| メイ・ゼグゼグ | |
|---|---|
ヘチのメイ・ゼグゼグ渓谷 | |
ドグア・テンビエンのメイ・ゼグゼグ川 | |
| 語源 | ティグリニャ語の滝の水 |
| 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 | メイ・ショアテ |
| • 位置 | ミカエル・アビイ自治体のハレナ |
| • 標高 | 2,270メートル(7,450フィート) |
| 2番目の情報源 | メイ・ハレナ |
| • 位置 | ミカエル・アビイ自治体のハレナ |
| 口 | ルバクサ川 |
• 位置 | ルバクサ |
• 座標 | 北緯13°36′50″ 東経39°13′34″ / 北緯13.614° 東経39.226° / 13.614; 39.226 |
• 標高 | 1,970メートル(6,460フィート) |
| 長さ | 7 km (4.3 マイル) |
| 幅 | |
| • 平均 | 25メートル(82フィート) |
| 盆地の特徴 | |
| 進行 | ルバクサ→ギバ→テケゼ→アトバラ→ナイル→地中海 |
| 河川システム | 永久河川 |
| ランドマーク | インダ・メルエ・ラピエス |
| 滝 | いくつかの小さな滝 |
| 地形 | 山々と深い峡谷 |
メイ・ゼグゼグ川はナイル川流域の川である。エチオピア北部のドゥグア・テンビエン山脈に源を発し、南に流れてギバ川とテケゼ川に注ぐ。[1]

特徴
狭い沖積平野を局所的に蛇行する限られた川で、平均勾配は1キロメートルあたり43メートルです。支流のメイ・ショアテ川とメイ・ハレナ川とともに峡谷を形成しています。[2]隣接するメイ・ベアティ川とともに、この川はルバクサ川の水源となっています。

突発的な洪水と洪水の緩和
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、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。[2] ただし、この川の洪水の規模は、集水域への介入により減少しました。ハブディ・ルクムツやその他の急斜面では、囲いが確立されており、密集した植生は、浸透の向上、洪水の減少、基底流量の改善に大きく貢献しています。[3]石の堤防[4] [5]やチェックダムなどの物理的な保全構造物も流出を遮断します。[6] [7]
川底の岩や小石
川底で見られる岩石や小石は、集水域の上流のどの場所からでも発生する可能性があり、次のような岩相単位が含まれます。[8]
メイ・ゼグゼグ統合流域管理プロジェクト
ドゥグア・テンビエンでの研究に伴うアウトリーチ活動の一環として、2004年に研究者らが現地NGOのADCSと協力してメイ・ゼグゼグ川の集水域にメイ・ゼグゼグ総合集水域管理プロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトには、水の浸透を高め土壌を保全するための保全技術の導入が含まれていた。その目的は、ハレナ、ヘチ、アディ・コルクワルのコミュニティの生活を向上させるとともに、同地区の総合的な集水域管理を実証し推進することだった。 [10]水の浸透を高め土壌を保全することを目的とした場所固有の保全技術の導入の結果は、メイ・ショアテの源流で特に監視された:乾式石積み堤防、[11]峡谷のチェックダム、[12]および囲い込みにつながった劣化した放牧地の保留地。[13]
自然の境界
この川は、その全流域において、 [1] ミカエル・アビイ(西側)とアインインビルケキン(東側) の境界を形成している。
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整備されている。[14]地面には跡が残っていないが、ダウンロードした.GPXファイルを使って辿ることができる。[15]
雨期には洪水が発生する可能性があるため、川床を歩かないように勧められる。[16]
参照
参考文献
- ^ ab 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。
- ^ 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。
- ^ 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。
- ^ 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。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. doi :10.1016/j.jhydrol.2016.12.019. hdl : 1854/LU-8518957 .
- ^ 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 。
- ^ Reubens, B. と同僚 (2019)。ドグア・テンビエンにおける研究ベースの開発プロジェクト。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。
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- ^ Descheemaeker、K. および同僚 (2006)。 「エチオピア、ティグレ高原の立ち入り禁止区域における堆積物堆積と歩行発生」。地皮症。132 (3–4): 291–314。土井:10.1016/j.geoderma.2005.04.027。
- ^ 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」。
- ^ 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。 537–556ページ。土井:10.1007/978-3-030-04955-3_37。ISBN 978-3-030-04954-6。
