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      • KCI등재

        자연경관의 분류와 해석에 대한 고찰

        홍성조(Hong Seong Jo) 한국사진지리학회 1997 한국사진지리학회지 Vol.6 No.1

        The purpose of this study is to explain the natural and cultural landscape of Hongdo and Heuksando island. 1) In Hongdo and Heuksando island area, the most of natural landscape is called by peoples without geomorphological knowledge, but the cultural landscape is concerned with historical background. People are incline to understand their peripheral landscape as thing in itself. 2) The name of natural landscape derived from the name of animal and plant. The another name of landscape depend on legend and fiction. Nevertheless two inclination are commonly natural. 3) Pratically the most of landscape concerned with humanism and lifestyle or morality. 4) The part of landscape have the desire and hope of regional peoples that they practically can`t make from fiction, comparison to the truth. 5) Innerhalb of island they have compared with beautiful landscape of another region. Through this comparison we can find the naturism of island peoples. 6) The most geomorphological landscape of two regions(Hongdo, Heuksando) reflect on the natural environment of this region. Thus the most geomorphological landscape which in the two regions observed, is coastal landform(sea cave, sea cliff, sea stack, sea arch, salt weathering, joint, natural bridge, dike etc).

      • KCI등재

        국립공원 지리산 서부지역 자연경관에 대한 지형적 특성

        고의장(Eui Jang Ko),홍성조(Seong Jo Hong) 한국사진지리학회 1999 한국사진지리학회지 Vol.10 No.1

        The Chirisan area included as the highest summit, Chunwangbong(1,915.4m) has been designated as the first National Park in Korea, Dec. 31, 1967. A topography of the area is mature stage in geomorphic cycle, and mountain range is relatively high and mountain valley is relatively deep and long. A geology of this area mainly composed of metamorphic-sedimentary rocks and various gneiss which consists of porphyroblastic gneiss, granitic gneiss, migmatitic gneiss and contaminated pegmatitic gneiss. The Chirisan is the Chirisan Range of 45km, located from Nogodan in west to Chunwangbong in east, a largest group of mountains in South Korea whose heights are higher than 1500m. Mountain landscapes of western main ridgeline which includes Banyabong, Samdobong, Toggibong, Myungsunbong, Hyungjebong located from Nogodan to Byuksoryung, have been analyzed. And river landscapes distributed in mountain trails along the Whaumsa valley and Piagol valley in south, and Simwon · Dalgung valley, Baemsagol valley in north, have been analyzed. The natural landscapes in these areas are contained water fall, rapids, plunge pool, pothole, falling stone and river bed rock.

      • KCI등재

        남강 수질측정망 자료를 이용한 비모수적 장기 수질 추세 분석

        정강영 ( Kang-young Jung ),김묘정 ( Myojeong Kim ),송광덕 ( Kwang Duck Song ),서권옥 ( Kwon Ok Seo ),홍성조 ( Seong Jo Hong ),조소현 ( Sohyun Cho ),이영재 ( Yeong Jae Lee ),김경현 ( Kyunghyun Kim ) 한국환경과학회 2018 한국환경과학회지 Vol.27 No.11

        In this study, seasonal Mann - Kendall test method was applied to 12 stations of the water quality measurement network of Nam-River based on data of BOD, COD, TN and TP for 11 years from January 2005 to December 2015 The changes of water quality at each station were examined through linear trends and the tendency of water quality change during the study period was analyzed by applying the locally weighted scatter plot smoother (LOWESS) method. In addition, spatial trends of the whole Nam-River were examined by items. The flow-adjusted seasonal Kendall test was performed to remove the flow at the water quality measurement station. As a result, BOD, COD concentration showed "no trand" and TN and TP concentration showed "down trand" in regional Kendall test throughout the study period. BOD and TP concentration in "no trand", COD, and TN concentration showed an "up trand" tendency in Nam-River dam. LOWESS analysis showed no significant water quality change in most of the analysis items and stations, but water quality fluctuation characteristics were shown at some stations such as NR1 (Kyungho-River 1), NR2 (Kyungho-River 2), NR3 (Nam-River), NR6 (Nam-River 2A). In addition, the flow-adjusted seasonal Kendall results showed that the BOD concentration was "up trand" due to the flow at the NR3 (Nam-River) station. The COD concentration was "up trand" due to the flow at NR1 (Kyungho-River 1) and NR2 (Kyungho-River 2) located upstream of the Nam-River. The effect of influent flow on water quality varies according to each site and analysis item. Therefore, for the effective water quality management in the Nam-River, it is necessary to take measures to improve the water quality at the point where the water quality is continuously "up trand" during the study period.

