以上となります。クルア島(アマパ州)とジュルパリ島(パラ州)の間の川の主要流路のみを考慮すると、幅は約15キロメートル(9.3マイル)に縮小されます。

川の排水によって発生したプルームは最大130万km2を覆い、塩分 pH、光の浸透、堆積の面で熱帯北大西洋の広い範囲に影響を与える泥底の原因となっています。[ 30 ]

橋の不足

川幅全体に渡って橋は架かっていない。 [ 70 ]これは川幅が広すぎて橋を架けられないからではない。川の長さの大半は技術者が容易に橋を架けることができる。川はほとんどの区間でアマゾンの熱帯雨林の中を流れており、そこには道路や都市はほとんどない。ほとんどの場合、渡河はフェリーで行うことができる。マナウスとイランドゥバの両都市を結ぶマナウス・イランドゥバ橋は、アマゾンで2番目に大きな支流であるリオ・ネグロ川の合流点直前に架かっている。

長さに関する論争

ペルーの川タクシー

アマゾン川とナイル川のどちらが世界最長の川なのかという議論は長年続いてきましたが、地理学の専門家の間では、アマゾン川を世界で2番目に長い川、ナイル川を世界最長の川とするのが歴史的に一致した見解です。しかしながら、アマゾン川の長さは6,275 km (3,899 mi) から 6,992 km (4,345 mi) の間と報告されています。[ 6 ]アマゾン川の長さは「少なくとも」6,400 km (4,000 mi) であると言われることがよくあります。[ 5 ]ナイル川の長さは5,499 km (3,417 mi) から 7,088 km (3,417 mi) であると言われることがあります。[ 6 ]アマゾン川の長さは「およそ」6,650 km (4,130 mi) であると言われることがよくあります。[ 24 ]これらの測定値に影響を与える要因はいくつかあるが、例えば、地理的な源流と河口の位置、測定の尺度、長さの測定技術などである(詳細については、長さによる河川の一覧も参照)。[ 6 ] [ 7 ]

2008年7月、ブラジル宇宙研究所(INPE)はウェブページでニュース記事を公開し、アマゾン川はナイル川より140km(87マイル)長いと主張した。アマゾン川の長さは、アパチェタ川を水源として6,992km(4,345マイル)と計算された。同じ技術を使用して、ナイル川の長さは6,853km(4,258マイル)と計算され、これは以前の推定より長いが、アマゾン川よりはまだ短い。この結果は、アマゾン川を下流のカナル・ド・スルの潮汐河口の始まりまで測定し、その後、急に引き返してマラジョ島周辺の潮汐運河をたどり、最終的にリオ・パラ湾の海水を全長に含めることで得られた。[ 65 ] [ 27 ]ナショナルジオグラフィックのウェブページの以前の記事によると、アマゾン川の長さはブラジルの科学者によって6,800 km(4,200マイル)と計算された。2007年6月、ブラジル地理統計研究所(IBGE)の科学部長であるグイド・ジェッリは、ロンドンのテレグラフ新聞に対して、アマゾン川が世界最長の川であると考えられるかもしれないと語った。[ 26 ]しかし、上記の情報源によると、2つの結果はどちらも公表されておらず、研究者の方法論に疑問が生じていた。2009年に査読付きの記事が公表され、衛星画像分析と水源地域への現地調査を組み合わせて計測されたナイル川の長さは7,088 km(4,404マイル)、アマゾン川の長さは6,575 km(4,086マイル)であると述べ、ナイル川がアマゾン川よりも長いと結論付けた。[ 6 ]ブリタニカ百科事典 によると、アマゾン川の最終的な長さについては解釈の余地があり、議論が続いている。[ 5 ] [ 27 ]

流域

世界最大のアマゾン川流域は、南米大陸の約40%を占め、面積は約705万平方キロメートル(272万2020平方マイル)です。ペルーのイキトスからブラジルを横断し、大西洋まで西から東へと流れています。水源は北緯5度から南緯20度にかけてで、最も遠隔地の水源は太平洋からわずかな距離にあるアンデス山脈の高原地帯にあります。[ 71 ]

アマゾン川とその支流は、雨季になると毎年洪水に見舞われる広大な森林地帯を特徴としています。毎年、川の水位は9メートル(30フィート)以上上昇し、周囲の森林を水没させます。この森林は「ヴァルゼア」(洪水林)として知られています。アマゾンの洪水林は、この種の生息地として世界で最も広大な例です。[ 72 ]平均的な乾季には11万平方キロメートル(4万2000平方マイル)の土地が水に覆われますが、雨季にはアマゾン流域の洪水面積は35万平方キロメートル(14万平方マイル)にまで増加します[ 69 ]

アマゾン川から大西洋に放出される水の量は膨大で、雨期には最大300,000 m 3 /s(11,000,000 cu ft/s)、 1973年から1990年の平均は209,000 m 3 /s(7,400,000 cu ft/s)に達します。 [ 73 ]アマゾン川は地球上の淡水の約20%を海に流入しています。[ 72 ]アマゾン川は広大な淡水の柱を海に押し上げます。柱の長さは約400 km(250 mi)、幅は100~200 km(62~124 mi)です。淡水は海水よりも軽いため、海水の上を流れ、塩分濃度を薄め、最大250万平方キロメートル(97万平方マイル)の範囲で海面の色を変化させます。何世紀にもわたって、船舶はアマゾン川の河口付近、陸地からは遠く離れた外洋と思われた場所に淡水が存在することを報告してきました。[ 32 ]

にもかかわらず、大西洋はアマゾンの堆積物のほとんどを海へ運び去るのに十分な波力と潮力を持っているため、アマゾンは大きな河川デルタを形成していない。世界の大河デルタはすべて比較的保護された水域にあるのに対し、アマゾンは荒れ狂う大西洋に直接注ぎ込んでいる。[ 29 ]

アマゾン川流域とオリノコ川流域の間には、カシキアレ運河と呼ばれる天然の水路があります。カシキアレ運河はオリノコ川上流域の支流で、南下してリオ・ネグロ川に流れ込み、リオ・ネグロ川はアマゾン川に流れ込みます。カシキアレ運河は、2つの主要な水系を結ぶ地球最大の河川であり、いわゆる分岐点を形成しています。

退院

河口の平均流量;2003年から2015年まで:7,200 km 3 /a(230,000 m 3 /s)[ 74 ] [ 75 ]

(km 3(m 3 /秒) (km 3(m 3 /秒)
2003 6,470 20万5000 2010 6,464 20万5000
2004 6,747 214,000 2011 7,378 234,000
2005 6,522 20万7000 2012 7,513 23万8000
2006 7,829 24万8000 2013 7,288 23万1000
2007 7,133 22万6000 2014 7,674 24万3000
2008 7,725 24万5000 2015 6,657 21万1000
2009 8,200 26万

