stringtranslate.com

Меконг

Меконг или река Меконгтрансграничная река в Восточной Азии и Юго-Восточной Азии . Это двенадцатая по длине река в мире и третья по длине в Азии [1] с предполагаемой длиной 4909 км (3050 миль) [1] и площадью водосбора 795 000 км 2 (307 000 квадратных миль), сбрасывая 475 км 3 (114 кубических миль) воды в год. [2] Из своих истоков на Тибетском нагорье река протекает через Юго-Западный Китай (где она официально называется рекой Ланьцан ), Мьянму , Лаос , Таиланд , Камбоджу и южный Вьетнам . Экстремальные сезонные колебания расхода и наличие порогов и водопадов в Меконге затрудняют навигацию . Тем не менее, река является основным торговым путем между Тибетом и Юго-Восточной Азией. Строительство гидроэлектростанций вдоль Меконга в 2000-2020-х годах вызвало серьезные проблемы для экосистемы реки , включая обострение засухи . [3] [4] [5]

Имена

Меконг получил свое английское название от кхмерского : មេគង្គ Mékôngk . [6] មេ /mee/me/ [7] означает мать и គង្គ /kʊəŋkeaʔ/Kong/ [8] означает Ганга. Буквальное значение «Меконг» — «Мать Ганга». Kong — заимствование в кхмерский язык санскритского слова «Ганга». Меконг назван в честь индуистской богини Ганги , в честь которой названа река Ганг .

Местные названия реки включают:

  1. Из Тай:
  2. Другой:
    • Вьетнамский : Сонг Ме Конг ( IPA: [ʂə̄wŋm kə̄wŋm] ) или Сонг Ку Лонг (九龍Река Девяти Драконов [ʂə̄wŋm kɨ̂w lāwŋm] ).
    • Китайский:湄公河; Мейгун хе .
    • Бирманский : မဲခေါင်မြစ် , IPA: [mɛ́ɡàʊɰ̃ mjɪ̰ʔ] .
    • Кхмерский : ទន្លេធំ Tônlé Thum [tɔnlei tʰum] (букв. «Большая река» или «Великая река») или មេគង្គ Mékôngk [meːkɔŋ] , ទន្លេមេ គង្គ Тонле Меконгк [tɔnlei meikɔŋ] .
    • Khmuic : [ŏ̞m̥ kʰrɔːŋ̊] , ' ŏ̞m̥ ' означает 'река' или 'вода', здесь это означает 'река', ' kʰrɔːŋ̊ ' означает 'канал'. Таким образом, ' ŏ̞m̥ kʰrɔːŋ̊ ' означает 'канал река'. В древние времена кхмуйцы называли его ' [ŏ̞m̥ kʰrɔːŋ̊ ɲă̞k̥] ' или ' [ŏ̞m̥ kʰrɔːŋ̊ ɟru̞ːʔ] ', что означает 'гигантская река-канал' или 'глубокая река-канал' соответственно.

Курс

Меконг берет начало как Za Qu ( тибетский : རྫ་ཆུ་ , Wylie : rDza chu , ZYPY : Za qu ; китайский :扎曲; пиньинь : Zā Qū ) и вскоре становится известной как река Ланьцан ( упрощенный китайский :澜沧江; традиционный китайский :瀾滄江; пиньинь : Láncāng Jiāng , от старого названия лаосского королевства Лансанг ; иероглифы также можно буквально понимать как «бурная зеленая река»). Она берет начало в « области истоков трех рек » на Тибетском плато в национальном природном заповеднике Саньцзянъюань . Заповедник защищает верховья, с севера на юг, рек Хуанхэ (Хуанхэ), Янцзы и Меконг. [2] Она протекает через Тибетский автономный район , а затем на юго-восток в провинцию Юньнань , а затем в район Трех параллельных рек в горах Хэндуань , вместе с Янцзы на востоке и рекой Салуин (Нуцзян на китайском языке) на западе.

Затем Меконг встречается с границей Китая и Мьянмы и течет около 10 км (6,2 мили) вдоль этой границы, пока не достигнет точки пересечения границ Китая, Мьянмы и Лаоса . Оттуда он течет на юго-запад и образует границу Мьянмы и Лаоса примерно на 100 км (62 мили), пока не достигнет точки пересечения границ Мьянмы, Лаоса и Таиланда . Это также точка слияния реки Руак (которая следует вдоль границы Таиланда и Мьянмы) и Меконга. Район этой точки пересечения иногда называют Золотым треугольником , хотя этот термин также относится к гораздо большей территории этих трех стран, которая была печально известна как регион производства наркотиков.

От точки Золотого треугольника Меконг поворачивает на юго-восток и на короткое время образует границу Лаоса с Таиландом.

Khon Pi Long — это серия порогов на 1,6-километровом участке реки Меконг, разделяющей провинции Чианграй и Бокео в Лаосе. Название порогов означает «там, где призрак потерял свой путь». [9] Затем он поворачивает на восток во внутренние районы Лаоса, протекая сначала на восток, а затем на юг около 400 км (250 миль), прежде чем снова встретиться с границей с Таиландом. Еще раз он определяет границу между Лаосом и Таиландом на протяжении около 850 км (530 миль), поскольку он течет сначала на восток, проходя через столицу Лаоса, Вьентьян , а затем поворачивает на юг. Во второй раз река покидает границу и течет на восток в Лаос, вскоре проходя через город Паксе . После этого она поворачивает и течет более или менее прямо на юг, пересекая Камбоджу .

В Пномпене река соединяется на правом берегу с рекой и озерной системой Тонлесап . Когда уровень Меконга низкий, Тонлесап становится притоком : вода течет из озера и реки в Меконг. Когда Меконг разливается, течение меняет направление: паводковые воды Меконга текут вверх по Тонлесапу.

Сразу после того, как река Сап впадает в Меконг у Пномпеня, река Бассак ответвляется от правого (западного) берега. Река Бассак является первым и главным рукавом Меконга. Это начало дельты Меконга. Две реки, Бассак на западе и Меконг на востоке, вскоре после этого впадают во Вьетнам. Во Вьетнаме Бассак называется рекой Хау (Sông Hậu или Hậu Giang); главный, восточный рукав Меконга называется рекой Тьен или Тьензянг. Во Вьетнаме рукава восточной (главной, Меконга) включают реку Митхо , реку Балай , реку Хамлыонг и реку Котьен .

Водосборный бассейн

Река Меконг к югу от Чамдо .
Меконг из Фуси
Слияние рек Меконг и Нам У , Лаос

Бассейн Меконга часто делят на две части: «бассейн верхнего Меконга», включающий те части бассейна в Тибете , Юньнани и восточной Мьянме , и «бассейн нижнего Меконга» от Юньнани вниз по течению от Китая до Южно-Китайского моря . [10] От точки, где он поднимается до своего устья, самый крутой спад в Меконге происходит в верхнем бассейне Меконга, протяженностью около 2200 км (1400 миль). Здесь он падает на 4500 м (14 800 футов), прежде чем войти в нижний бассейн, где границы Таиланда, Лаоса, Китая и Мьянмы сходятся в Золотом треугольнике. Ниже по течению от Золотого треугольника река течет еще 2600 км (1600 миль) через Лаос, Таиланд и Камбоджу, прежде чем войти в Южно-Китайское море через сложную систему дельты во Вьетнаме . [10]

Верхний бассейн

Верхний бассейн занимает 24% от общей площади и обеспечивает 15–20% воды, которая впадает в реку Меконг. Водосбор здесь крутой и узкий, а эрозия почвы является серьезной проблемой, и в результате этого примерно 50% осадка в реке поступает из верхнего бассейна.

