

_nahe_dem_Weiherdamm_in_Wildbergerhütte.jpg/500px-Aubach_(Wiehl)_nahe_dem_Weiherdamm_in_Wildbergerhütte.jpg)
河川とは、水路の底や岸を流れる連続した表層水[ 1]のことです。河川は、その位置や特定の特徴に応じて、さまざまな地方名や地域名で呼ばれることがあります。長く大きな河川は通常、川と呼ばれますが、より小さく、水量が少なく、断続的な河川は小川、小川、クリークとして知られています。
川の流れは、表面流出水(降水または雪解け水)、日光が当たる 地下水、および表面地下水(湧き水)の3つの流入によって制御されます。表面水と地下水は、降雨期間によって大きく変動します。一方、地下水は流入量が比較的一定で、長期的な降水パターンによって制御されます。[2]川には、地質学的、地形学的、水文学的、および生物的制御に反応する表面水、地下水、地下水のフラックスが含まれます。[3]
小川は水循環の導管、地下水涵養の手段、魚類や野生動物の移動経路として重要である。小川のすぐ近くの生物生息地は河岸地帯と呼ばれる。現在進行中の完新世絶滅の状況を考えると、小川は断片化された生息地を結び、生物多様性を保全する上で重要な回廊の役割を果たしている。小川や水路の研究は一般に表面水文学と呼ばれ、環境地理学の中核要素である。[4]
種類




小川
小川は小川よりも小さい流れで、特に泉や湧水によって水が供給されるものです。通常は小さく、簡単に渡ることができます。小川は浅いのが特徴です。
クリーク
小川(/ k r iː k /)または小川(/ k r ɪ k /): [5] [6]
- オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、アメリカ合衆国では、川よりも小さい(狭い)流れ、川の小さな支流、小川。[12]水上船舶で航行可能な場合もあり、断続的に流れることもある。
- イギリス、インド、メリーランド州、ニューイングランドの一部では、[13] 潮汐入り江 は、典型的には塩性湿地やマングローブ湿地、または閉鎖され排水されたかつての塩性湿地や湿地の間にあります(例:ポートシー島と本土を隔てるポートスブリッジクリーク)。これらの場合、「川」は潮汐の流れ、つまり干潮時と満潮時にクリークの水路を通る海水の流れを指します。
水路学では、ガットは小さな小川を指します。[14]これは、中部大西洋岸諸州(例えば、ペンシルベニア州のザ・ガット、デラウェア州のアッシュ・ガット、[15]その他の小川)[16]からカリブ海(例えば、ギニア・ガット、フィッシュ・ベイ・ガット、コブ・ガット、バッテリー・ガットおよび米国領バージン諸島のその他の川や小川、ジャマイカ(サンディ・ガット、[17]ベンズ・ガット川、[18]ホワイト・ガット川)、およびオランダ領カリブ海の多くの小川やクリーク) [19]までの北アメリカ東部の固有名詞に見られます。
川
川は小川よりもはるかに広く深く、容易に渡ることができず、航行可能な 水路であることもある大きな自然の流れである。[20]
ランネル
海岸線や河川の氾濫原にある平行な尾根や砂州の間、または砂州と海岸の間にある直線状の水路。スウェールとも呼ばれます。
支流
支流とは、より大きな川に流入する水路、または湖、湾、海などの静止した水域に到達せず、別の川(親川)に合流する水路のことです[21] 。支流は、支流や分岐とも呼ばれます[22] 。
分流
分流または分流チャネルは、主流から分岐して流れ出る川であり、この現象は河川の分岐として知られています。分流は河川デルタの一般的な特徴であり、谷のある川が広い平地に入る場所や、湖や海の周りの海岸平野に近づく場所でよく見られます。また、内陸の扇状地や、支流がより大きな川との合流点に近づくにつれて分岐する場所で発生することもあります。英語圏の国では、個々の川の分流をarmとchannel という一般的な用語で表します。
その他の名前
川には地域によってさまざまな名前があります。
北アメリカ
- ブランチはメリーランド州とバージニア州の川の名前に使われています。[23]
- クリーク川はアメリカ全土、そしてオーストラリアでも広く分布しています。
