メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


オーグラビーズ滝。 自然の奇跡

自然の驚異

ディレクトリ / 自然の驚異

記事へのコメント 記事へのコメント

地理的にあまり洗練されていないほとんどの人は、有名なビクトリアの滝をアフリカで最も高く、最も美しい滝だと考えています。 しかし、残念ながら、この意見は真実ではありません。 ビクトリアは、南アフリカのドラゴン山脈にある素晴らしい900メートルのツゲラカスケードよりも高さが劣っています。ザイールのロフォイ滝は、強力なウォーターラムとタンガニーカ湖の湖岸の貴重な装飾で340メートルの高さから落ちています。 -220メートルのカランボ。

絵の美しさに関しては、そうです、ジャングルの緑のフレームとビクトリアの滝を取り巻く真っ白な水しぶきの雲だけが滝の美しさの基準ではありません。 南アフリカのオーグラビーズ滝である生命のない花崗岩を背景にした、陰鬱な不屈の力、水要素のある種の猛烈な暴動もそれほど印象的ではありません。 ちなみに、高さはビクトリアを超えており、高原の146メートルの急な端から、オレンジ川によって結晶質の岩に切り取られた峡谷に落ちています。

オーグラビーズ滝
オーグラビーズ滝

この自然の奇跡を見た人はほとんどいません。 オーグラビーズは、南アフリカ最大の川であるオレンジが海に向かう南の国境に沿ったカラハリ砂漠の果てしない砂漠の広がりによって、好奇心旺盛なエイリアンから確実に保護されています。 ちなみに、この川の名前は、その水の特別な色とはまったく関係がありません。 ここに定住したオランダのボーア人入植者は、オレンジの王子のオランダの支配者の家の名前にちなんで名付けました(オランダ語-オレンジ)。 その強大な水流は、有名なニジェールの半分の大きさで、インド洋の海岸からほぼXNUMXkm上にそびえるドラケンスバーグ山脈の難攻不落の崖から始まります。

山からハイウェルドと呼ばれる高台の平原に下るオレンジ川は、その主要な支流であるバール川と合流し、さらに西​​に流れ、大陸全体を横断して、大西洋岸の巨大な砂丘の中での旅を終えます。ナミブ砂漠、それは日常生活の中で雄弁なニックネーム「スケルトン海岸」を持っている偶然ではありません。

滝の前で、オレンジは岩だらけの小島の混沌にこぼれ、幅XNUMXキロメートルの一種のデルタを形成します。 多数の水路のメインに流れ込む水流は、狭い石の隙間に突入し、恐ろしい轟音とともに棚の花崗岩の足に落ちます。 ほぼXNUMXメートルを流れた強力な川(高水域での流れは毎秒XNUMX立方メートルを超えます!)は、岩の多いベッドに力を加えて、何世紀にもわたってそれによって突き刺された深さで沸騰します-「巨大な大釜」 "、水文学者がそれを呼ぶように。 同時に、滝はXNUMX階建ての家と同じくらい高い波を上げます。 アウグラビスからXNUMXメートル上に昇る水しぶきの雲の中で、永遠の虹が輝いています。

急上昇するエコーによって増幅された滝の轟音は、近所をはるかに横切って鳴り響きます。 地元のホッテントットがそれにそのような名前を付けたのも不思議ではありません(彼らの言語での「オーグラビーズ」は「非常に騒々しい場所」を意味します)。 ちなみに、彼らは滝に近づき、数マイルにわたって滝を一周することを恐れています。なぜなら、峡谷の奥から声が聞こえるオーグラビーズの下の深いプールに、邪悪で危険な神が住んでいると確信しているからです。

ボーア人の間では、オーグラビーズの「巨大な大釜」に何世紀にもわたって、ダイヤモンドが堆積するバール川の上流と上流からオレンジ川によってもたらされた無数の大きなダイヤモンドが蓄積されたという噂が根強く残っていました。長い間知られています。