В провинции Юньнань в Китае река и ее притоки ограничены узкими, глубокими ущельями. Притоковые речные системы в этой части бассейна небольшие. Только 14 имеют водосборные площади, превышающие 1000 км 2 (390 кв. миль), однако наибольшая потеря лесного покрова во всей речной системе на квадратный километр произошла в этом регионе из-за большого неконтролируемого спроса на природные ресурсы. На юге Юньнани, в префектурах Симао и Сишуанбаньна , река меняется, поскольку долина расширяется, пойма становится шире, а река становится шире и медленнее.

Нижний бассейн

Основные притоковые системы развиваются в нижнем бассейне. Эти системы можно разделить на две группы: притоки, которые вносят вклад в основные потоки сезона дождей, и притоки, которые дренируют низкие рельефные регионы с меньшим количеством осадков. Первая группа — это притоки левого берега, которые дренируют районы Лаоса с высоким количеством осадков. Вторая группа — это притоки правого берега, в основном реки Мун и Чи, которые дренируют большую часть северо-восточного Таиланда.

Лаос почти полностью расположен в нижнем бассейне Меконга. Его климат, ландшафт и землепользование являются основными факторами, формирующими гидрологию реки. Горный ландшафт означает, что только 16% страны обрабатывается под низменной террасной или возвышенной сменной обработкой . [10] При возвышенном сменном земледелии (подсечно-огневой) почвы восстанавливаются в течение 10-20 лет, но растительность — нет. Сменная обработка распространена в возвышенностях северного Лаоса и, как сообщается, составляет до 27% от общей площади земель, занятых под выращивание риса. [10] Как и в других местах бассейна, лесной покров неуклонно сокращался в течение последних трех десятилетий из-за сменного земледелия и постоянного земледелия. Кумулятивное воздействие этих видов деятельности на режим реки не было измерено. Однако гидрологические воздействия изменений почвенного покрова, вызванных войной во Вьетнаме, были количественно оценены в двух подбассейнах нижнего бассейна реки Меконг. [11]

Потеря лесного покрова в тайских районах нижнего бассейна была самой высокой среди всех стран нижнего Меконга за последние 60 лет. На плато Корат , которое включает в себя системы притоков Мун и Чи , лесной покров сократился с 42% в 1961 году до 13% в 1993 году. [10] Хотя в этой части северо-восточного Таиланда годовое количество осадков составляет более 1000 мм, высокая скорость испарения означает, что он классифицируется как полузасушливый регион. Следовательно, хотя бассейны Мун и Чи дренируют 15% всего бассейна Меконга, они вносят только 6% среднегодового стока. [10] Песчаные и засоленные почвы являются наиболее распространенными типами почв, что делает большую часть земель непригодными для выращивания влажного риса. Однако, несмотря на плохое плодородие, сельское хозяйство является интенсивным. Клейкий рис, кукуруза и маниока являются основными культурами. [10] Засуха является, безусловно, самой большой гидрологической опасностью в этом регионе. [10]

Плавучие дома на Меконге, Камбоджа

Когда Меконг входит в Камбоджу, более 95% его потоков уже вливаются в реку. [10] Отсюда и ниже по течению местность ровная, и уровень воды, а не объемы потока определяют движение воды по ландшафту. Сезонный цикл изменения уровня воды в Пномпене приводит к уникальному «развороту потока» воды в Великое озеро и из него через реку Тонлесап . Пномпень также знаменует начало дельтовой системы реки Меконг. Здесь основное течение начинает распадаться на все большее количество рукавов. [10]

В Камбодже основной культурой является поливной рис, который выращивается в поймах рек Тонлесап, Меконг и Бассак (дельта Меконга, известная как Хау во Вьетнаме). [10] Более половины Камбоджи по-прежнему покрыто смешанными вечнозелеными и листопадными широколиственными лесами, но лесной покров сократился с 73% в 1973 году до 63% в 1993 году. [10] Здесь речной ландшафт плоский. Небольшие изменения уровня воды определяют направление движения воды, включая крупномасштабное изменение направления потока в бассейн Тонлесап и из него из реки Меконг. [10]

Дельта Меконга, Вьетнам

Дельта Меконга во Вьетнаме интенсивно обрабатывается и имеет мало естественной растительности. Лесной покров составляет менее 10%. В Центральном нагорье Вьетнама лесной покров сократился с более чем 95% в 1950-х годах до примерно 50% в середине 1990-х годов. [10] Расширение сельского хозяйства и давление населения являются основными причинами изменения землепользования и ландшафта. И засуха , и наводнение являются обычными опасностями в дельте, которая, по мнению многих людей, наиболее чувствительна к гидрологическим изменениям выше по течению. [10]

Поток воды по своему руслу

Таблица 1: Доля стран в бассейне реки Меконг (MRB) и расходах воды [10]

Принимая во внимание гидрологические режимы, физиографию землепользования, а также существующие, планируемые и потенциальные разработки ресурсов, Меконг делится на шесть отдельных участков : [10]

Меконг в Лаосе

Участок 1: Ланцанцзян или Верхний Меконг в Китае . В этой части реки основным источником воды, впадающей в реку, является таяние снегов на Тибетском плато . Этот объем воды иногда называют «компонентом Юньнань», и он играет важную роль в гидрологии низкого стока нижнего основного течения. Даже ниже по течению до Кратьэха компонент Юньнань составляет почти 30% среднего стока засушливого сезона. Серьезную озабоченность вызывает то, что продолжающееся и планируемое расширение плотин и водохранилищ на главном течении Меконга в Юньнани может оказать существенное влияние на режим низкого стока системы нижнего бассейна Меконга. [10] [12] [13]

Участок 2: Чианг Саен до Вьентьяна и Нонг Кхая . Этот участок почти полностью гористый и покрыт естественным лесом, хотя там широко распространено подсечно-огневое земледелие. Хотя этот участок нельзя назвать «нетронутым», гидрологическая реакция, возможно, самая естественная и нетронутая из всех нижних бассейнов. Многие гидрологические аспекты нижнего бассейна начинают быстро меняться на нижней границе этого участка. [10]

19 июля 2019 года этот участок реки упал до самого низкого уровня за столетие. Чиновники особенно обеспокоены, поскольку июль приходится на сезон дождей, когда потоки основного русла исторически обильны. Местные жители винят в низком уровне воды недавно построенную плотину Xayaburi , поскольку она входит в фазу испытаний перед началом коммерческой эксплуатации в октябре 2019 года. [14]

Участок 3: Вьентьян и Нонгкхай до Паксе . Граница между участками 2 и 3 является местом, где гидрология Меконга начинает меняться. Участок 2 находится под влиянием Юньнаньского компонента как во влажный, так и в сухой сезон. Участок 3 все больше подвержен влиянию крупных левобережных притоков в Лаосе, а именно рек Нам Нгум , Нам Тхеун , Нам Хинбун, Се Банг Фай , Се Банг Хиенг и Се Доне. Речная система Мун - Чи с правого берега в Таиланде входит в основное русло в пределах этого участка. [10]

Участок 4: Паксе в Кратьэх . Основной гидрологический вклад в основное русло в этом участке вносят водосборы рек Секонг , Сесан и Сре-Пок. Вместе эти реки составляют крупнейший гидрологический субкомпонент нижнего бассейна. Более 25% среднегодового объема стока в основное русло в Кратьэх поступает из этих трех речных бассейнов. Они являются ключевым элементом в гидрологии этой части системы, особенно в обратном направлении течения Тонлесапа . [10]

Участок 5: Кратьэх — Пномпень . Этот участок включает гидравлические сложности камбоджийской поймы, Тонлесапа и Великого озера. На этом этапе более 95% общего потока вошло в систему Меконга. Основное внимание уделяется гидрологии и расходу воды на оценку уровня воды, затопления и наводнений, а также гидродинамике, которая определяет время, продолжительность и объем сезонного разворота потока в Великое озеро и из него. [10]

