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坦干依喀湖

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坦干依喀湖
主要流入魯濟濟河馬拉加拉西河卡蘭博河
主要流出盧庫加河
集水面积245,000平方公里
所在国家蒲隆地剛果民主共和國坦尚尼亞尚比亞
最大长度673公里
最大宽度72公里
表面积32,826.65平方公里
平均深度580公尺
最大深度1470公尺
水体体积18,940立方公里
岸长11,900公里
表面海拔774公尺
定居点基戈马卡莱米布琼布拉
官方名称坦噶尼喀湖
评定时间2007年2月2日
參考編碼1671[1]
位置
地图
1岸长衡量标准不定。

坦噶尼喀湖[2](台湾译坦干依喀湖斯瓦希里語Ziwa Tanganyika),是中部非洲東部非洲交界處的一座淡水湖,由东非大裂谷西支艾伯丁裂谷南端断层陷落而成。湖面東西狹、南北長,分屬剛果民主共和國坦桑尼亚布隆迪赞比亚四国,面积32,826.65平方千米,最大水深1470米,是非洲第二大湖,也是世界第二深湖,流域面積約24.5萬平方千米,主要有马拉加拉西河鲁济济河卡兰博河注入,湖水經卢库加河西流注入刚果河。屬永久分層深水湖,湖水呈鹼性,湖中有超過450種魚類,大部分為特有種,漁業是周邊居民的主要經濟活動,水運亦十分發達。由於人口增長和氣候變化等因素,坦噶尼喀湖正面臨森林退化、水質污染、過度捕撈等問題。

地理

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坦噶尼喀湖位于东非大裂谷西支艾伯丁裂谷南端,由断层陷落而成[3],中部湖盆形成於900萬至1200萬年前,北部湖盆形成於700萬至800萬年前,南部湖盆形成於200萬至400萬年前[4]。湖面海拔774米,平均深度580米[5],北部湖盆水深1310米,中部湖盆水深655米,南部湖盆最深达1470米,透明度约11米,面积32,826.65平方公里,容積18,940立方公里[6],是仅次於維多利亞湖的非洲第二大湖,也是仅次於貝加爾湖的世界第二深湖,蓄水量占全球地表液态淡水的17%,西岸的剛果民主共和國占湖泊总面积的45%,東岸的坦桑尼亞占41%,东北岸的布隆迪占8%,西南岸的赞比亚占6%,湖岸线长約1,900公里,湖體南北長達673公里[7],東西最寬處僅72公里[8],集水面積約245,000平方千米[3],有马拉加拉西河从湖的东面注入、鲁济济河从湖的北面注入、卡兰博河从湖的西北面注入,湖水經卢库加河西流注入刚果河[6],流域年降雨量在820毫米到1600毫米之間,2到5月和9到11月為雨季,6到8月和12到1月为旱季,降雨主要集中在2到5月[9]

水文

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坦噶尼喀湖年入湖水量14立方千米,年出湖水量2.7立方千米,水体滞留时间约为440年,换水周期达7000年[5]。湖水呈鹼性,pH值從深度100米以上的9左右逐漸下降到最深處的8.3至8.5[10],表層水溫在8月初南部湖区的24°C和3到4月的28°C到29°C之間[11],水溫在深度大於400米後穩定在23.1°C到23.4°C之間[12]。湖泊深处存在缺氧条件,北部湖区70米深以上为有氧区,南部湖区200米以上为有氧区,属永久分层深水湖[5],表層湖水極度貧營養,尤其是北部湖區[13],5到9月由东南信风驱动的季节性上升流使得南部湖区生产力较高的温水层上湧和混合,繼續在风力吹动下携帶营养物质向北移动,是维持湖泊食物链的重要机制[9]

生態

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坦噶尼喀湖位於東非和西非植物區的分界線上,湖邊生長著西非植物區系特有的油棕,河馬和鱷魚的族群規模龐大,鳥類的物種多樣性亦很高[8]。沿湖有布隆迪的魯濟濟國家公園、赞比亚的恩桑巴國家公園以及坦桑尼亚的馬哈萊山脈國家公園貢貝溪國家公園。湖區已發現的动植物超過兩千种,其中約600种為特有种,魚類在形态、营养级、遗传及生态上極為丰富,湖中有超過450種魚類,其中約98%的棘鳍类热带淡水鱼為特有種,逾300种慈鲷科鱼类中特有種亦達98%,贝类蟹类桡足类蛭类等无脊椎动物也具有高度的特有性[7],28种环节动物中17种為特有種,20种线虫中7种為特有種,20种蛭类中12种為特有種,11种扁形虫中7种為特有種,9种海绵中7种為特有種,6种苔藓虫中2种為特有種,68种螺類中45种為特有種,15种双壳類中8种為特有种,兩百多种甲壳类中約一半為特有种[6]

開發

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渔业是周边居民的主要经济活动,湖區约有100万人靠捕鱼为生,约有45,000座渔场和800座渔港[7],渔业生产大多数仍采取传统的非机动独木舟方式,使用的主要渔具为打结网和围网,主要捕捞分布於湖水中上层的坦噶尼喀甲棱鯡斯氏尖吻鱸[14],坦噶尼喀湖每年出产20多万吨鱼,为该地区的居民提供了近六成的动物蛋白[15],其中刚果民主共和国约占捕捞量的50%,坦桑尼亚约占31%,布隆迪约占21%,赞比亚约占7%[7]。湖區水运发达,坦桑尼亚的基戈马乌吉吉,剛果民主共和國的卡莱米乌维拉,布隆迪的布琼布拉,赞比亚的姆普隆古是重要湖港,布隆迪的大部分外贸物资和剛果民主共和國的一部分外贸物资由坦噶尼喀湖轉運到坦桑尼亚再經铁路出印度洋[3],湖區的四個國家於2008年12月成立了坦噶尼喀湖流域管理局,总部位于布隆迪的布琼布拉[7]

環境

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坦噶尼喀湖流域林地占60.8%,农田及其他植被混合区占15.9%,水体占15.7%,湿地占2.15%,草地占3.0%,灌叢占1.84%。流域内年人口增长率达到了2.5%至3.1%,受较高的人口密度和人口增长率影响,流域内已因农业耕种、能源开采、伐木等经历了大规模的土地清理,导致侵蚀和入湖的沉积物大量增加[7],森林砍伐率在流域北部高达100%,在流域中部也在40%至60%之间[16],清理出的土地主要用于种植棕榈香蕉玉米木薯等农作物以及建造房屋[17]。沿湖仅有一些小规模的工业布局,但因缺少处理城镇污水及固体废弃物的设施,流域内的一些水体污染严重[13]。持续的氣候变暖影響了湖水的季節性對流,造成藻类繁殖的停滞,並縮小了底栖动物的氧合栖息地[15],再加上过度捕捞,坦噶尼喀湖的单位渔获量出現急剧下降趋势[18]

参考文献

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  1. ^ Tanganyika. Ramsar Sites Information Service. [2018-04-25]. (原始内容存档于2018-04-27) (英语). 
  2. ^ 周定国 (编). Tanganyika,L. 坦噶尼喀湖 [东非]. 世界地名翻译大辞典. 北京: 中国对外翻译出版公司. 2007. ISBN 978-7-500-10753-8. OCLC 885528603. OL 23943703M. NLC 003756704 (中文(中国大陆)). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 苏世荣; 桑广书; 吴超凡. 坦噶尼喀湖. 中国大百科全书编委会 (编). 中国大百科全书 第三版网络版. 北京: 中国大百科全书出版社. [2023-06-13]. (原始内容存档于2023-06-13) (中文(中国大陆)). 
  4. ^ Cohen, A. S.; Soreghan, M. J.; Scholz, C. A. Estimating the age of formation of lakes: An example from Lake Tanganyika, East African Rift system. Geology. 1993, 21 (6): 511–514. Bibcode:1993Geo....21..511C. doi:10.1130/0091-7613(1993)021<0511:ETAOFO>2.3.CO;2 (英语). 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 Bootsma, H. A.; Hecky, R. E. A Comparative Introduction to the Biology and Limnology of the African Great Lakes (PDF). Journal of Great Lakes Research. 2003, 29 (Supplement 2): 3–18 [2023-06-13]. doi:10.1016/S0380-1330(03)70535-8. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-13) (英语). 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 坦噶尼喀湖. 中国科学院南京地理与湖泊研究所. 东非大湖与城市生态研究站. 2021-04-25 [2023-06-30]. (原始内容存档于2022-05-25). 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 高群; 陈爽; 余成. 非洲坦噶尼喀湖流域资源开发利用与环境管理研究. 亚热带资源与环境学报. 2015, (01): 62–70. doi:10.19687/j.cnki.1673-7105.2015.01.009 (中文(中国大陆)). 
  8. ^ 8.0 8.1 Editors of Encyclopaedia Britannica (编). Lake Tanganyika. Encyclopedia Britannica. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc. [2023-06-13]. (原始内容存档于2023-07-30) (英语). 
  9. ^ 9.0 9.1 Podsetchine, V.; Huttula, T.; Savijärvi, H. A three dimensional-circulation model of Lake Tanganyika. Hydrobiologia. 1999, 407: 25–35. doi:10.1023/A:1003758003034 (英语). 
  10. ^ De Wever, A.; Muylaert, K.; Van der Gucht, K.; Pirlot, S.; Cocquyt, C.; Descy, J.-P.; Plisnier, P.-D.; Vyverman, W. Bacterial Community Composition in Lake Tanganyika: Vertical and Horizontal Heterogeneity. Applied and Environmental Microbiology. 2005, 71 (9): 5029–5037. Bibcode:2005ApEnM..71.5029D. PMC 1214687可免费查阅. PMID 16151083. doi:10.1128/AEM.71.9.5029-5037.2005 (英语). 
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  17. ^ J.J. Kashaigili; A.M. Majaliwa. Integrated assessment of land use and cover changes in the Malagarasi river catchment in Tanzania. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 2010, 35 (13-14): 730–741. doi:10.1016/j.pce.2010.07.030 (英语). 
  18. ^ Piet Verburg; Robert E. Hecky; Hedy Kling. Ecological Consequences of a Century of Warming in Lake Tanganyika. Science. 2003, 301 (5632): 505–507. doi:10.1126/SCIENCE.1084846 (英语). 

外部連結

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