- メリーランド州では、滝のある川や小川の名前にもFallsが使われます。滝の垂直落差が小さい場合も例外ではありません。リトル ガンパウダー滝とジョーンズ滝は、実際にメリーランド州特有の名前で、この方法で命名された川です。[要出典]
- ニューヨーク、ペンシルベニア、デラウェア、ニュージャージーの「Kill」は、オランダ語で「川床」または「水路」を意味する単語に由来し
- オハイオ州、メリーランド州、ミシガン州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、バージニア州、ウェストバージニア州の「Run」は川の名前になることがあります。[24]
- フロリダ州の「ラン」は、小さな天然の泉から流れ出る小川に付けられた名前です。[25] シルバー川やレインボー川のような大きな泉から流れ出る小川には「リバー」が使われます。
- Streamとbrookは中西部諸州、中部大西洋岸諸州、ニューイングランドで使用されている。[24]
イギリス
- Alltはスコットランド高地で使用されている。[要出典]
- ベックはリンカンシャーとカンブリアの間の地域で使われており、この地域はかつてデンマーク人とノルウェー人が占領していた。 [26]
- ボーンまたはウィンターボーンは、イングランド南部の白亜の丘陵地帯で一時的な河川を指すために使用されています。 [27]恒久的な場合は白亜の川です。
- ブルック[28 ]
- Burnはスコットランドと北東イングランドで使用されています。[29]
- ギルまたはギルは、古ノルド語の影響を受けたイングランド北部、ケント、サリーで見られる。湖水地方では「ギル」という異形が使われており、ウィリアム・ワーズワースの発明であると思われる。 [30]
- ウェールズではナント語が使われている。[31]
- Rivuletはビクトリア朝時代の出版物に出てくる用語です。[32]
- サイクはスコットランドの低地とカンブリアでは季節的な川を指すのに使われます。 [33]
関連用語
- バー
- 流れが遅くなったり、合流点で波の作用によって妨げられたりして堆積物が堆積し、川に形成される浅瀬。
- 分岐
- 2 つ以上の流れに分岐する部分。
- チャネル
- 絶え間ない浸食によって形成された窪地で、川の流れを支えています。
- 合流
- 2 つの川が合流する地点。2 つの支流がほぼ同じ大きさの場合、合流点は分岐点と呼ばれることがあります。
- 排水流域
- (米国では流域とも呼ばれる)水が川に流れ込む土地の領域。アマゾン川のような大きな流域には、多くの小さな流域が含まれています。[34]
- 氾濫原
- 川が氾濫すると洪水の被害を受ける川に隣接する土地。 [34]
- 源流または水源
- 川や小川の水源に近い部分。この単語は、単一の点源がない場合に複数形で使用されることが最も多い。[34]
- ニックポイント
- 川の勾配が突然変化する川のプロファイル上の点。
- 口
- 河口や三角州などを経由して、川の水が湖や海などの静止した水域に流れ込む地点。
- プール
- 水がより深く、流れが遅い部分。
- 急流
- 川や小川の、流れが激しく速い部分。
- リフル
- 流れが浅く、乱流が激しい部分。
- 川
- 大きな自然の流れ。水路である可能性もあります。[34]
- 走る
- 川の流れがやや滑らかである部分。
- 春
- 地下の未固結堆積物や洞窟を通って水路から流れ出る地点。特に洞窟がある場合、水路の一部は地上を流れ、一部は地下を流れる。[34]
- 川床
- 川の底。
- 渓流の回廊
- 川とその氾濫原、そして過渡的な高地の縁。[35]
- 流量
- 川の水路を流れる水。[34]
- 流量計
- 川や小川のルート沿いにある、参照マークや水質監視のために使用される場所。[34]
- タールウェグ
- 川の縦断面、つまり源流から河口までの各段階で水路の最も深い地点を結ぶ線。
- 水路
- 水路とは、小川(流れる水域)[36]が続く水路、または小川そのものを指します。[37] [38] [39]英国では、1951年の河川(汚染防止)法など、刑法の一部で、水路には年間の一部が干上がっている河川も含まれると規定されています。[40]管轄区域によっては、水が流れる土地の所有者に、その水の一部または大部分を使用または保持する法的権利が認められている場合があります。[41]この権利は、河口、河川、小川、支流[42]、運河にまで及ぶことがあります。[43]