Участок 6: от Пномпеня до Южно-Китайского моря . Здесь основное русло разделяется на сложную и все более контролируемую и искусственную систему рукавов и каналов. Ключевыми особенностями поведения потока являются приливные влияния и вторжение соленой воды. Каждый год 35–50% этого участка затапливается в сезон дождей. Влияние дорожных насыпей и подобных инфраструктурных разработок на движение этой паводковой воды становится все более важным следствием развития. [10]

Таблица 2 суммирует среднегодовой сток по основному течению. Средний годовой сток, входящий в нижний Меконг из Китая, эквивалентен относительно скромной глубине стока в 450 мм. Ниже Вьентьяна он увеличивается до более чем 600 мм, поскольку основные притоки левого берега впадают в основное течение, в основном Нам Нгум и Нам Тхеун. Уровень стока снова падает, даже с правым впадением системы Мун-Чи из Таиланда. Хотя бассейн Мун-Чи дренирует 20% нижней системы, средний годовой сток составляет всего 250 мм. Сток в основном течении снова увеличивается с впадением с левого берега Секонга из южного Лаоса и Се Сана и Сре Пока из Вьетнама и Камбоджи.

Плавучий рынок, Кон Тхо, дельта Меконга
Cầu khỉ (обезьяний мост) и небольшая мастерская nước mắm (рыбный соус) на берегу реки Тьен (рукав Меконга), район Бинь Дай, провинция Бенче , Вьетнам
Деревня, река Тьен , район Бинь Дай, провинция Бенче , Вьетнам

Таблица 2: Годовой сток основного течения Нижнего Меконга (1960-2004) в выбранных местах. [10]

Потоки в Чианг Саен, входящие в нижний бассейн из Юньнани, составляют около 15% стока влажного сезона в Кратьэхе . Этот показатель возрастает до 40% в сухой сезон, даже так далеко вниз по течению. Во время влажного сезона доля среднего стока, поступающего из Юньнани, быстро уменьшается вниз по течению от Чианг Саена, с 70% до менее 20% в Кратьэхе. Вклад сухого сезона из Юньнани гораздо более значителен. Основная часть баланса поступает из Лаоса, что указывает на существенное различие в гидрологии низкого расхода реки. Одна часть поступает из таяния снега в Китае и Тибете , а остальная часть из водосборного хранилища в нижнем бассейне. Это имеет значение для возникновения условий засухи. Например, если сток от таяния снега в любой данный год очень низкий, то поток вверх по течению от Вьентьяна - Нонг Кхая будет ниже. [10]

В крупной речной системе, такой как Меконг, сезонные потоки могут быть весьма изменчивы из года в год. Хотя структура годового гидрографа довольно предсказуема, его величина — нет. Средние ежемесячные потоки вдоль основного русла перечислены в Таблице 3, что дает представление об их диапазоне и изменчивости из года в год. Например, в Паксе потоки паводкового сезона в августе превышают 20 000 кубических метров в секунду девять лет из десяти, но превышают 34 000 м 3 /с только один год из десяти. [10]

Таблица 3: Месячный расход основного течения Меконга, 1960–2004 гг.3 /с). [10]

За последние 45 лет имеется мало данных, свидетельствующих о каких-либо систематических изменениях в гидрологическом режиме Меконга. [10]

Геология

Внутренние дренажные системы Меконга необычны по сравнению с другими крупными реками. [2] Большинство крупных речных систем, которые дренируют внутренние части континентов, такие как Амазонка , Конго и Миссисипи , имеют относительно простые разветвленные сети притоков, которые напоминают ветвящееся дерево. [15]

Обычно такие модели развиваются в бассейнах с пологими склонами, где лежащая в основе геологическая структура довольно однородна и стабильна, оказывая малое или совсем не оказывая влияния на речную морфологию . [16] В резком контрасте с этим, притоковые сети Салуина , Янцзы и особенно Меконга являются сложными с различными суббассейнами, часто демонстрирующими различные и отчетливые дренажные модели. Эти сложные дренажные системы развивались в обстановке, где лежащая в основе геологическая структура неоднородна и активна и является основным фактором, контролирующим течение рек и ландшафты, которые они формируют. [17]

Подъем Тибетского нагорья в третичный период был важным фактором в генезисе юго-западного муссона , [18] который является доминирующим климатическим контролем, влияющим на гидрологию бассейна Меконга. Поэтому понимание природы и времени подъема Тибета (и Центрального нагорья Вьетнама) помогает объяснить происхождение осадков, достигающих дельты и Великого озера Тонлесап сегодня. Исследования происхождения осадков в дельте Меконга выявляют существенное изменение источника осадков около восьми миллионов лет назад (млн лет назад) . [19] [20] С 36 по 8 млн лет назад основная часть (76%) осадков, отложенных в дельте, образовалась в результате эрозии коренной породы в районе Трех рек . Однако с 8 млн лет назад и по настоящее время вклад района Трех рек упал до 40%, в то время как вклад Центрального нагорья вырос с 11 до 51%. Одним из самых поразительных выводов исследований происхождения является незначительный вклад осадочных пород из других частей бассейна Меконга, в частности, с плато Корат, возвышенностей северного Лаоса и северного Таиланда, а также горных хребтов к югу от района Трех рек.

Последний ледниковый период резко закончился около 19 000 лет назад (19 тыс. лет назад ), когда уровень моря быстро поднялся, достигнув максимума около 4,5 м выше современных уровней в раннем голоцене около 8 тыс. лет назад. [21] В это время береговая линия Южно-Китайского моря почти достигла Пномпеня, а керны, извлеченные около Ангкор-Борея, содержали осадки, отложившиеся под влиянием приливов, а также отложения солончаков и мангровых болот. [21] Осадки, отложившиеся в Великом озере Тонлесап примерно в это же время (7,9–7,3 тыс. лет назад), также демонстрируют признаки морского влияния, что предполагает связь с Южно-Китайским морем. [22] Хотя гидравлические взаимоотношения между системами Великих озер Меконг и Тонлесап в голоцене изучены недостаточно, очевидно, что между 9000 и 7500 лет назад место слияния Тонлесапа и Меконга находилось в непосредственной близости от Южно-Китайского моря.

Современная речная морфология дельты Меконга развивалась в течение последних 6000 лет. [2] За этот период дельта продвинулась на 200 км по континентальному шельфу Южно-Китайского моря, охватив площадь более 62 500 км2 . От 5,3 до 3,5 тыс. лет назад дельта продвинулась через широкий залив, образованный между возвышенностями вблизи границы с Камбоджей и возвышенностями к северу от города Хошимин . Во время этой фазы своего развития дельта была защищена от волнового воздействия течений вдоль берега и была сформирована в основном за счет речных и приливных процессов. [23] В это время дельта продвигалась со скоростью 17–18 м в год. Однако через 3,5 тыс. лет назад дельта вышла за пределы залива и стала подвергаться воздействию волн и морских течений. Они отклонили осадконакопление на юго-восток в направлении полуострова Камау , что является одним из новейших образований дельты.

На большей части своей длины Меконг протекает по коренным каналам, то есть каналам, которые ограничены или стеснены коренной породой или старым аллювием в ложе и берегах реки. [2] Геоморфологические особенности, обычно связанные с аллювиальными участками зрелых рек, такие как излучины , старицы , протоки и обширные поймы , ограничиваются коротким участком основного русла вокруг Вьентьяна и ниже по течению от Кратьэха , где река образует аллювиальные каналы, которые не контролируются подстилающей коренной породой.