トカンチンス川によるアマゾンの放水。1920年からの完全シリーズ。

平均流量(10 3 m 3 /s)
退院 退院
2015 210.9 1967 231
2014 243.2 1966 237
2013 230.9 1965 232
2012 238.1 1964 218
2011 233.8 1963 240
2010 204.8 1962 220
2009 260 1961 229
2008 244.8 1960 207
2007 226 1959 236
2006 248.1 1958 229
2005 206.7 1957 210
2004 213.8 1956 230
2003 205 1955 233
2002 214 1954 238
2001 216 1953 234
2000 234 1952 223
1999 212 1951 227
1998 149 1950 230
1997 201 1949 213
1996 212 1948 228
1995 195 1947 210
1994 240 1946 222
1993 218 1945 192
1992 156 1944 220
1991 218 1943 208
1990 198 1942 200
1989 230 1941 203
1988 200 1940 208
1987 180 1939 229
1986 208 1938 200
1985 240 1937 188
1984 270 1936 183
1983 186 1935 215
1982 236 1934 230
1981 202 1933 200
1980 190 1932 214
1979 224 1931 190
1978 233 1930 209
1977 232 1929 201
1976 239 1928 208
1975 242 1927 220
1974 242 1926 202
1973 224 1925 210
1972 238 1924 222
1971 235 1923 210
1970 220 1922 219
1969 211 1921 224
1968 210 1920 200
出典: [ 76 ] [ 77 ] [ 74 ] [ 75 ]
月平均流量(m 3 /s)
退院
アマゾン パラ
1月 126,100 7,300
2月 177,100 14,200
行進 186,300 18,200
4月 201,300 28,700
5月 236,600 38,700
6月 275,600 40,500
7月 296,900 32,600
8月 288,500 14,500
9月 262,500 6,100
10月 227,000 2,500
11月 118,800 1,000
12月 82,400 1,000
平均206,60017,100
出典: [ 78 ]

サンタレン

サンタレン観測所 におけるアマゾン川の放水量。

平均流量、最小流量、最大流量(1998年1月1日〜2024年12月31日)
流量(m 3 /s)
平均 マックス
1998 69,202 175,218278,306
1999 73,921 182,266270,080
2000 73,306 171,899275,060
2001 67,300 173,517268,820
2002 92,711 207,186296,805
2003 100,473 182,767252,626
2004 100,986 184,880265,644
2005 67,464 172,411280,340
2006 91,126 192,500301,860
2007 73,256 192,715309,478
2008 101,146 198,128316,669
2009 76,598 204,920303,192
2010 72,101 172,255255,208
2011 65,803 155,030256,798
2012 50,070 194,883323,680
2013 55,108 206,295305,526
2014 151,997 235,390338,905
2015 70,119 261,580378,767
2016 69,995 230,788367,296
2017 104,111 223,193352,935
2018 95,376 262,946386,022
2019 96,260 260,664382,840
2020 72,955 234,725388,213
2021 94,903 262,264376,740
2022 101,693 259,902405,999
2023 46,130 217,551370,109
2024 48,898 198,627350,570
出典:洪水観測所[ 79 ] [ 18 ]

オビドス

オビドス水位観測所におけるアマゾン川の放流量。1903年からの完全なシリーズ。

平均流量、最小流量、最大流量(m 3 /s)
平均マックス 平均マックス
2023 6万1000 154,988333,700 1962 92,800 167,864245,100
2022 77,200 162,990375,200 1961 77,800 153,577221,400
2021 106,700 17万7000353,800 1960 99,300 161,502230,300
2020 92,800 170,912344,800 1959 10万3000 159,604231,900
2019 87,900 162,810352,300 1958 73,700 153,243234,300
2018 92,300 180,232336,200 1957 84,200 156,814227,200
2017 93,300 181,025352,100 1956 123,700 160,720236,100
2016 87,600 159,308347,500 1955 80,100 166,970252,700
2015 120,400 186,731355,300 1954 94,400 17万3000253,300
2014 11万3000 196,940321,700 1953 90,600 189,070394,000
2013 117,400 193,573301,200 1952 94,100 158,150317,000
2012 87,900 192,29237万 1951 101,900 161,11028万3000
2011 80,600 176,523242,800 1950 78,200 166,07836万8000
2010 77,100 165,902254,000 1949 116,700 171,323356,000
2009 85,800 198,590291,040 1948 78,400 159,94628万8000
2008 87,700 193,072280,800 1947 109,200 165,50021万3000
2007 95,500 174,068278,600 1946 93,700 172,01228万3000
2006 88,400 184,690279,200 1945 88,200 148,566244,000
2005 72,800 161,830273,500 1944 96,800 174,608309,000
2004 86,400 165,096218,500 1943 88,200 161,86626万
2003 90,400 170,80224万8000 1942 93,200 154,50023万6000
2002 93,700 177,493265,400 1941 86,800 156,37923万1000
2001 74,400 175,527257,000 1940 11万9000 157,70821万3000
2000 87,900 181,146258,500 1939 12万6000 174,62528万1000
1999 75,300 185,737299,700 1938 94,000 154,412257,000
1998 7万5000 149,382268,200 1937 82,800 143,23721万2000
1997 72,400 169,129265,800 1936 81,900 139,13321万2000
1996 108,600 180,190251,200 1935 82,500 169,612299,000
1995 74,600 151,499259,300 1934 129,000 173,16629万2000
1994 10万6000 200,33529万6000 1933 83,600 154,65825万6000
1993 10万6000 181,29026万2000 1932 93,400 165,09626万
1992 91,800 138,555194,600 1931 88,500 146,35423万
1991 82,500 169,44424万8000 1930 98,400 158,67924万3000
1990 83,400 167,36823万5000 1929 86,600 156,03727万6000
1989 12万 206,941346,000 1928 92,600 15万1000284,000
1988 92,300 165,54722万8000 1927 119,600 159,940231,900
1987 92,200 164,55223万1000 1926 70,700 111,513151,400
1986 12万5000 182,247244,000 1925 96,000 171,547250,800
1985 11万3000 159,84019万 1924 95,500 142,416202,900
1984 10万5000 173,350259,000 1923 91,500 178,802246,300
1983 86,100 140,89217万9000 1922 129,000 187,619279,200
1982 96,100 186,20030万2000 1921 93,000 174,784268,900
1981 88,300 149,80619万1000 1920 116,900 175,452255,200
1980 91,200 142,47317万6000 1919 88,700 148,443209,000
1979 91,500 169,696267,000 1918 10万3000 170,543260,200
1978 115,300 178,293257,000 1917 94,400 136,835215,600
1977 119,700 176,834269,000 1916 70,100 144,984213,800
1976 95,400 192,734327,000 1915 86,700 159,604235,700
1975 10万6000 197,54530万7000 1914 94,600 171,882253,600
1974 131,600 193,87028万 1913 13万1000 178,132252,700
1973 12万3000 179,53725万 1912 112,500 135,047185,700
1972 109,000 182,624264,000 1911 83,200 159,710232,100
1971 121,400 187,12128万8000 1910 10万2000 154,024237,100
1970 84,500 163,232239,000 1909 76,400 170,095274,800
1969 89,200 156,72021万 1908 102,100 176,793267,700
1968 11万3000 148,22020万2000 1907 84,600 140,184224,800
1967 89,000 162,506227,000 1906 69,600 142,194202,200
1966 87,300 143,868207,400 1905 93,500 141,524203,900
1965 85,400 144,650215,600 1904 93,300 174,561262,500
1964 103,500 136,612202,300 1903 82,800 148,22023万
1963 72,800 141,190226,800
出典: [ 75 ] [ 77 ] [ 74 ]
月平均流量(1968~2022年)
退院

(m 3 /秒)

1月 137,749
2月 163,264
行進 186,036
4月 206,989
5月 220,717
6月 221,055
7月 209,765
8月 186,655
9月 149,159
10月 112,032
11月 102,544
12月 114,746
出典: [ 80 ]

