河流

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萊茵河

河流 江河 河道 ,古稱 河川 ,局地稱 郭勒 沐? q? 藏布 等)是自然?入 海洋 湖泊 流水 [1] 通常? 淡水 。在少?情?下,河流流入地下或者在?入?一水?之前便干?。河流有時會匯入?一條河流。?小的河流可能?被?作 溪流 支流 等。

河流是 水循? 的一?。河流中的水主要?自其 流域 降水 形成的 地表?流 和其他?如 地下水?? 以及自然?雪(比如 ?川 )存水融化。 河流水文? 是?究河流的科?, 湖沼? ?是?究??水?的科?。

地球外星球上?未??河流,?管在 土?六 上有大量 ? 形成的?河流。 [2] [3] 其他 行星 上的?谷可能是曾?有?河流的?据,特?是 火星 [4] 理?上推理??在 適居帶 的行星或?星上也可能存在。

河流和水的循環 [ ?? ]

河川水資源比例圖

地球 上的水資源有97%? 海水 ,淡水僅有3%,其中約以三分之二集中在 北極 ,以?雪形式存在,人類可使用的淡水僅?全球水資源的0.8%,其中河水更僅?淡水中的0.0001%。在 水循環 中不斷循環下,地球中的地表水得到源源不?的補給。

河流的補給源自於源頭的降水或融雪,然而除了直接流入地表外,也有一部分的水?入土壤成?地下水。雨和雪,只是暫時性的水源補給,主要還是以地下水持續河流水源。大部分的地表水最終將流入海或湖泊。而其餘的,就在大氣中通過從地表蒸發成水汽或?透?地下水。

河流的形成 [ ?? ]

淡水的主要來源? 降水 及高山融 。然而河流的源頭通常源自於高地,經由高山融雪的 侵蝕作用 逐漸形成湖泊或河川;河流通常是沿地勢,從源頭往下流?在流逕過程發生侵蝕作用,一直流至 侵蝕基準面 ?止。

侵蝕基準面分?兩種。其一是「暫時侵蝕基準面」:通常? 湖泊 人工湖 ,河流來到這就會被迫發生 ?積作用 ,但經由河川的侵蝕或地殼的 回春 與其他因素,可造成改變,因此對於河流的影響範圍較小,存在時間較短;?外是「最終侵蝕基準面」:所有在海平面之上的陸地,都會有?生侵蝕,但是最後河流在注入海洋之後,都會在海平面上停止侵蝕作用隨後在海底下發生?積作用,而因?海平面存在時間長,影響範圍?廣,變化性小,故海平面就?大部分河流的「最終侵蝕基準面」。

河流與地形 [ ?? ]

河道?不是永久性的結構,在自然狀態下,經過水的每一個動作,造成 侵蝕 、搬運經歷過長久時間後,河川形狀終將改變。尤其是達到老年期時 準平原 的侵蝕更是顯著。然而河流往往不只一脈,而是呈現樹枝狀結構,通常包括支流和幹流。

種類 [ ?? ]

從河流終點來看,河流可分?內流河和外流河。內流河所在 流域 稱? 內流區 ,外流河所在流域稱? 外流區 ,?不屬於內流區也不屬於外流區的 陸地 區域則稱?無流區。

?流河 [ ?? ]

?流河又? ??河 ,指不能流入 海洋 、只能流入 ??湖 或在??消失的河流。??河流的 年平均流量 一般?小,但因 暴雨 融雪 引?的 洪峰 却?大。?流河成因主要是河流流?的?域高?干旱,?岸不但?有 支流 ?入,而且河水因大量的蒸?、渗漏而消失在??。如 塔里木河

外流河 [ ?? ]

外流河是指最?流入 海洋 的河流。外流河在流程中由于有 支流 的?入, 流量 通常?越?越大, 流程 也??。在河流 入海口 ??形成 三角洲 。地球上大部分河流屬於此類。

季?性河流 [ ?? ]

季?性河流又? ?歇性河流 ?令河 ,指河流在枯水季?,河水 ?流 河床 裸露;?水季?,形成水流,甚至 洪水 奔?。??河流通常流?高?干旱的?域,而且 年平均流量 ?小,但因 暴雨 融雪 引?的 洪峰 却?大。??因人??河流的?度引水、截流?使常年河流?成季?性河流。