      • KCI등재

        독일 헤센북부 베라강 하류에서의 홀로세 계곡 및 하천발달

        홍성조 한국지형학회 1996 한국지형학회지 Vol.3 No.1

        독일 헤센북부 베라강 하류유역과 그 주변지역 지류계곡들을 대상으로 하여 홀로세에서의 계곡 및 하천발달에 대해 조사하였다. 연구지역에서 지형형성작용의 발달에 대한 공간적인 비교를 위해서는 지금까지 논의된 사항을 시, 공간적으로 종합고찰하고 하천지형 형성작용과 관련시켜 설명할 수 있다. 베라강하류에서 플라이스토세/홀로세의 전환기에 형성된 계곡형태는 범람원계곡이다. 이 시기에 하천지형 형성작용은 망류하천 시스템으로 특징지어지며, 소규모의 지류와 대규모 지류의 상류에서는 작은 도랑들을 통해서 물이 흘렀다. 아틀란틱 후기까지 베라강과 대규모 지류의 중·하류에서는 홀로세 자갈의 퇴적현상이 이루어졌다. 베라강하류에서의 퇴적시기는 프레보레알에서 아틀란틱후기까지로 추정할 수 있다. 베라강하류에서 홀로세에 넓고 평평하게 이루어지는 자갈퇴적 현상의 종료국면은 망류하천시스템에서 분기된 하천시스템 내지 사행하는 하천으로의 전환을 의미한다. 이어서 미세한 퇴적물들이 넓고 평평하게 퇴적되었다. 아틀란틱 후기전부터 베라강하류와 대규모 지류계곡의 합류지점에 최초의 선상지 퇴적현상이 이루어 졌으며 그 시기는 청동기시대로 추정된다. 아틀란틱후기에 유기물이 많은 모래가 퇴적된 도랑은 베라강에서의 하천지형 형성작용이 분기되거나 사행하는 하천에 의해 이루어졌다는 것을 특징짓는 발견물이다. 서브보레알과 청동기시대 동안에 가장 오래된 아우엔렘의 상단에 모래의 퇴적현상이 있었는데 이것은 이 시기에 소·대규모계곡에서 하방침식이 강화되었다는 것을 나타낸다. 철기시대와 중세에 베라계곡에서는 오래된 아우엔렘(A2/A3)이 퇴적되었는데, 이는 베라유역에서의 심화된 농경문화적인 부산물이다. 황폐화시기와 산업화사이에(16세기에서 18세기 중기) 아우엔모래(S4)가 퇴적되었으며 적은 함량의 중금속은 30년 전쟁과 그 이후의 시기 동안에 미약한 경제활동을 나타낸다. 신 선상지는 오래된 아우엔렘의 퇴적시기동안에 비교적 짧은 기간동안에 퇴적되었으며 대부분 구선상지보다 좁은 면적으로 퇴적되었다. 이어서 지류계곡과 베라강에는 지금까지 최근의 아우엔렘이 퇴적되었다. 현재, 특히 대규모 지류계곡에서는 강한 측방침식 현상을 관찰할 수 있으며, 베라강 하류에서는 제방공사 때문에 그에 상당하는 측방침식이 관찰되지 않는다.

