Articulo de referencia

Terreno

Altimetría y batimetría actuales . Datos del modelo digital de terreno TerrainBase del Centro Nacional de Datos Geofísicos . Mapa de relieve de Sierra Nevada , España Imagen som...

Altimetría y batimetría actuales . Datos del modelo digital de terreno TerrainBase del Centro Nacional de Datos Geofísicos .
Mapa de relieve de Sierra Nevada , España
Imagen sombreada y coloreada (es decir, con el terreno realzado) de un terreno variado, obtenida por la Misión Topográfica de Radar del Transbordador Espacial . Muestra un modelo de elevación de la Falla Alpina de Nueva Zelanda , que se extiende a lo largo de unos 500 km (310 millas) . El escarpe está flanqueado por una vasta cadena de colinas entre la falla y las montañas de los Alpes del Sur . El noreste se encuentra hacia la parte superior.  

El terreno ( del latín terra , « tierra » ), también llamado relieve o relieve topográfico , es la dimensión y la forma de una superficie terrestre determinada . En geografía física , el terreno se refiere a la configuración del terreno. Generalmente se expresa en términos de elevación , pendiente y orientación de los accidentes geográficos. El terreno afecta el flujo y la distribución del agua superficial. En una zona extensa, puede influir en los patrones meteorológicos y climáticos . La batimetría estudia el relieve submarino, mientras que la hipsometría estudia el terreno en relación con el nivel del mar . 

Importancia

El conocimiento del terreno es fundamental por muchas razones:

  • El relieve es importante para determinar los patrones climáticos . Dos áreas geográficamente cercanas pueden diferir radicalmente en los niveles o el momento de las precipitaciones debido a las diferencias de altitud o al efecto de sombra orográfica .
  • El conocimiento preciso del terreno es vital en la aviación , especialmente para rutas y maniobras a baja altitud ( véase prevención de colisiones con el terreno ) y altitudes aeroportuarias. El terreno también afecta el alcance y el rendimiento de los radares y los sistemas de radionavegación terrestres . Además, un terreno accidentado o montañoso puede influir considerablemente en la construcción de un nuevo aeródromo y en la orientación de sus pistas.

Alivio

El relieve (o relieve local ) se refiere específicamente a la medición cuantitativa del cambio de elevación vertical en un paisaje . Es la diferencia entre las elevaciones máxima y mínima dentro de un área determinada, generalmente de extensión limitada. [ 5 ] Un relieve puede describirse cualitativamente, como por ejemplo:bajo relieve " o "relieve alto " llanura o tierras altas . El relieve de un paisaje puede cambiar con el tamaño del área sobre la que se mide, lo que hace que la definición de la escala sobre la que se mide sea muy importante. Debido a que está relacionado con la pendiente de las superficies dentro del área de interés y con el gradiente de cualquier arroyo presente, el relieve de un paisaje es una métrica útil en el estudio de la superficie de la Tierra. La energía del relieve, que puede definirse entre otras cosas como "el rango de altura máxima en una cuadrícula regular", [ 6 ] es esencialmente una indicación de la rugosidad o altura relativa del terreno.

Geomorfología

La geomorfología es el estudio a largo plazo de la formación del terreno o la topografía. [ 7 ] El terreno se forma mediante procesos concurrentes que operan sobre las estructuras geológicas subyacentes a lo largo del tiempo geológico :

Los procesos tectónicos, como las orogenias y los levantamientos, provocan la elevación del terreno, mientras que los procesos de erosión y meteorización lo desgastan al alisar y reducir las características topográficas. [ 8 ] La relación entre erosión y tectónica rara vez (o nunca) alcanza el equilibrio. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Estos procesos también son interdependientes; sin embargo, el alcance completo de sus interacciones sigue siendo objeto de debate. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Los parámetros de la superficie terrestre son medidas cuantitativas de diversas propiedades morfométricas de una superficie. Los ejemplos más comunes se utilizan para determinar la pendiente o la orientación de un terreno, así como las curvaturas en cada ubicación. Estas medidas también pueden utilizarse para obtener parámetros hidrológicos que reflejan los procesos de flujo y erosión. Los parámetros climáticos se basan en la modelización de la radiación solar o el flujo de aire.