- 滝または滝
- 急激な落差のある場所を水流が通過する地点の水の落下。この地点は、水が特に抵抗力のある地層を流れ、その後にそれほど抵抗力のない地層が続くと、侵食によって形成される。水流は、この地点を「排除」しようとして運動エネルギーを消費する。
- 濡れた周囲
- 川面が水路の壁と接する線。
出典


川の水源は、周囲の景観と、より大きな河川網の中での役割によって決まります。常流や断続流の水は、通常、上流の小さな水と地下水によって供給されますが、源流や短命の水は、その水のほとんどを雨や雪という形の降水から得ています。[44]この降水のほとんどは、土壌や水域からの蒸発、または植物の蒸発散によって大気中に再突入します。水の一部は浸透によって地中に沈み、地下水となり、その多くが最終的に川に流れ込みます。降水の一部は一時的に雪原や氷河に閉じ込められ、後に蒸発または融解によって放出されます。残りの水は流出水として土地から流れ出ますが、その割合は風、湿度、植生、岩石の種類、地形など多くの要因によって変わります。この流出水は、シートウォッシュと呼ばれる薄い膜として始まり、小さな小川のネットワークと組み合わさってシート流出を構成します。この水が水路に集中すると、小川が誕生します。池や湖から始まる小川もあります。

河川の水のほとんどは、通常、雨や雪の降水から得られます。この水のほとんどは、土壌や水域からの蒸発、または植物の蒸発散によって大気中に再流入します。浸透によって、水の一部は地中に沈み、地下水となり、その多くが最終的に河川に流れ込みます。沈殿した水のほとんどは、蒸発または雪原や氷河での凍結によって部分的に閉じ込められます。水の大部分は地面からの流出水として流れ出ますが、この割合は、気候、気温、植生、岩石の種類、地形などのいくつかの要因によって異なります。この流出水は、シートウォッシュと呼ばれる薄い層として始まり、小さな小川のネットワークと組み合わさってシート流出を形成します。この水が水路に集中すると、川が生まれます。一部の川や小川は、湖や池から始まる場合があります。
淡水の主な水源は、降水量と山の雪解け水です。しかし、川は一般的に高地で発生し、山の雪解け水が湖や川に浸食されてゆっくりと形成されます。川は通常、地形に沿って水源から流れ、通過するにつれて浸食され、浸食の基底段階に達します。
科学者たちは、データに基づいて湖の起源を特定する方法を提案した。機密扱いのサンプルは、中国科学院大学の中国人研究者が測定したものだった。
河川水源は河川形成環境の重要なシンボルとして、客観的かつ直接的かつ効果的な判断方法が必要である。臨界支持流量(CSD)に基づく河川水源集水域の計算モデルを提案し、最小集水域でのCSAとCSDの関係を確立した。 このモデルを使用してチベットの2つの流域(ヘロンチュとニヤン河白水)で比較した結果、ハウジングドラゴンソングの臨界支持流量(Qc)は0.0028 m 3 / sであることがわかりました。同時に、白水曲率は0.0085 m 3 / sです。 また、臨界支持流量は水文気候条件によって変化する可能性があり、湿地(白水)の臨界支持流量Qcは半乾燥地域(ヒープスロット)よりも大きい。提案された臨界支持流量(CSD)の概念とモデル手法は、複雑な地理的領域における河川水源の水文指標を決定するために使用することができ、また、異なる地域の河川の涵養に対する水文気候変動の影響を反映することもできる。[45]
川や小川の水源(起源)は、湖、沼地、泉、氷河などです。典型的な川には複数の支流があり、各支流はさらにいくつかの小さな支流から構成され、この川とそのすべての支流を合わせて排水網と呼びます。各支流には独自の水源がありますが、国際的な慣行では、河口から最も遠い水源を全河川の水源とします。そこから最も長い川の長さを起点として計測し、その長さを全河川の長さとします。 [46]そして、最も遠い起点を慣習的に全河川の水源とします。たとえば、ナイル川の源は白ナイル川と青ナイル川の合流点ですが、全河川の水源は上流にあります。具体的な指定がない場合、「ナイル川の長さ」は、支流の合流点からナイル川の長さを指すのではなく、「ナイル川系の川の長さ」を指します。ナイル川の源流はビクトリア湖であるとよく言われますが、この湖には重要な支流があります。タンザニアのブコバの町の近くでビクトリア湖に流れ込むカゲラ川は、最も長い支流ですが、どの支流がカゲラ川の最長の支流であるか、したがってナイル川の最も遠い源流であるかについては、情報源によって意見が一致していません。[47] [48]
特徴
ランキング
川として認められるには、水域は循環水または常流水のいずれかでなければなりません。循環水 (断続水) は、少なくとも 1 年のうちの一部は水路に水が流れています。1 次川とは、他の循環水または常流水が流入していない川です。2 つの 1 次川が合流すると、2 次川になります。2 つの 2 次川が合流すると、3 次川になります。より低い次数の川がより高い次数の川に合流しても、より高い次数の川の次数は変わりません。
勾配
川の勾配は、川の特徴を決定する重要な要素であり、侵食の基準レベルによって完全に決定されます。侵食の基準レベルとは、川が海、湖、池に流れ込む地点、または勾配がはるかに低い区間に入る地点のことで、川の特定の区間に特に適用できます。
地質学的に言えば、川は川底を侵食して、その全流域で侵食の基準レベルに達します。この基準レベルが低い場合、川は急速に下層の地層を切り開き、急勾配になります。一方、基準レベルが比較的高い場合、川は氾濫原を形成し、蛇行します。
プロフィール
通常、河川は特定の標高プロファイルを持つと言われており、急勾配、氾濫原なし、水路のほとんど変化のない状態から始まり、最終的には緩勾配、広い氾濫原、広範囲に渡る蛇行のある河川へと進化します。最初の段階は「若い」または「未熟な」河川と呼ばれることもあり、後の段階は「成熟した」または「古い」河川と呼ばれます。
蛇行する
蛇行とは、河岸の物質の浸食と堆積によって生じる、川の方向がループ状に変化する現象です。蛇行は通常、蛇行した形状をしています。通常、時間の経過とともに、蛇行は徐々に下流へ移動します。抵抗力のある物質が蛇行の下流への移動を遅らせたり止めたりすると、川は蛇行の 2 つの脚の間の首を浸食して一時的にまっすぐになり、三日月湖またはバイユーと呼ばれる弧状の水域を残します。洪水によって、このように蛇行が切り開かれることもあります。
ストリームロード
河川負荷は、河川によって運ばれる固形物として定義されます。河川は堆積物や沖積土を運ぶことがあります。河川が運ぶことができる負荷量 (容量) と、河川が運ぶことができる最大の物体 (能力) は、どちらも河川の 速度に依存します。
分類
多年生かどうか


常年河川とは、一年中水が流れ続ける河川のことである。 [49] : 57 常年河川の中には、通常の降雨量の年にのみ、河床の一部で年間を通じて水が流れ続けるものがある。[50] [51]青線河川は常年河川であり、地形図上では青い実線で マークされている。
1640年代の「perennial」という単語は「常緑樹」を意味し、ラテン語のperennisに由来し、「一年中永遠に」という意味を保っており、「per」に「以上」、annusに「年」を足したものだ。これは1670年代以降、植物学の意味で「生きている年」によって証明されている。「永続的な、永遠の」という比喩的な意味は1750年に由来している。これらは「perennial」と関連している。母音の変化についてはbiennialを参照のこと。[52]
常年河川には、次のような特徴が 1 つ以上あります。
- 直接観察または説得力のある証拠は、地上で流れが中断されていないことを示唆しています。
- 常年河川の 1 つ以上の特定の特徴の存在。これには以下が含まれます。
- 川床の形状、例えば瀬、淵、流れ、砂州、その他の堆積特性、河床被覆層。
- 川岸の浸食および/または磨耗。
- 水上漂流物および堆積物の輸送の兆候。
- 定義された川または小川の河床と岸。
- 集水域面積は0.25平方マイル(0.65 km 2)を超えます。
- 断続的な流れの確率に関するVHD データ レイヤー指向[定義が必要]アプリケーションに関するUSGS回帰。
- 途切れることのない循環を必要とする水生生物の存在。
- 堤防の漏水、湧水、その他の指標が示すように、草の根の流れは主に地下水の涵養を支えています。
- 特に成層圏の境界条件では浸透率の高いチャネルがあり、成層圏の地下水も時々減少します。
- 妨げられない生存の流れを必要とする在来の水生生物の存在。
- 周囲の地形は河川作用によって形成された特徴を示しています。