河流長度與源頭 [ ?? ]

河流長度的計算是一件?困難的事,?與起點(河源)、終點(出海口、湖泊、或其他河流)位置的認定,以及兩者之間總長度的量測方法與精度皆有關係。也因?如此,世界大河的排名每每爭論不休。

典型的河流是由許多 支流 彙集而成,而每條支流本身可能也是許多其他更小支流彙集而成,如此本流及所有支流的總合稱? 水系 。雖然本流及每條支條都有其源頭,但國際慣例係以離終點最遠的源頭當作整個水系的源頭,由此處作?起點量得的河流長度最長,就當作整個水系的河長。

一般而言,水系的源頭會在本流的起點或是其上游處,此時若無特別指定,河流河長與水系河長同義。例如 尼羅河 本流的起點? 白尼羅河 ?尼羅河 合流處,而整個水系的源頭在其上游,若無特別指定,「尼羅河長」?指「尼羅河水系河長」,而非指本流(?名稱?尼羅河的那一段)河長。

若是水系的源頭與本流的源頭分?開來,就?容易?生誤解。例如 密西西比河 水系的最遠源頭是在其支流 密蘇里河 的上源 傑弗遜河 上,與密西西比河本流的源頭?不一致,因此「密西西比河長」與「密西西比河水系河長」?不相等。若要精確地表達量出整個水系河長的河道,最好寫成「密西西比-密蘇里河」。

若是河流的起點是隨 季節 變化的溪流、 沼澤 湖泊 ,則極難決定正確的源頭。

當河流的出口是個逐漸擴大的河口灣時,終點的決定也極?困難,最典型的例子就是 南美洲 拉普拉塔河 北美洲 聖勞倫斯河 。此外,某些河流?沒有明確的終點,例如流入 沙漠 逐漸蒸發、流入地下水層、分散流入農田間的灌?渠道等。

起點與終點確定後,傳統的方法是在 地圖 上分段量測河長,因此地圖的精確度會連帶影響量測結果。一般而言,地圖的 比例尺 愈大,愈能忠實反映河流的彎曲情形,量測出來的河長也就愈長。

大比例尺地圖往往不易取得,?使有了,也還有許多等待克服的問題,例如河流可能有多條分支、流經湖泊如何計算、季節性變化等,都會使量測結果?生相當程度的誤差。

河流用詞 [ ?? ]

上古中國 ,「河」及「江」二字?非今意:

「河」字指 黃河 ,而「江」字指 長江 ,而古人以「水」字作河,稱黃河?「河水」,稱長江?「江水」;而至 南北朝 後因「河水」其水色偏黃而稱「黃河」,而「江水」因?中國最長河而稱「長江」,此後北方河川常稱「河」,南方河川常稱「江」。

  • 江:古代指長江,今己成?河流用詞。朝鮮半島一般以此稱呼?大的河流,越南一般以此作? Song 的譯名。
  • 河:古代指黃河,今己成?河流用詞。漢語國家對外國普遍以此作?譯名,有少量例外,如 ???江 拉?江
  • 水:古代指各種河流,今多己不用,有少量例外,如 ?水
  • :?小河流用詞,意旨有乾?期的中小型河流。
  • :音“ ch?ng ”, ??一? 用?,又叫河涌,指入海口的河道。
  • 川: 日本 一般以此稱呼河流。
  • q? 藏區 常見的河流用詞,來自 藏語 。比如 那曲

水流 [ ?? ]

流向 [ ?? ]

?南?小河流

?究河流的水流是 水文? 的一???, [5] 河流由于重力的原因?高?流往低?,??有特定的方向。如由于地?原因,??河流多呈?西向?的流向。 [6] [7] [8]

河流?源?向地?低?流?,直到 河口 ,其流?路??不一定是最短路?。

流速 [ ?? ]

河川 體積流率 ,可視?水流流經一地的平均流速,然而河流的流速基本上取決於源頭至河流終點的高度差。河水流速由下面的等式表示。

.
  • Q ?體積流率。
  • Δ V ?經過特定表面的流體體積。
  • Δ t ?經過的時間。

降水量與流量 [ ?? ]

