Source: https://es.scribd.com/document/112013386/Aplicacion-de-sensores-remotos-en-geomorfologia
Timestamp: 2019-04-26 13:52:26+00:00

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Eva Hgc 2basico
Guía Conceptual Parte 1
Aplicación de sensores remotos en geomorfología Resumen En las últimas dos décadas la India ha hecho un enorme progreso en la tecnología aeroespacial
. Estamos entre los mejores en tecnología satelital y de percepción remota a nivel mundial. También somos uno de los países en vías de desarrollo que enfrentan desastres naturales y que intentan amortiguar sus efectos negativos. En el mejor de los casos podemos minimizar su efecto. Para conseguirlo, necesitamos contar con un programa de manejo de gran alcance relacionado con la elaboración de mapas y el monitoreo. La tecnología de percepción remota, en combinación con el trabajo de campo, ofrece ventajas en la caracterización de los aspectos geomorfológicos. El presente artículo revisa la aplicación de las herramientas de percepción remota a la geomorfología. Se presentan algunos estudios de caso de diferentes partes del país en el contexto de la geomorfología de las estribaciones de sierra en Siwaliks, India central y la costa oriental, y del uso de la percepción remota. Introducción Como indica el título del artículo, el asunto consiste en dos disciplinas, la teledetección y la geomorfología. Teleobservación que es, principalmente basada en los principios de la física, es la ciencia y el arte de adquirir información sobre un objeto o fenómenos sin llegar físicamente en contacto con ella. Geomorfología es la ciencia de estudio de la geografía de la tierra. Tanto las disciplinas exhaustingly están cubiertas en la literatura (Fairbridge 1968; Lillesand Kiefer & 2000; Sabins 1997 & Verstappen 1977). Observaciones detección remotas de aéreas y plataformas espaciales que se encuentran actualmente en operación proporcionan una visión sinóptica de las características del terreno en imágenes que son interpretadas por especialistas temáticos para comprender y extraer información de interés específico de las imágenes. Capacitación formal se requiere de interpretación comprender la importancia de los elementos de imagen contenidos en la imagen además de educación formal en la especialidad del tema. Mapeo geomorfológico de satélite e imágenes aéreas, por ejemplo, necesita un conocimiento profundo de la geomorfología del asunto, es decir, cómo ciertos procesos naturales y artificiales conducen a accidentes geográficos. Dado que la mayoría de los datos satélites registran esencialmente en forma digital sin una cobertura estereoscópica, imágenes generadas son bidimensionales. Análisis geomorfológico de formas superficiales de la tierra es una forma directa de interpretación de imágenes de espacio. Fotos aéreas con superposición directa requiere normalmente proporcionan la tercera dimensión de altura, que se agrega a la precisión de la interpretación como Morfometría. Geomorfología como ciencia se desarrolló mucho más tarde que la geología aunque varios aspectos de geomorfología están incrustados en procesos geológicos. Geomorfología aborda la génesis de las formas de relieve de la superficie de la corteza terrestre. Ciertos procesos naturales son responsables de las formas de la superficie de la tierra. Una comprensión profunda
glacial valleys Sand dune. mareas y tsunamis. que incluyen la erosión y peculiares actividades de agua.g. cuevas y cavernas de predominio debido a su susceptibilidad a la actividad de la solución. Otras actividades incluyen meteorización. Imágenes transmiten muchas cosas incluso para el ojo inexperto y para un profesional que transmite mucho más incluyendo muchas características hasta ahora desconocido o invisible sobre el terreno. lagoon.e. yardang Sink hole Dune fields Karst topography . el viento y el hielo. interacción océano tierra resultando en accidentes geográficos debido a las olas.de diversos procesos llevando a los accidentes geográficos es necesario entender el entorno en que vivimos. spit. height of terrace. piedra caliza forma colinas en un clima seco.e. Teledetección es una herramienta eficaz en este entendimiento. moraine ridge Aeolain Solution Outwash and moraine plains. granitic residual hill etc. Estos formularios son modificados por los procesos exógenos o epigene.). mine fields Anticlinal Hill and synclinal valley Cone. Crater. esker. Geomorfología – conceptos