
地理的位置の標高は、固定された基準点(最も一般的なのは基準ジオイド、つまり地球の海面を等ポテンシャル重力面として表した数学モデル)の上または下の高さです(測地基準系 § 鉛直基準系を参照)。標高という用語は主に地球の表面上の点を指すときに使用され、高度またはジオポテンシャル高さは飛行中の航空機や軌道上の宇宙船など、表面より上の点に使用され、深さは表面より下の点に使用されます。
標高は地球の中心からの距離と混同しないでください。赤道の隆起により、エベレスト山とチンボラソ山の山頂は、それぞれ標高が最も高く、地心距離も最も長くなります。


航空
航空学では、標高または飛行場標高という用語は、 ICAOによって着陸エリアの最高地点として定義されています。これはフィートで測定されることが多く、飛行場の進入チャートに記載されています。高度や高さなどの用語と混同しないでください。[1]
地図とGIS


GIS または地理情報システムは、関連する属性を持つデータの視覚化、操作、キャプチャ、および保存を可能にするコンピュータ システムです。GIS を使用すると、さまざまなスケールでの地形のパターンと関係をより深く理解できます。GIS 内のツールを使用すると、空間分析や地図作成のためにデータを操作できます。

地形図は、多くの場合等高線を使用して標高を表すために使用される主な種類の地図です。地理情報システム(GIS) では、標高のラスター(グリッド) データセットを使用して、場所の表面 (地形) を表すためにデジタル標高モデル(DEM) がよく使用されます。デジタル地形モデルは、 GIS で地形を表すもう 1 つの方法です。
USGS(米国地質調査所)は、高品質の地形データに対する需要の高まりに対応するため、3D標高プログラム(3DEP)を開発しています。3DEPは、米国本土、ハワイ、米国領土の高品質LiDARデータの形式で強化された標高データのコレクションです。3DEPには、1/3、1、2秒角の解像度で全国的にシームレスな3つの地表DEMレイヤーがあります。[2]
参照
- アムステルダム測地系、別名 Normaal Amsterdams Peil (NAP)、オランダの垂直測地系
- 標高プロファイル
- 測地学
- GTOPO30
- 身長、一般
- 光学的色合い
- 減率、または断熱減率
- 標高順のヨーロッパの都市一覧
- 地球上で最も高い山のリスト
- 国別の最も標高の高い都市のリスト
- 北米の主要最高峰のリスト
- Normalhöhennull、ドイツの垂直基準点、文字通り:標準標高ゼロ、(NHN)
- 1988 年北米鉛直基準点(NAVD 88)
- 1929 年の海面基準点、廃止された米国の垂直基準点 (NGVD 29)
- 標高
- 物理的地理
- 地形的孤立
- 地形上の隆起
- 地形
- 垂直圧力変化
参考文献
- ^ AERODROMES (PDF) . モントリオール、カナダ:国際民間航空機関。1951年。9ページ。2021年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年12月19日閲覧。
- ^ Survey、米国地質学。「国立地図:標高」。nationalmap.gov。2018年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月24日閲覧。
外部リンク
- 米国国立測地測量局のウェブサイト
- 測地用語集 @ NGS
- NGVD 29 から NAVD 88 へのオンライン標高コンバーター @ NGS
- 米国地質調査所のウェブサイト
- 国土地理院
- ダウンロード可能な ETOPO2 生データ データベース (2 分グリッド) 2012-12-14 にarchive.todayにアーカイブされました
- ダウンロード可能な ETOPO5 生データ データベース (5 分グリッド) 2012 年 12 月 14 日にarchive.todayにアーカイブされました
- Google Earth を使用して、任意の場所の標高 *Path の標高プロファイルを検索します