Los objetos de la superficie terrestre, o formas del relieve , son objetos físicos definidos (líneas, puntos, áreas) que se diferencian de los objetos circundantes. Los ejemplos más típicos son las líneas divisorias de aguas , los patrones de los arroyos , las crestas , las líneas de ruptura , las lagunas o los límites de formas del relieve específicas.

Modelo digital de terreno

Representación 3D de un modelo digital de elevación (MDE) de Tithonium Chasma en Marte.

Un modelo digital de elevación (MDE) o modelo digital de superficie (MDS) es una representación gráfica tridimensional por ordenador de datos de elevación que representa el terreno o superpone objetos, generalmente de un planeta , una luna o un asteroide . Un «MDE global» se refiere a una cuadrícula global discreta . Los MDE se utilizan con frecuencia en sistemas de información geográfica (SIG) y son la base más común para los mapas de relieve generados digitalmente. Un modelo digital de terreno (MDT) representa específicamente la superficie del suelo, mientras que el MDE y el MDS pueden representar la cubierta arbórea o los tejados de los edificios .

Si bien un DSM puede ser útil para el modelado de paisajes , el modelado de ciudades y las aplicaciones de visualización, un DTM a menudo es necesario para el modelado de inundaciones o drenaje, estudios de uso de la tierra , [ 15 ] aplicaciones geológicas, [ 16 ] y otras aplicaciones, [ 17 ] y en ciencias planetarias .