このような特徴がない場合は、ストリームを断続的なもの、つまり「時間的または空間的な中断を示すもの」として分類することが支持される。[53]
一時的な流れ
一般的に、降雨時および降雨直後のみに流れる小川は短命小川と呼ばれます。表面流出と短命小川の間には明確な区別はありません。[49] : 58 また、一部の短命小川は断続的と分類できます。つまり、通常の季節の流れで流れはほとんど消えてしまいますが、十分な流れ(バックアップ)によって川の存在が回復します。このような状況は、川床が鉱山やその他の地下室への道を開いたときに記録されています。[54]
米国の公式定義によれば、断続的な河川の水路は明確に定義されている[55]のに対し、一時的な河川は水路が明確に定義されている。一時的な河川は水底が地下水面より上にあるため、水路が明確に定義されている場合もそうでない場合もある。[56]一時的な河川は、連続した河川や断続的な河川が持つ生物学的、水文学的、物理的特徴を持っていない。[56]同じ非永続的な河川でも、その流れの中で断続的な特徴から一時的な特徴へと変化することがある。[56]
断続的または季節的な流れ


雨が降るとワッシュはすぐに水で満たされる可能性があり、モンスーン状態のときなど、上流で雷雨が始まると突然の水の奔流が起こることがあります。米国では、断続的または季節的な川は、1年のうちの一部のみ流れる川であり、地形図では青い破線と点でマークされています。[49] :57–58 ワッシュ、デザートワッシュ、またはアロヨは通常、アメリカ南西部の砂漠にある乾燥した川床で、十分な降雨後に流れます。
イタリアでは、断続的な流れは「急流」(イタリア語:torrente)と呼ばれます。満水時には、その流れは言葉の劇的な意味での「急流」になる場合もあれば、そうでない場合もありますが、流れが細流以下に減少する季節が 1 つ以上あります。通常、急流はアルプス山脈ではなくアペニン山脈に源を発しており、夏には降水量が少なく、雪解け水も発生しません。この場合、最大流量は春と秋に発生します。
断続的な小川は、イギリスではウィンターボーン、アラビア語圏ではワディ、スペインやラテンアメリカではトレンテやランブラ(この最後の語源はアラビア語)と呼ばれることもあります。オーストラリアでは、断続的な小川は通常クリークと呼ばれ、地形図では青い実線で示されます。[引用が必要]
重要かどうか
一般的な分類は 5 つあります。
- 結果的な河川とは、河川が形成された地表の元々の傾斜[57]に直接起因して流路が形成された河川、すなわち、元々形成された土地の傾斜に沿って流れる河川のことである。
- 後続河川は、弱い地層に沿った選択的な上流侵食によってその流れが決定された河川です。これらの河川は、通常、元の流れの後に発達しました。後続河川は、土地の元の起伏とは独立して発達し、通常、弱い岩石帯によって決定された経路をたどります。
- 後続河川とは、その流路が元々の地形に沿っているものの、元々の傾斜よりも低い位置にある河川のことである(例えば、下層の地層によって同じ方向に流れ下る)。これらの河川は後から発達し、通常は後続の河川の支流となる。[58]
- 後続河川は、後続の排水と反対方向に流れる河川です。
- 後続の小川は、ほぼランダムな排水路を持ち、樹枝状のパターンを形成することが多い。これらは通常支流であり、水平に成層した帯状または均質な岩石の上流方向の侵食によって発達した。これらの小川は、表面の元々の傾斜、その構造、または岩石の種類によって制御されていないと思われる経路をたどる。
下の水によると
- 取水:地下水から水を受け取るための小川または経路。
- 損失: 地下水または蒸発により水の純損失を示す川または川の区間。
- 隔離: 水の流れまたは水路は、飽和領域に水を供給したり、飽和領域から水を排出したりしてはなりません。
- 宙水:大気圏における地下水から分離された損失または隔離流を指す。分類[1]
永続的な流れの指標
底生大型無脊椎動物
「大型無脊椎動物」とは、小川や川底に生息する、0.5 mm を超える、簡単に見られる無脊椎動物を指します。 [59]大型無脊椎動物は、ほとんどの水生昆虫の幼虫段階であり、その存在は、その小川が多年生であることを示す良い指標です。トビケラ、カゲロウ、カワゲラ、イトトンボの幼虫[60]は、成熟するまで連続した水生生息地を必要とします。ザリガニやその他の甲殻類、カタツムリ、二枚貝(ハマグリ)、水生ミミズも、小川が多年生であることを示しています。これらは、生存のために持続的な水生環境を必要とします。[61]