básicos Formas de superficie de la tierra son principalmente debido a procesos endógenos o hypogene. esker. Tabla 1 Procesos Geográficos Process Local (Example) Tectonic/Structur al Volcanic Denudational Fluvial (Riverine) Marine Glacial Aeolain Solution Antheropogenic Form (of varying scales) Regional (Example) First order folded mountain systems Volcanic fields Denudational Hills. pediplains Deltas. perdiendo masa o circulación de material por acción gravitacional. la actividad tectónica y el vulcanismo hacia formas volcánicas. moraine ridge Sand dune. que incluyen diastrophism. mientras que en clima húmedo.e. (c) morphometry i. yardang Sink hole Quarry. (d) morphochronology i. El dinamismo con que se producen cambios en el paisaje es señalado efectivamente por cobertura repetida de imágenes de la misma área en diferentes momentos. los recursos contenidos en el área y el impacto de las acciones humanas en el paisaje natural. Alluvial plains Coastal plain Outwash and moraine plains. forma topografía cárstica con agujeros de receptor. Terrace/Oxbow Beach ridge. quantitative information about relief e. drumlin. la ecología. . slope angle etc. structural hill. flood plains. terrace. different ages of landforms whenever such information is available.g. bar Cirque. corrientes. conduciendo a la estructura geológica.g. como aeroespaciales imágenes contienen información integrada de todos los que se encuentra en el suelo. glacial valleys Dune fields Karst topography Urban sprawls. piedmont). mine dump (a) morphogenesis i. slough. Por ejemplo. drumlin. que tiene relevancia en la conformación de la superficie terrestre debido a los procesos que actúan sobre el material de la superficie son diferentes en diferentes zonas climáticas (Van Westen 1994). the terminology should indicate the process/ gneisses (e. El clima es otro factor importante. (b) morphostructure/lithology. alluvial fan. el accidente geográfico. Usually the underlying bedrock and structure will have a profound influence on the landform (e. Lava tunnel Pediment-inselberg topography Alluvial fan.
abanico aluvial. sintético geomorfológico mapa y pragmático (aplicada) geomorfológicas. ciclos fríos y cálidos han modificado las formas superficiales en todo el mundo y muchas de las formas de la actualidad son el resultado de estos ciclos. Representación de estos detalles es un asunto complicado de involucrados en un único mapa. estructural hill. consenso específico se llegó a una leyenda modificada. Polonia y Rusia. una clasificación genética es generalmente aceptada como el más adecuado. morfogen (origen y Génesis) y morphochronology (la edad) de cada formulario. (b) morphostructure/litología. la terminología deben indicar el proceso y gneises (por ejemplo.). Un mapa geomorfológico debe dar información sobre la morfología (apariencia). colina residual granítico etc. Morfometría (dimensiones y valores de pendiente). que a su vez tiene relación con los accidentes geográficos. un cambio en la ecología vegetal puede tener importancia en cambio en accidente geográfico y viceversa. granito destaca como rock duro en zonas descargaron Considerando que en los trópicos sufre meteorización química profundo y se convierte en un rock suave. que como resultado de diversas formas con unos ejemplos típicos a escala local y regional. . se entiende que el clima tiene fuerte influencia en la vegetación. Cartografía geomorfológica El primer mapa geomorfológico preparado en 1914 pero la demanda principal de los mapas fue planificador de forma cubierta y Agrónomos después de la Segunda Guerra Mundial. fue diseñado un sistema de asignación formal sólo durante la década de 1950. ya que controla la etapa en la secuencia de procesos que conducen a formas. Subcomisión la Unión geográfica internacional de Mapas geomorfológicos se creó en 1960 para estandarizar las leyendas para la asignación. El método de estudio geomorfológico más completo es el desarrollado por el CCI (Verstappen 1977) que resultó en tres diferentes tipos de mapas: Mapa geomorfológico analítico. Se considera generalmente que casi todas las formas no son mayores de terciario y hay algunas formas relicto del período pre-Tertiary. Sin embargo. La tabla 1 muestra los principales procesos naturales. Mapas geomorfológicos analíticos son aplicables para la asignación en todas las escalas y servir de base para la cartografía geomorfológica aplicada. aunque la influencia