水文学とは? わかりやすく解説

すいもん‐がく【水文学】

読み方:すいもんがく

河川・湖沼地下水など陸上水の状態変化環境との関係などを、水の循環立場から研究する学問


水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/27 13:01 UTC 版)

水文学(すいもんがく、英語: hydrology)とは、地球上の水循環を主な対象とする地球科学の一分野であり[1]、主として、陸地におけるをその循環過程から、地域的な水のあり方・分布・移動・水収支等に主眼をおいて研究する科学である。水文科学英語: hydrologic science)ともよぶ。


  1. ^ 森 2017, pp. 17–21
  2. ^ a b 風間 2011, p. 2
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  6. ^ Peña, Escobar 1987, "Aspects of glacial hydrology in Patagonia"
  7. ^ Isenko 2006, "Water levels and temperatures in moulins, and other hydrological observations at Bashkara Glacier in Caucasus, Russia, in September 2005 "
  8. ^ a b 金井 2000, pp. 83, 249-, 261-, 「新潟県中束地区におけるウランの水文学的・地球化学的研究」「岐阜県東濃地域におけるウラン系列核種の挙動とナチュラルアナログとしての有用性
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  10. ^ 徳井 1959
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  12. ^ a b 黄 1995, pp. 6, 7, 「Ostiakov式及び潅漑工学での展開」
  13. ^ 生態水文学研究所”. 生態水文学研究所 (2023年8月25日). 2023年11月4日閲覧。
  14. ^ 松島 大「『水文学』, W.ブルッツアート著, 杉田倫明訳, 筑波大学水文科学研究室監訳, 共立出版, 2008年5月, 502頁, 9,000円(本体価格), ISBN 978-4-320-04701-3」『天気』第55巻第10号、843頁、NDLJP:10607746  インターネット公開。


「水文学」の続きの解説一覧

水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 06:23 UTC 版)

市民科学」の記事における「水文学」の解説

市民科学は水文学(流域科学)において、特に洪水リスク水質水資源管理英語版)の分野価値あるデータ提供してきた。インターネットの利用スマートフォン所有普及した結果、たとえばソーシャルメディアウェブフォームを使うことで、洪水リスクについての情報収集しリアルタイム共有することができるようになった従来からデータ収集の手法は十分に確立されているが、市民科学地域レベルでのデータ欠落を補うために用いられており、それゆえ個々コミュニティにとって大きな意味を持っている。特に鉄砲水のようなまれな現象最中には、科学者現地観測を行うことは期待できないため、公衆目撃情報に基づく市民科学の方が有用だということ示されている。

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水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/10 02:21 UTC 版)

洞穴学」の記事における「水文学」の解説

洞穴流れ地下水流路形状降雨対す応答性流量水質・水温変化)など、かなりの点において地表流れる川の性質類似したところが多く地下川と表現される地下水系の調査 地下流れ込む川の水がどこに流れ出るのか、昔から人々興味をもち、籾殻上流のポノールに流し込んだりした。洞穴系の全体像解明形成発達史研究するためには地下水流のつながり明らかにすることが重要で、近代科学的な調査が行われるようになってからは、食塩投入して電気伝導度変化調べたり染料による水の着色が行われるようになった着色したヒカゲノカズラ Lycopodium の胞子有効な結果示した。今ではフルオレッセインソーダ、ローダミンエオシン蛍光増白剤などの蛍光染料同位元素用いた方法など、多様な手法開発され精度格段に高くなっている。 日本ではフルオレッセインソーダがよく用いられている。通常では検出できない濃度薄まったから、活性炭使って容易かつ簡易検出を行うことができる。ただ、フルオレッセインソーダはバスクリンなどの浴用剤に含まれているため、下水道整備されていない田舎での調査では湯水による汚染バックグラウンドについて、また実施当たって上水道源への混入可能性など、事前環境アセスメント必要になる

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水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 04:38 UTC 版)

シュプレーヴァルト」の記事における「水文学」の解説

多く自然河川人口運河総延長は970 km以上となる。

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水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 13:56 UTC 版)

自然地理学」の記事における「水文学」の解説

水文学(すいもんがくhydrology)では、地球上の水循環主な対象とし、水の所在分布性質人間環境との関わりなどについて研究する

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水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 06:46 UTC 版)

阿部謙夫」の記事における「水文学」の解説

阿部1926年大正15年)、『土木学会誌』に論文九州に於ける河川流量に就て」を発表している。大学時代恩師である中山秀三郎にはこの論文学位論文にするよう勧められたが、すでに中山退官していたため、後任教授提出したところ、その教授は「学位欲しいのか」と言って受け取ったきり、その後何の音沙汰もなかった。1933年昭和8年)に出版され著書『水文学』は、日本最初の水文学の教科書である。しかし阿部その後学界離れマスコミ界転じたため、水文学者の間では消息不明となっていた。ところが、阿部亡くなる1ヶ月ほど前の1971年12月最後入院数日前)に、水文学者山本荘毅当時東京教育大学教授)が札幌訪れ北海道大学講義をした際に、『水文学』の著者北海道放送社長同一人物であることを知って阿部職場訪ねた会見時間当初15分の約束だったが、話が尽きず1時間以上に及んだ阿部その日帰宅後、家族に「今日はわが生涯最良の日だった。自分の話が何から何までそのまま通じたと言って喜んだ阿部死後出版され山本編『水文学総論』では、阿部若き日業績晩年顔写真付き紹介されている。

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水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 16:20 UTC 版)

タールヴェグ」の記事における「水文学」の解説

水路河川地形では、タールヴェグは、川底下り勾配全長沿って最も低い点を結ぶように引かれた線であり、最も深い水路定義する。すなわち、タールヴェグは、水路の自然な方向プロフィール)を示している。 また、タールヴェグは、地表流れと同じ方向浸透する地下流れを指すこともある。

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水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/09/21 07:00 UTC 版)

不飽和帯」の記事における「水文学」の解説

不飽和帯は、地下水面よりも上の地下部分である。不飽和帯土壌と岩は、間隙中にだけでなく空気を含む。湖沼のように不飽和帯存在しない場所もあり、乾燥地では、一般に不飽和帯数百メートルに及ぶ。 帯水層とは異なり不飽和帯人間容易に使うことができる水資源ではない。しかし、不飽和帯土壌は、生物圏栄養素供給する非常に重要なものであり、農耕建築廃棄物処理において大量に利用される貴重な資源である。 水文学では、不飽和帯はしばし地表面から帯水層への水の移動制御する要因であるとされる。そのため、不飽和帯帯水層への涵養速度強く影響し地下水利用管理にとって極めて重要である。また、不飽和帯はしばし地下水到達するまでの間に汚染物質取り除く浄化装置フィルター)であると説明される。この説明は、ある程度までは正しいが、より一般的な事実は、不飽和帯中の水移動速度化学反応が、汚染物質地下水到達するかどうか到達するのはいつ、どこなのか、といったことを支配している、ということである。したがって不飽和帯水の挙動理解することは、人間利用可能地下水の質と量を知るためにとても重要である。

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水文学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/01 15:34 UTC 版)

リゲイア海」の記事における「水文学」の解説

"Magic Island"と呼ばれる地形の変化リゲイア海が主に純粋なメタンから構成される理由未だ明らかになっていない。現在考えられているモデルでは、まずタイタンの海は元々エタンが主で、このエタン大気上層で以下の反応により生成されている。 2 CH4 -> H2 + C2H6 リゲイア海エタン欠いている理由解明は、将来観測を待たなければならないエタン湖底地殻内に閉じ込められているという説や、隣接するクラーケン海流れ込んでいるという説が考えられているが、いずれも研究進んでいない。後者場合エタン少な液体炭化水素というのは、タイタンにおける地球淡水のようなものなのかもしれないタイタン降水は主にメタンである)。 また、タイタンの大気は、エタン以外にもニトリルベンゼンといった幅広い光化学生成物生み出している。これらの物質同様に降雨となりタイタンの海に流れ込んでいると信じられている。レーダーによる観測データは、リゲイア海湖底がこれらの有機化合物からなる薄い層に覆われている可能性示唆している。 海岸線温度測定結果は、海岸線炭化水素浸透していることを示唆している。リゲイア海や他の北極地域の海や湖は、観測中に海岸線大きく後退した南極オンタリオ湖とは対照的にいずれもカッシーニ観測期間を通じて安定している。 しかし特異な現象として、観測初期には湖であった領域後年になり島とみられる地形出現した例が確認されている。観測チームに"Magic Island"と名付けられたこの地形は、画像上では260km2もの広さを持つが、湖の波や泡の誤認とする説の他、水面下にあった氷山春になって浮き上がってきた、またはシルトのような物質漂流しているのではないかといった説が唱えられている。

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