ケーララ州(38,863 km 2 、インド国土の 1.18%、西のラクシャディープ海と東の西ガーツ山脈の間に位置しています。ケーララ州の海岸線は 590 km ほどの長さで、州自体の幅は 35 ~ 120 km です。地質学的には、先カンブリア時代と更新世の地層がケーララ州の地形の大部分を占めています。地形は、暑く湿った海岸平野から西ガーツ山脈の高い丘陵と山々へと徐々に標高が上がっていきます。ケララ州は、北緯8°17'.30" Nから12°47'.40" N、東経74°27'.47" Eから77°37'.12" Eの間に位置しています。 [2]ケララ州の気候は主に湿潤な海洋性熱帯気候で、 [3]モンスーン気候によってもたらされる季節的な大雨の影響を強く受けます。
気候

熱帯地域に位置するケララ州は、地球上のほとんどの熱帯雨林が経験する湿潤熱帯湿潤気候の影響を受けます。ケッペンの気候区分によれば、熱帯モンスーン気候のカテゴリーに属します[4]一方、その東端はより乾燥した熱帯湿潤乾燥気候です。ケララ州の年間平均降水量は3107 mmで、水量にして約7,030 億m 3 です。インド全体の平均は1,197 mmです。ケララ州の低地の一部では年間平均1250 mmに過ぎないかもしれませんが、ケララ州で最も雨の多い地域であるイドゥッキ県の冷涼な山岳東部高地では、年間5,000 mmを超える地形性降水量(そのうち4,200億が人間の利用可能量)が降ります。ケララ州の雨は主に季節的なモンスーンによるものです。その結果、ケーララ州では年間平均 120 ~ 140 日雨が降ります。夏には、ケーララ州のほとんどの地域で、インド洋から流入する危険なサイクロンによる強風、高潮、集中豪雨が発生しやすくなります。ケーララ州の1日の平均最高気温は約 37 °C、最低気温は 19.8 °C です。
南西モンスーンの湿気を含んだ風は、インド半島の最南端に達すると、その地形により、「アラビア海支流」と「ベンガル湾支流」の2つの支流に分かれます。[5]南西モンスーンの「アラビア海支流」は最初に西ガーツ山脈に当たり、[6]ケララ州はインドで最初に南西モンスーンの雨が降る州となります。[7] [8]
地理


マラバール海岸の西海岸低地と中部平野を含むかなりの部分は、古代には海中にあった可能性がある。チャンガナセリ近郊で海洋化石が発見されており、この仮説を裏付けている。[9]先史考古学的発見には、西ガーツ山脈によって形成された東部高地にあるイドゥッキ地区マラユール地域の新石器時代のドルメンがある。ワヤナードのエダッカル洞窟の岩絵は、紀元前6000年頃の新石器時代のものである。[10] [11]
東部ケララ州は西ガーツ山脈に侵食された土地で構成されており、そのためこの地域には高い山々、峡谷、深く切り込まれた谷が含まれています。最も荒涼とした土地は深い森に覆われていますが、他の地域では紅茶やコーヒーのプランテーション(主に 19 世紀と 20 世紀に設立)やその他の耕作が行われています。ケララ州の 44 の川のうち 41 がこの地方に源を発し、カーヴェリ川はここから流れて東の隣州へと流れています。ここでは、西ガーツ山脈がパラカド近くまで貫く山壁を形成しています。ここで、パラカド ギャップとして知られる自然の峠が突破し、インド内陸部へとつながっています。西ガーツ山脈の平均標高は海抜 1500 メートルです。一部の山頂は 2500 メートルに達することもあります。山々のすぐ西には中部平野が広がり、中央ケララ州に沿って広がる帯状の土地となっています。ここでは、なだらかな丘と浅い谷が、高地よりも穏やかな風景を作り出しています。最も低い土地のミッドランド地方には水田があり、一方、高地の斜面にはゴムの木や果樹園があり、黒コショウやタピオカなどの作物も栽培されています。ワヤナードはケララ州で唯一の高原です。[12]ワヤナード、マラプラム(ニランブールのチャリヤール渓谷)、パラカド(アッタッパディ渓谷)の各県の東部地域は、ニルギリ生物圏保護区の一部を形成し、マイソール高原の延長であり、隣接するカルナタカ州とともに天然の金鉱で知られています。[13]


