Have a personal or library account? Click to login
Detailed hydrogeomorphic analysis in the Gerecse Mountains, Hungary Cover

Detailed hydrogeomorphic analysis in the Gerecse Mountains, Hungary

By: Edina Józsa  
Open Access
|Feb 2017

References

  1. [1] Bulla, B. (1941), A magyar medence pliocén és pleisztocén teraszai (Pliocene and Pleistocene terraces of the Hungarian Basin). Földrajzi Közlemények 69(4), 199-230.
  2. [2] Pécsi, M. (1959), A magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszínalaktana (Development and geomorphology of the Hungarian Danube Valley), vol 3. Földrajzi Kiadó, Budapest, Hungary.
  3. [3] Gábris, Gy. Nádor, A. (2007), Long-term fluvial archives in Hungary: response of the Danube and Tisza rivers to tectonic movements and climatic changes during the Quaternary: a review and new synthesis. Quaternary Science Reviews 26, 2758-2782.10.1016/j.quascirev.2007.06.030
  4. [4] Bugya, T. (2009), Identification of Quaternary fluvial terraces using borehole data and digital elevation models. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementbände 53(2), 113-121.10.1127/0372-8854/2009/0053S3-0113
  5. [5] Szeberényi, J., Viczián, I., Fábián, Sz. Á., Józsa, S. (2013), The relation of the South-Eastern Börzsön Hills to the Visegrad Gorge, Hungary. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 47(1), 81-93.10.2478/sgcb-2013-0006
  6. [6] Seijmonsbergen, A. C., Hengl, T., Anders, N. S. (2011), Semi-automated identification and extraction of geomorphological features using digital elevation data. In: Smith, M. J., Paron, P., Griffiths, J. (eds), Geomorphological mapping: a professional handbook of techniques and applications, 24. Developments in Earth Surface Processes, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 298-330.10.1016/B978-0-444-53446-0.00010-0
  7. [7] Grohmann, C. H., Riccomini, C., Alves, F. M. (2007), SRTM-based morphotectonic analysis of the Pocos de Caldas Alkaline Massif, south-eastern Brazil. Computers & Geosciences 33, 10-19.10.1016/j.cageo.2006.05.002
  8. [8] Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Fodor, L., Horváth, E., Telbisz, T. (2009), Discrimination of fluvial, eolian and neotectonic features in a low hilly landscape: A DEM-based morphotectonic analysis in the Central Pannonian Basin, Hungary. Geomorphology 104, 203-217.10.1016/j.geomorph.2008.08.014
  9. [9] Jasiewicz, J., Metz, M. (2011), A new GRAS GIS toolkit for Hortonian analysis of drainage networks. Computers & Geosciences 37, 1162-1173.10.1016/j.cageo.2011.03.003
  10. [10] Demoulin, A., Bovy, B., Rixhon, G., Cornet, Y. (2007), An automated method to extract fluvial terraces from digital elevation models: The Vesdre Valley, a case study in eastern Belgium. Geomorphology 91(1-2), 51-64.10.1016/j.geomorph.2007.01.020
  11. [11] Kéz, A. (1934), A Duna győr-budapesti szakaszának kialakulásáról (On the development of the Danube Valley between Győr and Budapest). Földrajzi Közlemények 62(10-12), 175-193.
  12. [12] Scheuer, Gy., Schweitzer, F. (1988), A Gerecse- és a Budai-hegység édesvízi mészkőösszletei (The travertines of Gerecse and Buda Mountains). Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary.
  13. [13] Ádám, L., Schweitzer, F. (1985), A Neszmély-Dunaalmás-Dunaszentmiklós közötti felszínmozgásos terület 1:10.000-es méretarányú geomorfológiai térképének magyarázója (Explanatory study for the 1:10,000-scale geomorphological map of the Neszmély-Dunaalmás- Dunaszentmiklós mass movement region). In: Ádám, L., Pécsi, M. (eds), Mérnökgeomorfológiai térképezés (Engineering geomorphological mapping). Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, Budapest, Hungary, 108-167.
  14. [14] Dövényi, Z. (ed.) (2010), Magyarország kistájainak katasztere (Inventory of microregions in Hungary). Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézet, Budapest, Hungary.
  15. [15] Schweitzer, F. (1980), Gerecse-hegység (Gerecse Mountains). In: Ádám, L., Marosi, S., Szilárd, J. (eds), A Dunántúli-középhegység - Regionális tájföldrajz (The Transdanubian Range - Regional geography). Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary, 369-380.
  16. [16] Pécsi, M. (1991), Geomorfológia és domborzatminősítés (Geomorphology and terrain analysis). Magyar Tudományos Akadémia, Földrajzi Kutatóintézet, Budapest, 121-139.
  17. [17] Józsa, E., Fábián, Sz. Á., Varga, G., Varga, T. (2014), Meredek lejtőkkel elválasztott sík felszínek domborzatmodellezésének sajátosságai dunai magaspartok példáján (The possibilities for digital elevation modelling of plains connected with steep slopes on the example of the high bluffs of the Danube). Modern Geográfia 9(2), 1-20.
  18. [18] Pike, R. J., Wilson, S. E. (1971), Elevation-relief ratio, hypsometric integral, and geomorphic area-altitude analysis. Geological Society of America Bulletin 82(4), 1079-1084.10.1130/0016-7606(1971)82[1079:ERHIAG]2.0.CO;2
  19. [19] Demoulin, A. (1998), Testing the tectonic significance of some parameters of longitudinal river profiles: the case of the Ardenne (Belgium, NW Europe). Geomorphology 24(1-2), 189-208.10.1016/S0169-555X(98)00016-6
  20. [20] Di Leo, M. (2010), Working report: extraction of morphometric parameters from a digital elevation model - Panama. North Carolina State University.
  21. [21] Horton, R. E. (1932), Drainage-basin characteristics. Eos Trans AGU 13(1), 350-361.10.1029/TR013i001p00350
  22. [22] Jasiewicz, J., Stepinski, T. (2013), Geomorphons - a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms. Geomorphology 182, 147-156.10.1016/j.geomorph.2012.11.005
Language: English
Page range: 62 - 73
Submitted on: Sep 15, 2016
|
Accepted on: Jul 10, 2016
|
Published on: Feb 8, 2017
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 1 issue per year

© 2017 Edina Józsa, published by Sapientia Hungarian University of Transylvania
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.