stringtranslate.com

Местность

Современная альтиметрия и батиметрия Земли . Данные из цифровой модели местности TerrainBase Национального центра геофизических данных .
Рельефная карта Сьерра-Невады , Испания
Заштрихованное и цветное изображение (т. е. улучшенная местность) разнообразной местности, полученное в ходе миссии по топографии радиолокационного корабля «Шаттл» . На этом изображена модель рельефа Альпийского разлома Новой Зеландии длиной около 500 км (310 миль). Откос окружен обширной цепью холмов между разломом и горами Южных Альп . Северо-восток находится ближе к вершине.

Рельеф или рельеф (также топографический рельеф ) включает в себя вертикальные и горизонтальные размеры поверхности суши . Термин батиметрия используется для описания подводного рельефа, а гипсометрия изучает местность относительно уровня моря . Латинское слово terra (корень слова Terrain ) означает «земля».

В физической географии местность – это рельеф местности. Обычно это выражается через высоту , наклон и ориентацию элементов местности. Рельеф влияет на поток и распределение поверхностных вод. На большой территории это может повлиять на погоду и климатические условия.

Важность

Понимание местности имеет решающее значение по многим причинам:

Облегчение

Рельеф (или местный рельеф ) относится конкретно к количественному измерению вертикального изменения высоты ландшафта . Это разница между максимальной и минимальной высотой над уровнем моря в пределах определенной территории, обычно ограниченной протяженности. [5] Рельеф можно качественно описать, например, «барельеф "или"горельеф : равнина или возвышенность . Рельеф ландшафта может меняться в зависимости от размера площади, на которой он измеряется, поэтому определение масштаба, в котором он измеряется, очень важно. Поскольку он связан с наклоном поверхностей внутри В зависимости от площади интересов и уклона любых присутствующих рек рельеф ландшафта является полезным показателем при изучении поверхности Земли. Энергия рельефа, которую можно определить, среди прочего, как «максимальный диапазон высот на регулярной сетке». , [6] по сути является показателем неровности или относительной высоты местности.

Геоморфология

Геоморфология в значительной степени занимается изучением формирования местности или топографии. Рельеф формируется в результате параллельных процессов, воздействующих на нижележащие геологические структуры в течение геологического времени :

Тектонические процессы, такие как складчатость и поднятия, приводят к поднятию земли, тогда как процессы эрозии и выветривания истощают землю, сглаживая и уменьшая топографические особенности. [7] Взаимоотношения эрозии и тектоники редко (если вообще когда-либо) достигают равновесия. [8] [9] [10] Эти процессы также взаимозависимы, однако весь спектр их взаимодействий до сих пор остается предметом дискуссий. [11] [12] [13]

Параметры поверхности суши являются количественными мерами различных морфометрических свойств поверхности. Наиболее распространенные примеры используются для определения наклона или аспекта местности или кривизны в каждом месте. Эти меры также можно использовать для получения гидрологических параметров , отражающих процессы стока/эрозии. Климатические параметры основаны на моделировании солнечной радиации или воздушных потоков.

Объекты земной поверхности, или формы рельефа , — это определенные физические объекты (линии, точки, площади), отличающиеся от окружающих объектов. Наиболее типичные примеры линий водоразделов , узоров ручьев , хребтов , линий разломов , бассейнов или границ конкретных форм рельефа.

Цифровая модель местности

3D-рендеринг ЦМР Титониевой каземы на Марсе

Цифровая модель рельефа (DEM) или цифровая модель поверхности (DSM) — это трехмерное компьютерное графическое представление данных о высоте для представления местности или накладывающихся объектов, обычно планеты , луны или астероида . «Глобальная ЦМР» относится к дискретной глобальной сетке . ЦМР часто используются в географических информационных системах (ГИС) и являются наиболее распространенной основой для цифровых карт рельефа . Цифровая модель местности (DTM) представляет собой поверхность земли, тогда как DEM и DSM могут представлять кроны верхушек деревьев или крыши зданий .

Хотя DSM может быть полезен для ландшафтного моделирования , городского моделирования и приложений визуализации, DTM часто требуется для моделирования наводнений или дренажа, исследований землепользования , [14] геологических приложений и других приложений, [15] и в планетарной науке .