最後に、ケーララ州の沿岸地帯は比較的平坦で、水田やココナッツの木立が広がり、相互につながった運河や川のネットワークが縦横に走っている。沿岸地帯の水の豊富さは、背水の運河や川があるクッタナード自体が、長さでインドの水路の 20% 以上を占めているという事実によって部分的に推測できる。ケーララ州のライスボウルとしても知られるクッタナードは、インドで最も標高が低く、海面下で耕作が行われている世界でも数少ない場所の 1 つでもある。[14] [15]ケーララ州の沿岸地帯では、イルメナイト、モナザイト、トリウム、チタンなどの鉱物が見つかる。[16]ケーララ州のカルナガパッリ沿岸地帯は、トリウムを含むモナザイト砂からのバックグラウンド放射線が高いことで知られている。いくつかの沿岸パンチャーヤットでは、屋外放射線レベルの中央値は4 mGy/年を超え、沿岸の特定の場所では70 mGy/年にも達します。[17]ケララ州の44の河川のうち最も重要なものは、ペリヤール川(長さ244 km)、バラタプザ川(209 km)、パンバ川(176 km)、チャリヤール川(169 km)、チャラクディ・プザ川(144 km)、カダルンディプザ川(130 km)、アチャンコイル川(128 km)です。残りのほとんどは小規模で、完全にモンスーンによって供給されています。

ケララ州には 44 の川があり、3 つを除いてすべて西ガーツ山脈に源を発しています。そのうち 41 は西に、3 つは東に流れています。ケララ州の川は、長さ、幅、流量の点で小規模です。丘陵地帯であることと、西ガーツ山脈と海の距離が短いため、川の流れは速いです。すべての川は完全にモンスーン水源で、その多くは夏の間に小川に縮小するか、完全に干上がります。
.jpeg/500px-Kerala_Houseboat_(191490747).jpeg)
ケララ州のバックウォーター地域は、ケララ州で特によく知られている特徴です。海岸から内陸に伸び、州の長さにほぼ沿う汽水湖と河口の相互接続システムです。これらは、南のティルヴァナンタプラムとヴァタカラ (北に約 450 km のところにある) によってほぼ境界が定められた地域全体の内陸移動を容易にします。ケララ州には34のバックウォーターがあります。インド最大の水域であるベンバナード湖がバックウォーターの大部分を占めています。ベンバナード湖はアレッピーとコーチの間にあり、面積は 200 km 2を超えます。ケララ州の主な湖は次のとおりです。
山

西ガーツ山脈は、ケーララ州の東側に沿って450 kmにわたって連続する山脈です。東部国境を守るほぼ途切れることのない壁を形成し、何世紀にもわたってケーララの人々が保護された生活を送るのに役立っています。西ガーツ山脈は、ケーララ州の多量の安定した降雨量にも貢献しています。ケーララ州の50%を高地に変え、平均海面から5000フィートを超える50以上の山が点在しています。標高8841フィート(2,695メートル)のアナムディは、ヒマラヤ山脈以外ではインドの最高峰です。アナムディはケーララ州のイドゥッキ県にあります。西ガーツ山脈を背景にしたアティラピリー滝は、インドのナイアガラとしても知られています。[18]この滝はアナムディの山頂から流れ出ており、州最大の滝でもあります。[18]
ケララ州の自然災害
ケララ州はいくつかの自然災害に見舞われやすいが、その中で最も一般的なものは地滑り、洪水、落雷、干ばつ、海岸浸食、地震、津波、風倒木、疫病である。[19]
土砂崩れ
ケララ州の高地では数種類の地滑りが発生しているが、土石流が最も一般的である。これらは現地の言葉で「ウルル・ポッタル」と呼ばれている。この現象の特徴的なパターンは、土粒子から巨石まで様々な大きさの土石物質の集合体を含む、高度に水分を含んだ表土が急激かつ急速に斜面を下って移動し、その進路にあるものすべてを破壊して運び去ることである。山脈系全体に広がる西向きの西ガーツ山脈の断崖は、地滑りが最も発生しやすい自然地理学的単位である。これらの断崖面は、人為的活動によって大きく改変された薄い土壌(レゴリス)で覆われているのが特徴である。[20]この地域の高地では、南西、北東、およびモンスーン前のにわか雨により、年間平均500 cmにも達する降雨量がある。古文書、調査報告書、新聞報道を検討すると、過去には斜面の不安定化率が低かったことがわかる。この調査により、最近発生した29件の主要な地すべり事象が特定されました。[21]地すべりに至るプロセスは、18世紀初頭からの森林伐採、一時的な小川の段丘化と遮断、急斜面での根の結合力を高める能力のない作物の栽培などの人為的撹乱によって加速されました。人口と財産の脆弱性が高まっていることを考えると、これらの事象はより破壊的になっています。土砂崩れの大部分は西ガーツ山脈の急斜面に沿った20°を超える丘の斜面で発生しており、唯一の例外は海岸の崖です。州で実施された研究によると、長く激しい降雨、またはより具体的にはこれら2つの組み合わせと、その結果生じる間隙水圧の持続と変動が、地すべりの最も重要な引き金となっています。[22]ほとんどの地すべりの開始は、一般的に自然植生が劣化している典型的な窪地で発生しました。州内の14地区のうち1地区を除くすべてで地すべりが発生しやすいです。ワヤナードとコーリコード地区は深層地すべりが発生しやすい一方、イドゥッキとコッタヤムは浅層地すべりが発生しやすい。ごく最近の研究では、土壌中の植物の根によってもたらされる追加の凝集力が、ケララ州西ガーツ山脈の断崖面の斜面の安定性に大きく貢献していることが示されている。[23]