Бассейн Меконга обычно не считается сейсмически активной зоной, поскольку большая часть бассейна залегает на относительно стабильном континентальном блоке. Тем не менее, части бассейна на севере Лаоса , севере Таиланда , Мьянмы и Китая часто испытывают землетрясения и толчки. Магнитуда этих землетрясений редко превышает 6,5 баллов по шкале Рихтера и вряд ли может нанести материальный ущерб. [24] [ нужна страница ]

История

Карта XIX века, на которой река Меконг обозначена как река «Мэй-Конг».

Трудность навигации по реке привела к тому, что она разделила, а не объединила людей, живущих рядом с ней. Самые ранние известные поселения датируются 210 годом до н. э., а Бан Чианг является прекрасным примером культуры раннего железного века. Самой ранней зарегистрированной цивилизацией была индианизированная кхмерская культура Фунань в дельте Меконга, датируемая 1-м веком. Раскопки в Ок Эо , недалеко от современного Анзянга , обнаружили монеты из таких далеких мест, как Римская империя . Ее сменило кхмерское государство Ченла около 5 - го века. Кхмерская империя Ангкор была последним великим индианизированным государством в регионе. Примерно со времени падения кхмерской империи Меконг был линией фронта между зарождающимися государствами Сиамом и Тонкином (Северный Вьетнам), а Лаос и Камбоджа, тогда находившиеся на побережье, разрывались между их влиянием.

Первым европейцем, встретившим Меконг, был португалец Антониу де Фариа в 1540 году. Европейская карта 1563 года изображает реку, хотя даже к тому времени о реке выше по течению от дельты было мало что известно. Европейский интерес был спорадическим: испанцы и португальцы организовали несколько миссионерских и торговых экспедиций, в то время как голландец Геррит ван Вюйстхофф возглавил экспедицию вверх по реке до Вьентьяна в 1641–42 годах.

Французы вторглись в регион в середине XIX века, захватили Сайгон в 1861 году и установили протекторат над Камбоджей в 1863 году.

Участники экспедиции по Меконгу 1866–1868 гг.

Первое систематическое европейское исследование началось с французской экспедиции по Меконгу под руководством Эрнеста Дудара де Лагре и Франсиса Гарнье , которая поднялась по реке от устья до Юньнани между 1866 и 1868 годами. Их главным открытием было то, что Меконг имел слишком много водопадов и порогов, чтобы быть пригодным для навигации . Исток реки был найден Петром Кузьмичем Козловым в 1900 году.

С 1893 года французы расширили свой контроль над рекой до Лаоса, создав Французский Индокитай к первому десятилетию 20-го века. Это продолжалось до тех пор, пока Первая и Вторая Индокитайские войны не изгнали Францию ​​из ее бывшей колонии и не победили поддерживаемые США правительства.

Во время войн в Индокитае в 1970-х годах значительное количество взрывчатых веществ (иногда целые баржи, загруженные военными боеприпасами ) затонуло в камбоджийской части Меконга (а также в других водных путях страны). Помимо опасности для рыбаков, неразорвавшиеся боеприпасы также создают проблемы для строительства мостов и ирригационных систем. С 2013 года камбоджийские добровольцы проходят подготовку при поддержке Управления по удалению и сокращению вооружений в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США для проведения подводного удаления взрывчатых веществ. [25]

Многочисленные карты речного бассейна, созданные на протяжении всей истории, отражают меняющуюся географию населения и политику региона. [26]

В 1995 году Лаос, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам создали Комиссию по реке Меконг (MRC) для управления и координации использования и ухода за Меконгом. В 1996 году Китай и Мьянма стали «партнерами по диалогу» MRC, и теперь эти шесть стран работают вместе в рамках сотрудничества. В 2000 году правительства Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы подписали Соглашение о торговом судоходстве по реке Ланканг-Меконг между правительствами Китайской Народной Республики, Лаосской Народно-Демократической Республики, Союза Мьянмы и Королевства Таиланд, которое является механизмом сотрудничества в отношении речной торговли на верхних участках Меконга. [27] [28]

Естественная история

Гигантская мягкотелая черепаха Кантора, исчезнувшая почти со всей своей территории обитания в Азии, до сих пор встречается вдоль участка реки Меконг в Камбодже (кхмерское название — «Кантей»).

Бассейн Меконга является одним из самых богатых по биоразнообразию районов в мире. Только Амазонка может похвастаться более высоким уровнем биоразнообразия. [2] Оценки биоты для субрегиона Большого Меконга (GMS) включают 20 000 видов растений, 430 млекопитающих, 1 200 птиц, 800 рептилий и амфибий, [29] и приблизительно 850 видов пресноводных рыб (исключая эвригалинные виды, в основном встречающиеся в соленой или солоноватой воде, а также интродуцированные виды ). [30] Наиболее богатыми видами отрядами среди пресноводных рыб в речном бассейне являются карпообразные (377 видов) и сомообразные (92 вида). [31]

Новые виды регулярно описываются в Меконге. В 2009 году в регионе было описано 145 видов, ранее неизвестных науке, в том числе 29 видов рыб, два вида птиц, 10 рептилий, пять млекопитающих, 96 растений и шесть земноводных. [32] В период с 1997 по 2015 год в регионе в среднем открывалось два новых вида в неделю. [33] Регион Меконга содержит 16 экорегионов WWF Global 200 , что является самой большой концентрацией экорегионов в материковой Азии. [2]

Ни одна другая река не является домом для такого количества видов очень крупных рыб. [34] Самые большие включают три вида барбусов Probarbus , которые могут вырасти до 1,5 м (5 футов) и весить 70 кг (150 фунтов), [35] гигантский пресноводный скат ( Himantura polylepis , syn. H. chaophraya ), который может достигать по крайней мере 5 м (16 футов) в длину и 1,9 м (6 футов 3 дюйма) в ширину, [36] гигантский пангасиус ( Pangasius sanitwongsei ), гигантский барбус ( Catlocarpio siamensis ) и эндемичный меконгский гигантский сом ( Pangasianodon gigas ). Последние три могут вырасти примерно до 3 м (10 футов) в длину и весить 300 кг (660 фунтов). [34] Все они резко сократились из-за плотин, контроля за наводнениями и чрезмерного вылова рыбы. [34]

Один из видов пресноводных дельфинов , иравадийский дельфин ( Orcaella brevirostris ), когда-то был распространен во всем нижнем течении Меконга, но теперь стал очень редким, осталось всего 85 особей. [37]

Среди других водно-болотных млекопитающих, обитающих в реке и вокруг нее, можно отметить гладкошерстную выдру ( Lutra perspicillata ) и рыбную кошку ( Prionailurus viverrinus ).

Находящийся под угрозой исчезновения сиамский крокодил ( Crocodylus siamensis ) встречается в небольших изолированных очагах в северных камбоджийских и лаосских частях реки Меконг. Гребнистый крокодил ( Crocodylus porosus ) когда-то обитал от дельты Меконга вверх по реке до Тонлесапа и далее, но теперь вымер в реке, а также вымер во всем Вьетнаме и, возможно, даже в Камбодже.

Охраняемые территории

Эрозия берегов реки Сонгтьен, рукава Меконга, уезд Биньдай, провинция Бенче, Вьетнам.

Природные явления

Уровень отлива реки в Камбодже ниже уровня прилива в море, и течение Меконга меняется с приливами на всем протяжении во Вьетнаме и до Пномпеня. Таким образом, очень плоская область дельты Меконга во Вьетнаме подвержена наводнениям, особенно в провинциях Анзянг и Донгтхап (Đồng Tháp), недалеко от границы с Камбоджей.