イタコアティアラ

イタコアティアラ観測所 におけるアマゾン川の放水量。

平均流量、最小流量、最大流量(1998年1月1日〜2024年12月31日)
流量(m 3 /s)
平均 マックス
1998 41,312 139,002240,396
1999 64,130 171,662288,869
2000 52,870 161,345261,176
2001 30,670 157,286256,627
2002 67,979 164,171252,425
2003 82,556 149,274228,998
2004 66,183 139,926223,929
2005 57,598 145,002258,383
2006 61,265 168,975268,108
2007 74,679 161,393238,839
2008 71,572 168,065259,841
2009 59,298 166,100275,544
2010 53,715 128,035215,638
2011 42,192 129,710230,293
2012 29,489 172,103291,537
2013 51,341 172,201286,872
2014 85,599 192,462324,191
2015 66,094 221,843339,832
2016 41,063 167,746311,494
2017 60,218 205,382329,771
2018 65,629 202,838316,291
2019 96,549 227,078340,215
2020 44,698 214,586352,671
2021 85,862 236,885354,795
2022 56,758 214,763337,412
2023 38,496 173,676304,336
2024 27,088 156,907297,641
出典:洪水観測所[ 79 ] [ 18 ]
月平均排出量(2008~2021年)
退院

(m 3 /秒)

1月 122,910
2月 146,170
行進 170,972
4月 185,403
5月 198,166
6月 200,022
7月 190,811
8月 170,101
9月 133,948
10月 99,706
11月 93,029
12月 103,054
出典: [ 80 ]

堆積物負荷

オビドス観測所における堆積物負荷(S - 754 x 10 6トン/年) (1996 年から 2007 年の期間)。

S S
1996 672 2002 802
1997 691 2003 832
1998 652 2004 807
1999 732 2005 797
2000 692 2006 742
2001 787 2007 842
出典: [ 81 ]

洪水

川の洪水部分のNASA衛星画像

アマゾン川の支流はすべて、一年を通して同じ時期に洪水を起こすわけではありません。多くの支流は11月に洪水が始まり、6月まで増水を続けることがあります。リオ・ネグロ川の水位は2月か3月に上昇し始め、6月に低下し始めます。マデイラ川は、アマゾン川の他のほとんどの川よりも2か月早く増水と減水を繰り返します。

マナカプルオビドス間のアマゾン川の水深は、20~26メートル(66~85フィート)と推定されています。マナカプルにおけるアマゾン川の水位は、平均海面よりわずか24メートル(79フィート)高い程度です。マナカプル下流のアマゾン川の水の半分以上は海面下にあります。[ 82 ]アマゾン川の最下流部における水深は平均20~50メートル(66~164フィート)で、場所によっては100メートル(330フィート)にも達します。[ 83 ]

本流は大型外洋船が航行可能で、河口から1,500 km(930マイル)上流のマナウスまで到達できる。9,000トン未満、喫水5.5 m(18フィート)未満の小型外洋船は、海から3,600 km(2,200マイル)離れたペルーのイキトスまで到達できる。小型の河川船は、さらに780 km(480マイル)上流のアチュアル岬まで到達できる。さらに小型船は、ペルーのアチュアル岬のすぐ上流にあるポンゴ・デ・マンセリチェまで頻繁に遡上する。[ 67 ]

毎年、北半球の冬期後半に大西洋からの流入水がアマゾン川デルタに流れ込む満潮時に洪水が発生します。この際に発生する波状の潮汐波はポロロッカと呼ばれ、その先端波は最大7.6メートル(25フィート)の高さに達し、内陸まで最大800キロメートル(500マイル)も移動します。[ 84 ] [ 85 ]

地質学

アマゾン川は、 1180万年から1130万年前の中世に大陸横断川として始まり、約240万年前の前期更新世に現在の形になりました。

白亜紀の原アマゾン川は、大陸がつながって西ゴンドワナ大陸を形成していた時代に、原アマゾン・コンゴ川系の一部として現在のアフリカ内陸部から西に流れていた。8000万年前、2つの大陸は分裂した。1500万年前、アンデス山脈の主要な隆起運動が始まった。この地殻変動はナスカプレートが南アメリカプレートの下に沈み込むことによって引き起こされた。アンデス山脈の隆起とブラジルとガイアナの岩盤楯状地の連結により川は堰き止められ、アマゾン川流域は広大な内海となった。徐々に、この内海は巨大な沼地の淡水湖となり、海洋生物は淡水での生活に適応した。[ 86 ]

1100万年から1000万年前、西から水が砂岩を通り抜け、アマゾン川が東へ流れ始め、アマゾン熱帯雨林が出現しました。氷河期には海面が低下し、アマゾンの大湖は急速に水が干上がり、川となりました。この川は最終的に世界最長とされる河川となり、地球上で最も広大な熱帯雨林の水を湛えるようになりました。[ 87 ]

アマゾン川と並行して、ハムザ川と呼ばれる大きな帯水層があり、その発見は2011年8月に公表されました。[ 88 ]

保護地域

名前 座標 画像 注記
アルパワヨ・ミシャナ国立保護区ペルー南緯3度56分 西経73度33分 / 南緯3.933度、西経73.550度 / -3.933; -73.550
アマカヤク国立公園コロンビア南緯3度29分 西経72度12分 / 南緯3.483度、西経72.200度 / -3.483; -72.200
アマゾニア国立公園ブラジル南緯4度26分 西経56度50分 / 南緯4.433度、西経56.833度 / -4.433; -56.833
アナビリャーナス国立公園ブラジル南緯2度23分 西経60度55分 / 南緯2.383度、西経60.917度 / -2.383; -60.917

動植物

フローラ

動物相

アマゾンの漁​​業において重要な種であるタンバキ、アマゾン川で繁殖する。

アマゾンの熱帯雨林には、世界で知られているすべての種の3分の1以上が生息しています。[ 93 ]生物多様性の点では、世界で最も豊かな熱帯雨林です。[ 94 ]何千種もの魚に加えて、この川はカニ、藻類、カメを支えています。

哺乳類

アマゾンカワイルカ

オリノコ川と並んで、アマゾン川はボト(アマゾンカワイルカ、 Inia geoffrensis )の主要な生息地の一つである。ボトはカワイルカの中では最大種で、体長は最大2.6メートル(8.5フィート)に達する。皮膚の色は年齢とともに変化し、若い個体は灰色だが、成長するにつれてピンク色になり、白くなる。ボトはエコーロケーションを用いて川の入り組んだ深海を航行し、狩りをする。[95] ボトはブラジル伝説題材であり、男に変身して川辺で乙女を誘惑するイルカの話がある。 [ 96 ]

トゥクキシ(Sotalia fluviatilis )もイルカ一種で、アマゾン川流域の河川と南米沿岸域に生息しています。アマゾンマナティーTrichechus inunguis)は「シーカウ」とも呼ばれ、アマゾン川北部流域とその支流に生息しています。哺乳類であり、草食です。生息域は淡水域に限られており、他のマナティーとは異なり、海水域には生息しません。国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されています。[ 97 ]

アマゾン川とその支流は、オオカワウソPteronura brasiliensis)の主な生息地です。[ 98 ]「川のオオカミ」とも呼ばれるこの種は、南米の頂点に立つ肉食動物の一つです。生息地の破壊と狩猟により、個体数は劇的に減少しています。現在、絶滅のおそれのある野生生物の種の国際取引に関する条約(CITES)の付属書Iに掲載されており、事実上、国際取引が禁止されています。[ 99 ]