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Двеведи, Алка; Кумар, Промод; Кумар, Правита; Кумар, Йогендра; Шарма, Йогеш К.; Каястха, Арвинд М. (1 января 2017 г.). Грумесеску, Александру Михай (ред.). «15 - Почвенные датчики: подробный обзор обновлений исследований, их значения и будущих перспектив». Новые пестициды и датчики почвы . Академическая пресса : 561–594. дои : 10.1016/B978-0-12-804299-1.00016-3. ISBN 978-0-12-804299-1. Проверено 11 октября 2022 г.
  2. ^ Бейкер, Северная Каролина; Кэпел, П.Д. (2011). «Факторы окружающей среды, влияющие на размещение сельскохозяйственных культур на территории Соединенных Штатов». Отчет о научных исследованиях Геологической службы США за 2011–5108 годы . Геологическая служба США . п. 72.
  3. ^ Кисть, LM (1961). Водосборные бассейны, каналы и характеристики потока выбранных ручьев в центральной Пенсильвании (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Геологическая служба США . стр. 1–44 . Проверено 29 октября 2017 г. {{cite book}}: |work=игнорируется ( помощь )
  4. ^ «Совместная публикация 1-02» (PDF) . Словарь военных и связанных с ними терминов Министерства обороны . * «разделение... [включает в себя] области, ограниченные по крайней мере с двух сторон такими особенностями местности, как леса...» * «культура — особенность местности, созданная человеком. Включены такие объекты, как дороги, здания и каналы; границы и, в широком смысле, все названия и легенды на карте». * «Ключевая местность — любая местность или территория, захват или удержание которой дает явное преимущество любому из комбатантов». * «разведка местности — разведка о военном значении природных и техногенных характеристик местности».


  5. ^ Саммерфилд, Массачусетс (1991). Глобальная геоморфология . Пирсон . п. 537. ИСБН 9780582301566.
  6. ^ Боллиг, Майкл; Бубензер, Олаф, ред. (2009). Африканские пейзажи: междисциплинарные подходы. Кёльн: Спрингер. п. 48. ИСБН 9780387786827– через Google Книги .
  7. ^ Страк, В.; Домингес, С.; Пети, К.; Мейер, Б.; Логе, Н. (2011). «Взаимодействие между сдвигом по нормальным разломам и эрозией в развитии рельефа; результаты экспериментального моделирования» (PDF) . Тектонофизика . 513 (1–4): 1–19. Бибкод : 2011Tectp.513....1S. doi :10.1016/j.tecto.2011.10.005.
  8. ^ Гаспарини, Н.; Брас, Р.; Уиппл, К. (2006). «Численное моделирование нестационарной эволюции профиля реки с использованием модели разреза, зависящей от потока наносов. Специальный доклад». Геологическое общество Америки . 398 : 127–141. дои : 10.1130/2006.2398(08).
  9. ^ Роу, Г.; Столар, Д.; Уиллетт, С. (2006). «Реакция устойчивого критического клинообразного орогена на изменения климата и тектонические воздействия. Специальный доклад». Геологическое общество Америки . 398 : 227–239. дои : 10.1130/2005.2398(13).
  10. ^ Столар, Д.; Уиллетт, С.; Роу, Г. (2006). «Климатическое и тектоническое воздействие критического орогена. Специальная статья». Геологическое общество Америки . 398 : 241–250. дои : 10.1130/2006.2398(14).
  11. ^ Вобус, К.; Уиппл, К.; Кирби, Э.; Снайдер, Н.; Джонсон, Дж.; Спирополу, К.; Шиэн, Д. (2006). «Тектоника из топографии: процедуры, обещания и подводные камни. Специальный доклад». Геологическое общество Америки . 398 : 55–74. дои : 10.1130/2006.2398(04).
  12. ^ Хот и др. (2006), стр. 201–225; Бонне, Малавьей и Мосар (2007); Кинг, Герман и Гуральник (2016), стр. 800–804.
  13. ^ Кельнский университет (23 августа 2016 г.). «Новое понимание взаимосвязи между эрозией и тектоникой в ​​Гималаях». ScienceDaily .
  14. ^ И. Баленович, Х. Марьянович, Д. Вулетич и др. Оценка качества цифровой модели поверхности высокой плотности для различных классов земного покрова. ПЕРИОДИКУМ БИОЛОГОРУМ. ОБЪЕМ. 117, № 4, 459–470, 2015.
  15. ^ «Приложение A – Глоссарий и сокращения» (PDF) . План управления паводками в водосборном бассейне приливных притоков Северн – этап определения объема работ . Великобритания: Агентство по охране окружающей среды . Архивировано из оригинала (PDF) 10 июля 2007 г.

Библиография

дальнейшее чтение

Внешние ссылки

Словарное определение местности в Викисловаре