Рыболовство

Рыбоводство на рукаве Меконга, Сонгтьен, провинция Онгтхап , Вьетнам

Водное биоразнообразие в системе реки Меконг является вторым по величине в мире после Амазонки . [38] [39] Меконг может похвастаться самой высокой концентрацией биоразнообразия на гектар среди всех рек. [40] Самая крупная зарегистрированная пресноводная рыба, 300-килограммовый гигантский пресноводный скат в 2022 году и ранее 293-килограммовый гигантский сом Меконга в 2005 году, были пойманы в реке Меконг. [41]

Коммерчески ценные виды рыб в Меконге обычно делятся на «черную рыбу», которая обитает в бедных кислородом, медленно текущих, мелких водах, и «белую рыбу», которая обитает в богатых кислородом, быстро текущих, глубоких водах. [42] Люди, живущие в системе реки Меконг, получают много других источников пищи и дохода от того, что часто называют «другими водными животными» (OAAs), такими как пресноводные крабы, креветки, змеи, черепахи и лягушки.

На долю OAA приходится около 20% от общего улова Меконга. [2] Когда обсуждаются рыболовные промыслы, уловы обычно делятся на промысел диких животных (т. е. рыбы и других водных животных, выловленных в их естественной среде обитания) и аквакультуру (рыба, выращенная в контролируемых условиях). Промысел диких животных играет самую важную роль в поддержании средств к существованию. Промысел диких животных в основном является промыслом с открытым доступом, к которому бедные сельские жители могут получить доступ для пропитания и дохода.

В целом, в Меконге существует три типа местообитаний рыб: i) река, включая все основные притоки, реки в зоне основного затопления и Тонлесап, которые в общей сложности дают около 30% выловленной дикой рыбы; ii) водно-болотные угодья, питаемые дождем, за пределами зоны поймы реки, в том числе в основном рисовые поля в бывших лесных районах, обычно затапливаемые примерно на 50 см, дающие около 66% выловленной дикой рыбы; и iii) крупные водоемы за пределами зоны затопления, включая каналы и водохранилища, дающие около 4% выловленной дикой рыбы. [2]

Бассейн Меконга является одним из крупнейших и наиболее продуктивных внутренних рыболовных промыслов в мире. [38] [43] [44] [45] По оценкам, в год вылавливается два миллиона тонн рыбы, в дополнение к почти 500 000 тонн других водных животных. [46] Аквакультура дает около двух миллионов тонн рыбы в год. [42] Таким образом, нижний бассейн Меконга дает около 4,5 миллионов тонн рыбы и водных продуктов ежегодно. Общая экономическая стоимость рыболовства составляет от 3,9 до 7 миллиардов долларов США в год. [2] Только рыболовство в дикой природе оценивается в 2 миллиарда долларов США в год. [44] Эта стоимость значительно увеличивается, если включить эффект мультипликатора, но оценки сильно различаются.

По оценкам, в нижнем течении Меконга ежегодно потребляется 2,56 млн тонн пресноводной рыбы и других водных животных. [42] Водные ресурсы составляют от 47 до 80% животного белка в рационе питания сельских жителей бассейна Нижнего Меконга. [44] [47] [48] Рыба является самым дешевым источником животного белка в регионе, и любое сокращение рыболовства, вероятно, существенно повлияет на питание, особенно среди бедных слоев населения. [38] [47] [49] [50] Рыба является основным продуктом питания в Лаосе и Камбодже, при этом около 80% годового потребления белка населением Камбоджи поступает из рыбы, выловленной в системе реки Меконг, и нет альтернативного источника для его замены. В отчете MRC утверждается, что проекты строительства плотин на реке Меконг приведут к сокращению водной флоры и фауны на 40% к 2020 году, и прогнозируется, что к 2040 году 80% рыбы будет истощено. Таиланд пострадает, так как его рыбные запасы в Меконге сократятся на 55%, Лаос сократится на 50%, Камбоджа на 35% и Вьетнам на 30%. [51]

По оценкам, 40 миллионов сельских жителей, более двух третей сельского населения в нижнем бассейне Меконга, занимаются рыболовством в дикой природе. [2] Рыболовство вносит значительный вклад в диверсифицированную стратегию жизнеобеспечения для многих людей, особенно бедных, которые в значительной степени зависят от реки и ее ресурсов в плане своего жизнеобеспечения. [43] [44] [48] Оно обеспечивает основную форму дохода для многих людей и выступает в качестве страховочной сетки и стратегии преодоления трудностей во времена неурожаев в сельском хозяйстве или других трудностей. [43] [44] [48] Только в Лаосе 71% сельских домохозяйств (2,9 миллиона человек) полагаются на рыболовство либо для пропитания, либо для получения дополнительного денежного дохода. Вокруг озера Тонлесап в Камбодже более 1,2 миллиона человек живут в рыболовецких коммунах и почти полностью зависят от рыболовства в качестве своего жизнеобеспечения. [2]

Плотины

Плотины в Меконге относятся к тем, которые построены для гидроэнергетики, орошения и других целей (например, водоснабжения). По состоянию на февраль 2024 года плотины в Меконге распределены следующим образом:

Таблица 4: Плотины в бассейне реки Меконг

Примечания : ГЭС = гидроэлектростанции. Данные рассчитаны на основе исследовательской программы CGIAR по воде, земле и экосистемам - Большой Меконг «Набор данных по плотинам бассейнов рек Иравади, Меконг, Красная и Салуин». Включены только ГЭС с установленной мощностью 15 мегаватт (МВт) или более; и/или плотины с площадью водохранилища 0,5 км 2 или более.

В бассейне также ведется строительство нескольких ГЭС. По состоянию на февраль 2024 года одна ГЭС строится в Камбодже, три в ТАР и 14 в Лаосе .

Из ГЭС Меконга 15 расположены на главном течении Меконга . Из них 13 находятся в Китае и две в Лаосе. В настоящее время ведется строительство еще одной плотины на главном течении в Лаосе и еще одной в Китае.

Навигация

Паром Меконг, Неак Лоунг, Камбоджа
Медленные круизные катера, Пакбенг , Лаос

На протяжении тысяч лет река Меконг была важным каналом для людей и товаров между многочисленными городами на ее берегах. Традиционные формы торговли на небольших лодках, связывающие общины, продолжаются и сегодня, однако река также становится важным звеном в международных торговых путях, соединяя шесть стран Меконга друг с другом, а также с остальным миром. [2] Меконг по-прежнему является дикой рекой, и условия навигации сильно различаются по ее длине. В целом, навигация по реке разделена между верхним и нижним Меконгом, при этом «верхняя» часть реки определяется как участок к северу от водопадов Кхон на юге Лаоса, а «нижняя» часть — как участок ниже этих водопадов.

Более узкие и бурные участки воды в верховьях реки Меконг в сочетании с большими годовыми колебаниями уровня воды продолжают представлять проблему для навигации. Сезонные колебания уровня воды напрямую влияют на торговлю на этом участке реки. Объемы перевозимых товаров сокращаются более чем на 50%, в первую очередь из-за уменьшения осадки в сезон низкой воды (июнь-январь). [2] Несмотря на эти трудности, река Меконг уже является важным звеном в транзитной цепочке между Куньмином и Бангкоком , по этому маршруту ежегодно перевозится около 300 000 тонн товаров. [2] Ожидается, что объем этой торговли будет увеличиваться на 8–11% в год. Инфраструктура порта расширяется, чтобы удовлетворить ожидаемый рост трафика, и в порту Чианг Саен запланированы новые объекты . [2]

В Лаосе суда водоизмещением 50 и 100 DWT используются для региональной торговли. Перевозимые грузы включают древесину, сельскохозяйственную продукцию и строительные материалы. [2] Таиланд импортирует широкий ассортимент продукции из Китая, включая овощи, фрукты, сельскохозяйственную продукцию и удобрения. Основной экспорт из Таиланда — сушеный лонган , рыбий жир, резиновые изделия и расходные материалы. Почти все суда, перевозящие грузы в порт Чианг Саен и из него, — это суда водоизмещением 300 DWT под китайским флагом. [2]

