Joganji (río)

Joganji
Japonés 常願寺川
Característica
Longitud 56 kilometros
Piscina 368 km²
Consumo de agua 22,0 m³/s
corriente de agua
Fuente  
 •  Coordenadas 36°25′37″ s. sh. 137°28′52″ E Ej.
boca Bahía de Toyama
 • Altura 0 metros
 •  Coordenadas 36°45′23″ s. sh. 137°17′43″ E Ej.
Ubicación
País
Región Toyama
punto azulfuente, punto azulboca
 Archivos multimedia en Wikimedia Commons

Joganji (常願寺川jo : ganjigawa )  es un río en Japón en la isla de Honshu . Fluye a través del territorio de la prefectura de Toyama [1] .

La fuente del río se encuentra debajo del Monte Kitanomata (Cordillera Tateyama), en los tramos superiores fluye entre densos bosques. Joganji forma un abanico aluvial en la parte oriental de la ciudad de Toyama y desemboca en la bahía de Toyama Mar de Japón [1] [2] .

La longitud de Joganji es de 56 km, alrededor de 28 mil (30 mil [2] ) personas viven en su cuenca (368 km²) [1] . Según la clasificación japonesa, Joganji es un río de primera clase [1] . Joganji es uno de los ríos más rápidos de Japón: en los tramos superiores de su pendiente es de aproximadamente 1/30, y en los tramos inferiores, 1/100 [1] La pendiente del río aumenta bruscamente a unos 7 km de la desembocadura [ 3] . El caudal de agua es de 16,2 m³/s [4]  - 22,0 m³/s [2] . Durante las inundaciones de 1995 y 1996, la descarga de agua fue de 1.200 m³/s, en 1998 - 1.700 m³/s [3] . La temperatura media del aire en la parte baja del río es de 27 °C en verano y de 2 °C en invierno [4] .

El 73% de la cuenca de Joganji se encuentra en un terreno montañoso de más de un kilómetro de altura. En el curso medio, el río fluye a través de un terreno montañoso compuesto de areniscas , lutitas , conglomerados y rocas volcánicas del Mioceno , y la meseta en su desembocadura está compuesta por depósitos aluviales del Pleistoceno [4] .

Joganji es un típico río serpenteante japonés con un fondo rocoso [5] [6] .

Notas

  1. 1 2 3 4 5 常願寺川 (japonés) .日本の川. MLIT Japón (2008). Consultado el 13 de agosto de 2021. Archivado desde el original el 15 de agosto de 2021.
  2. 1 2 3 Kazuto Sazawa et al. La evaluación de las alteraciones de los componentes del DOM desde el flujo ascendente hasta el descendente de los ríos en Toyama (Japón) mediante espectroscopía de fluorescencia de matriz de emisión de excitación tridimensional  //  Revista internacional de investigación ambiental y salud pública. - 2011. - Marzo.
  3. 1 2 Fukuoka, Shoji y Tomonori Abe. Mecanismo de formación de canales de agua baja y el papel de la distribución del tamaño de grano en ríos con lecho de grava.  // X Simposio Internacional sobre Sedimentación Fluvial. — 2007.
  4. 1 2 3 Hirata, Hiromichi, Seung-Youl Yoo, Kaname Iwatake, Taichi Tebakari, Nagisa Okakita, Jing Zhang y Akira Ueda. Estudio geoquímico y simulación de flujo de fluidos de un sistema de aguas subterráneas en los abanicos aluviales de Toyama y Joganji, Japón central, y evaluación de la idoneidad para la utilización del calor  // Geotermia. - 2021. - Nº 93 .
  5. Tatsuya MAESHIMA, Masayuki IWASA, Kengo OSADA y Shoji FUKUOKA. Estudio sobre la variación del lecho del río y su distribución del tamaño de grano en el río compuesto de lecho de piedra con serpenteante y canal recto (я.) = 石礫 複断面  直線-蛇行 河 道 の 河床 変動 および 河床 材料 分布 関する 研究 研究 // Journal of Japan Society de Ingenieros Civiles, Ser. B1 (Ingeniería Hidráulica). - 2011. -67巻, 4号. —第I769-I774頁.
  6. Fukuoka, S. y K. Osada. Mecanismo de transporte de sedimentos y distribuciones granulométricas en ríos de lecho pedregoso.  (ing.)  // 33° Congreso IAHR: Ingeniería del Agua para un Medio Ambiente Sostenible. - 2009. - Pág. 505-512. .

Enlaces