humana sobre la vegetación puede perturbar la relación. Sin embargo. piedmont). Tiempo es otro factor importante que puede conservar o destruir el terreno natural. Muchos sistemas fueron desarrollados por países europeos como Francia.Del mismo modo. es decir. Para comprender la geografía sistemáticamente en el contexto del origen de los accidentes geográficos. es decir. La información contenida en estos mapas incluyen (a) morfogénesis. Normalmente la roca subyacente y la estructura tendrá una profunda influencia en el accidente geográfico (por ejemplo. El Pleistoceno Holoceno ciclos glaciares con periodos interglaciares intermedios. En un momento dado. Geografía y ecología vegetal así forman una buena combinación. los procesos más recientes y las formas resultantes dominan el paisaje. Asimismo.
Mapas geomorfológicos tradicionalmente ha sido en la práctica desde que se convirtió en fotografías aéreas disponibles. Razonamiento inductivo y deductivo se recurrió a la interpretación de los suelos. suelos. que emplean a una película para la grabación en visible (B&W y color) y cerca de la banda infrarroja. zonas de riesgo de sequía. altura de terraza. Aplicación de Sensores Remotos Teledetección como se describió anteriormente. zonificación del peligro de montaña.(c) Morfometría es decir información cuantitativa sobre el relieve. Entre los sensores son cámaras aéreas. El espectro tiene varias ventanas a través del cual se registra radiación emitida o reflejada en sensores (Sabins 1997). 1977. por ejemplo. además de cuatro niveles de unidades de asignación de terrenos. Estos datos se presentan en las tablas o puede hacerse uso de SIG para indicar cada tema como una capa espacial. indicativo de actividad neotectonic cambiando los cursos fluviales principales lagos anómalos (Rao 1975) y el estudio de Paleodrainages. vegetación. geología. d morphochronology. suelos. drenaje radial incipiente o meandros comprimidos pueden indicar estructuras enterradas activas aptos para mineral / hidrocarburos. Accidentes geográficos han sido el objeto directo de la interpretación de fotografías aéreas y estos se interpretan en términos de otros temas como geología. es detección a distancia. Mapas geomorfológicos sintéticas contienen. La energía magnética electro después de interactuar con la materia puede ser registrada por un sensor y los datos registrados pueden ser vistos como una imagen o foto dependiendo del sensor. 1978). también contienen información ambiental adicional requerida de cada unidad de asignación de terrenos que se reunieron posteriormente sobre la base de número de observaciones de sitio en cada unidad. Por ejemplo. siempre que dicha información esté disponible. hidrología. Desplazados anómalas terrazas y abanicos aluviales (Rao.. desapareciendo las líneas de drenaje y zonas de descarga indicadas por la repentina aparición de vegetación arrojar luz sobre la exploración de aguas subterráneas. por ejemplo. Otros ejemplos de cartografía geomorfológica aplicada incluyen mapas para la exploración de hidrocarburos y minerales. zonificación de peligros volcánicos. drenaje etc. zonificación de peligro de terremoto. Datos de . Del mismo modo zonas de recarga alto (Piamonte). que contiene configuraciones anomalías indicativas de adecuadas estructuras subterráneas. de diferentes edades de accidentes geográficos. ángulo de inclinación etc. es decir. Mapas geomorfológicos pragmáticos o aplicadas pueden derivar mapas analíticos y sintéticos.. por ejemplo. Mapas de zonificación de peligros de inundación. como el riesgo que tiene una repercusión directa en la geomorfología de zonificación es posible en todos los casos. como edafológicas información no es directamente vista y tiene que ser extraída de la característica del terreno como geografía. indicativo de actividades climáticas y tectónicas inmensamente han beneficiado en la comprensión de los fenómenos a través del conocimiento de geomorfología. Mapas relacionados con la evaluación de los riesgos naturales y desarrollado programas de mitigación están convirtiendo útiles. El espectro electromagnético es un continuo de energía que va desde el medidor hasta nanómetros de longitud de onda y viaja a la velocidad de la luz. vegetación y uso de la tierra / landcover y topografía. Estas observaciones se incluyen. etc.. riesgo de ciclón zonificación son algunos ejemplos típicos de Mapas geomorfológicos pragmáticos (Verstappen 1977).
erosión de las orillas del río etc. Mientras que ningún cambio se produce en accidentes geográficos importantes en el corto período. ciclones. La ventaja de capacidad multiespectral es que ciertas bandas o una combinación de bandas proporcionan mejor contraste para la interpretación de imágenes de otras bandas. cambio de deslizamientos de tierra en los cursos fluviales. Un nivel de buena referencia en el tema más un entrenamiento formal en la interpretación son esenciales para obtener la máxima información de la imagen. capturar las imágenes del terreno con la misma iluminación y proporcionar coberturas repetitivas satélites. cualquier cambio que se produzca entre dos visitas sucesivas se hace evidente en la imagen. que son dinámicos. Capacidad multiespectral Más satélites de teleobservación tienen sensores. tecnológicamente es posible grabar información de terreno por varios sensores. territorial y cambios de cubierta de tierra. revisar la mismo sitio a intervalos regulares de tiempo que varía según la altura de la órbita. reconsiderar cada 22 días del mismo sitio. Mientras que análisis digital es más rápido y apropiado en la identificación y delimitación de cultivos y el uso de la tierra donde cada tierra/uso de suelo puede tener firma única. Los siguientes son ventajas concretas de imágenes satelitales para obtener información sobre las características de suelo. Verstappen (1977) describe cuatro fases de interpretación de la imagen a saber: (i) detección de. . debido a la gran cantidad de datos digitales. textura. uso de la tierra y Asociación de características. técnicas digitales son el único medio para manejar datos para seleccionar y analizar para extraer información necesaria rápidamente. puede detectarse automáticamente. SWIR y MIR aparte de banda térmica en satélites seleccionados. cerca de windows ópticos infrarrojos y otros son registrados por escáneres multiespectral. no sólo en la banda visible. los cambios provocados por los desastres como inundaciones. El intérprete tiene que estar bien informados para elegir un sensor específico de datos dependiendo de la aplicación específica. como el uso de la tierra. sino también en bandas NIR. inclinación. Capacidad Multitemporal Satélite de teleobservación de indio (IRS) a una altura de unos 800 km. resaltar ciertos accidentes geográficos durante algunas temporadas del año. También. A diferencia de en fotos aéreas donde es común. (ii) el reconocimiento y identificación. tamaño. Ventajas de los sensores remotos Teleobservación satélites en virtud de su órbita en un sol órbita sincrónica y cruzando el Ecuador al mismo tiempo local. Así. etc. Además. (iii) análisis y (iv) la clasificación de características observables en términos de accidente geográfico y Génesis. la interpretación visual datos multiespectral del satélite tienen una ventaja que los datos de imagen en varias bandas pueden ser sometidos a técnicas de mejora digital para resaltar los contrastes en objetos para mejorar la interpretabilidad de la imagen (Sabins 1996). forma. accidentes geográficos pueden interpretarse mejor sobre la base de análisis de elementos básicos de interpretación descritos anteriormente es decir tono. Analizador térmico registra radiación térmica (emitida). algunos de los cuales son dinámicamente cambiantes.visible. es decir. pendiente. drenaje.. Sensores de microondas activo (SLAR o SAR) registran los datos de la región de microondas del espectro y tienen la ventaja de grabación día y noche. Grabación de microondas requiere esfuerzo especial y normalmente estos satélites son excluyentes.. relieve. así como a través de las nubes. que registra.
es útil para el análisis del terreno. Elctrónico de radar es sensible a un conjunto distinto de propiedades como la rugosidad de la superficie. por ejemplo. La interpretación de imágenes de radar se basa en la forma. Sensores Remotos Microondas en análisis geomorfológico En contraste con la teledetección óptico. Si bien esta gama ofrece oportunidad de capacidad multispatial. posición topográfica.Capacidad Multiespacial Sensores de satélite. que no son percibidas directamente en imagen óptica de teledetección. Las diferencias de elevación sutil. la necesidad de seleccionar datos de resolución adecuada es imprescindible. en términos de resolución espacial. pendiente y propiedades dieléctricas del material de la superficie. El cambio provocado por las devastadoras inundaciones en el río Brahmaputra y cambios en la configuración costero de la costa de Orissa en las matemáticas después de la costa de Orissa de supercyclone en octubre de 1998 son buenos ejemplos. En términos generales. además de muchas otras mejoras de sensor. El efecto de sombra. Tales cambios sutiles de socorro pueden tener importancia en neotectonics o pueden representar una condición de frontera. Imagen de radar tiene características propias. textura topográfica y patrón. destacan en la imagen de radar. presentación de pseudo-3D de la forma (pendiente) y marco de acción geomorfológico regional. los años han progresado. Ecología geomorfología y paisaje . radar es un sensor activo proporciona toda capacidad de clima incluyendo día y noche de observación. Fig. 1 Datos de satélite mostrando Valle Doon y alrededores Uno de los más comúnmente utilizando aplicaciones de imágenes de radar en el contexto indio es mapeo de inundaciones y ciclones zonas afectadas. para asignación regional. Tiempo. economía y objetivo de studio tienen que integrarse para decidir los datos óptima resolución espacial. datos de baja resolución pueden ser adecuados considerando que para el entorno de entendimiento ecología una pequeña área datos de alta resolución puede ser apropiado. Hoy existen datos de 1 m de resolución junto con otras resoluciones que van desde 2 m a 1000 m o más satélites lanzados por Naciones faring de espacio.
tipo de suelo. Paisajes naturales y culturales están compuestos por un número de elementos o componentes que están mutuamente interrelacionados a través de una obra de marco de Ecología del paisaje". Las escalas de las fotografías aéreas utilizadas varían de vertedor a 1:50. textura. . drenaje y Asociación de características. Los diques son invariablemente ocupados por asentamientos. La ventaja de la fotografía aérea es que ofrecen una visión estereoscópica.. Esto puede extenderse a otros personajes como condición de las aguas subterráneas. Asociación de características. Los sistemas de tierra son unidades de caracteres únicos de accidente geográfico. un elemento importante de la interpretación de imágenes.Segun Verstappen (1977. La estrecha vinculación entre el terreno y otros factores ecológicos que existen en el terreno se reflejan en la imaginería aeroespacial a través de diversos grados de correlación en el patrón de distribución. Estos están relacionados con la escala de fotografías aéreas. pero único. etc. Llanura Indogangética es un ejemplo típico. Por ejemplo. pp. alturas.000. drenaje. tono. Muchos autores (Verstappen 1977) han descrito la segmentación de terreno en caracteres distintos. la pendiente. vegetación y uso de la tierra. Utilizado en gran medida el comienzo después de la Segunda Guerra Mundial para mapeo geológico. fue pronto se dieron cuenta que geomorfológicos comprensión de las características del terreno es tan directa de fotos aéreas. siendo mayor en la elevación mientras que los backswamps tienen vegetación acuática y agricultura. alivio de la pendiente. El concepto de sistema de tierra de CSIRO en Australia es un buen ejemplo. Vegetación. tamaño.138) "…. Se desarrollaron diversas técnicas de interpretación de fotografías aéreas.. modo de agrupación de los asentamientos juntos ayuda en la correcta interpretación de geomorfología. Fotos aéreas se han utilizado históricamente para capturar características de suelo. Los elementos básicos que ayudan en la interpretación de imágenes son forma. también contribuye a una comprensión adecuada de los accidente geográfico. etc. la barra de punto / dique natural/backswamp patrón de un típico paisaje fluvial tiene evidentemente una fuerte correlación entre el uso de la tierra y accidente geográfico.000 aunque de muy gran escala asignación. escala mayor que se utilizan vertedor y para un reconocimiento rápido se utilizan encuestas escalas menores que 1:50. permitiendo al intérprete entender la génesis del accidente geográfico además de adaptación a medida de las laderas. uso de tierra.
Fig. A lo largo de la sección X. El sistema de la CCI de estudio geomorfológico es ideal para la interpretación de fotografía aérea. Valle Doon El Valle Doon y alrededores (fig. llanuras aluviales amplia parcialmente en virtud de la agricultura y en parte cubierta forestal seguida abruptamente aumento Siwalik hills con cresta aguda separando drenaje fluyendo surgido al norte y al sur. imágenes térmicas y radar de plataforma aérea también se utilizan para fines específicos. 1 & 2). La vista sinóptica de una gran área en una sola vista permite la comprensión de la interrelación de diversas características del terreno. es decir el grupo Siwalik de rocas y lechos de grava más joven. Al norte de la cresta baja colinas Siwalik tienen un Piamonte superior e inferior prominente pero corta pistas los contiguos . la geología y la geomorfología y vegetación. infrarrojo. Aunque negros & blancos fotos aéreas se utilizan en la mayoría de los casos. aunque para entender los procesos puede ser empleado útilmente. Caso de estudio Se presentan tres estudios de caso para ilustrar la eficacia de la teledetección en interpretación ambiental geomorfológico incluidos correlación ecológica accidente geográfico. Sin embargo. Deducción es necesario a diferencia de en otros temas. color. que se manifiesta en su forma. y. en las estribaciones del Himalaya occidental. Es una zona de alta pluviosidad recibiendo 2300 mm año-1. Interpretación de imágenes de teleobservación desde plataformas espaciales para la comprensión geomorfológico es bastante directo como el principal objeto de interpretación es accidente geográfico. 2. que representa superiores sedimentos terciarios. Perfil horizontal a lo largo de los puntos x e y como se muestra en la figura 1. Un perfil de Sur (X) al norte (Y) en la figura 2 describe la relación de uso de tierra. el mecanismo de adquisición. es diferente para cada tipo de imagen (Verstappen 1977). aunque los principios de la encuesta siguen siendo válidos para imágenes del espacio. recuperación de imágenes y su interpretación. la estructura. almacenamiento. es geológicamente muy joven.
El Piamonte superior tiene dos componentes. Esta zona es una zona de alta recarga. Datos de satélite mostrando sistema de delta Brahmani Mahanadi y que rodean a los accidentes geográficos costeros. la parte sur conformado por alternando arenisca y pizarra cubiertos por arenisca masiva. Risco Sur de Siwalik Antes del surgimiento de Siwalik abruptamente de las llanuras. Las colinas estructurales de rocas de Siwalik medias suben abruptamente sobre el Piamonte superior debido a un fallo de foothill. en el que se encuentra el municipio de Dehradun. una zona de foothill donde debido a la coalescencia de ventilador depósitos de varios arroyos contiene gruesos cantos rodados. gravas y arenas admixed con limo y arcilla. El Piamonte superior formado por gravas gruesas con esto más pronunciada es propicio para la recarga alta y habilitar para condiciones artesanal en el cruce con Piamonte inferior.contra cuestas ventilador largo piedmont de la parte norte del Valle de Doon. . Figura 3. que tienen pendiente cubierta de hierba hacia el sur y abrir el bosque mixto de Sal sobre aspectos del Norte. Estas colinas estructurales están controladas morfológicamente por la litología. La mitad inferior de la superior Piamonte tiene medio material grueso y relativamente suave pendiente. a saber. Piedmont superior todo está cubierto por bosques caducifolios mixtos de Sal. Antes de que se introdujo la agricultura esta área también tenía Sal mezclada de bosque. por lo que el Piamonte inferior una zona rica para la agricultura. dos vertientes diferentes de piedmont surgidos. Sal dominando. El Piamonte inferior es una suave pendiente formado por gravas y arena cubierta por suelos aluviales ricos.
Hay una perturbación natural para el crecimiento de bosque denso debido a la recesión de la escarpa debido a la erosión remontante de arroyos que más prolifera en el lado sur. Perfil horizontal a lo largo de los puntos x e y se muestra en la figura 3. Arroyos que drenan los arroyos axial de combinación pendiente que fluye hacia el oeste y Oriente al norte que la parte norte del Valle Doon predominantemente está cubierta por los fans de Doon que tienen mucho pistas con urbano y uso de la tierra de agricultura. en la costa oriental representa accidente geográfico resultante debido a la interacción del mar y la tierra (fig. Sistema de delta Mahanadi Brahmani Esta zona. modificadas por los asentamientos humanos. El relieve del Himalaya menor consta de denudational colinas con pendientes pronunciadas. A medida que aumenta el tamaño de la roca. El Doon aficionados tienen (no en la línea de sección) parches de bosque de Sal especialmente en la parte occidental que indica. escupe y bares y crestas de playa. pantanos. El estudio de caso demuestra cómo accidente geográfico y ecológico relación existe y percibidas holísticamente a través de la interpretación de imágenes de satélite. las faldas piedmont están cubiertas por bosque de Sal pura como lo indica el color teja. Al este de Dehradun el agua desemboca al río Ganges y al oeste en el río Yamuna. Estas colinas son nuevamente cubiertas por bosques de Sal. Fig. escasamente cubiertos por la vegetación. 4.Estos están cubiertos por superiores Siwalik grava y boulder camas con capas de arcilla intermitente. las condiciones ecológicas originales. Estos ventiladores Doon tienen colinas relicto conformado por antiguo boulder cama (Lamgha boulder de Rao 1977). Dehradun está situado sobre un tal gran abanico aluvial. 3 & 4). La zona está cubierta en gran parte por el río Mahanadi y Brahmani Delta en el noreste y lago de este en el sur. Risco Norte de Siwalik La morfología del lado norte es diferente con una longitud corta de la superior Siwalik suavemente sumergir al norte y fusión con Piamonte superior. en comparación con el lado norte. que es totalmente diferente de Siwalik hills. hacia la cresta de la dorsal vemos una zona de intensa disección con densidad de drenaje alta. El área de drenaje alta densidad y está cubierto por densos bosques mixtos de Sal. La transición entre Siwalik media y superior Siwalik es vista con hermosa hierro plana dip laderas. En contraste. Delta del río Mahanadi y Brahmani se asocia con bahías estuarios. norte frente a laderas de inmersión con bosque típico de Sal y sur frente a los pastos de tener. Un .
Hacia el sur el Lago Chilika. La actividad actual indica que la costa es prograding con abundantes sedimentos que cubren desde el interior visto por plumas de sedimentos cerca y en la sección. El río también muestra control estructural. el perfil transversal del delta es convexo arriba. En las bahías. 4 describe la relación de cobertura de accidente geográfico-tierra. Mientras que la agricultura predomina la mayor parte de la zona del delta. que localmente se conocen como 'Dadars'. así . Área del Parque Nacional Kanha Geomorfológicamente esta área en India Central (fig.perfil de x a Y Fig. Aquí se describe un perfil en el Parque de x a Y Fig. las crestas tener vegetación Casuarina y pantanos con vegetación de manglares. Datos de satélite mostrando el Parque Nacional de Kanha y alrededores. El hecho de que restos de antiguas observaciones se producen superficies de plantación (Dadar) da una posibilidad de afianzamiento de río que es indicativo de la zona. 5. Formación de barras y escupe es debido a la larga orilla deriva es evidente y estos escupe en su mayoría está cubiertos por Casuarina como el pesar consisten en arenas. Al norte de Brahmani ocurren crestas tendencias de playa de Río ría NW-SE. ahora sufre relleno con sedimentos de interior. 6. uno de los cuales también desemboca en el Lago Chilika. 5 & 6) comprende colinas estructurales y denudación con operador valles y restos de superficies de plantación. la zona adyacente a la costa es haber degradado vegetación de manglar pantanoso. que se añaden a la interpretación que la zona ha sufrido la plantación Fig. Roy et al. una vegetación de manglares saludables es visto (Porwal & Roy 1991. un antiguo brazo de mar. La compleja estructura de la vieja formación geológica de gneises y esquistos muestra efectos de denudación. Normalmente. El típico delta del Mahanadi con varias ramas que emanan de un solo canal. Gorras lateríticos. El lago tiene malas hierbas en la parte norte. 1991). habiendo sufrido elevación tras someterse a una plantación regional. sustentan estas flattop Dadar. Los arroyos son vistos a ser serpenteo en la zona.
John Wiley & Sons. Inc.S. la humedad y el clima. 1991. Attempted understorey characterisation using aerial photographs in Kanha . 6. T. Lillesand. New York. New York. London. References Fairbridge. El imprevisto e indiscriminado uso de la tierra ha causado enormes pérdidas de recursos naturales. Roy.M. El patrón de vegetación se ha ajustado a la topografía. Amsterdam. & P. R. Fig. 2000.W. El uso de esta herramienta con el GPS y SIG proporciona aplicaciones ilimitadas para estudios geomorfológicos. 1968.W. M. Reinhold Book Corporation.como huellas estructurales con el resultado que desde la llanura aluvial a puntos altos en relieve podemos ver una transición gradual de llanura ondulada denudational Hills a meseta sobre qué formas estructurales persisten. The Encyclopedia of Geomorphology: Encyclopedia of Earth Science Series. Fourth Edition. Kiefer.C. & R. la pendiente. Perfil horizontal a lo largo de los puntos x e y como se muestra en la figura 5. Así. Porwal. Remote Sensing and Image Interpretation. Los requisitos de usuario y escenario de desarrollo de tecnología durante la última década han requerido el lanzamiento de la segunda generación de satélites de teleobservación. los perfiles de los cambios de la cubierta de vegetación indican que la morfología incluyendo micromorphology tiene fuerte control sobre la ecología.
Amersterdam . Rao. P.Th. Photonirvachak (Journal of Indian Society of Remote Sensing) 6: 49-56. Sabins. New York. 3rd ed. Elseviers.P.). In: M. 1991.S.J. Freeman. A note on recent movements and origin of some piedmont deposits of Dehradun valley. Photonirvachak (Journal of Indian Society of Remote Sensing) 5: 35-42. Remote Sensing – Principles and Interpretation. W. UK. Pant & S.National Park (Madhya Pradesh) India. C.P. 1994. D. Evaluation of grasslands and spectral reflectance relationship to its biomass in Kanha National Park (M. GeocartoInternational Journal of Remote Sensing 6: 3945. 1997. 1975. Environmental Conservation 18: 45-50. Remote Sensing in Geomorphology.I.. 1977. 1977. D. Verstappen. D.N.H. pp. Utility of landsat coverage in small scalegeomorphological mapping . On the origin of Renuka lake. Rao. Heywood (eds.P. Taylor and Francis. Price & D. 1978. D.) GIS Applications for Mountain Areas. F. Van Westen.F... Rao. Jonna.F. Photonirvachak (Journal of Indian Society of Remote Sensing) 3:37-41.some examples from India. Roy. Geographical information systems in landslide hazard zonation: a review with examples from the Andes of Colombia. H. 135-166.P. Jr.
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