      • KCI등재

        홀로세에서의 사면침식과 지형특성의 변화

        홍성조,JOISTEN, H .,PRETZSCH,K . 한국지형학회 1998 한국지형학회지 Vol.5 No.1

        중부유럽의 넓은 뢰스지대인 $quot;Hildesheimer 뢰스평원$quot;에서 약 36 ha 크기의 농경지를 대상으로 지표면에서의 토양침식과 변화를 연구하였다. 농업적 이용에 의해 야기된 토양침식에 대한 주요변수는 사면경사와 상이한 사면형태였다. 약 140개의 보링과 6개의 발굴, 그리고 보링시 얻은 토양표본에 대한 실험실분석으로부터 이 공간내에서의 토양침식강도와 변화에 대한 개관을 종합할 수 있었다. 횡단면 A는 지속적으로 철형의 사면을 나타내며 하부사면범위에서 요형의 경향을 보인다. 이 단면은 중간사면부분에서 강력한 토양침식현상($gt;100 ㎝)을 나타낸다. 횡단면 B에서는 중간사면 아래에서의 철-요형 사면에서와 마찬가지로 강력한 토양침식(30-40㎝) 현상이 있는 것이 중요하다. 횡단면 C는 지속적으로 직선상의 사면인데 미약한 토양침식을 나타내는 비교적 안정된 상태를 보인다. 이런 현상은 특히 횡단면 A, B에 비해 작은 사면경사를 통해서 그 설명이 가능하다. 연구지역에서 수많은 보링에 의해서 년평균 토양침식율은 약 0.4 ㎜/1년으로 계산되었다. Zusammenfassung : Im groessten zusamrnenhaengenden Loessgebiet Mitteleuropas, der Hildesheimer Loessboerde, ist ein 36 ha grosses landwirtschaftlich genutztes Versuchsfeld auf die Variablitaet der Bodenerosion untersucht worden. Ca. 140 durchgefuehrte Bohrungen, 6 Grabungen, sowie zahlreiche laboranalytische Untersuchungen der dabei gewonnenen Bodenproben, koennen als Synthese einen guten Ueberblick ueber die Bodenerosionsvariablitaet und -intensitaet in diesem Raum geben. Das Querprofil A zeigt weitgehend einen konvexen Hang, mit konkaver Tendenz im Unterhangbereich. Es weist im unteren Mittelhang die staerkste Bodenerosion($gt;100 ㎝) auf. Beim Querprofil B handelt es sich um einen konvex-konkaven Hang mit einer im unteren Mittelhang ebenfalls starken Bodenerosion(30-40 ㎝ Bodenverlust). Das Querprofil C stellt hingegen ein weitgehend gestreckten Hang dar, der relativ stabile Verhaeltnisse mit geringer Bodenerosion zu verzeichnen hat. Dies ist wohl ueberwiegend durch die geringere Hangneigung gegenueber Querprofil A und B zu erklaeren. Auf Grund der zahlreichen Bohnungen im Untersuchungsgebiet wurde eine durchschnittliche Bodenerosionsrate von ca 0.4 ㎜/Jahr errechnet.

      • KCI등재

        중금속 함량에 의한 하천 퇴적물의 구분과 연대 측정

        홍성조,Pretzsch,Kurt 한국지형학회 1999 한국지형학회지 Vol.6 No.1

        독일 니더직센 남부와 헤센 북부에서 중금속 함량 분석을 이용하여 하천 퇴적물을 구분하거나 연대 측정을 하였다. 전술한 바와 같이 라이네 계곡의 "Aue"에서 중금속 함량과 베라 계곡과 그 지류에서 중금속 함량이 분석되고 해석되었다. 중금속으로 심하게 오염된 라이네 계곡에 비해 베라 계곡에서는 약 10배 정도 약한 중금속 오염이 측정되었다. 따라서 상이한 하천 퇴적물을 구분할 때에는 보링지점으로서 우선 지류와 본류의 합류 지점이나 선상지 부분이 특히 중요하다. 이와 같은 지점에서는 종종 본류 유역과 지류 유역으로부터 유래하는 상이한 하천 퇴적물의 퇴적이 이루어지기 때문이다. 예를 틀면 라이네의 하천 퇴적물은 중금속 함량이 많은 하르쯔(Harz) 지류에 의해 대부분 오염되었다. 하르쯔 지역에서는 적어도 1000년 전통의 광산작업이 진행되었으며, 그로 인하여 지류들이 오염되었지만 하류에 있는 지류들은 중금속 함량이 현저하게 낮기 때문에 중금속 함량에 의한 하천 퇴적물의 구분이 여기서 가능한 것이다. 또한 동일한 유역에서 유래하는, 즉 동일한 지질 조건하에서의 하천 퇴적물도 중금속 함량의 극대치와 극소치에 의해 절대적인 시간을 구분할 수 있었다(홍 1995). 중금속 함량 분석방법과 해석은 연구지역에 있어서 퇴적물 구분과 연대 측정에 대한 설명이 충분하게 하였다. 이러한 방법은 하천 퇴적물에 있어서 매우 효과적이며, 연구 결과의 확인 및 보완을 위하여 화분분석과 탄소 동위원소 연대 측정을 병행하는 것이 필요하다. 따라서 이 방법은 AAS분석기가 있을 경우엔 비교적 비용면에서 아주 저렴하여 이 방법을 통한 하천 퇴적물의 구분과 연대 측정을 권장하는 바이며, 이를 통한 최근의 토양 오염 상태를 측정하여 그 대책을 제시할 수 있다는 데 그 의의가 있다.

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