陸地表面の寸法と形状
Present-day altimetry and bathymetry. Data from the National Geophysical Data Center's TerrainBase Digital Terrain Model.
Relief map of Sierra Nevada, Spain
A shaded and colored image (i.e. terrain is enhanced) of varied terrain from the Shuttle Radar Topography Mission. This shows an elevation model of New Zealand's Alpine Fault, running about 500 km (310 mi) long. The escarpment is flanked by a vast chain of hills between the fault and the mountains of the Southern Alps. Northeast is towards the top.

地形ラテン語の terra大地に由来)は、地形または地形学的起伏とも呼ば土地特定の表面の寸法と形状を指します。自然地理学では、地形とは土地の配置のことです。これは通常、標高傾斜、地形の方向で表現されます。地形は地表水の流れと分布に影響を与えます。広い範囲では、気象気候のパターンに影響を与える可能性があります。水深測量は水中の地形を研究するもので、測深測量は海面に対する地形を研究します  

重要性

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地形を理解することは、多くの理由から重要です。

起伏

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起伏(または局所起伏)とは、景観における垂直方向の標高変化を定量的に測定することを指します。これは、通常限られた範囲の、特定の地域内の最大標高最小標高の差です。[ 5 ]起伏は、「低い起伏」や「高い起伏など、定性的に記述できます。景観の起伏は、測定対象となる地域の大きさによって変化する可能性があるため、測定対象となるスケールの定義が非常に重要になります。景観の起伏は、対象地域内の地表の傾斜や存在する河川の勾配に関連しているため、地球の表面の研究において有用な指標です。起伏エネルギーは、とりわけ「規則的なグリッド内の最大高度範囲」と定義することができ、 [ 6 ]本質的には地形の起伏の度合いまたは相対的な高さを示すものです。

地形学

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地形学は、地形の形成に関する長期的な研究です。[ 7 ]地形は、地質学的時間にわたって、基礎となる地質構造に作用する同時進行のプロセスによって形成されます。

造山運動隆起などの地殻変動は土地を隆起させますが、侵食や風化は地形を滑らかにし、減少させることで土地を侵食します。[ 8 ]侵食と地殻変動の関係は、ほとんど(あるいは全く)平衡状態に達しません。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]これらのプロセスは相互依存的ですが、それらの相互作用の全範囲は依然として議論の的となっています。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

地表パラメータは、地表面の様々な地形特性を定量的に表す尺度です。最も一般的な例は、地形の傾斜方位、または各地点の曲率を導出するために使用されます。これらの尺度は、流れ/浸食プロセスを反映する水文学的パラメータを導出するためにも使用できます。気候パラメータは、太陽放射または気流 のモデリングに基づいています。

地表オブジェクト、または地形は、周囲のオブジェクトとは異なる明確な物理的オブジェクト(線、点、領域)です。最も一般的な例は、流域河川パターン、尾根破断線プール、または特定の地形の境界です。

デジタル地形モデル

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火星チトニウム・カズマのDTMの3Dレンダリング

デジタル標高モデル(DEM)またはデジタル表層モデル(DSM)は、地形またはオーバーレイオブジェクト(一般的には惑星、または小惑星)を表すための標高データの3Dコンピュータグラフィックス表現です。「グローバルDEM」とは、離散的なグローバルグリッドを指します 。DEMは地理情報システム(GIS)でよく使用され、デジタルで作成された起伏地図の最も一般的な基盤となっています。デジタル地形モデル(DTM)は地表を具体的に表現しますが、DEMとDSMは樹冠や建物の屋根を表す場合があります

景観モデリング都市モデリング、視覚化アプリケーション に役立つ場合がありますが、DTMは洪水または排水モデリング、土地利用研究[ 15 ]地質学的アプリケーション、その他のアプリケーション[ 16 ]、そして惑星科学で必要とされることがよくあります。