Водная торговля в странах нижнего течения Меконга, Вьетнаме и Камбодже, значительно выросла, при этом тенденции контейнерных перевозок в порту Пномпень и генеральных грузов через порт Кантхо демонстрировали устойчивый рост до 2009 года, когда снижение объемов грузов можно было отнести к мировому финансовому кризису и последующему снижению спроса на экспорт одежды в США. [2] В 2009 году торговля по Меконгу получила значительный импульс с открытием нового глубоководного порта в Каймеп во Вьетнаме. Этот новый порт вызвал новое внимание к реке Меконг как к торговому маршруту. Контейнерные терминалы Каймеп могут принимать суда с осадкой 15,2 м, что эквивалентно крупнейшим контейнеровозам в мире. Эти материнские суда отправляются напрямую в Европу или Соединенные Штаты, что означает, что товары могут быть отправлены на международном уровне в Пномпень и из него всего с одной перевалкой в ​​Каймеп. [2]

Как международная река, существует ряд соглашений между странами, которые делят Меконг, чтобы обеспечить торговлю и проход между ними. Наиболее важными из них, которые касаются всей длины реки, являются: [2]

В декабре 2016 года кабинет премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча согласился «в принципе» с планом по углублению участков Меконга и сносу скалистых выступов, которые мешают навигации. Международный план улучшения судоходства по реке Ланканг-Меконг на 2015–2025 годы, разработанный Китаем, Мьянмой, Лаосом и Таиландом, направлен на то, чтобы сделать реку более судоходной для 500-тонных грузовых судов, курсирующих по реке от Юньнани до Луангпхабанга , на расстояние 890 километров. [52] Китай был движущей силой плана по сносу, поскольку он направлен на расширение торговли в этом районе. [53] План разделен на два этапа. Первый этап, с 2015 по 2020 год, включает обследование, проектирование и оценку экологических и социальных последствий проекта. Они должны быть одобрены четырьмя странами-участницами: Китаем, Лаосом, Мьянмой и Таиландом. Вторая фаза (2020–2025 гг.) включает в себя улучшение навигации от Симао в Китае до 243 пограничных постов в Китае и Мьянме, расстояние 259 км. [52] Местные группы возражают, что коренные жители уже используют свои лодки круглый год и что план по взрыву порогов не направлен на улучшение жизни местных жителей, а на обеспечение круглогодичного движения крупных китайских коммерческих судов. [54]

4 февраля 2020 года кабинет министров Таиланда проголосовал за остановку проекта по взрывным работам и углублению дна реки на участке протяженностью 97 км после того, как Пекин не смог выделить деньги на дальнейшее обследование пострадавшего района. [55]

Мосты

Мост Кизуна через Меконг в Кампонгчаме

Строительство моста дружбы Мьянма-Лаос началось 19 февраля 2013 года. Длина моста составит 691,6 м (2269 футов), а ширина двухполосной автомагистрали составит 8,5 м (28 футов). [56]

Мост тайско-лаосской дружбы ( тайский : สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว , RTGS :  Saphan Mittraphap Thai-Lao ) соединяет город Нонгкхай с Вьентьяном в Лаосе. Мост длиной 1170 м (3840 футов) открылся 8 апреля 1994 года. Он имеет две полосы шириной 3,5 м (11 футов) с одной железнодорожной линией посередине. 20 марта 2004 года правительства Таиланда и Лаоса договорились продлить железную дорогу до Тха Налаенг в Лаосе. Это расширение с тех пор было завершено.

Второй мост тайско-лаосской дружбы соединяет Мукдахан с Саваннакхетом . Двухполосный, шириной 12 м (39 футов), длиной 1600 м (5200 футов) мост открылся для публики 9 января 2007 года.

Третий мост тайско-лаосской дружбы открылся для движения 11 ноября 2011 года, соединив провинции Накхонпханом (Таиланд) и Тхакхэк (Лаос) как часть Азиатского шоссе 3. Правительства Китая и Таиланда договорились построить мост и разделить предполагаемую стоимость в размере 33 миллионов долларов США.

Четвертый мост тайско-лаосской дружбы открылся для движения 11 декабря 2013 года. [57] Он соединяет провинцию Чианграй , Таиланд, с Бан Хоуайсай , Лаос.

Есть один мост через Меконг, полностью находящийся на территории Лаоса. В отличие от мостов Дружбы, он не является пограничным переходом. Он находится в Паксе в провинции Чампасак . Его длина составляет 1380 м (4528 футов), и он был завершен в 2000 году. 15°6′19.95″N 105°48′49.51″E / 15.1055417°N 105.8137528°E / 15.1055417; 105.8137528 (Паксе) ).

Мост Кизуна находится в Камбодже , в городе Кампонгтям , на дороге, соединяющей Пномпень с отдаленными провинциями Ратанакири и Мондолькири , а также Лаосом. Мост открылся для движения 11 декабря 2001 года.

Мост Прек Тамак , расположенный в 40 км к северу от Пномпеня, открылся в 2010 году.

В самом Пномпене пока не ведется строительство ни одного моста, хотя недавно на реке Тонлесап открылись два новых моста, а главный мост на шоссе в Хошимин был продублирован в 2010 году.

Еще один новый мост был построен в Неак-Леунге на шоссе Пномпень — Хошимин 1 при поддержке правительства Японии и открыт в 2015 году.

Во Вьетнаме с 2000 года мост Мо Туан пересекает первый канал — левый, главный рукав Меконга, Сонг Тьен или Тьензянг — возле Виньлонга , а с 2008 года мост Роч Миу пересекает его возле Му Тхо, между провинциями Вьетнама. Тьен Цзян и Бон Тре.

Мост Кантхо пересекает второй канал — правый, главный рукав Меконга, Бассак (Сонгхау). Открытый в 2010 году, он является самым длинным основным пролетом вантового моста в Юго-Восточной Азии.

Экологические проблемы

Засуха, связанная с изменением климата, и десятки гидроэлектростанций наносят ущерб экосистеме Меконга. [58] [59] [60] Когда засуха заканчивается и начинаются неизбежные наводнения, влияние плотин Меконга на динамику импульса наводнения по всему Нижнему Меконгу плохо изучено. [61]

Очистка сточных вод находится в зачаточном состоянии в городах и городских районах на протяжении большей части Меконга, например, во Вьентьяне в Лаосе . В результате загрязнение воды влияет на экологическую целостность реки. [ необходима цитата ]

Большая часть из 8,3 млрд тонн пластика, имеющегося на Земле [62], попадает в океаны. Девяносто процентов пластика в океанах смывается туда всего 10 реками. Меконг — одна из них. [63]