Véase también

Referencias

  1. Dwevedi, Alka; Kumar, Promod; Kumar, Pravita; Kumar, Yogendra; Sharma, Yogesh K.; Kayastha, Arvind M. (1 de enero de 2017). Grumezescu, Alexandru Mihai (ed.). "15 - Sensores de suelo: información detallada sobre las actualizaciones de la investigación, su importancia y sus perspectivas futuras" . Nuevos pesticidas y sensores de suelo . Academic Press : 561–594 . doi : 10.1016/B978-0-12-804299-1.00016-3 . ISBN 978-0-12-804299-1. Consultado el 11 de octubre de 2022 .
  2. Baker, NT; Capel, PD (2011). "Factores ambientales que influyen en la ubicación de la agricultura de cultivos en los Estados Unidos continentales". Informe de Investigaciones Científicas del Servicio Geológico de los Estados Unidos 2011–5108 . Servicio Geológico de los Estados Unidos . pág. 72. 
  3. Brush, LM (1961). Cuencas hidrográficas, cauces y características de flujo de arroyos seleccionados en el centro de Pensilvania (PDF) . Washington DC: Servicio Geológico de los Estados Unidos . págs. 1–44 . Recuperado el 29 de octubre de 2017 . {{cite book}}: |work=ignorado ( ayuda )
  4. "Publicación Conjunta 1-02" (PDF) . Diccionario de Términos Militares y Afines del Departamento de Defensa . * "compartimentación... [implica] áreas delimitadas al menos por dos lados por accidentes geográficos como bosques..." * "cultura: una característica del terreno que ha sido construida por el hombre. Se incluyen elementos como carreteras, edificios y canales; líneas fronterizas; y, en un sentido amplio, todos los nombres y leyendas en un mapa." * "terreno clave: cualquier localidad o área cuya captura o retención ofrece una ventaja marcada a cualquiera de los combatientes." * "inteligencia del terreno: información sobre la importancia militar de las características naturales y artificiales de un área."
  5. Summerfield, MA (1991). Geomorfología global . Pearson . pág. 537. ISBN  9780582301566.
  6. ^ Bollig, Michael; Bubenzer, Olaf, eds. (2009). Paisajes africanos: enfoques interdisciplinarios . Colonia: Springer. pag. 48.ISBN  9780387786827 vía Google Libros .
  7. Dziak, Mark (2023). "Geomorfología | EBSCO Research Starters" . www.ebsco.com . Consultado el 21 de agosto de 2025 .
  8. Strak, V.; Dominguez, S.; Petit, C.; Meyer, B.; Loget, N. (2011). "Interacción entre el deslizamiento de fallas normales y la erosión en la evolución del relieve; perspectivas a partir de modelos experimentales" (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). "Modelado numérico de la evolución del perfil de un río en estado no estacionario utilizando un modelo de incisión dependiente del flujo de sedimentos. Documento especial". Sociedad Geológica de América . 398 : 127–141 . doi : 10.1130/2006.2398(08) .
  10. Roe, G.; Stolar, D.; Willett, S. (2006). "Respuesta de un orógeno de cuña crítica en estado estacionario a cambios en el clima y el forzamiento tectónico. Documento especial". Sociedad Geológica de América . 398 : 227–239 . doi : 10.1130/2005.2398(13) .
  11. Stolar, D.; Willett, S.; Roe, G. (2006). "Forzamiento climático y tectónico de un orógeno crítico. Documento especial". Sociedad Geológica de América . 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). "Tectónica a partir de la topografía: procedimientos, promesas y dificultades. Documento especial". Sociedad Geológica de América . 398 : 55–74 . doi : 10.1130/2006.2398(04) .
  13. Hoth et al. (2006) , págs. 201–225 ; Bonnet, Malavieille y Mosar (2007) ; King, Herman y Guralnik (2016) , págs. 800–804  
  14. Universidad de Colonia (23 de agosto de 2016). "Nuevas perspectivas sobre la relación entre la erosión y la tectónica en el Himalaya" . ScienceDaily .
  15. I. Balenovic, H. Marjanovic, D. Vuletic, etc. Evaluación de la calidad de un modelo digital de superficie de alta densidad sobre diferentes clases de cobertura del suelo. PERIODICUM BIOLOGORUM. VOL. 117, No 4, 459–470, 2015.
  16. "Análisis de un modelo digital de terreno para la resolución de problemas geológicos mediante el ejemplo del yacimiento de Aktogai" . Ciencia y Tecnología Minera (Rusia) . doi : 10.17073/2500-0632-2025-06-422 .
  17. «Apéndice A – Glosario y acrónimos» (PDF) . Plan de gestión de inundaciones de la cuenca de los afluentes mareales del Severn – Fase de definición del alcance . Reino Unido: Agencia de Medio Ambiente . Archivado del original (PDF) el 10 de julio de 2007.

Bibliografía

  • Bonnet, C.; Malavieille, J.; Mosar, J. (2007). "Interacciones entre tectónica, erosión y sedimentación durante la evolución reciente del orógeno alpino: perspectivas de modelado analógico" (PDF) . Tectonics . 26 (TC6016). Bibcode : 2007Tecto..26.6016B . doi : 10.1029/2006TC002048 . S2CID 131347609 . 
  • Hoth, S.; Adam, J.; Kukowski, N.; Oncken, O. (2006). "Influencia de la erosión en la cinemática de orógenos bivergentes: Resultados de simulaciones de caja de arena a escala. Documento especial". Sociedad Geológica de América . 398 : 201–225 . doi : 10.1130/2006.2398(12) .
  • King, G.; Herman, F.; Guralnik, B. (2016). "Migración hacia el norte de la sintaxis del Himalaya oriental revelada por termocronometría OSL". Science . 353 ( 6301): 800– 804. Bibcode : 2016Sci...353..800K . doi : 10.1126/science.aaf2637 . PMID 27540169. S2CID 206647417 .  

Lecturas adicionales

  • Botas sobre el terreno . En terreno militar desde la perspectiva del soldado de combate. Por Derek Gregory.
  • Google Maps
  • Mapas de Bing

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