参照

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参考文献

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  1. ^ Dwevedi, Alka; Kumar, Promod; Kumar, Pravita; Kumar, Yogendra; Sharma, Yogesh K.; Kayastha, Arvind M.(2017年1月1日)。Grumezescu, Alexandru Mihai(編). 「15 - 土壌センサー:研究の最新情報、重要性、そして将来の展望に関する詳細な洞察」 . New Pesticides and Soil Sensors . Academic Press : 561– 594. doi : 10.1016/B978-0-12-804299-1.00016-3 . ISBN 978-0-12-804299-1202210月11日閲覧
  2. ^ Baker, NT; Capel, PD (2011). 「アメリカ合衆国本土における農作物栽培の立地に影響を与える環境要因」.米国地質調査所 科学調査報告書 2011–5108 .米国地質調査所. p. 72.
  3. ^ Brush, LM (1961).ペンシルベニア州中部における特定の河川の流域、水路、および流動特性(PDF) . ワシントンD.C.:米国地質調査所. pp.  1– 44. 2017年10月29日閲覧. {{cite book}}:|work=無視 (ヘルプ)
  4. ^ 「共同出版物 1-02」(PDF) .国防総省軍事関連用語辞典. * 「区画化…[とは]少なくとも2辺が森林などの地形によって区切られた地域を含む…」* 「文化 — 人間によって構築された地形の特徴。道路、建物、運河などの項目、境界線、そして広義では地図上のすべての名称と凡例が含まれる。」* 「重要地形 — 占領または保持することでいずれかの戦闘員に顕著な利益をもたらす地域または地域。」* 「地形情報 — ある地域の自然および人工的な特性の軍事的重要性に関する情報。」


  5. ^ Summerfield, MA (1991). Global Geomorphology . Pearson . p. 537. ISBN 9780582301566.
  6. ^ Bollig, Michael; Bubenzer, Olaf, 編 (2009). African Landscapes: Interdisciplinary Approaches . Cologne: Springer. p. 48. ISBN 9780387786827Googleブックス経由
  7. ^ Dziak, Mark (2023). 「Geomorphology | EBSCO Research Starters」 . www.ebsco.com . 2025年8月21日閲覧
  8. ^ Strak, V.; Dominguez, S.; Petit, C.; Meyer, B.; Loget, N. (2011). 「正断層すべりと侵食の相互作用による地形変化:実験モデルからの知見」(PDF) . Tectonophysics . 513 ( 1–4 ): 1–19 . Bibcode : 2011Tectp.513....1S . doi : 10.1016/ j.tecto.2011.10.005
  9. ^ Gasparini, N.; Bras, R.; Whipple, K. (2006). 「堆積物フラックス依存型切込みモデルを用いた非定常河川断面変化の数値モデリング。特別論文」アメリカ地質学会誌. 398 : 127–141 . doi : 10.1130/2006.2398(08) .
  10. ^ Roe, G.; Stolar, D.; Willett, S. (2006). 「定常状態のクリティカルウェッジ造山帯における気候とテクトニックな強制力の変化への応答.特別論文」.アメリカ地質学会.398 : 227–239 . doi : 10.1130/2005.2398(13) .
  11. ^ Stolar, D.; Willett, S.; Roe, G. ( 2006). 「クリティカル造山帯における気候とテクトニックな強制力.特別論文」.アメリカ地質学会.398 : 241–250 . doi : 10.1130/2006.2398(14) .
  12. ^ Wobus, C.; Whipple, K.; Kirby, E.; Snyder, N.; Johnson, J.; Spyropolou, K.; Sheehan, D. (2006). 「地形学からのテクトニクス:手順、期待、そして落とし穴。特別論文」アメリカ地質学会誌. 398 : 55–74 . doi : 10.1130/2006.2398(04) .
  13. ^ Hoth et al. (2006) , pp. 201–225; Bonnet, Malavieille & Mosar (2007) ; King, Herman & Guralnik (2016) , pp. 800–804
  14. ^ ケルン大学(2016年8月23日)「ヒマラヤにおける侵食とテクトニクスの関係に関する新たな知見」 ScienceDaily
  15. ^ I. Balenovic, H. Marjanovic, D. Vuletic, etc. Quality assessment of high density digital surface model over different land cover classes. PERIODICUM BIOLOGORUM. VOL. 117, No 4, 459–470, 2015.
  16. ^ "Appendix A – Glossary and Acronyms" (PDF). Severn Tidal Tributaries Catchment Flood Management Plan – Scoping Stage. UK: Environment Agency. Archived from the original (PDF) on 2007-07-10.

Bibliography

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さらに詳しく

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  • 地上のブーツ。戦闘兵士の視点から見た軍事地形。デレク・グレゴリー著
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Wiktionaryにおける 地形の辞書定義

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