河川 流量 的變化取決於降水量?流域面積?流域。河水流量由下面的等式表示。

  • Q y :河川年流出量(m 3
  • Q :河川年平均流量(m 3 /s)
  • k :流出係?
  • p :年降水量(mm)
  • A :流域面積(km 2

河流與生態 [ ?? ]

棲息在 河流生態系 有著各式各樣特定的生物群,其中 初級消費者 ,以昆蟲的數量?了?大的比重,?且已經成?了河川的一大特色。

關於水質是否營養與?染程度的收集與識別是較?簡單,也可從物種組成的變化顯示,所以在環境?究方面對於國家環境?究有著相當重大的影響。

上游 [ ?? ]

上游有比較多的大石頭分布。 河川上游地區 由於河道起伏幅度甚大,河川流速過快與 溶? ?烈加上水溫偏低,造成河川養分缺乏,由於這些緣故使得大型 水生植物 無法生存,僅有一些 ?藻 附著在岩石表面上;而在動物方面有著如 魚狗 河烏 的鳥類, 櫻花鉤吻? ?科 魚類便是此生態系的代表魚,此外 石蠅 ?? 幼蟲此類的 水生昆蟲 也都非常?富。 上游 河床佈滿了大石塊,因而讓 水流 速度較快。

中游 [ ?? ]

中游有較多的鵝卵石分部。 河川中游地區 ,河道較寬流速較緩,有著大量中大型鵝卵石暴露。河底附著?藻等水藻類,河道旁也有如 岸柳 等特定植物群聚,在動物有 翠鳥 香魚 ?魚 ,也是大量石蠅和??水生昆蟲棲息地。 中游 的河床堆積了?多鵝卵石,所以這裏的水流速度較緩。

下游 [ ?? ]

河川下游地區 ,這裏流域最廣、流速最緩,河床堆滿了沙泥質 (又名 沙礫 )。經過多年的水流變化,便形成了沙礫。河邊有著 蘆葦 野生稻 等植物最??富。動物方面 鷺? 野鴨 ? 以及 候鳥 ,此外也有 ?魚 鯉魚 等淡水魚,及 銀魚 ?魚 此類 河口 魚類。

凸岸 [ ?? ]

凸岸 ,這裏的水流速度較慢,所以泥沙會逐漸堆積。住在這裏的人,在河漲時,會被受到 洪水 的影響。

河流用途與開發 [ ?? ]

英? ?恩舍姆 雅芳?谷郊野公? 英? Avon Valley Country Park 雅芳河 上的休?活?。一?提供公??光服?的船舶?一?停泊的私家船旁??

河流一直以?都被用作 灌? 、?食、 交通 、防禦、洗浴、??机器的 水力?源 ?源以及?倒處理過?物的?所。

民生 [ ?? ]

自?古?期以來,就是人類的一大食物來源, [9] 人們?著 漁撈 及引用河流水源從事農業活動。河流提供了多???和其他水中生物供給人類食用,同??提供了淡水水源,用以?用和 灌? ,因此大部分的古文明起源都位于河流的?岸。

比利?的水力磨坊

快速流?的河流和普物常常通? 水力磨坊 水力??站 作?能源?源。水力磨坊的使用已?有?百年?史,例如 ?克尼群? 的Dounby Click Mill。早在蒸汽能源?明之前,在 ?洲 使用水力磨坊磨制?片和?理羊毛及其他??品就十分常?。1890年代,第一台通?河水??的机器出?,在近?十年?,水力??有了?足的?展,尤其是在像 ?威 等多山的地?。

居住 [ ?? ]

河流??物 ?石 被大量用于建筑?中,然而河流的形狀與型態往往??定了 城市布局

河流也是重要的政治分界?以及防御工事。 多瑙河 曾?是 ??帝? ?期的?界,如今是 保加利? ??尼? 的分界?。

航運 [ ?? ]

