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mapping) 独立した分野として扱われることはあまりないが、地質図の描きかたや読み取りかたには一定のルールがある。基本は幾何学。 応用地質学(applied geology、engineering geology) 地質学の成果を工学的に応用する分野。かつての日本では鉱山に関する学問との関連が深か
。その後、水文地形学は水文学と地形学の境界領域として議論されるようになってきた。奥西 (1991)では、水文地形学の中心的な課題は、水循環プロセスと地形変化プロセスの相互関係の解明としている。 [脚注の使い方] ^ Scheidegger, A. E. (1973). “Hydrogeomorphology”
47-頁。NDLJP:3063963、国立国会図書館書誌ID:000000255499。 インターネット公開、環境科学博士。 黄介生「Ostiakov式及び潅漑工学での展開」『流域水管理のための浸入現象の解析と流出モデルへの適用』愛媛大学、1995-09-18(平成7年9月18日)、6, 7頁。doi:10
状地との対応で「卓状地」という用語が高等学校の検定教科書では用いられている。 [脚注の使い方] ^ 日本地質学会編『地質学用語集 : 和英・英和』共立出版、2004年。ISBN 4-320-04643-9。 クラトン 楯状地 楯状地とクラトンの一覧 プレートテクトニクス
Formation)は、岩相層序単元の基本単位である。累層ともいう。 層は、似たような岩相、堆積相などの特性をもつ岩層から構成される。岩層の厚さは層の定義と無関係であるため、層の厚さは様々である。 層は、地質図で表現される最小の地層の単位である。 層より細分化された層序単元は部層(member)とよばれる。逆に、複数の層を、岩相の
これらの代は大量絶滅による境界で分けられ、古生代(ペルム紀; Permian)と中生代(三畳紀; Triassic)の間はP-T境界、中生代(白亜紀; Cretaceous)と新生代(第三紀;Tertiary)の間はK-T境界という。隕石による大災害(インパクトイベント)が代の差異を生み出したという証拠がある。
地質図学(ちしつずがく、英語: geologic mapping)とは、地層の重なりについて平板の重なりと仮定し、地形と平板の位置関係をもとに地質境界線を設定する方法のことである。地層を野外で直接観察できる場所は限られるものの、地質図などを作成するうえで地質図学がその補助手段となる。
diagram)のダイアグラムがある。キーダイアグラムでは、陽イオンはNa+ + K+とCa2+ + Mg2+、陰イオンはHCO3-とCl- + SO42- + NO3-の濃度比を示している。三角ダイアグラムではそれぞれ陽イオンと陰イオンの濃度比が示されている。このダイアグラムは水の起源を考えるうえで有用である。