爬虫類

オオアナコンダは現存するヘビ類の中で最も重く、最も長い種の一つです。

アナコンダアマゾン川流域の浅瀬に生息しています。世界最大級のヘビの一種であるアナコンダは、ほとんどの時間を水中で過ごし、鼻孔だけを水面上に出しています。ワニ類やワニ類の近縁種であるカイマンや、カメ類もアマゾンに生息しています。[ 100 ]

ピラニアなどのカラシン類はオオカワウソの獲物だが、これらの攻撃的な魚は人間にとっても危険となる可能性がある。
ネオンテトラ最も人気のある水槽魚の一つです。

アマゾンの魚類相は新熱帯魚の多様性の中心地であり、その一部にはネオンテトラ淡水エンゼルフィッシュのように人気の高い水族館の標本もあります。2011年の時点で5,600種以上が知られており、毎年約50の新種が発見されています。[ 94 ] : 308 [ 45 ] : 27 ブラジルでピラルクとして知られるアラパイマ、南米の熱帯淡水魚で、体長は最大4.6メートル(15フィート)に達し、世界最大の淡水魚の1つです。[ 101 ]アマゾンの別の淡水魚はアロワナ(ポルトガル語ではaruanã)で、シルバーアロワナOsteoglossum bicirrhosum)は捕食者でアラパイマによく似ていますが、体長は120センチメートル(47インチ)までしか届きません。悪名高いピラニアも大量に生息しています。ピラニアは雑食性で、群れをなして家畜を襲うこともあります。ピラニアには約30から60種が存在します。アマゾン川原産のカンディルは、トリコミクテル科に属する寄生性の淡水ナマズの一種で、[ 102 ]アマゾン川流域には1200種以上のナマズが生息しており、カンディルはそのうちの1種に過ぎません。他のナマズは腹鰭を使って陸上を「歩く」ことができます[ 45 ]一方、クマクマBrachyplatystoma filamentosum)は、別名ピライバ、または「ゴリアテナマズ」とも呼ばれ、体長3.6メートル(12フィート)、体重200キログラム(440ポンド)に達することもあります[ 103 ] 。

アマゾン川流域には、電気ウナギ(Electrophorus electricus)と100種以上の電気魚類(Gymnotiformes)が生息しています。カワエイ(Potamotrygonidae 知らます。広塩性のサメCarcharhinus leucas)は、海水と淡水の両方で繁殖でき、ペルーのイキトスからアマゾン川を4,000km(2,500マイル)上流まで生息していることが報告されています。[ 104 ]

微生物叢

淡水微生物は一般的にあまりよく知られておらず、アマゾン川のような手つかずの生態系においてはなおさらです。近年、メタゲノミクスによって、アマゾン川にどのような微生物が生息しているかが解明されつつあります。 [ 105 ]アマゾン川で最も重要な微生物は、放線菌門アルファプロテオバクテリア門、ベータプロテオバクテリア門ガンマプロテオバクテリア門サーモプロテオバクテリア門です。

課題

アマゾン川は、流域に住む4,700万人以上の人々にとって重要なライフラインとなっているが、その生態系と、その資源に依存する先住民社会の両方を脅かす数多くの課題に直面している。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)によると、約3万人のヤノマミ族は、違法な金採掘者の侵入、栄養失調、マラリアのために、土地、文化、伝統的な生活様式を保護するために奮闘している。一方、2022年には、この地域の深刻な干ばつにより、水温が39.1度に達し、アマゾンカワイルカ125頭が死亡した。[ 106 ]この出来事は、環境条件の悪化を示しており、川の生態系の脆弱性が高まっていることを示している。近年、アマゾン川は歴史的な低水位を経験しており、これは1世紀以上で最低の水準である。この貴重な天然資源の主な管理者であるブラジルは、この干ばつが地域社会や生態系に及ぼす影響を軽減するという課題に取り組んでおり、持続可能な環境管理と保全活動の緊急性をさらに強調しています。[ 107 ]

主要な支流

ソリモンエス、アマゾン川上流域
アマゾンの支流の航空写真

アマゾン川には1,100以上の支流があり、そのうち12の支流は長さが1,500km(930マイル)を超えています。[ 108 ]中でも特に有名なのは、以下の川です。

主要支流一覧

主な川と支流は次のとおりです(ウカヤリ川とマラニョン川の合流点から河口までの順に並べています)。

左支流 右支流 長さ(km) 流域面積(km 2平均流量(m 3 /s)
アマゾン川上流域

(ウカヤリ川とマラニョン川の合流点-タバチンガ)

マラニョン2,112 364,873.4 16,708
ウカヤリ2,738 353,729.3 13,630.1
タフヨ 80 1,630 105.7
タムシヤチュ 86.7 1,367.3 86.5
板谷213 2,668 161.4
ナナイ483 16,673.4 1,072.7
マニティ 198.7 2,573.6 180.4
ナポ1,075 103,307.8 7,147.8
アパヤチュ 50 2,393.6 160.9
オロサ 95 3,506.8 234.3
アンピヤチュ 140 4,201.4 267.2
チチタ 48 1,314.2 87.7
コチキナ 49 2,362.7 150.2
サンタローザ 45 1,678 101.5
カホクマール 58 2,094.9 141.5
アタクアリ 108 3,480.5 236.8
中部アマゾン

(タバチンガ- Encontro das Águas )

ジャヴァリー1,056 99,674.1 5,222.5
イガラペ

ヴェネツィア

943.9 58.3
タカナ 541 35.5
イガラペ・デ

ベレン

1,299.9 85.4
イガラペ・サン

ジェロニモ

1,259.6 78.2
ジャンディアトゥバ520 14,890.4 980
イガラペ

アキュライ

2,462.1 127.1
プトゥマヨ1,813 121,115.8 8,519.9
トナンティンス2,955.2 169.2
ジュタイ1,488 78,451.5 4,000
ジュルア3,283 190,573 6,662.1
ウアリニ7,195.8 432.9
ジャプラ2,816 276,812 18,121.6
テフェ571 24,375.5 1,190.4
カイアンベ 2,650.1 90
パラナ・コペア 10,532.3 423.8
コアリ599 35,741.3 1,389.3
マミア5,514 176.2
バダホス413 21,575 1,300
イガラペ・ミウア 1,294.5 56.9
プルス3,382 378,762.4 11,206.9
パラナ・アララ 1,915.7 78.2
パラナ

マナキリ

1,318.6 52.9
マナカプル291 14,103 559.5
アマゾン川下流

( Encontro das Águas -グルパ)

リオネグロ2,362 714,577.6 30,640.8
プレト・ダ・エヴァ3,039.5 110.8
イガポ・アス500 45,994.4 1,676.5
マデイラ3,380 1,322,782.4 32,531.9
ウルブ430 13,892 459.8
ウアトゥマン701 67,920 2,290.8
カヌマン

パラナ・ド・ウラリア

400 127,116 4,804.4
ニャムンダ

トロンベタス

744 150,032 4,127
クルア484 28,099 470.1
グランデ湖

ド・クルアイ

3,293.6 92.7
タパジョス1,992 494,551.3 13,540
クルア・ウナ315 24,505 729.8
マイクル546 18,546 272.3
ウルアラ 4,610.2 104.8
ジャウアリ5,851 108.3
グアハラ4,243 105.6
パル・デ・エステ731 39,289 970
シングー2,275 513,313.5 10,022.6
イガラペ

アルマンドゥバ

1,819.9 50.8
ヤリ769 51,893 1,213.5
アマゾンデルタ

(河口からグルパまで)