河流用作航?的功能已???千年。最早有?河?的?据是公元前3300年 巴基斯坦 西北部的 印度河流域文明 [10] 河流航?提供了一?廉价的交通方式,而且至今仍然在大多?主要河流上大量?展,例如 ???河 恒河 密西西比河 印度河 以及 ?江 等。由于河流上的船只往往不受管制,因此他?排放了大量的 ?室?? 以及 懸浮粒子 ,造成健康??。 [11] [12]

?? [ ?? ]

在一些河流上游,河流湍急,常常出?瀑布與急流,?些急流往往被用于漂流等???目,如 溯溪 泛舟

災害與防治 [ ?? ]

人類?生存與發展,常與山爭地、與水爭地,以至於?生 洪災 山崩 土石流 等環境災害。其危害層面甚廣,造成人命傷亡與財?損失難以其數,因此了解洪災的成因與特性,有助於安排減災、應變與災後重建等調整對策。

洪災 [ ?? ]

降水經過截留、蒸發、入?或?蓄後,其餘留置地表的將形成逕流,但如果逕流流量過大到河道或水渠無法容納時,水流?會形成洪水,而若造成人命傷亡或財?損失,則就稱之?「洪災」。然而發生洪災的先決條件諸多,?非一時一人一事件?可形成,其形成層面主要包含:?降水、地形、土地開發不當等因素。

?降水 [ ?? ]

瞬間雨量或累積雨量,超過河道的排放能力。一般來說,如果一地有持續的大雨,發生洪災的可能性便會增加。

熱帶 亞熱帶 國家,經常受到 熱帶氣旋 的襲擊,其帶來的?降水,將會引起持續的?盆大雨,尤其在山區的雨勢更大,?且可能引起河水氾濫,土石流及山泥傾瀉。 而受 季風 影響的國家,氣候變化?大。夏季時,潮濕的季風會?當地帶來大量雨水。當大雨持續,而河道又未能容納所有水時,洪水便會溢出河道,造成水災。 暴風 亦會造成沿海地區氾濫的一個原因。暴風把海水推向沿海地區,造成風暴大浪,沿海地區會因此而被水淹沒。

土地與開發不當 [ ?? ]

高聳的山脈將水氣?截成 地形雨 ,使迎風面出現大量降水,也造成沿海低窪地區嚴重淹水。

由於樹木可以固定水土,伐林會導致土壤的吸水能力減弱、土表因失去植被保護而加速侵蝕,因此每逢下雨,雨水、砂土便迅速流往下坡,流入河道,造成?積,不利於洪水流通,造成洪水大量氾濫。除了伐林外,不良的耕作方式和在山坡上過量放牧,也使土地失去植被的保護,加速斜坡土壤侵蝕的現象,與 水文歷線 左移。高度 都市化 也可能造成洪災,地表被 瀝? (柏油路)或 水泥 所覆蓋,導致雨水無法經由?透方式流入地底,因此增加 排水系統 與河川排放雨水的負擔,導致 內?

預防 [ ?? ]

湖泊能調節河流的流量,因此,增加湖泊的儲水容量便可減少洪災發生的可能。可是,湖泊的儲水量仍然有限,?了調節河流流量,可以在河流修築 水? ,?在水?前面興建 人工湖 。就好像在 中國 長江 流域內,就有超過4萬個人工湖,儲水量逾1,370億 立方米

河水外溢的控制亦非常重要。可以在河流的兩旁建築 堤? ,防止河水外溢,保護陸地的城市免受氾濫的破壞。

除此之外,增加河水流動的速度亦可以避免洪災的發生。如果河水流動的速度增加,河水外溢的可能便會減少。有?多地方均有在常造成水災的河道進行拉直的工程,疏導河水,增加流速,以防洪災的發生。

要根治洪災,就必須保存河流 上游 的自然植被,立例管制 伐林 ,?種植更多 樹木 ,可以?緊土壤,防止?積物被沖往下游,避免河流下游有過多?積物。

洪水預報 [ ?? ]

能?預測洪災的發生可以及時做出防洪措施和發佈 洪水警報 英? Flood warning [13] 這使得,農民可將家畜自低窪地移走。公用事業也可以預備緊急備用設備。緊急服務也可以提前儲備足?的緊急援救物資。