洪水
ケララ州はインド・ガンジス平野ほど深刻な洪水には見舞われていないものの、同州での洪水の発生頻度と深刻度は増している。最新のものは2020年のケララ州洪水である。数日間にわたる高強度の降雨の継続が、同州での極端な洪水を引き起こす主な要因である。その他の要因としては、土地利用の誤りや水資源と森林の管理ミスが挙げられる。洪水問題の原因となっている人為的介入は、主に湿地や水域の干拓、土地利用パターンの変更、密集した道路網の建設、ますます多くの集落の設立、上流域の森林伐採などである。氾濫原の占拠率が増加すると、洪水被害も増加する。前世紀には生命と財産に多大な被害をもたらした極端な洪水が数多く発生しており、同州での適切な洪水管理対策の必要性が浮き彫りになっている。洪水問題は、氾濫原の占拠と水域および湿地の埋め立てが続くと悪化する可能性が高い。州の総人口の約18%が居住する全地理的領域の約26%が洪水の危険にさらされていると推定されている。[19]
稲妻
ケーララ州は、その気象パターンと西ガーツ山脈の位置により、インドの他のほとんどの地域に比べて落雷の発生率が高い場所です。人口密度と植生密度が高いため、死傷者が多くなります。認識不足も状況を悪化させています。ケーララ州特有の現象である樹木からの接地伝導による事故が、死傷者と財産の損失に拍車をかけています。記録によると、4月、5月、10月、11月は落雷率が最も高い月です。1日で最も活発な時間は15:00から19:00です。14の地区のうち、5つの地区では他の地区よりも落雷率がはるかに高くなっています。州と住民に対するこの災害の深刻な影響は、年間71人の死亡、112人の負傷、188件の事故という非常に高い平均死傷率から見て取れます。電話通信、ネットワークシステム、電気機器の損失も非常に高いです。[19]
干ばつ

ケララ州では近年、土地利用、伝統的慣習、人々の生活様式の変化に起因する気象異常や開発圧力により、干ばつが増加している。人口増加とそれに伴う灌漑農業の拡大、産業の成長により、より多くの水資源の利用が必要となった。土地と水の管理方法の変化は、夏季の淡水の利用可能性に影響を与えた。ケララ州の年間降雨量は、どの年も長期平均からの偏差は非常に小さいものの、季節によって降雨量にかなりのばらつきがある。年間降雨量の約95%は、6月から11月の6か月間のモンスーン期に限られ、残りの6か月は実質的に乾燥している。ソマン(1988)は、ケララ州の大部分で、他の地域と比較して降雨量が多い極端な例と、降雨量が多い地域が報告されている。降雨パターンの変化は、自然生態系に対する人間の介入による環境の変化と関係がある可能性がある。ケララ州では毎年夏季に季節的な干ばつに見舞われる。降雨量が平年並みの年でも、中部および高原地域では夏の水不足問題が深刻である。深刻な干ばつは多くの場合、モンスーンの降雨量の異常とさまざまな人為的圧力が組み合わさって発生する。乾燥度指数に基づく干ばつの発生率に関する研究によると、1871年から2000年の間にケララ州では66回の干ばつが発生し、そのうち中程度および深刻な干ばつがそれぞれ12回であった。干ばつは経済、環境および社会に大きな影響を及ぼす。数多くの灌漑プロジェクトが実施されるにつれ、ケララ州における干ばつの概念は徐々に灌漑されていない水田および高地作物へと移行した。夏の水不足は主に河川の干ばつと地下水位の低下に反映される。これは農村部および都市部の飲料水供給に悪影響を及ぼしている。干ばつ事件の大半で見られるように、北東モンスーンの降水量が20%減少するだけでも、夏の水不足状況は悪化する可能性がある。ケララ州はインドの他の地域に比べて多年生のプランテーション作物が多いため、干ばつの年の影響は発生後も数年間続く。したがって、干ばつ管理対策をより適切に計画するには、プランテーション作物に関する干ばつという用語は、モンスーンの総降雨量ではなく、夏季の降雨量または利用可能な土壌水分に基づいて再定義する必要がある。 [19]
津波
