Persian
دوره 30، شماره 3 - ( 1394 )                   جلد 30 شماره 3 صفحات 170-153 | برگشت به فهرست نسخه ها
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:

Print XML English Abstract PDF HTML

History

How to cite this article
Biranvand H, Ramesht M H. Analysis the Morphometric Features of the Mid-mountain lakes in the Folded Zagros (case study on the Ancient Lake of Khorramabad). GeoRes 2015; 30 (3) :153-170
URL: http://georesearch.ir/article-1-139-fa.html
بیرانوند حجت اله، رامشت محمد حسین. تحلیل شاخص های مورفومتری دریاچه های میانکوهی زاگرس چین خورده (مطالعه موردی دریاچۀ قدیم خر م آباد). فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1394; 30 (3) :153-170

URL: http://georesearch.ir/article-1-139-fa.html


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rights and permissions
1- گروه ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
چکیده   (3579 مشاهده)

بستر دریاچه های قدیم با داشتن رسوبات ریزدانه و خاک حاصلخیز، مکان مناسبی برای فعالیتهای گسترده کشاورزی و صنعتی است. بستر دریاچۀ قدیم خرم آباد نیز مکان مناسبی برای انجام این فعالیت هاست. به همین دلیل، آگاهی از حدود دقیق و تحلیل شاخص های مورفومتری دریاچه مذکور برای برنامه ریزی محیطی دارای اهمیت بسیار زیادی است. بستر این دریاچه در محدوده زاگرس چین خورده، استان لرستان، شهرستان خرم آباد و در دشت مرکزی (کرگاه) قرار دارد. اثبات دریاچه در منطقه مورد مطالعه و تحلیل شاخص های مورفو متری آن هدف اصلی این پژوهش است. برای این کار با استفاده از نقشه های توپوگرافی منطقه به مقیاس 1/50000 و انطباق آن ها با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه مدل رقومی ارتفاعی ایران) و نقشه آبراهه ای ایران، منحنی میزان 1200 متر به عنوان آخرین حد گسترش دریاچه و رسوبات آن تعیین شد و از انداز ه گیری های زمینی، سیستم موقعیت یابی جهانی برای کنترل دقیق حدود دریاچه استفاده شده است. از سامانه اطلاعات جغرافیایی  9/3 برای محاسبه شیب بستر دریاچه، برش، تهیه و تولید نقشه های جدید، ترسیم منحنی های هم ژرفا و تخمین عمق حداکثر دریاچه استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، این دریاچه در کواترنر تشکیل و دارای وسعتی در حدود 75 کیلومتر مربع ، عمق حداکثر 75 متر ، عمق متوسط 32/26  متر، نسبت عمق متوسط به عمق  حداکثر 0.43 ، حجم 2419/7 میلیون متر مکعب ، طول خط ساحلی 55/11 کیلومتر ، درجه تکامل خط ساحلی 1/80 بوده است  .

واژه‌های کلیدی:

فهرست منابع
1. بیرانوند، حجت اله .(1390). بررسی ویژگی های مورفومتری دریاچۀ سیمره، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر مسعود معیری، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
2. جداری عیوضی، جمشید .(1373). جغرافیای آب ها، انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 230
3. حاتمی فرد، رامین .(1389). تحولات پالئوهیدروژئومورفولوژی کوهدشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر محمدحسین رامشت، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
4. رامشت، محمدحسین .(1382). دریاچه های دوران چهارم بستر مدنیت در ایران، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد پانزدهم، صص ۱۳-۳۷.
5. ________ .(1385). نقشه های ژئومورفولوژی(نمادها و مجازها)، تهران: سمت، چاپ دوم،ص 268 .
6. زمردیان، محمدجعفر .(1387). ژئومورفولوژی ایران، فرایندهای اقلیمی و دینامیکی بیرونی، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،ص 267 .
7. زمردیان، محمدجعفر .(1387). ژئومورفولوژی ایران، فرآیندهای ساختمانی و دینامیک های درونی، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ص 281 .
8. سازمان منطقه ای آب استان لرستان، 1392
9. گرانتوسکی، کشاورزی، کیخسرو .(1361). تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، تهران: چاپ پویش، ص 654 .
10. مرادی غیاث آبادی، رضا .(1384). ایران سرزمین همیشگی آریاییان، روزنامه شرق، مجله رشد جغرافیا، ش 1452
11. مقیمی، ابراهیم و محمودی، فرج اله .(1383). روش تحقیق در جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، تهران: انتشارات قومس، ص 284 .
12. مؤسسه آبشناسی ایران .(1347). گزارش بررسی زمین شناسی قسمت جنوب غربی خرم آباد، ص 38
13. مؤسسه آبشناسی ایران .(1347). گزارش بررسی و مطالعات ژئوفیزیک دشت خرم آباد به روش الکتریک، صص 53.
14. نقشه های توپوگرافی ۱/۵۰۰۰۰، خرم آباد (۱-۵۶۵۶)، چم باغ (۴-۵۶۵۶) و سراب دوره (۱-۵۶۵۷)
15. نقشه رقومی ارتفاعی ایران (Dem)
16. Agnieszka, E. Lawniczak. Choinski, A. kurzyca, I.(2011). Dynamics of lake Morphometry and Bathymetry in Various Hydrological Conditions, polish J.of Environ. stud. Vol. 20, No,pp: 931- 940.
17. Ambrosetti, W. & L. barbanati.( 2002). Physical limnology of Italian lakes. 1. Relation between morphometry and heat content. Journal of Limnology, 61,pp: 147–157.
18. Anthony, L. Swinehart and George, R. Parker.( 2002). The potential role of lake basin Morphometry in the formation and development of peatlands in Indiana, Department of Forestry and Natural Resources, Purdue University, West Lafayette, Indiana 47907-1155 USA, Procee dings of the Indiana Academy of Science 1 ,pp:32–44.
19. Cheruvelil, K. S. & P. A. Soranno.( 2008). Relationships between lake macrophyte cover and lake and landscape features. Aquatic Botany, 88,pp: 219–227.
20. Dolson, R. McCann, K. and Rooney, N.( 2009). Lake morphometry predicts the degree of habitat coupling by a mobile predator Dept of Integrative Biology, Univ. of Guelph, Guelph, ON, N1G 2W1, Canada, M. Ridgway, Harkness Laboratory of Fisheries Research, Ontario Ministry of Natural Resources, Trent Univ., Peterborough, ON, Canada. Journal compilation, pp: 1230-1238.
21. Heiskary, S. and Lindon, M .( 2005). Interrelationships Among Water Quality, Lake Morphometry, Rooted Plants and Related Factors for Selected Shallow Lakes of West-Central Minnesota, Minnesota Pollution Control Agency Environmental Analysis & Outcomes Division, pp:141.
22. hoyer, M. 2001, A Beginner’s Guide to Water Management Lake Morphometry University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences Department of Fisheries and Aquatic Sciences 7922 NW 71st Street, pp, 39.
23. Jules, M. Blais and Jacob, K. 1995, The influence of lake morphometry on sediment focusing Department of Biology, McGill University, Limnol. Oceanogr., 40(3), 582-588.
24. Keller, E.A., Pinter, N. 2002, Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape, Prentice Hall, New Jersey, Keller, E.A., Chacón.
25. Keller, E.A. R. El Hamdouni, 2008, Assessment of Relative Active Tectonic Southwest Border of the Sirra Nevada, Geomorphology 96, 150- 173.
26. Noges, T. 2009, Relationships between morphometry, geographic location and water quality parameters of European lakes, European surface lakes Hydrobiologia (633:33–43.
27. Liu, W. Zhang, Q. Liu, G, 2011, Effects of Watershed Land Use and Lake Morphometry on the Trophic State of Chinese Lakes: Implications for Eutrophication Control, Clean – Soil, Air, Water, 39 (1), 35–42.
28. Rooney, N. & J. Kalff, 2000, Inter-annual variation in submerged macrophyte community biomass and distribution: the influence of temperature and lake morphometry. Aquatic Botany, 68: 321– 335.
29. Trainor, K. Church, M. 1996, Lake Morphometry assessment and characterization, Department of Geography the University of British Columbia Vancouver, British Columbia, V6T1Z2, PP 45.
30. Vanesa Y. Bohn, Gerardo M. E. Perillo and Maria, C. Piccolo, 2011, Distribution and morphometry of shallow lakes in a temperate zone (Buenos Aires Province, Argentina), Asociacio´n Ibe´rica de Limnolog´ıa, Madrid. Spain. ISSN: 0213-8409, Limnetica, 30 (1): 89-102.
31. Vega, J. C., J. J. Dehoyos, J. Aldasoro, J. Demaguel & H. Fraile. 2005, Nuevos datos mor -fom ´etricos para el Lago de Sanabria. Limnetica, 24,pp 115–122.
32. Wetzel, R. G.( 1990) Land-water interfaces: metabolic and limnologic regulators Verhandlungen der Internationalen Vereinigung fu¨r Theoretische und Angewandte Limnologie 24: 6–24.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول