geological-processes-and-landforms
Dünya Topraklarını Görselleştirmek: Map Projections Highlight Dağları, Vadiler ve Plains
Table of Contents
Giriş: Dünya'yı Görmenin Sanat ve Bilimi
Her harita bir uzlaşmadır. Dünya sadece teknik araçlar değildir; Dünya'nın toprak formlarını nasıl algıladığımız güçlü görsel lensler - dağlar, vadiler, düzler ve her şey arasında ayrımcılığa neden olabilir. Map (28), Grönland'ın bu dönüşümü gerçekleştirmek için kullanılan matematiksel formüllerdir.Sadece teknik araçlar değildir; doğruları seçmek, doğrulayıcıları ve öğrencileri doğru bir şekilde yönlendirmek ve Dünya'nın farklı arazilerini analiz etmek için farklı alanları nasıl analiz etmelerine olanak sağlar.
Temel Sorun: Una Kaçılabilir
Düz harita Dünya'nın eğrili yüzeyi mükemmel bir şekilde temsil edemez. Her projeksiyon en az dört özellikten biri: alan, şekil, mesafe veya yön. bu ticaret-offlar, arazilerin haritada nasıl göründüğünü anlamak için önemlidir.
Distortion Türleri
- [FONT:0) Area demleme:[Döneticileri değiştir] Arazilerin ölçekleri doğru şekilde göreceli boyutlarda gösterir, ancak distort şekilleri gösterir.
- [FONT:0)Shape demleme:[Dönetici şekilleri bilgilendirilir. Conformal projeksiyonlar küçük ölçeklerde şekil korur, ancak distort alanı.
- [FONT:0]Distance deme:[Dönetici:[Dönetici:0))) Bir veya iki noktadan ölçülmüş mesafeler doğru, ancak diğer mesafeler yanlış.
- [FONT=0)Yönmesel çarpım:[Döncükler, sadece belirli hatlar boyunca doğru (örneğin, Mercator'da rhumb hatları).
Bu nedenle, tek bir projeksiyon dört tane daha üstlenebilir. Bu nedenle, bir projeksiyon seçimi incelenmelidir. Dağlar, örneğin, genellikle şekli ve göreceli yükseklikleri için analiz edilir, düzler gerçek alan boyutları için incelenebilir.
Harita Projeksiyonları Araziformları Nasıl Açıklıyor
Topraklar, dağlar, vadiler, platolar, düzler ve tepeler dahil olmak üzere Dünya yüzeyinin doğal özellikleridir. Harita projeksiyonu, bu özelliklerin boyut, şekil ve yönelim açısından nasıl göründüğünü etkiler. İşte toprakformları ile etkileşimin temel yolları:
- [FONT:0]Scale varyasyonu:[Dönetici:[Dönetici:0)[Dönetici:0)[Dönetici:[Dönetici:0)[Dönetici:[Dönetici:[Dönetici: 0)))) Birçok projeksiyon haritada değişken ölçekler değişken ölçeklere sahiptir. Yakınlık, ölçek neredeyse üniforma olabilir, ancak yüksek çözünürlükte ölçekler, ölçek genişletilebilir veya daraltılabilir.
- [FONT:0]Distortion desenleri:[Dönetici:[Döncüler:[Dörtücüler:[Döncükler: 0,4] Bazı projeksiyonlar orta enlemlerde (örneğin, konik projeksiyonlar) en aza indirmek için onları ideal hale getirir.
- [FONT:0]Visual vurgulamak:[Dönemli:[Dönemli) Playfair'in kartografide ilke, boyut, renk veya rahatlama gölgeleme ile değiştirilen, harita yapıcılar bu vurgu için sahneyi seçebilirler.
Örneğin, Alplerin bir haritası bir Lambert uygunluk konik kullanarak proje, vadilerin ve tepelerin yerel şekillerini koruyacak, alpine navigasyonuna yardımcı olacaktır. Ancak aynı projeksiyon, barın çevresindeki dağ aralığının mutlak bir hissi verecektir.
Dağ: Boyut, Şekil ve Dağıtım
Dağlar en dramatik toprak formları arasındadır, ancak düz haritalarda temsilleri gerçekten yanıltıcı olabilir. Mercator projeksiyonu gibi, yüksek çözünürlükli dağlar (örneğin, Himalayalar, Andes, Rockies) aslında eşiğine göre daha küçük görünür.
Mercator ve Dağlar
1569'da Gerardus Mercator tarafından geliştirilen Mercator projeksiyonu, Yeni Gine'deki küçük dağların maliyetine kıyasla daha küçük ve daha küçük görünüyor. Ancak Mercator eğimlerin ve bireysel zirvelerin şekilleri yerel olarak korunmaktadır.
Eşit-Area Projections: Gall-Peters ve Mollweide
Gall-Peters veya Mollweide gibi eşit projeksiyonlar, dağ aralıklarının göreceli boyutlarını doğru bir şekilde gösterebilir.Bu haritalarda, Andes, Rockies ve Himalayalar uygun bir oranda görünebilir. Ancak, şekiller bozuktur, özellikle kutuplara doğru uzanır. Himalayalar kutuplar kutuplu ve kabarık dikey olarak ortaya çıkabilir.
Hibrit Yaklaşımlar: The Compromise Projection
Winkel Tripel gibi projeksiyonlar ve Robinson, makul bir alan göstermeyi ve mesafe bozulmalarını dengeye çalışır.Genel araziformasyon için haritalarda sıklıkla kullanılır. Winkel Tripel, örneğin, herhangi bir kategorideki aşırı bozulmalardan kaçınır.Böyle bir haritada, Himalayalar da makul bir alan gösterirken, aynı zamanda iyi bir alandır.
Vadiler ve Plains: Low-Lying Alanlarında Ayrılma
Vadiler ve düzler genellikle haritalarda görselleştirmek daha kolaydır, çünkü geniş alanları kaplar ve birçok harita tarzındaki dikey abartmalar.Ancak bölgedeki bozulmalar ve formdaki bozulmalar hala nehir vadilerinin tümünde veya sinüosityunu temsil edebilir.
Robinson ve Winkel Tripel
1963 yılında Arthur H. Robinson tarafından tanıtıldı, dünyanın “doğru” estetik olarak tanıtılması için tasarlandı.Bu, düşük çözünürlük ve orta-değer alanları nispeten küçük bir bozulma ile gösteriyor.Bir Robinson haritasında, Amazon basin ve Büyük Hava Yolları, Doğu batılı körlüklerle, merkezin aşağı doğrultucuna kıyasla biraz sıkıştırılmış bir şekilde, Winkel Tripel projeksiyonu, ortalama olarak bozukluğa ve yüksek çözünürlükte olan bir dünya haritası sunuyor.
Bölgesel Plains için Conic Projections for Regional Plains
Belirli bir bölgeyi haritalamak için - Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısı veya Arjantin Pampas'ın - konik projeksiyonlar mükemmel. Albers eşit-area conic projeksiyonu, örneğin, bölge boyunca arazinin doğru olduğunu ölçmek için kritiktir ve bu sadece yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş vadiler ve kuzey-parçacıklar gibi kalır.
Cylindrical Equidistant Projection
Equidistant silindirik projeksiyon (ayrıca plakalı arabarée) tüm meridyenler boyunca üniforma ölçeği vardır. Bu, kuzey-south hatları boyunca ölçülmüş mesafeler doğru, aynı meridian'dan haritalama için faydalı hale getirmek anlamına gelir. Örneğin, Doğu Afrika'daki Büyük Rift Vadisi'nin genişliği doğru şekilde gösterilemez, ancak coğrafi sistemlerle ilgili olarak haritalanabilir.
Landform Analizi için özelleştirilmiş Projeksiyonları
Bilinen dünya projeksiyonlarının ötesinde, kartograflar ve mücevherçılar özel arazi formlarını ayrıntılı olarak incelemek için özel projeksiyonlar kullanırlar.
Orthografik Projeksiyon
Dünya'nın uzaydan bir manzarasını taklit eden ortoografik projeksiyon, sonsuz bir mesafeden görülen bir dünya olarak gösteriyor, bu yüzden sadece bir hemisphere görünür ve limbal olarak kaybolur, örneğin Himalayaların, Tibetli Yayların ve Ganges Plainların üç boyutlu karakterle nasıl bir araya geldiğini görmek için mükemmel değildir.
Lambert Conformal Conic
Orta-datitude bölgelerinin en iyiografik haritaları için, Lambert uygun bir şekilde konik projeksiyon yerel açı ve şekilleri korur. - Alpler, Kafkasya ve Appalachians gibi dağ aralıkları için, bu projeksiyon, tam boy dörtlü harita haritalama sağlar. Bu haritalar yürüyüş, jeolojik araştırma ve vadilerdeki sivil mühendislik projelerinin yönünü doğru bir şekilde temsil edecektir.
Eşleşmişistant Conic
Bu projeksiyon, bir veya daha standart paralellik boyunca mesafeleri koruyor. Örneğin, zirvede bulunan bir equidistant konic projeksiyon merkezi ile gölleri ve ayak izlerini çevreleyen mesafeyi haritalamak, tehlike planlama ve turizm haritalama yapmak gibi.
Landform Studies için Doğru Projeksiyonu Seçin
Araziform analizi için bir projeksiyon seçmek, çalışmanın ölçeğine ve özel araştırma sorusuna bağlıdır.
- [FONT=0) Global ölçek:[Dönetici:[Dönetici: 0) ·[0] · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- [FONT:0)Continental ölçek:[Dönetici:[Dönetici:0) Bölge için optimize edilmiş standart paralelliklere sahip Conic projeksiyonlar (örneğin, Albers eşit-area for space, Lambert uygun form için).
- [FONT:0)Bölgesel ölçek:[Dönetici:[Dönetici:0) Transverse Mercator veya Lambert uygun konik standarttır. Uzun, dar bölgeler (Kuzeyde çalışan bir dağ aralığı gibi)
- [FONT=0)Local ölçeği:[Dönetici:[Dönetici:0) Stereografik veya ortoografik projeksiyonlar minimum alanda kullanılabilir.
Dahası, amaçlanan seyirciler önemlidir. Halk için genel olarak görsel bir uzlaşma projeksiyonu kullanmalıdır. toplam alpine glaciers alanı üzerinde bilimsel bir kağıt doğru ölçümler sağlamak için eşit bir projeksiyon kullanmalıdır. tırmanma yolları için bir harita kullanmak gerekir.
Vaka Çalışmaları: Eylemde Projeler Araziformları Yüksek Hafifletme
Himalayalar Üç Farklı Projeksiyonları
Himalaya aralığını üç projeksiyon üzerinde haritalıyoruz ve sonuçları karşılaştırıyoruz.
- [FONT:0)Mercator:[Dönetici] The range, nispeten küçük genişlikte ince, doğu-batı bandı olarak görünür. yüksek çözünürlük Tibetli Pleau, bölgenin büyük boyutunu hafife alabilir.
- [FONT=0]Gall-Peters:[Dönetici:[Dönekli) Tibetli Yaylası ve Himalayalar yayları Asya'nın geri kalanına göre gerçek alanda gösteriliyor.Indus Gorge'den Brahmaputra'a doğru temsil ediliyor.
- [FONT=0)Winkel Tripel:[Dönetici] Himalayalar doğal bir eğri, orta alan ve tanınabilir bir şekilde görünürler. dik güney yamaçları ve arid platoları arasındaki kontrast görsel olarak zorlayıcı.
Her projeksiyon farklı bir hikaye anlatıyor.Eğitim için, Winkel Tripel güvenli bir seçimdir. Karfields tarafından kaplanan alanı ölçmek için, Gall-Peters daha iyidir.In understand the drenaj pattern of the Ganges, Mercator'un şekli koruma yerel düzeyde faydalıdır, ancak bölgesel ölçekte başarısız olur.
Kuzey Amerika'nın Büyük Havaları
Great Plains, Kanada'dan Texas'a kadar uzanır. Bir Mercator dünya haritasında, 100. meridian'dan Rocky Dağları'ye kadar uzanan doğru dikdörtgensel projeksiyonu doğrulamaktadır.Bu, bilim arazilerinin genişleyen ve 30°N ve 50°N'de standart paralellik artışlarını anlamaya yardımcı olur.
Vees: Uzunlık Distortion'da Bir Vaka
Vees Güney Amerika'nın batı kenarlarında geniş bir bakış açısına sahiptir.Rosss'ı kullanarak, 15°S ve 35°S'de standart paralelliklerle uyumlu bir projeksiyonu kullanarak, bu da birçok bölgeye (örneğin, Kolombiyalı, Perulu ve derin vadileri haritalamanın) uygun olduğunu gösterir.
Teknoloji ve Modern Haritalama: Statik Projeksiyonlarının Ötesinde
Bugün, Google Maps ve ArcGIS gibi dijital haritalama platformları, Mercator (çoğu web haritalarında varsayılan) ve uçlardaki diğer projeksiyonlar arasında geçiş yapmak için UTM gibi yerel koordinat sistemlerine izin vermektedir. Ancak, eğimler, yönler, tepeler ve kontrasep hatları genellikle belirli bir projeksiyona dayanarak hesaplanır.
Ayrıca, modern web kartografları genellikle Web Mercator projeksiyonunu (EPSG:3857) bir varsayılan olarak kullanır, çünkü bu da düzenli arazi haritaları için uygun ve uygun.() Ancak kutuplara karşı büyük ölçüde, küresel araziform analizi için uygun olmayan bir şekilde çalışır.Birçok GIS uzmanı şimdi, bölge için eşit değerleme ve sıralamayı tercih eder.
Educators ve Öğrenciler için Pratik Kılavuz
Haritalarda araziformları hakkında öğretim yaparken, projeksiyonu görünür hale getirmek ve etkisini tartışmak önemlidir. İşte pratik adımlar:
- Aynı toprakformunu gösterin (örneğin, Himalayalar) yan yana üç farklı projeksiyonda.
- Öğrencilere formda, boyut ve yönelimte farklılıkları tanımlamalarını sorun.
- Ayrıntılı bir araç kullanmak:0)Projek Sihirbazı ) Belirli bir bölgeye projeksiyon değişikliklerin nasıl değiştiğini görmek için (örneğin, online kaynak) kullanın.
- Hiçbir projeksiyonun “dong” olduğunu açıklayın, ancak her biri güçlü ve zayıf yönleri olan bir araçtır.
- Alan çalışması ve kesin ölçümler için, her zaman yerel proje koordinat sistemleri kullanın (örneğin ABD veya UTM bölgelerinde Devlet Plane).
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Harita projeksiyonları genellikle Dünya'nın toprakformlarını nasıl anladığımızı görünmez ama güçlü bir kuvvettir. Dağlar, vadiler ve düzler sadece fiziksel özellikler değildir; aynı zamanda zihinsel yapılar, haritanın kullandığımız haritalar tarafından şekillendirilen haritalar da, bir eşit-bölge projeksiyonu Tibetli bir Plazlık olduğunu ortaya koyar; uygun bir projeksiyon, bir dağ sırt çantasını korur; bir uzlaşma projeksiyonu sınıf için dengeli bir estetik sunar.