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 れ 、 土地 の 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 や 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 。
地形を理解することは、多くの理由から重要です。
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 と 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 や 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 や 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。
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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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