Введение
Классификация рек
Медленно текущая, тёмноокрашенная река, протекающая через лесные болота или водно-болотные угодья.
Slow moving, dark colored river flowing through forested swamps or wetlands
Черноводная река – это тип реки с медленно текущим руслом, протекающим через лесные болота или водно-болотные угодья. Большинство крупных черноводных рек находятся в бассейне Амазонки и на юге Соединенных Штатов. Этот термин используется в флювиальных исследованиях, геологии, географии, экологии и биологии. Не все тёмные реки являются черноводными в строгом техническом смысле. Некоторые реки в умеренных регионах, дренирующие или протекающие через области тёмно-чёрного чернозёма, просто тёмные из-за цвета почвы; эти реки – реки чёрной грязи. Существуют также эстуарии чёрной грязи. Черноводные реки содержат меньше питательных веществ, чем беловодные, и имеют более высокую ионную концентрацию, чем дождевая вода. Уникальные условия приводят к формированию флоры и фауны, отличающихся как от беловодных, так и от прозрачных рек. Классификация рек Амазонки на чёрные, прозрачные и беловодные была впервые предложена Альфредом Расселом Уоллесом в 1853 году на основе цвета воды, но типы были более чётко определены химическими и физическими исследованиями де с 1950-х по 1980-е годы. Хотя многие реки Амазонки чётко относятся к одной из этих категорий, другие демонстрируют смешение характеристик и могут меняться в зависимости от сезона и уровня паводков.
Сравнение между белыми и черными водами
+ Таблица 1: Средний ионный состав, удельная проводимость (мкС/см) и pH в водах Амазонки. Солимойнс или река Амазонка – белая вода, Рио Негро – черная вода. Na (мг/л) 2.3 ± 0.8 0.380 ± 0.124 K (мг/л) 0.9 ± 0.2 0.327 ± 0.107 Mg (мг/л) 1.1 ± 0.2 0.114 ± 0.035 Ca (мг/л) 7.2 ± 1.6 0.212 ± 0.066 Cl (мг/л) 3.1 ± 2.1 1.7 ± 0.7 Si (мг/л) 4.0 ± 0.9 2.0 ± 0.5 Sr (мкг/л) 37.8 ± 8.8 3.6 ± 1.0 Ba (мкг/л) 22.7 ± 5.9 8.1 ± 2.1 Al (мкг/л) 44 ± 37 112 ± 29 Fe (мкг/л) 109 ± 76 178 ± 58 Mn (мкг/л) 5.9 ± 5.1 9.0 ± 2.4 Cu (мкг/л) 2.4 ± 0.6 1.8 ± 0.5 Zn (мкг/л) 3.2 ± 1.5 4.1 ± 1.8 Проводимость 57 ± 8 9 ± 2 pH 6.9 ± 0.4 5.1 ± 0.6 Общий P (мкг/л) 105 ± 58 25 ± 17 Общий C (мг/л) 13.5 ± 3.1 10.5 ± 1.3 HCO3-C (мг/л) 6.7 ± 0.8 1.7 ± 0.5
Black and white waters differ significantly in their ionic composition, as shown in Table 1. Black waters are more acidic, resulting in an aluminum concentration greater than that of the more neutral white waters. The major difference is the concentrations of sodium, magnesium, calcium, and potassium; these are very low in black waters. This has ecological implications. Some animals need more calcium than is available in blackwaters, so for example, snails, which need much calcium to build shells, are not abundant in blackwaters. The lack of dissolved ions in black waters results in a low conductivity, similar to that of rainwater. Black and white waters differ in their planktonic fauna and flora. Tables 2 and 3 compare the number of planktonic animals caught in black and white water localities only a few meters apart. The black water was not as extreme an example as the Rio Negro system. However, it can be seen that the black water held greater numbers of rotifers but fewer crustaceans and mites. These crustaceans are important foods for larval fish. The zones where the two waters mix are attractive to ostracods and young fish. These mixing zones tend to have many animals. The abundance is shown in Table3, which compares animals in of water. {| id="table2" class="wikitable" style="float:right; clear:right; margin:0 0 0.5em 1em;"
|+ Table 2: Planktonic organisms collected in black (Japura) and white (Solimões) waters. The main Amazonian clearwater rivers have their source in the Brazilian Plateau (such as Tapajós, Tocantins, Xingu and some right tributaries of the Madeira), but some originate in the Guiana Shield (such as Nhamundá, Paru, and Araguari).
