| アバロ | |
|---|---|
ドグア・テンビエンのアブアロ川 | |
| 位置 | |
| 国 | エチオピア |
| 地域 | ティグライ州 |
| 地区 (ウォレダ) | ドゥグア・テンビエン |
| 身体的特徴 | |
| ソース | アバロ岩の教会 |
| • 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) |
| 口 | アゲフェト川 |
• 位置 | アデハの北東 |
• 座標 | 北緯13°47′20″ 東経39°08′29″ / 北緯13.7888° 東経39.1414° / 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) |
| 幅 | |
| • 平均 | 15メートル(49フィート) |
| 盆地の特徴 | |
| 進行 | 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 |
| 滝 | アバロ川の急流 |
| 地形 | 山々、深い峡谷、そして砂の流出平野 |
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。

特徴
アバロ川は上流では限られた短命の川であるが、下流の平野では広く蛇行しており、平均勾配は1キロメートルあたり60メートルである。川は麓に向かって深い峡谷(クロセ)を刻んでいる。[1]

突発的な洪水
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、以前の基底流量の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って減少していません。石の堤防[2] [3]や流出を阻止するチェックダム[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、囲い込みが確立されておらず、浸透の促進、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がありません。[6]そのため、ティグライ地域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る可能性のあ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]

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。
自然の境界
この川は、その流れの中で2つの郡区を通過し、2キロメートルにわたってその境界を形成しています。[9]各地域では、
アバロへの移動
アバロ川中流域の谷底は、移動牧畜の目的地地域として特定されている。移動牧畜は夏の雨期に行われ、村の近くの土地は作物で占められる。若い羊飼いは村の牛を峡谷に連れて行き、小さな洞窟で一晩過ごす。峡谷は水があり、半自然植物がよく育っているため、移動牧畜の目的地地域として特に魅力的である。[10]
川沿いのトレッキング

この川沿いにはトレッキングルートが張り巡らされている。[11]道は地面にマークされていないが、ダウンロードした.GPXファイルを使ってたどることができる。[12] Trek Gh2は大体川沿いを走っており、イタリア占領時代の古い道路の跡を一部利用している。[13]雨季には洪水が発生する可能性があるため、川床をたどらないよう勧められている。[14]
参照
参考文献
- ^ ab Amanuel Zenebe、および同僚 (2019)。テケゼ流域の源流にあるギバ川、タンクワ川、ツァリエット川。エチオピアの熱帯山地でのジオトレッキング - ドグア・テンビエン地区。SpringerNature。doi :10.1007 / 978-3-030-04955-3_14。ISBN 978-3-030-04954-6。
- ^ 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.2006.07.011。hdl : 1854/LU-378900。
- ^ Gebeyehu Taye および同僚 (2015)。「エチオピアの半乾燥高地における流出と土壌流出の削減における石の堤防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。
- ^ 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におけるガリー制御のための緩い岩盤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.
- ^ Etefa Guyassaと同僚 (2017). 「エチオピア北部の事例におけるガリー沿い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 .
- ^ Descheemaeker , K. および同僚 (2006)。「植生回復による斜面流出:エチオピア、ティグライ高原の事例研究」。Journal of Hydrology。331 ( 1– 2): 219– 241。doi : 10.1016 / j.still.2006.07.011。hdl : 1854/LU-378900。
- ^ 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。
- ^ 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バックフィル/オーバーフィル層序: 後期更新世および完新世の湿潤状態の証拠」。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 。
- ^ 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。
- ^ 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(エチオピア)のトランスヒューマンス」。山の研究開発。29 (3): 255–264 .土井: 10.1659/mrd.00033。hdl : 1854/LU-854326。
- ^ 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:10.1007/978-3-030-04955-3。ISBN 978-3-030-04954-6. S2CID 199294303。
- ^ 「nyssen-jacob-frankl のタグが付けられた公開 GPS トレース」。
- ^ 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。
- ^ 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_37。ISBN 978-3-030-04954-6。