?了給航道做出最精確的洪水預報,對與過去降雨事件相關的徑流最好是有一個長期的歷史資料。 [14] 這個歷史資料資訊還要和集水區容量?時資料(比如 水庫 富於庫容, 地下水 水位, 蓄水層 英? aquifer 飽和 英? Phreatic zone 程度)相結合才可能得到最精確的洪水預報。

雷達 ?測的降雨和普通 天氣預報 技術也是提高洪水預報精確度的重要要素。在資料品質高的地方,洪水的高度和?度可以被比較精確的預報出來,?留有大量的提前期做準備。洪水預報的結果一般包括最高預期水位和洪峰預期到達航道沿線重要地點的時間。 [15] 預報也可能給出洪災的統計的可能 重?期 。在許多發達國家,城市區域按照 百年一遇洪災 的標準(?在任意百年內發生洪災的?率?大約63%)來防止洪災風險。

根據 美國國家氣象局 (NWS)位於 湯頓 的西北河流預報中心(River Forecast Center,RFC),城市地區的一個通常洪水預測經驗法則是 非?透表面 英? Impervious surface 要想開始顯著 積水 英? ponding 至少需要1小時內有至少1英寸(25毫米)的降雨。許多國家氣象局的河流預報中心定常的發佈山洪暴發指導和上游水位指導(Flash Flood Guidance and Headwater Guidance)。指導會告訴,在段時間內要有多大的降雨量才可能造成 山洪暴發 英? flash flood 或大 流域 性洪水。 [16]

?考?料 [ ?? ]

  1. ^ River {definition} ?面存??? ,存于 互???案? ) from Merriam-Webster. Accessed February 2010.
  2. ^ Jennifer Chu. River networks on Titan point to a puzzling geologic history . MIT Research. July 2012 [ 24 July 2012] . (原始?容 存? 于2012-10-08).  
  3. ^ O'Neill, Ian. Titan's 'Nile River' Discovered ?面存??? ,存于 互???案? ) Dec 12, 2012
  4. ^ Carr, M.H. (2006), The Surface of Mars . Cambridge Planetary Science Series, Cambridge University Press.
  5. ^ Cristi Cave. How a River Flows . Stream Biology and Ecology. ( 原始?容 存?于2015-01-01).  
  6. ^ Matt Rosenberg. Do All Rivers Flow South? . About.com. 2006-06-08 [ 2013-03-14 ] . (原始?容 存? 于2007-06-01).  
  7. ^ Matt Rosenberg. Rivers Flowing North: Rivers Only Flow Downhill; Rivers Do Not Prefer to Flow South . About.com. [ 2013-03-14 ] . (原始?容 存? 于2013-04-04).  
  8. ^ Nezette Rydell. Re: What determines the direction of river flow? Elevation, Topography, Gravity? . Earth Sciences. 1997-03-16 [ 2013-03-14 ] . (原始?容 存? 于2013-05-02).  
  9. ^ NMP.org . [ 2013-03-14 ] . ( 原始?容 存?于2012-11-22).  
  10. ^ Panda.org . [ 2013-03-14 ] . (原始?容 存? 于2010-03-15).  
  11. ^ Michel Meybeck. Riverine transport of atmospheric carbon: Sources, global typology and budget. Water, Air, & Soil Pollution. 1993, 70 (1?4): 443?463. doi:10.1007/BF01105015 .  
  12. ^ Achim Albrecht. Validating riverine transport and speciation models using nuclear reactor-derived radiocobalt. Journal of Environmental Radioactivity (Elsevier Science Ltd). 2003, 66 (3): 295?307. PMID 12600761 . doi:10.1016/S0265-931X(02)00133-9 .  
  13. ^ Flood Warnings . Environment Agency. 2013-04-30 [ 2013-06-17 ] . (原始?容 存? 于2013-05-24).  
  14. ^ Australia rainfall and river conditions . Bom.gov.au. [ 2013-06-17 ] . (原始?容 存? 于2013-08-02).  
  15. ^ AHPS . [ 29 January 2013] . (原始?容 存? 于2013-05-15).  
  16. ^ FFG . [ 29 January 2013] . (原始?容 存? 于2013-05-15).  

延伸?? [ ?? ]

[ 在?基?据 ? ? ]

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