Местность - Terrain

Карта рельефа Сьерра-Невада, Испания
Закрашенное и цветное изображение (т. Е. Улучшенный рельеф) разнообразного ландшафта с Миссия Shuttle Radar Topography. Это показывает модель возвышения Новой Зеландии Альпийский разлом пробег около 500 км (300 миль). В откос окружен обширной цепью холмов между вина и горы из Южные Альпы Новой Зеландии. Северо-восток ближе к вершине.

Местность или же облегчение (также топографический облегчение) включает в себя вертикальные и горизонтальные размеры земельные участки поверхность. Период, термин батиметрия используется для описания подводный облегчение, в то время как гипсометрия изучает местность относительно уровень моря. Латинское слово терра (корень местность) означает «земля».

В Физическая география, рельеф - это рельеф местности. Обычно это выражается в терминах высота, склон, и ориентация элементов ландшафта. Рельеф влияет на поток и распределение поверхностных вод. На большой площади это может повлиять Погода и климат узоры.

Важность

Понимание местности имеет решающее значение по многим причинам:

Облегчение

Рельеф (или местная помощь) относится конкретно к количественному измерению изменения высоты ландшафта по вертикали. Это разница между максимальной и минимальной высотой в пределах данной области, обычно ограниченной степени.[3] Рельеф ландшафта может меняться в зависимости от размера области, на которой он измеряется, поэтому определение масштаба, в котором он измеряется, очень важно. Поскольку это связано с наклоном поверхностей в интересующей области и градиент Рельеф ландшафта - полезная метрика при изучении поверхности Земли. Энергия рельефа, которую можно определить среди прочего как «максимальный диапазон высот в регулярной сетке»,[4] по сути, указывает на неровность или относительную высоту местности.

Геоморфология

Геоморфология в значительной степени является изучением образования местности или топографии. Ландшафт формируется параллельными процессами:

Тектонический такие процессы как орогенез и подъемы вызывают возвышение земли, тогда как эрозионные и выветривание процессы изнашивают землю, сглаживая и уменьшая топографические особенности.[5] Отношения эрозия и тектоника редко (если вообще) достигает равновесия.[6][7][8] Эти процессы также взаимозависимы, однако весь спектр их взаимодействия все еще остается предметом дискуссий.[9][10][11][12][13]

Параметры земной поверхности - это количественные меры различных морфометрический свойства поверхности. Наиболее распространенные примеры используются для вывода склон или же аспект рельефа или кривизны в каждом месте. Эти меры также могут использоваться для получения гидрологические параметры отражающие процессы потока / эрозии. Климатический параметры основаны на моделировании солнечная радиация или воздушный поток.

Объекты земной поверхности, или формы рельефа, представляют собой определенные физические объекты (линии, точки, области), которые отличаются от окружающих объектов. Наиболее типичные примеры авиакомпаний водоразделы, транслировать узоры гребни, линии разрыва, бассейны или границы конкретных форм рельефа.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Бейкер, Н.Т., и Кейпел, П.Д., 2011, «Факторы окружающей среды, которые влияют на размещение сельскохозяйственных культур на территории Соединенных Штатов»: Отчет о научных исследованиях Геологической службы США 2011–5108, 72 стр.
  2. ^ Кисть, Л. М. (1961). «Водосборные бассейны, каналы и характеристики потока в отдельных ручьях в центральной Пенсильвании» (стр. 1-44) (США, Министерство внутренних дел США, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ). Вашингтон, округ Колумбия: ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ОФИС ПРАВИТЕЛЬСТВА США. Получено 29 октября 2017 г. из https://pubs.usgs.gov/pp/0282f/report.pdf
  3. ^ Саммерфилд, М.А., 1991, Глобальная геоморфология, Пирсон, 537 с. ISBN  9780582301566
  4. ^ Африканские пейзажи: междисциплинарные подходы, отредактированные Майклом Боллигом, Олафом Бубензером. Кельн: Springer, 2009, стр. 48.
  5. ^ Страк В., Домингес С., Пети К., Мейер Б. и Логет Н. (2011). Взаимодействие нормального сдвига и эрозии при эволюции рельефа; выводы из экспериментального моделирования. Тектонофизика, 513 (1-4), 1-19. Дои:10.1016 / j.tecto.2011.10.005
  6. ^ Гаспарини, Н., Брас, Р., и Уиппл, К. (2006). Численное моделирование эволюции нестационарного профиля реки с использованием модели разреза, зависящей от потока наносов. Специальная статья - Геологическое общество Америки, 398, 127-141. Дои:10.1130/2006.2398(08)
  7. ^ Роу Г., Столар Д. и Уиллетт С. (2006). Реакция стационарного критического клинового орогена на изменения климата и тектонические воздействия. Специальная статья - Геологическое общество Америки, 398, 227-239. Дои:10.1130/2005.2398(13)
  8. ^ Столар Д., Виллетт С. и Роу Г. (2006). Климатическое и тектоническое воздействие критического орогена. Специальная статья - Геологическое общество Америки, 398, 241-250. Дои:10.1130/2006.2398(14)
  9. ^ Вобус, К., Уиппл, К., Кирби, Э., Снайдер, Н., Джонсон, Дж., Спайрополоу, К., Шихан, Д. (2006). Тектоника по топографии: процедуры, обещания и подводные камни. Специальная статья - Геологическое общество Америки, 398, 55-74. Дои:10.1130/2006.2398(04)
  10. ^ Хот, С., Адам, Дж., Куковски, Н., и Онкен, О. (2006). Влияние эрозии на кинематику бивергентных орогенов: результаты масштабного моделирования песочницы. Специальная статья - Геологическое общество Америки, 398, 201-225. Дои:10.1130/2006.2398(12)
  11. ^ Бонне, К., Дж. Малавией и Дж. Мосар (2007), Взаимодействие между тектоникой, эрозией и осадконакоплением в ходе недавней эволюции альпийского орогена: идеи аналогового моделирования, Tectonics, 26, TC6016, Дои:10.1029 / 2006TC002048
  12. ^ Кельнский университет. «Новое понимание взаимосвязи между эрозией и тектоникой в ​​Гималаях». ScienceDaily. ScienceDaily, 23 августа 2016 г.
  13. ^ Кинг, Г., Герман, Ф., и Гуральник, Б. (2016). Миграция на север синтаксиса восточных Гималаев, выявленная термохронометрией OSL. Наука, 353 (6301), 800-804. Дои:10.1126 / science.aaf2637

дальнейшее чтение

внешняя ссылка

Словарное определение местность в Викисловарь