Черные и белые воды значительно различаются по своему ионному составу, как показано в таблице 1. Черные воды более кислые, что приводит к более высокой концентрации алюминия по сравнению с более нейтральными белыми водами. Основное различие заключается в концентрациях натрия, магния, кальция и калия; они очень низкие в черных водах. Это имеет экологические последствия. Некоторым животным требуется больше кальция, чем доступно в черных водах, поэтому, например, улитки, которым требуется много кальция для построения раковин, не распространены в черных водах. Недостаток растворенных ионов в черных водах приводит к низкой проводимости, аналогичной проводимости дождевой воды. Черные и белые воды различаются по своему планктонному животному и растительному миру. В таблицах 2 и 3 сравнивается количество планктонных животных, собранных в местах с черной и белой водой, расположенных всего в нескольких метрах друг от друга. Черная вода не была столь экстремальным примером, как система Рио Негро. Однако можно заметить, что в черной воде было больше коловраток, но меньше ракообразных и клещей. Эти ракообразные являются важным кормом для личинок рыб. Зоны, где смешиваются эти воды, привлекательны для остракод и молоди рыб. В этих зонах смешивания обычно обитает много животных. Численность представлена в таблице 3, где сравнивается количество животных в воде.
Black and white waters differ significantly in their ionic composition, as shown in Table 1. Black waters are more acidic, resulting in an aluminum concentration greater than that of the more neutral white waters. The major difference is the concentrations of sodium, magnesium, calcium, and potassium; these are very low in black waters. This has ecological implications. Some animals need more calcium than is available in blackwaters, so for example, snails, which need much calcium to build shells, are not abundant in blackwaters. The lack of dissolved ions in black waters results in a low conductivity, similar to that of rainwater. Black and white waters differ in their planktonic fauna and flora. Tables 2 and 3 compare the number of planktonic animals caught in black and white water localities only a few meters apart. The black water was not as extreme an example as the Rio Negro system. However, it can be seen that the black water held greater numbers of rotifers but fewer crustaceans and mites. These crustaceans are important foods for larval fish. The zones where the two waters mix are attractive to ostracods and young fish. These mixing zones tend to have many animals. The abundance is shown in Table3, which compares animals in of water. {| id="table2" class="wikitable" style="float:right; clear:right; margin:0 0 0.5em 1em;"
|+ Table 2: Planktonic organisms collected in black (Japura) and white (Solimões) waters. The main Amazonian clearwater rivers have their source in the Brazilian Plateau (such as Tapajós, Tocantins, Xingu and some right tributaries of the Madeira), but some originate in the Guiana Shield (such as Nhamundá, Paru, and Araguari).
Таблица 2: Планктонные организмы, собранные в черных (Жапура) и белых (Солимойнс) водах. Основные реки Амазонки с чистой водой берут начало на Бразильском плато (например, Тапажос, Токантинс, Сингу и некоторые правые притоки Мадейры), но некоторые берут начало в Гвианском щите (например, Нхамунда, Пару и Арагуари).
Black and white waters differ significantly in their ionic composition, as shown in Table 1. Black waters are more acidic, resulting in an aluminum concentration greater than that of the more neutral white waters. The major difference is the concentrations of sodium, magnesium, calcium, and potassium; these are very low in black waters. This has ecological implications. Some animals need more calcium than is available in blackwaters, so for example, snails, which need much calcium to build shells, are not abundant in blackwaters. The lack of dissolved ions in black waters results in a low conductivity, similar to that of rainwater. Black and white waters differ in their planktonic fauna and flora. Tables 2 and 3 compare the number of planktonic animals caught in black and white water localities only a few meters apart. The black water was not as extreme an example as the Rio Negro system. However, it can be seen that the black water held greater numbers of rotifers but fewer crustaceans and mites. These crustaceans are important foods for larval fish. The zones where the two waters mix are attractive to ostracods and young fish. These mixing zones tend to have many animals. The abundance is shown in Table3, which compares animals in of water. {| id="table2" class="wikitable" style="float:right; clear:right; margin:0 0 0.5em 1em;"
|+ Table 2: Planktonic organisms collected in black (Japura) and white (Solimões) waters. The main Amazonian clearwater rivers have their source in the Brazilian Plateau (such as Tapajós, Tocantins, Xingu and some right tributaries of the Madeira), but some originate in the Guiana Shield (such as Nhamundá, Paru, and Araguari).
Африка
Большинство рек Конго и Нижней Гвинеи, протекающих через тропические леса, – это реки с черной водой. Озера Май-Ндомбе и Тумба в бассейне Конго – это озера с черной водой. Реки Нью-Калабар и Самбрейро (обе впадают в дельту реки Нигер) – это реки с черной водой.
Периодические черноводные явления
В других реках Австралии могут происходить редкие «явления чёрной воды», связанные с паводковыми водами, достигающими лесистых пойм, и эти явления могут сопровождаться гипоксией [низким содержанием кислорода]. К ним относятся реки Мюррей, Эдвард, Уакул и Муррумбиджи.