脊椎動物
魚類と両生類は、常年河川の評価における二次的な指標である。なぜなら、魚類と両生類の中には、持続的な水環境のない地域に生息できるものもあるからである。魚類を評価する際には、水たまり、瀬、根の塊、その他の障害物など、利用可能なすべての生息地を評価する必要がある。魚類は、人間の存在を察知すると隠れ場所を探すが、常年河川では簡単に観察できるはずである。両生類もまた常年河川の指標であり、オタマジャクシ、カエル、サンショウウオ、イモリなどが含まれる。これらの両生類は、河川の水路、河岸、さらには岩の下でも見られる。カエルとオタマジャクシは通常、河岸の近くの浅くて流れの遅い水域に生息する。カエルは、人間の存在を察知すると、通常、水に飛び込む。[61]
地質学的指標
瀬、淵、流れ、砂州、河床被覆層、その他の堆積物で構成された明確な河床と、河岸侵食によって明確に定義された河岸は、常年河川を評価する際の良い識別点です。[62]粒子の大きさは常年河川の識別に役立ちます。常年河川は土壌プロファイルを切り開き、細かい粒子や小さな粒子を取り除きます。河床に残された比較的粗い物質と、河川の側または氾濫原内のより細かい堆積物の領域を評価することで、持続的な水環境の良い指標になります。[60]
水文学的指標
常年河川は、嵐の 48 時間後に特定できます。この時点では、直接的な嵐の流出は通常停止しています。河川がまだ流れていて、水路より上流に流入が見られない場合、観察された水は基底流である可能性があります。常年河川のもう 1 つの兆候は、流れの遅い湿った水路または停滞した領域に赤錆物質が豊富にあることです。これは鉄酸化細菌が存在する証拠であり、酸素が枯渇した地下水が持続的に発現していることを示しています。森林地帯では、水路の葉や針葉の落ち葉が追加の指標となります。常年河川では、落ち葉が継続的に流されるため、落ち葉の堆積は発生しません。常年河川の隣接する河岸では、細かい堆積物が河岸植物の茎や樹幹に付着している場合があります。最近の高流量の後、活発な河岸領域内に有機性破片の漂流線または堆積物が見つかることがあります。[60]
重要性
渓流、源流、そして一年のうちの一部しか流れない渓流は、上流と下流に多くの恩恵をもたらします。洪水を防ぎ、汚染物質を除去し、潜在的に危険な栄養素をリサイクルするだけでなく、多くの種類の魚に食物と生息地を提供します。このような渓流は、飲料水の品質と供給を維持し、表層水への安定した水の流れを確保し、深層帯水層の回復を助けるという重要な役割を果たします。
- きれいな飲料水
- 洪水と浸食の防止
- 地下水の涵養
- 汚染削減
- 野生動物の生息地
- 漁業、狩猟、製造業、農業における経済的重要性。[63]
排水流域
河川が排水する陸地の流域の範囲は、その流域(北米では分水嶺、イギリス英語では集水域としても知られる)と呼ばれる。[64]流域は、より小さな流域で構成されることもある。例えば、北米の大陸分水嶺は、主に東から流れる大西洋と北極海の流域と、主に西から流れる太平洋の流域を分けている。しかし、大西洋の流域は、大西洋とメキシコ湾の流域にさらに細分化されることがある。(この区分は東部大陸分水嶺と呼ばれる。)同様に、メキシコ湾の流域は、ミシシッピ川流域と、トムビッグビー川流域などのいくつかのより小さな流域に分けられることがある。この流れを続けると、ミシシッピ川流域の構成要素はオハイオ川流域であり、さらにオハイオ川流域にはケンタッキー川流域が含まれる、というようになります。
交差点
川の横断とは、道路、パイプライン、鉄道、または通常時または洪水時に川の流れを制限する可能性のあるその他のものが川を横断する場所です。川の上または川の中にある構造物によって魚やその他の生態系の動きが制限される場合、問題となる可能性があります。
参照
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さらに読む
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- 「河川の生態、水質、水文学、河川地形学に関する一般向け入門書 - 第 2 巻」(PDF)。
外部リンク
- ストリーム関連用語集、StreamNet