トランスバールでは、世界最大の既知のダイヤモンドであるカリナンが一度に発見され、その重さはXNUMXカラット、つまりXNUMXグラムでした。 オレンジ川と海の合流点にあるアレクサンダーベイで、現在、大型のダイヤモンドプレーサーが開発されていることを付け加えておきます。 したがって、そのような伝説の出現にはかなり現実的な理由がありました。 彼らはまた、何年も前、川がほとんど乾いた非常に暑い夏に、何人かの勇敢な悪魔が滝の下の石のボウルに飛び込むことに決めたが、そのうちのXNUMX人だけが深淵から戻ったと言います。 岸に出て、彼は死んだ。 仲間が拳を開いたとき、彼らは純粋な水のXNUMXつの壮大なダイヤモンドを見ました。 しかし、これ以上危険を冒すことはありませんでした。そして今日まで、滝の宝物は、棚から深淵に飛んでいる激しい川の轟音のジェットの信頼できる保護の下で、底にあります。

確かに、一年のXNUMX分のXNUMXの間、雨季が来るまで、オレンジは川ではなく川であり、誰でも突き出た石の上でそれを越えることができます。 しかし、この時でさえ、滑りやすい石の上で滝の端に到達することは容易ではありません:XNUMXつの間違ったステップは峡谷の轟音の深淵に落ちる恐れがあります。 しかし、オープニングの光景はリスクに報いる以上のものです。 緑のないオレンジ渓谷が特に暗く雄大に見えるのは乾季です。

旅行者があえて滝のふもとに近づき、XNUMX kmの峡谷の石の山を乗り越えれば、高層ビルの高さから垂直に落ちる轟音の水壁の息を呑むような景色に加えて、彼は見つけるでしょう峡谷の底にある、直径の異なる数十の奇妙な丸い穴。 それらは岩のくぼみにある石によって彫られ、それは落下するジェットの影響下で、何百年もの間一箇所で回転しました。 これらの「井戸」のいくつかはXNUMXメートルの深さに達し、それらの底には常に「起こったことの犯人」、つまり小石や岩があります。 削岩の過程で、それらも滑らかで丸みを帯びるようになりました。

雨季はいつですか。 オレンジ色のものは膨らみ、岸に氾濫し、急速に海に急いで、巨大な岩を転がし、橋を洗い流します。 残念ながら、現時点ではオーグラビーズに近づくことは不可能であり、ヘリコプターまたは飛行機からのみ、アフリカで最も美しい場所のXNUMXつであるオレンジ川の手ごわい雄大な滝を見ることができます。

著者:B。ワーグナー

 面白い記事をお勧めします セクション 自然の驚異:

▪ カムチャツカ半島

▪ アマゾン川

▪ カカドゥ保護区

他の記事も見る セクション 自然の驚異.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ニューロンの統一分類 03.09.2020

コロンビア大学 (米国) の専門家が率いる国際的な科学者グループは、大脳皮質のニューロンを分類することを提案しました。

人間の脳には約 100 億個のニューロンがあり、複雑に相互接続されています。 脳がどのように機能するかを解読し、多くの病気で何がうまくいかないかを理解するには、ニューロンの実際のクラスの数と、それらが互いにどのように接続されているかを調べることが重要です.

ニューロンをどのように分類するかという問題は、現代の神経科学の黎明期から広く議論されてきました。 Yuste によると、神経細胞の細胞多様性のために、それらの解剖学的、生理学的、および分子的特徴を説明する多くの試みは成功していません。

しかし、過去 XNUMX 年間に、ヒト ゲノム プロジェクトは、多数の細胞の識別と表現型解析を可能にする多くの分子的手法を開発してきました。 そこで、科学者のいくつかのグループが、大脳皮質の細胞タイプを分類するためのデータを収集し始めました。

この研究では、74 人の科学者からなるチームが、皮質ニューロンの統一された分類の基礎として単一細胞 RNA シーケンスを使用することを提案しました。 この提案は「コペンハーゲン分類」と呼ばれました。

その他の興味深いニュース:

▪ デバイスが完全にオフになっている

▪ キログラムの物理標準は、量子式に置き換えられます

▪ TPL5110 - ナノ電源管理タイマー

▪ 毒に対するクリスタル

▪ カプセル入り除草剤

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのアマチュア無線機器ユニットのセクション。 記事の選択

▪ 記事 前兆の笑顔。 人気の表現

▪ 記事 請求書とは何ですか? 詳細な回答

▪ 記事倉庫マネージャー。 仕事内容

▪ 記事 アンプチップ TDA1013、4,2 ワット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 フィリピンのことわざと格言。 豊富な品揃え

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024