ブラコ・ド

カジャリ

4,732.4 157.1
パラ784 84,027 3,500.3
トカンチンス2,639 777,308 11,796
アトゥアン2,769 119.8
アナハス300 24,082.5 948
マザガオン 1,250.2 44.4
ヴィラ・ノヴァ 5,383.8 180.8
マタピ2,487.4 81.7
アカラ

グアマ

400 87,389.5 2,550.7
アラリ1,523.6 80.2
ペドレイラ2,005 89.9
パラカウアリ1,390.3 67.9
ジュパティ724.2 32.6

[ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 19 ]

長さ順リスト

  1. 6,400 km (4,000 mi) [ 5 ] (6,275~7,025 km (3,899~4,365 mi)) [ 6 ] – アマゾン、南アメリカ
  2. 3,250 km (2,019 mi) –マデイラ島、ボリビア/ブラジル[ 114 ]
  3. 3,211 km (1,995 mi) –プルス、ペルー/ブラジル[ 115 ]
  4. 2,820 km (1,752 mi) –ジャプラまたはカケタ、コロンビア/ブラジル[ 116 ]
  5. 2,639 km (1,640 mi) –トカンティンス、ブラジル[ 117 ]
  6. 2,627 km (1,632 mi) –アラグアイア、ブラジル (トカンティンスの支流) [ 118 ]
  7. 2,400 km (1,500 mi) –ジュルア、ペルー/ブラジル[ 119 ]
  8. 2,250 km (1,400 mi) –リオネグロ、ブラジル/ベネズエラ/コロンビア[ 120 ]
  9. 1,992 km (1,238 mi) –タパジョス、ブラジル[ 121 ]
  10. 1,979 km (1,230 mi) –シングー、ブラジル[ 122 ]
  11. 1,900 km (1,181 mi) –ウカヤリ川、ペルー[ 123 ]
  12. 1,749 km (1,087 mi) –グアポレ、ブラジル/ボリビア (マデイラ川の支流) [ 124 ]
  13. 1,575 km (979 マイル) –イサ (プトゥマヨ)、エクアドル/コロンビア/ペルー
  14. 1,415 km (879 マイル) –マラニョン、ペルー
  15. 1,370 km (851 マイル) –テレス ピレス、ブラジル (タパジョスの支流)
  16. 1,300 km (808 マイル) –イリリ、ブラジル (シングーの支流)
  17. 1,240 km (771 マイル) –ジュルエナ、ブラジル (タパジョスの支流)
  18. 1,130 km (702 マイル) –マドレ・デ・ディオス、ペルー/ボリビア (マデイラ川の支流)
  19. 1,100 km (684 マイル) –ワラガ、ペルー (マラニョンの支流)

アマゾンへの流入量によるリスト

ランク名前平均年間流量(m 3 /s)アマゾンの%
アマゾン209,000100%
1マデイラ31,20015%
2黒人28,40014%
3ジャプラ18,6209%
4マラニョン16,7088%
5タパジョス13,5406%
6ウカヤリ13,5005%
7プルス10,9705%
8シングー9,6805%
9プトゥマヨ8,7604%
10ジュルア8,4404%
11ナポ6,9763%
12ジャバリ4,5452%
13トロンベタス3,4372%
14ジュタイ3,4252%
15アバカシス2,9302%
16ウアトゥマン2,1901%

参照

注記

  1. ^アマゾン川の長さは通常「少なくとも」6,400 km(4,000 mi)と言われますが、 [ 5 ]報告されている値は6,275 kmから7,025 km(3,899 miから4,365 mi)の間です。 [ 6 ] 多くの河川の長さの測定値は近似値に過ぎず、計算された河川の長さは地理的な源流と河口の位置、測定の尺度、長さの測定技術など、多くの要因によって決まるため、互いに異なります(詳細については、長さによる河川の一覧も参照)。 [ 6 ] [ 7 ]
  2. ^年間平均流量 220,800~223,700 m 3 /s (7,800,000~7,900,000 cu ft/s) [ 9 ] [ 17 ]
  3. ^ (期間: 1971–2000) 173,272.6 m 3 /s (6,119,060 cu ft/s) [ 19 ] (期間: 1928–1996) 176,177 m 3 /s (6,221,600 cu ft/s) [ 21 ] (期間: 1997 年 1 月 1 日~2015 年 12 月 31 日) 178,193.9 m 3 /s (6,292,860 立方フィート/秒) [ 22 ]
  4. ^ナイルは通常、長さ約6,650km(4,130マイル)で世界最長の川だと言われている。 [ 24 ]また、アマゾン川は少なくとも6,400km(4,000マイル)の長さがあり、世界で2番目に長い川である。 [ 5 ] 2007年と2008年には、一部の科学者がアマゾンの長さは6,992km(4,345マイル)で、6,853km(4,258マイル)と計算されたナイル川よりも長いと主張した。 [ 25 ] [ 26 ] 2009年に発表された査読付き記事では、衛星画像分析と水源地域への現地調査を組み合わせて測定されたナイル川の長さは7,088km(4,404マイル)、アマゾン川の長さは6,575km(4,086マイル)であると述べられている。 [ 6 ]ブリタニカ百科事典 によると、2020年現在、アマゾンの長さについては解釈の余地があり、議論が続いている。 [ 5 ] [ 27 ]

参考文献

  1. ^ GEOnetネームサーバーにおけるアマゾン川
  2. ^ a b「アマゾン川」。2014年5月28日。
  3. ^ “AGUAS AMAZÓNICAS-エル・リオ・アマゾナス” . 2022 年 7 月 7 日。
  4. ^ “AGUAS AMAZÓNICAS-ウカヤリ” . 2022 年 7 月 7 日。
  5. ^ a b c d e f g h i「アマゾン川」ブリタニカ百科事典2020年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  6. ^ a b c d e f g h Liu, Shaochuang; Lu, P; Liu, D; Jin, P; Wang, W (2009年3月1日). 「世界の主要河川の源流を特定し、長さを測定する」 . Int. J. Digit. Earth . 2 (1): 80– 87. Bibcode : 2009IJDE....2...80L . doi : 10.1080/17538940902746082 . S2CID 27548511. 2018年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年12月29日閲覧 
  7. ^ a b「アマゾン川はどこから始まるのか?」ナショナルジオグラフィックニュース。 2014年2月15日。 2019年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年12月25日閲覧。
  8. ^ a b "CorpoAMAZONIA - TRÁMITES PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL" (PDF) . 2023 年 1 月 6 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 2021 年10 月 8 日に取得
  9. ^ a b cテリー、エルヴェ;モーレンス、パスカル (1997)。バスン・アマゾニアンの水文学(PDF)。ベリン。ISBN 2-7011-1532-9
  10. ^ a bジャック・カレードら。 al.: Les aports en eau de l'Amazone à l'Océan Atlantique 2023 年 11 月 2 日にウェイバック マシンアーカイブされました掲載場所: Revue des Sciences de l'eau / Journal of Water Science。 Bd. 23、Nr. 3、モントリオール、2010、S. 247–273 (2013 年 8 月 19 日取得)
  11. ^ a b c d e「アマゾンの水の地域的および世界的利用に関する問題」2023年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月1日閲覧
  12. ^ a bアンダーソン・ダ・シルバ、レイズ;マルコンデス・シルバ、E. シルバ;ヘニルソン・ペレイラ、サンタナ。「イタコアチアラ市とマナカプル市(アマゾン、ブラジル)における地下水の水質の季節評価」
  13. ^ “Amazon River-Hidrology” . 2023年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月2日閲覧
  14. ^ “Aguas Amazonicas” . 2023年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月1日閲覧
  15. ^ a bピエール、リブスタイン;バーナード、フランクー。アン、クドレイン・リブスタイン。フィリップ、ムルギアール (1995)。「オー、氷河、変化の気候変動とアンディーヌの気候変動 - アンディネス研究所 - フランセ科学研究所 - 協力による開発科学研究所」(PDF)2022 年 10 月 9 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。
  16. ^ a b Seyler, Patrick; Laurence Maurice-Bourgoin; Jean Loup Guyot. 「アマゾン川とその主要支流における微量元素濃度の時間的変動に対する水文学的制御」ブラジル地質調査所(CPRM)。2011年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月24日閲覧
  17. ^ Charles J., Vörösmarty; Berrien, Moore; Annette L., Grace; M. Patricia, Gildea (1989).大陸規模の水収支および河川輸送モデル:南アメリカへの応用(PDF) . 第3巻. pp.  241– 265.
  18. ^ a b c d「河川と貯水池監視バージョン4.5-148」
  19. ^ a b c「下アマゾン」
  20. ^ a b c「ANA」
  21. ^ GRDC: Daten des Pegels Óbidos Archived 9 August 2022 at the Wayback Machine
  22. ^ a b Jamie, Towner (2019). 「アマゾン川流域のピーク河川流量を捉えるための地球規模の水文学モデルの性能評価」(PDF) . 2023年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年3月28日閲覧
  23. ^ Uereyen, Soner; Kuenzer, Claudia (2019年12月9日). 「主要河川流域における地球観測に基づく解析のレビュー」 .リモートセンシング. 11 (24): 2951. Bibcode : 2019RemS...11.2951U . doi : 10.3390/rs11242951 . ISSN 2072-4292 . アマゾン川は、流量で世界最大の川であるだけでなく、多くの種類の魚が生息する場所でもあります。
  24. ^ a b「ナイル川」ブリタニカ百科事典2010年. 2015年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年8月3日閲覧。
  25. ^ a b「アマゾン川はナイル川より長い」 . BBCニュース. 2007年6月16日.オリジナルより2010年9月26日時点のアーカイブ。 2010年8月3日閲覧
  26. ^ a b Roach, John (2007年6月18日). 「アマゾン川はナイル川より長い、科学者は言う」 .ナショナルジオグラフィック.ワシントンD.C .:ナショナルジオグラフィック・パートナーズ. ISSN 0027-9358 . OCLC 643483454. 2024年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年8月15日閲覧  
  27. ^ a b c「アマゾン川の長さは?」ブリタニカ百科事典2018年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月24日閲覧
  28. ^ a b James Contos、Nicholas Tripcevich (2014年3月). 「マンタロ川流域におけるアマゾン川の最遠方源流の正確な配置」(PDF) . Area . 46 (1): 27– 39. Bibcode : 2014Area...46...27C . doi : 10.1111/area.12069 . 2021年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2019年8月30日閲覧
  29. ^ a bペン、ジェームズ・R. (2001). 『世界の川』 ABC-CLIO. p  . 8. ISBN 978-1-57607-042-0
  30. ^ a bモウラ、ロドリゴ L.;アマド・フィーリョ、ジルベルト・M.モラエス、フェルナンド C.ブラジレイロ、ポリアナ S.サロモン、パウロ S.マヒケス、ミシェル M.バストス、アレックス C.アルメイダ、マルセロ G.シルバ、ジョマール M.アラウホ、ベアトリス F.ブリト、フレデリコ P.ランジェル、チアゴ P.オリベイラ、ブラウリオ CV;バイーア、リカルド G.パラニョス、ロドルフォ P.ディアス、ロドルフォ JS。シーグル、エドゥアルド。フィゲイレード、アルベルト G.ペレイラ、レナト C.レアル、カメリア V.ハイドゥ、エドゥアルド。 Asp、ニルス E.グレゴラッチ、グスタボ B.ノイマン・レイタン、シグリッド。イェーガー、パトリシア L.フランチーニ=フィーリョ、ロナウド・B.フロース、アドリアナ。カンペアン、マリアナ;シルバ、ブルーノ S.モレイラ、アナ PB。ルイジ島オリベイラ。ソアレス、アナ C.ライス、アラウホ。オリベイラ、ナラ L.テイシェイラ、ジョアン B.ヴァッレ、ロジェリオ AB;トンプソン、クリスティアン・C。レゼンデ、カルロス E.トンプソン、ファビアーノ L. (2016 年 4 月 1 日) 「アマゾン川河口の広大なサンゴ礁システム」科学の進歩2 (4) e1501252。Bibcode : 2016SciA....2E1252M土井10.1126/sciadv.1501252PMC 4846441PMID 27152336  
  31. ^トム・スターリング:アマゾナス。 Time-Life Bücher 1979、ドイツ第 7 印刷、p. 19.
  32. ^ a bスミス、ナイジェル・JH (2003). 『アマゾン・スウィート・シー:河口の陸、生命、水』テキサス大学出版局. pp.  1– 2. ISBN 978-0-292-77770-5. 2015年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  33. ^ S., Liu; P., Lu; D., Liu; P., Jin; W., Wang (2009). 「世界の主要河川の水源を特定し、その長さを測定する」 . International Journal of Digital Earth . 2 (1): 80-87. Bibcode : 2009IJDE....2...80L . doi : 10.1080/17538940902746082 .
  34. ^ “Estudo do INPE indica que or rio Amazonas é 140 km mais extenso do que o Nilo” .
  35. ^アマゾンの資源に関する新たな調査(PDF; 3.5 MB)
  36. ^ “Apollonius Rhodius, Argonautica, Book 2” . 2017年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年10月15日閲覧。
  37. ^ “アルゴナウティカ 第2巻” . 2018年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年10月15日閲覧。
  38. ^「Amazon| Online Etymology DictionaryによるAmazonの起源と意味」2018年、Etymonline.Com。2018年10月15日にアクセス。 [1] Wayback Machineに2018年10月15日アーカイブ
  39. ^ Lagercrantz, Xenia Lidéniana (1912), 270ff.、 Hjalmar Frisk , Greek Etymological Dictionary (1960–1970)より引用
  40. ^「アマゾン川」、Encarta 百科事典、Microsoft Student 2009 DVD。
  41. ^ 「アマゾン川は『方向転換』した」. 2006年10月24日. 2023年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年4月12日閲覧
  42. ^ Lundberg, JG & B. Chernoff (1992). 「コロンビアのマグダレナ川流域で発見されたアマゾンの魚類アラパイマ(硬骨魚綱、アラパイマ科)の中新世化石 ― 生物地理学的および進化学的意義」Biotropica . 24 (1): 2– 14. Bibcode : 1992Biotr..24....2L . doi : 10.2307/2388468 . JSTOR 2388468 . 
  43. ^シルバーマン、ニール・アッシャー、バウアー、アレクサンダー・A.(2012年11月)『オックスフォード考古学コンパニオン』、OUP USA、p. 429、ISBN 978-0-19-973578-5. 2023年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月5日閲覧。
  44. ^ルーズベルト、アンナ・カーテニウス (1993). 「アマゾンの首長国の興亡」. L'Homme . 33 (126/128): 255– 283. doi : 10.3406/hom.1993.369640 . ISSN 0439-4216 . JSTOR 40589896 .  
  45. ^ a b c d e f gウォル、エレン・E (2011). 「2. アマゾン:赤面イルカの川」.川の世界:世界の大河10大河における環境変化.シカゴシカゴ大学出版局. ISBN 978-0-226-90480-1. OCLC  690177774 . 2024年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月23日閲覧。
  46. ^オルソン、ジェームズ・スチュアート (1991). 『中央・南アメリカのインディアン:民族史辞典』 グリーンウッド出版グループ. pp.  57– 248. ISBN 978-0-313-26387-3. 2015年9月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  47. ^モリソン、サミュエル(1974年)『ヨーロッパ人によるアメリカの発見:1492年から1616年までの南下航海』ニューヨーク:オックスフォード大学出版局。
  48. ^フランシスコ・デ・オレリャナ フランシスコ・デ・オレリャナ (スペインの探検家、軍人) 2009 年 5 月 3 日にウェイバック マシンアーカイブ。ブリタニカ百科事典。
  49. ^グラハム、デボン。「アマゾン探検の簡潔な歴史」。プロジェクト・アマゾナス。2014年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月18日閲覧
  50. ^ 「Camila Loureiro Dias, "Maps and Political Discourse: The Amazon River of Father Samuel Fritz," The Americas, Volume 69, Number 1, July 2012, pp. 95–116」(PDF)2018年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2018年9月15日閲覧
  51. ^ 「シャルル=マリー・ド・ラ・コンダミーヌ(フランスの博物学者、数学者)」ブリタニカ百科事典オンライン2014年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月18日閲覧
  52. ^レナト・カンシアン。「Cabanagem (1835–1840): Uma das mais singrentas rebeliões do período regencial」Universo Online Liçao de Casa (ポルトガル語)。2007 年 11 月 2 日のオリジナルからアーカイブ2007 年11 月 12 日に取得
  53. ^ a b c d e f g h i教会 1911年、789ページ。
  54. ^ 「Sobre Escravos e Regatões」(PDF) (ポルトガル語)。2022 年 10 月 9 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 2015 年12 月 11 日に取得
  55. ^ペルーの歴史、レクサス社説。 p. 93.
  56. ^ La Republica Oligarchic。社説レクサス 2000 p. 925。
  57. ^チャーチ 1911、790ページ。
  58. ^ a bカンパリ、ジョアン・S. (2005). 『アマゾンの森林破壊の経済学:神話の払拭』エドワード・エルガー出版. ISBN 978-1-84542-551-7. 2017年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  59. ^ヘクト、スザンナ・B、コックバーン、アレクサンダー(2010年)『森林の運命:アマゾンの開発者、破壊者、そして守護者』(改訂版シカゴ大学出版局。ISBN 978-02-263-2272-8. 2023年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月23日閲覧。
  60. ^ Síntese de Indicadores Sociais 2000 (PDF) (ポルトガル語)。ブラジル、マナウス:IBGE。 2000年。ISBN 978-85-240-3919-5. 2011年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年1月31日閲覧。
  61. ^ a bヒル、デイビッド(2014年5月6日)「アマゾン川とその源流域に400以上のダム建設計画」ガーディアン紙(ロンドン)。2017年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月18日閲覧
  62. ^ a bフレイザー、バーバラ (2015年4月19日). 「アマゾンのダムは照明を点灯させるが、魚や森林に悪影響を与える可能性がある」ナショナルジオグラフィック. 2017年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月25日閲覧
  63. ^ 「アマゾン川の源流が特定される(ヤチェク・パルキエヴィチ)」 Palkiewicz.com、1999年11月19日。2007年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月13日閲覧。
  64. ^スミス、ドナルド (2000年12月21日). 「探検家たちがアマゾンの源泉を特定 (ナショナルジオグラフィックニュース)」ナショナルジオグラフィック. 2017年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月15日閲覧
  65. ^ a b「INPEの研究によると、アマゾン川はナイル川より140km長い」ブラジル国立宇宙研究所。2011年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年8月3日閲覧。
  66. ^ Contos, James (Rocky) (2014年4月3日). 「アマゾン川上流域の再定義」 . Geography Directions . 2017年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年7月15日閲覧。
  67. ^ a b cチャーチ 1911年、788ページ。
  68. ^教会 1911、788–89ページ。
  69. ^ a b郭栄興 (2006)。領土紛争と資源管理: グローバルハンドブック。ノヴァ。 p. 44.ISBN 978-1-60021-445-5. 2015年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  70. ^ 「アマゾン川」(2007年版)Microsoft Encarta Online Encyclopedia. 2008年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年8月12日閲覧
  71. ^チャーチ 1911、784ページ。
  72. ^ a b「アマゾン川と浸水森林」世界自然保護基金2008年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年8月4日閲覧。
  73. ^モリニエ M;他。 (1993年11月22日)。「アマゾン川流域の水文学」(PDF) (フランス語)。2016 年 10 月 7 日のオリジナルからアーカイブ(PDF)されました2017 年7 月 16 日に取得
  74. ^ a b c “Amazon basin water resources observation service” . 2023年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年2月23日閲覧
  75. ^ a b c Jianli, Chen; Byron, Tapley; Matt, Rodell; Ki-Weon, Seo; Clark, Wilson; Bridget K., Scanlon; Yadu, Pokhrel (2020). 「GRACE重力衛星、気候モデル、現場観測による流域規模の河川流出量推定:アマゾン川流域における事例研究」.水資源研究. 56 (10) e2020WR028032. Bibcode : 2020WRR....5628032C . doi : 10.1029/2020WR028032 . S2CID 224933962 . 
  76. ^ James, CI Dooge (2009).淡水表層水. オックスフォード, イギリス: UNESCO. ISBN 978-1-84826-011-5
  77. ^ a b "ANEEL — 国立エネルギー庁" .国立エネルギー局
  78. ^ Charles J., Vörösmarty; Berrien, Moore; Annette L., Grace; M. Patricia, Gildea (1989).大陸規模の水収支および河川輸送モデル:南アメリカへの応用(PDF) . 第3巻. pp.  241– 265.
  79. ^ a b “River and Reservoir Watch Version 4.5-146” . 2023年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年10月8日閲覧。
  80. ^ a bガブリエレン、ヤスミン・デ・オリベイラ (2023).関連技術(PDF)。 p. 48.ISBN 978-65-5872-652-4
  81. ^エドワード、アンソニー;アントワーヌ、ガンデル;ニコラ、ゴアティオ;クリストフ、プロワジー;ミード、アリソン;フランク、ドリク;F.、フロマール (2010). 「南米のアマゾンの影響を受けた泥供給の高い海岸:泥堤と海岸線の相互作用に関するレビュー
  82. ^ジャンク、ヴォルフガング・J. (1997). 『中央アマゾン氾濫原:脈動するシステムの生態学』シュプリンガー. p. 44. ISBN 978-3-540-59276-1. 2015年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  83. ^ Whitton, BA (1975).河川生態学. カリフォルニア大学出版局. p. 462. ISBN 978-0-520-03016-9. 2015年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  84. ^エリックソン、ジョン (2014). 『環境地質学:変わりゆく地球の課題に立ち向かう』 Infobase Publishing. pp.  110–11 . ISBN 978-1-4381-0963-3. 2017年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月25日閲覧。
  85. ^ Lynch, David K. (1982). 「Tidal Bores」(PDF) . Scientific American . 247 (4): 146. Bibcode : 1982SciAm.247d.146L . doi : 10.1038/scientificamerican1082-1 ​​46. 2016年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2016年3月25日閲覧
  86. ^ 「アマゾンの熱帯雨林」 Mongabay . 2019年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年2月9日閲覧。
  87. ^ Figueiredo, J.; Hoorn, C.; van der Ven, P.; Soares, E. (2009). 「後期中新世におけるアマゾン川の発達とアマゾン深海扇状地:フォス・ド・アマゾナス盆地の証拠」.地質学. 37 (7): 619–22 . Bibcode : 2009Geo....37..619F . doi : 10.1130/g25567a.1 . S2CID 70646688 . 
  88. ^ 「アマゾンの地下を流れる巨大な川が発見される」インターナショナル・ビジネス・タイムズ。 2011年9月8日閲覧{{cite web}}:|archive-url=形式が正しくありません: タイムスタンプ (ヘルプ)
  89. ^ “Allpahuayo Mishana” (スペイン語)。 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado。2016年9月13日のオリジナルからアーカイブ。
  90. ^ 「アマカヤク国立公園」(スペイン語)。コロンビア自然公園。2017 年 2 月 2 日のオリジナルからアーカイブ。
  91. ^ “パルナ・ダ・アマゾニア” .インスティトゥート・ソシオアンビエンタル (ISA)。2016年10月30日のオリジナルからアーカイブ。
  92. ^ “パルナ・デ・アナビリハナス” .インスティトゥート・ソシオアンビエンタル (ISA)。2016年5月6日のオリジナルからアーカイブ。
  93. ^世界銀行 (2005年12月15日). 「ブラジルのアマゾン熱帯雨林ファクトシート」 . 2014年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年7月16日閲覧。
  94. ^ a bアルバート, ジェームズ・S ;レイス, ロベルト・E編 (2011年3月).新熱帯淡水魚類の歴史的生物地理学(第1版).カリフォルニア州バークレー:カリフォルニア大学出版局. doi : 10.1525/california/9780520268685.001.0001 . ISBN 978-0-520-26868-5. JSTOR  10.1525/j.ctt1pp29c . OCLC  644018311 . 2024年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月19日閲覧。
  95. ^ 「アマゾン川イルカ」 . Rainforest Alliance. 2011年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年3月20日閲覧。
  96. ^ Cravalho, Michael A. (1999). 「恥知らずな生き物たち:アマゾン川イルカの民族動物学」 .民族学. 38 (1): 47– 58. doi : 10.2307/3774086 . JSTOR 3774086 . 
  97. ^ 「マナティー:海牛に関する事実」Live Science . 2018年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年6月17日閲覧
  98. ^バリエット、ジェームズ・ファーゴ(2014年)『森林』ラウトレッジ、ISBN 978-1-317-47033-5. 2023年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月15日閲覧。
  99. ^ 「ジャイアントカワウソの動画、写真、そして事実 - Pteronura brasiliensis」 . Arkive . 2018年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年2月2日閲覧。
  100. ^キュビエズスムースフロントカイマン ( Paleosuchus palpebrosus ) Archived 23 October 2017 at the Wayback Machine
  101. ^メガフィッシュ・プロジェクト、本物の「ネス湖の怪物」の大きさを測るArchived 3 September 2009 at the Wayback Machine . National Geographic .
  102. ^ “Candiru (fish)” . Encyclopædia Britannica Online . 2014年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月18日閲覧
  103. ^ヘルフマン、ジーン・S. (2007). 『魚類保全:世界の水生生物多様性と漁業資源の理解と回復のためのガイド』アイランド・プレス. p. 31. ISBN 978-1-59726-760-1. 2017年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月28日閲覧。
  104. ^ “ブルサメ(Carcharhinus leucus)、沿岸河口域 | 環境コミュニケーションセンター | ロヨラ大学ニューオーリンズ校” www.loyno.edu . 2019年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月12日閲覧
  105. ^ Ghai R, Rodriguez-Valera F, McMahon KD, et al. (2011). 「アマゾン川上流域自然のままの水柱のメタゲノミクス」 . PLOS ONE . 6 (8) e23785. Bibcode : 2011PLoSO...623785G . doi : 10.1371/journal.pone.0023785 . PMC 3158796. PMID 21915244 .  
  106. ^ 「アマゾンの熱帯雨林で、先住民族が生き残りをかけて戦う」国連2022年8月9日閲覧
  107. ^ 「アマゾン川の水位が100年以上ぶりの低水準に、ブラジルは干ばつに苦しむ」 India Today、2023年10月17日。 2023年11月7日閲覧
  108. ^トム・スターリング:アマゾナス。 Time-Life Bücher 1979、ドイツ第 8 印刷、p. 20.
  109. ^ “Aguas Amazonicas” . 2022年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月31日閲覧
  110. ^ “HyBam” . 2020年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年10月31日閲覧。
  111. ^ “Rivers Network” . 2022年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年3月27日閲覧。
  112. ^ “Secretaría do Meio Ambiente (SEMA)” . 2022 年 11 月 6 日のオリジナルからアーカイブ2022 年10 月 31 日に取得
  113. ^ “アグアス国立庁とサネアメント・バシコ庁 (ANA)” . 2021年2月11日のオリジナルからアーカイブ2022 年10 月 31 日に取得
  114. ^ “Madeira (river)” . Talktalk.co.uk. 2012年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月13日閲覧。
  115. ^ 「Purus River: Information from」 . Answers.com. 2011年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月13日閲覧。
  116. ^ McKenna, Amy (2007年2月9日). 「Japurá River (river, South America)」 .ブリタニカ百科事典. 2015年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月16日閲覧
  117. ^ Infoplease (2012). 「トカンティンス」 . 2017年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月2日閲覧
  118. ^ 「アラグアイア川(ブラジルの川)– ブリタニカ百科事典」ブリタニカ百科事典. 2011年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月13日閲覧
  119. ^ 「Juruá River: Information from」 . Answers.com. 2011年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月13日閲覧。
  120. ^ 「Negro River: Information from」 . Answers.com. 2011年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年2月13日閲覧
  121. ^ 「タパジョス川(ブラジルの川)– ブリタニカ百科事典」ブリタニカ百科事典. 2011年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月13日閲覧
  122. ^ 「シングー川」 . International Rivers. 2010年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年2月13日閲覧
  123. ^ 「HowStuffWorks「ウカヤリ川」」 . HowStuffWorks . Geography.howstuffworks.com. 2008年3月30日. 2012年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年2月13日閲覧
  124. ^ 「グアポレ川(南アメリカの川)– ブリタニカ百科事典」ブリタニカ百科事典. 2011年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月13日閲覧

参考文献

  • ガーフィールド、セス著『アマゾンを探して:ブラジル、アメリカ合衆国、そして地域の自然』(デューク大学出版、2013年)オンライン
  • ヘクト、スザンナ他「動き続けるアマゾン:変化する政治、開発戦略、人々、景観、そして生計」アマゾン評価報告書2021、第2部(2021年):第14章、1~65ページ。オンライン版(長文参考文献付き)
  • ニュージェント、スティーブン L. 『アマゾンのゴム産業の興隆と衰退:歴史人類学』(Routledge、2017 年)オンライン
  • シュルツェ、フレデリック、ゲオルク・フィッシャー「ブラジル史はグローバル史である」ラテンアメリカ研究紀要38.4(2019年):408-422ページ、オンライン
  • ウォール、エレン(2011年)『アマゾン:赤面イルカの川 川の世界』シカゴ大学出版局
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=アマゾン川&oldid=1330222001 #The_Lower_Amazon」より取得