Все большее число ученых, НПО и ученых призывают международное сообщество и Комиссию по реке Меконг сократить использование гидроэнергии, ставя под сомнение долгосрочную устойчивость. Некоторые из них призывают к немедленному мораторию на новое строительство гидроэнергетических проектов и переходу на солнечную и другие формы возобновляемой энергии, которые становятся более конкурентоспособными и быстрее устанавливаются. [64]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab S. Liu; P. Lu; D. Liu; P. Jin; W. Wang (2009). «Определение источника и измерение длины основных рек мира». Международный журнал цифровой Земли . 2 (1): 80–87. Bibcode : 2009IJDE....2...80L. doi : 10.1080/17538940902746082. S2CID  27548511.
  2. ^ abcdefghijklmnopqrstu "Отчет о состоянии бассейна, 2010" (PDF) . Комиссия по реке Меконг . Вьентьян. 2010.
  3. ^ Sasipornkarn, Emmy (16 августа 2019 г.). «Гонка по строительству плотин угрожает реке Меконг». Deutsche Welle . Получено 18 августа 2019 г.
  4. ^ Sripiachai, Pattanapong (29 октября 2019 г.). «Река Меконг падает до критического уровня, появляются песчаные дюны». Bangkok Post . Получено 26 ноября 2019 г.
  5. ^ Бич, Ханна (13 апреля 2020 г.). «Китай ограничил течение Меконга. Другие страны пострадали от засухи». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 14 апреля 2020 г.
  6. ^ 1.Хедли-младший 2.Чим 3.Соым, 1.Роберт 2.Рат 3.Ок. "Современный камбоджийско-английский словарь". www.sealang.net .{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: url-status ( ссылка )
  7. ^ 1.Хедли-младший 2.Чим 3.Соым, 1.Роберт 2.Рат 3.Ок. "Современный камбоджийско-английский словарь". www.sealang.net .{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: url-status ( ссылка )
  8. ^ 1.Хедли-младший. 2.Чим 3.Соым, 1.Роберт 2.Рат 3.Ок. "Современный камбоджийско-английский словарь". www.sealang.net .{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: url-status ( ссылка )
  9. ^ Wangkiat, Paritta (15 января 2017 г.). «Против течения». Bangkok Post . № Spectrum . Получено 3 мая 2018 г.
  10. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab Комиссия по реке Меконг (2005). "Обзор гидрологии бассейна Меконга" (PDF) . MRC, Вьентьян, Лаос. Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2018 года . Получено 21 апреля 2012 года .
  11. ^ G. Lacombe; A. Pierret; CT Hoanh; O. Sengtaheuanghoung; A. Noble (2010). «Конфликт, миграция и изменения земельного покрова в Индокитае: гидрологическая оценка». Ecohydrology . 3 (4): 382–391. Bibcode :2010Ecohy...3..382L. doi :10.1002/eco.166. S2CID  131563940.
  12. ^ Майкл Бакли (30 марта 2015 г.). «Цена строительства плотин на реках Тибета». The New York Times . стр. A25. Архивировано из оригинала 31 марта 2015 г. Получено 1 апреля 2015 г. Другие планы предусматривают отвод воды из Брахмапутры, Салуина и Меконга — всех рек, пересекающих национальные границы.
  13. ^ Йеофантонг, Пичамон (2014). «Китайский каскад плотин Ланьцан и транснациональный активизм в регионе Меконга: у кого власть?». Азиатский обзор . 54 (4): 700–724. doi :10.1525/as.2014.54.4.700.
  14. ^ «Река Меконг в Золотом Треугольнике упала до самого низкого уровня за столетие». Thai PBS . 20 июля 2019 г. Получено 21 июля 2019 г.
  15. ^ M. Clark; L. Schoenbohm; L. Royden; K. Whipple; B. Burchfiel; W. Zhang; W. Tang; E. Wang; L. Chen (2004). "Подъем поверхности, тектоника и эрозия восточного Тибета на основе крупномасштабных дренажных систем" (PDF) . Тектоника . 23 (TC1006): 227–234. Bibcode :2004Tecto..23.1006C. doi : 10.1029/2002TC001402 .
  16. ^ C. Twidale (2004). «Речные узоры и их значения». Earth-Science Reviews . 67 (3–4): 159–218. Bibcode : 2004ESRv...67..159T. doi : 10.1016/j.earscirev.2004.03.001.
  17. ^ SK Tandon & R. Sinha (2007). "Геология крупных речных систем". В A. Gupta (ред.). Крупные реки: геоморфология и управление . Лондон: John Wiley & Sons . стр. 7–28. ISBN 978-0-470-84987-3.
  18. ^ PD Clift & AR Plumb (2008). Азиатский муссон: причины, история и последствия . Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press . ISBN 9780521847995.
  19. ^ PD Clift; A. Carter; IH Campbell; M. Pringle; V. Nguyen; C. Allen; CM Allen; KV Hodges; T. T Mai (2006). "Термохронология минеральных зерен в реках Красная и Меконг, Вьетнам: происхождение и последствия эксгумации для Юго-Восточной Азии" (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 7 (10): 1–28. Bibcode :2006GGG.....710005C. doi : 10.1029/2006GC001336 .
  20. ^ PD Clift, G. Layne & J. Blusztajn (2004). «Морские осадочные свидетельства усиления муссонов, тибетского подъема и эволюции дренажа в Восточной Азии». Geophysical Monograph Series . 149 (2004): 255–282. Bibcode : 2004GMS...149..255C. doi : 10.1029/149GM14. ISBN 0-87590-414-9.
  21. ^ ab T. Tamura; Y. Saito; S. Sotham; B. Bunnarin; K. Meng; S. Im; S. Choup; F. Akiba (2009). "Образование дельты реки Меконг 8 тыс. лет назад: данные о последовательности осадочных пород в камбоджийской низменности". Quaternary Science Reviews . 28 (3–4): 327–344. Bibcode :2009QSRv...28..327T. doi :10.1016/j.quascirev.2008.10.010.
  22. ^ D. Penny (2006). "История голоцена и развитие Тонлесапа, Камбоджа". Quaternary Science Reviews . 25 (3–4): 310–322. Bibcode : 2006QSRv...25..310P. doi : 10.1016/j.quascirev.2005.03.012.
  23. ^ TK Ta; VL Nguyen; M. Tateishi; I. Kobayashi; S. Tanabe; Y. Saito (2002). «Эволюция дельты голоцена и сброс осадков реки Меконг, Южный Вьетнам». Quaternary Science Reviews . 21 (16–17): 1807–1819. Bibcode : 2002QSRv...21.1807T. doi : 10.1016/S0277-3791(02)00007-0.
  24. ^ CH Fenton, P. Charusiri & SH Wood (2003). «Недавние палеосейсмические исследования в северном и западном Таиланде». Annals of Geophysics . 46 (5): 957–981. hdl :2122/998.
  25. ^ Камбоджа: Разминирование в глубинах Архивировано 25 марта 2013 г. на Wayback Machine . Дениз Хруби, 24 марта 2013 г.
  26. ^ Романос, Христофорос (2023). Жидкие территории: конфигурации географического пространства в картографических проекциях водосборных зон реки Меконг. Делфт: Делфтский технический университет. стр. 325.
  27. ^ Лазарус, К.; Дюбо, П.; Бамбараденья, К.; Френд, Р.; Силавонг, Л. (2006). «Увеличение темпа изменений» (PDF) . Неопределенное будущее: биоразнообразие и средства к существованию вдоль реки Меконг в северной части Лаосской Народно-Демократической Республики . Бангкок, Таиланд и Гланд, Швейцария: Всемирный союз охраны природы (МСОП). стр. 21–24. ISBN 978-2-8317-0956-7. Получено 21 августа 2019 г. .
  28. ^ «Соглашение о торговом судоходстве по реке Ланьцанцзян-Меконг между правительствами Китайской Народной Республики, Лаосской Народно-Демократической Республики, Союза Мьянмы и Королевства Таиланд» (PDF) . JCCN. 20 апреля 2000 г. Архивировано из оригинала (PDF) 21 августа 2019 г. . Получено 21 августа 2019 г. .