ケーララ州の海岸は、2004年のインド洋津波で大きな被害を受けた。津波の伝播方向に対して影のゾーンに位置する海岸は、予想外の壊滅的な被害に見舞われた。津波はケーララ州の海岸の一部に影響を及ぼしたが、最も大きな被害が報告されたのは、コーラム県、アレッピー県、エルナクラム県の沿岸低地で、特にコーラム県アジッカルの10kmの帯状地域であった。海岸沿いのこのさまざまな影響は、特定の地域で津波が局所的に増幅されたためと考えられる。沿岸部では約176人が死亡、1,600人が負傷した。さらに、津波は187の村を襲い、ケーララ州の約25万人に影響を与えた。津波により、6,280戸もの住宅が完全に破壊され、11,175戸が被害を受け、84,773人近くが沿岸地域から避難し、142か所の救援キャンプに収容された。この津波はケララ州の海岸に大きな被害を与えた初めての津波と考えられているため、津波後の現地調査と測定は、津波によってもたらされたさまざまな変化に関する貴重な情報をもたらすだろう。津波直後、いくつかの組織が沿岸の多くの被災地域で現地調査を実施した。[19]
ケーララ州の地理教育
ケーララ州の大学では、学部および修士課程の教育が提供されています。地理学の研究は、地理学部、大学、国立地球科学研究センター、カンヌール大学、スリー・シャンカラチャルヤ・サンスクリット大学など、さまざまな組織で行われています。
。
参考文献
- ^ Jose AI、Paulose S、Prameela P & Bonny BP (編)、2002、「Package of Practices Recommendations: Crops」、Kerala Agricultural University 「KAU Package of Practices Recommendations: Crops、2002 - Map of Agro-ecological Zones of Kerala」。2005年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年2月24日閲覧。、2006年1月18日閲覧。
- ^ インドを知る:ケララ州の地理
- ^ Chacko T & Renuka G, 2002, 「ケララ州カリアヴァットムにおける温度マッピング、熱拡散率および土壌下熱流束」、Proc Indian Acad Sci (Earth Planet Sci) [1]、2006年1月12日閲覧。
- ^ 「行政プロフィール:気候 - 環境関連問題の現状:インド政府環境森林省、ケララENVISセンター」。
- ^ RK ジェイン。地理 10. ラトナ サーガル。 p. 110.ISBN 978-8183320818. 2012年11月18日閲覧。
- ^ 社会科学第2学期と一緒に。ラクナ・サガール。p. 112。ISBN 978-8181373991. 2012年11月18日閲覧。
- ^ エドガー・ソープ、ショーウィック・ソープ、ソープ・エドガー。ピアソン CSAT マニュアル 2011。ピアソン・エデュケーション・インディア。p. 7。ISBN 978-8131758304. 2012年11月18日閲覧。
- ^ NN カー;ジェイディープ・アガルワル。社会科学の教科書。ピタンバー出版。 p. 5.ISBN 978-8120914667. 2012年11月18日閲覧。
- ^ A Sreedhara Menon (2007)。ケーララ州の歴史の調査。 DCブックス。 20~21ページ。ISBN 978-8126415786. 2012年7月27日閲覧。
- ^ スボド・カプール (2002)。インド百科事典。コスモ出版。p. 2184。ISBN 978-8177552577. 2012年8月1日閲覧。
- ^ “Wayanad”. kerala.gov.in . ケララ州政府. 2021年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年11月12日閲覧。
- ^ ウィリアム・ローガン (1887)。マラバールマニュアル (第2巻)。マドラス政府出版局。
- ^ 「ケララ州の鉱物資源」。
- ^ Press Trust of India (2020年6月1日). 「Kerala Boat Ferries Lone Passenger To Help Her Take Exam」. NDTV . 2020年11月17日閲覧。
- ^ Suchitra, M (2003年8月13日). 「海面下の渇き」. The Hindu . 2019年9月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月17日閲覧。
- ^ チャンドラン2018、343頁。
- ^ ナイル RR、ラジャン B、アキバ S、ジャヤレクシュミ P、ナイル MK、ガンガダラン P、古賀 T、森島 H、中村 S、菅原 T (2009 年 1 月)。 「インド・ケーララ州におけるバックグラウンド放射線とがん発生率-カラナガッパリーコホート研究」。健康物理学。PMID 19066487。
- ^ ab 「The Times of India: Latest News India、World & Business News、Cricket & Sports、Bollywood」。The Times of India。2013年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月2日閲覧。
- ^ abcde Yesodharan EP、Kokkal K & Harinarayanan P (eds)、2007、「State of Environment Report of Kerala 2007 – Volume II: Natural Hazards」、Kerala State Council for Science, Technology and Environment、Government of Kerala、Thiruvananthapuram、インド「Soe_kerala_v2_firstpages」。2008年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年7月1日閲覧。、2008年7月1日に取得。
- ^ クリアコセ、SL;デヴコタ、S;ロシター、DG; Jetten、VG (2009)、「人為的景観における環境変数を使用した土壌深さの予測、インド、ケララ州の西ガーツ山脈におけるケーススタディ」、CATENA、79 : 27–38、doi :10.1016/j.catena.2009.05 .005
- ^ Kuriakose SL、Sankar G、Muraleedharan C、2009a、「インド・ケララ州西ガーツ山脈における地滑り感受性の歴史と地滑り多発地域の年代学」、環境地質学、57(7)、1153–1568 [2]、2008年7月1日閲覧。
- ^ Kuriakose SL、Jetten VG、van Westen CJ、Sankar G & van Beek LPH、2008、「Pore Water Pressure as a Trigger of Shallow Landslides in the Western Ghats of Kerala, India: Some Preliminary Observations from an Experimental Catchment」、Physical Geography 29(4) 374–386 「Pore Water Pressure as a Trigger of Shallow Landslides in the Western Ghats of Kerala, India: Some Preliminary Observations from an Experimental Catchment - Physical Geography - Volume 29, Number 4 / July-August 2008 - Bellwether Publishing, Ltd」。2013年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年1月13日閲覧。、2009年1月12日閲覧。
- ^ Kuriakose SL、van Beek LPH & van Westen CJ、2009b、「データの乏しい地域における物理ベースの浅層地滑りモデルのパラメータ化」、地球表面プロセスと土地形態34(6)、867–881 [3]、2009年4月5日閲覧。
- チャンドラン副社長 (2018)。マトゥルブミ年鑑プラス - 2019 (マラヤーラム語版)。コジコード: PV Chandran、Mathrubhumi Printing & Publishing Company Limited、コジコードの編集長。
- 国連開発計画(UNDP)(2002年)、ケーララ州の多発危険地帯を示す地図、 2006年1月12日閲覧