  29. ^ C. Thompson (2008). «Первый контакт в Большом Меконге» ( PDF ) . Программа WWF по Большому Меконгу.[ постоянная мертвая ссылка ]
  30. ^ KG Hortle (2009). «Рыбы Меконга – сколько видов там?». Улов и культура. Комиссия по реке Меконг . Архивировано из оригинала 30 июля 2012 г.
  31. ^ Valbo-Jørgensen, J; Coates, D.; и Hortle, K. (2009). Разнообразие рыб в бассейне реки Меконг. стр. 161–196 в: Campbell, IC (редактор). Меконг – биофизическая среда международного речного бассейна, 1-е издание. Academic Press, Elsevier. ISBN 978-0-12-374026-7 
  32. ^ Н. Гепхарт; Г. Блейт; К. МакКуистан; К. Томпсон (2010). «Новая кровь: открытия новых видов Большого Меконга, 2009» (PDF) . WWF .
  33. ^ "Обнаружено 163 новых вида, включая клингонского тритона". Fox News . 20 декабря 2016 г. Получено 20 декабря 2016 г.
  34. ^ abc "Река гигантов: гигантская рыба Меконга" (PDF) . Программа WWF Большого Меконга. 2012.
  35. ^ Фрезе, Райнер ; Паули, Даниэль (ред.). «Виды рода Probarbus». FishBase . Версия за февраль 2017 г.
  36. ^ Last, PR; Compagno, LJV (1999). "Myliobatiformes: Dasyatidae". В Carpenter, KE; Niem, VH (ред.). Руководство ФАО по идентификации для целей рыболовства. Живые морские ресурсы западной части центральной части Тихого океана . Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. С. 1479–1505. ISBN 92-5-104302-7.
  37. ^ Райан, Джерард Эдвард; Дав, Верн; Трухильо, Фернандо; Доэрти, Пол Ф. (2011). «Демография дельфинов Иравади в реке Меконг: применение моделей отметки–наблюдения». Экосфера . 2 (5): art58. Bibcode : 2011Ecosp...2...58R. doi : 10.1890/ES10-00171.1 . S2CID  59130504.
  38. ^ abc Международный центр по управлению окружающей средой (2010). "Стратегическая экологическая оценка (СЭО) гидроэнергетики на главном течении Меконга" (PDF) . Комиссия по реке Меконг .
  39. ^ JW Ferguson; M. Healey; P. Dugan; C. Barlow (2011). «Потенциальное воздействие плотин на мигрирующих рыб в реке Меконг: уроки рек Фрейзер и Колумбия». Environmental Management . 47 (1): 141–159. Bibcode : 2011EnMan..47..141F. doi : 10.1007/s00267-010-9563-6. PMID  20924582. S2CID  19900859.
  40. ^ J. Valbo-Jørgensen, D. Coates & KG Hortle (2009). «Разнообразие рыб в бассейне реки Меконг». В IC Campbell (ред.). Меконг: биофизическая среда международного речного бассейна . Лондон: Elsevier Publishers. стр. 161–196. ISBN 978-0123740267.
  41. ^ «Самая большая пресноводная рыба, когда-либо пойманная в Камбодже». The Guardian . Associated Press. 20 июня 2022 г. Получено 20 июня 2022 г.
  42. ^ abc Комиссия по реке Меконг (2010). "Оценка сценариев развития бассейна: Техническое примечание 11: Воздействие на рыболовство" (PDF) . Комиссия по реке Меконг .[ постоянная мертвая ссылка ]
  43. ^ abc E. Baran & C. Myschowoda (2009). «Плотины и рыболовство в бассейне Меконга». Здоровье и управление водными экосистемами . 12 (3): 227–234. Bibcode : 2009AqEHM..12..227B. doi : 10.1080/14634980903149902. S2CID  85279301.
  44. ^ abcde E. Baran & B. Ratner (2007). "The Don Sahong Dam and Mekong Fisheries" (PDF) . Science Brief. World Fish Center . Архивировано из оригинала (PDF) 9 мая 2013 г. . Получено 12 октября 2012 г. .
  45. ^ J. Sarkkula, M. Keskinen, J. Koponen, M. Kummu, JE Richery & O. Varis (2009). «Гидроэнергетика в регионе Меконга: каковы вероятные воздействия на рыболовство?». В F. Molle; T. Foran; M. Käkönen (ред.). Оспариваемые водные ландшафты в регионе Меконга: гидроэнергетика, средства к существованию и управление . Лондон: Earthscan . стр. 227–249. ISBN 978-1-84407-707-6.{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  46. ^ KG Hortle (2007). "Потребление и урожайность рыбы и других водных животных в нижнем бассейне Меконга" (PDF) . Технический документ MRC № 16. Комиссия по реке Меконг .
  47. ^ ab S. Bush (2007). «Дайте человеку рыбу...» Контекстуализация развития живых водных ресурсов в нижнем бассейне Меконга» (PDF) . Рабочие документы AMRC 8. Австралийский центр ресурсов Меконга, Сиднейский университет .
  48. ^ abc R. Friend & DJH Blake (2009). «Переговоры о компромиссах в развитии водных ресурсов в бассейне Меконга: последствия для рыболовства и средств к существованию, основанных на рыболовстве». Водная политика . 11 (S1): 13–30. doi :10.2166/wp.2009.001.
  49. ^ IG Baird (2009). «Плотина Дон Сахонг: потенциальное воздействие на региональные миграции рыб, средства к существованию и здоровье человека» (PDF) . Проект POLIS по управлению окружающей средой, Университет Виктории .[ постоянная мертвая ссылка ]
  50. ^ IG Baird (2011). «Плотина Дон Сахонг». Критические азиатские исследования . 43 (2): 211–235. doi :10.1080/14672715.2011.570567. S2CID  55168234.
  51. ^ Wipatayotin, Apinya (20 июля 2019 г.). «Испытания плотин спровоцировали кризис». Bangkok Post . Получено 20 июля 2019 г.
  52. ^ ab Suksamran, Nauvarat (9 января 2017 г.). «Местные жители критикуют план по взрыву Меконга». Bangkok Post . Получено 9 января 2017 г.
  53. ^ "Spare the Mekong" (Мнение) . Bangkok Post . 30 декабря 2016 г. Получено 30 декабря 2016 г.
  54. ^ Roykaew, Niwat (17 июля 2019 г.). «Китай должен быть искренним в отношении Меконга» (Мнение) . Bangkok Post . Получено 20 июля 2019 г.
  55. ^ "Таиландцы отказываются от китайского плана по углублению дна Меконга". The Straits Times . 6 февраля 2020 г. Получено 6 февраля 2020 г.
  56. ^ "Мьянма и Лаос начали строительство моста дружбы через реку Меконг - Xinhua | English.news.cn". Архивировано из оригинала 25 февраля 2013 года . Получено 17 марта 2013 года .
  57. ^ "vientianetimes.org". Архивировано из оригинала 29 декабря 2012 года . Получено 17 марта 2013 года .
  58. ^ Sasipornkarn, Emmy (16 августа 2019 г.). «Гонка по строительству плотин угрожает реке Меконг». Deutsche Welle . Получено 18 августа 2019 г.
  59. ^ Sripiachai, Pattanapong (29 октября 2019 г.). «Река Меконг падает до критического уровня, появляются песчаные дюны». Bangkok Post . Получено 26 ноября 2019 г.
  60. ^ Бич, Ханна (13 апреля 2020 г.). «Китай ограничил течение Меконга. Другие страны пострадали от засухи». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 14 апреля 2020 г.
  61. ^ Pokhrel, Yadu; et al. (10 декабря 2018 г.). «Потенциальное нарушение динамики наводнений в нижнем бассейне реки Меконг из-за регулирования стока вверх по течению». Scientific Reports . 8 (17767): 17767. Bibcode :2018NatSR...817767P. doi : 10.1038/s41598-018-35823-4 . PMC 6288158 . PMID  30532063. 
  62. ^ Францен, Харальд (20 июля 2017 г.). «В мире 8,3 миллиарда тонн пластика». Deutsche Welle . Получено 17 апреля 2018 г.
  63. ^ Францен, Харальд (30 ноября 2017 г.). «Почти весь пластик в океане поступает всего из 10 рек». Deutsche Welle . Получено 17 апреля 2018 г.
  64. ^ Фоутроп, Том (28 ноября 2019 г.). «Плотины и изменение климата убивают Меконг». YaleGlobal Online . Йельский университет . Получено 26 ноября 2019 г.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки