Diferencia entre revisiones de «Montaña»

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[[Archivo:Mount_Logan.jpg|thumb|El [[monte Logan]] ([[Canadá]]), la montaña con el mayor perímetro en la [[Tierra]]]]
[[Archivo:Kailash Tibet edited.jpg|thumb|El [[monte Kailash]] ({{unidad|6714|m}}), en pleno corazón del Tibet, es posiblemente la montaña más sagrada del mundo —donde habita Shiva, el dios de la destrucción— considerada así por [[budismo|budistas]], [[hinduismo|hinduistas]], [[jainismo|jainistas]] y [[Bön|bonistas]]. Es la única gran montaña que no tiene ningún intento conocido de ascenso, por respeto a tales creencias.<ref group=Nota>La condición de montaña más alta del mundo virgen, o aun no ascendida, le corresponde al [[Gangkhar Puensum]], con {{unidad|7570|m}}, la montaña s más alta de [[Bután]]. Las otras grandes montañas vírgenes serían el [[Muchu Chhish]] ({{unidad|7543|m}}, en [[Gilgit-Baltistan]]), el [[pico Zemu Gap]] ({{unidad|7780|m}}, en Sikkim), la [[cumbre Kabru Norte]], ({{unidad|7394|m}}, en India) y el [[Labuche Kang III]] ({{unidad|7250|m}}, en Tíbet). (Ver en la Wikipedia en inglés: [[Highest unclimbed mountain]]). Entrada «Las 5 grandes montañas vírgenes», en el sitio web de la revista Oxigeno, disponible en línea en: [https://www.revistaoxigeno.es/deportes/alpinismo/articulo/las-5-grandes-montanas-virgenes].</ref>]]
[[Archivo:Tai Shan 2015.08.12 11-18-27.jpg|thumb|Los peldaños de ascensión al [[monte Tai]], la montaña con más afluencia, con más de dos millones de visitantes anuales.]]
 
Una '''montaña''' es una forma topográfica del [[relieve terrestre]] positiva, una [[Eminencia (topografía)|eminencia]] natural que se caracteriza por su [[altitud]] y, más generalmente, por su altura relativa, o incluso por su volumen, [[pendiente (geografía)|pendiente]], espaciado o continuidad.<ref>{{cite book |last=Gerrard |first=A.J. |title=Mountain Environments: An Examination of the Physical Geography of Mountains |location=Cambridge, Massachusetts |publisher=MIT Press |year=1990 |isbn=978-0-262-07128-4 |url=https://books.google.com/books?id=jHnrVEyMhkQC}}</ref> Aparecen como parte de un conjunto —una [[cadena montañosa]], sea [[cordillera]], macizo, [[sierra (geografía)|sierra]]...— o formando un relieve aislado.<ref group=Nota>La [[RAE]] define «montaña» como:<br/>*1. f. Gran elevación natural del terreno.<br/>*2. f. Territorio cubierto y erizado de montes.<br/>(y como etimología recoge: Del lat. vulg. *montanea, der. del lat. mons, montis 'monte'.)</ref><ref group=Nota>El [[Oxford English Dictionary]] define «mountain» como:<br/> «una elevación natural de la superficie terrestre que se eleva más o menos abruptamente desde el nivel circundante y alcanza una altitud que, relativamente a la elevación adyacente, es impresionante o notable». (''a natural elevation of the earth surface rising more or less abruptly from the surrounding level and attaining an altitude which, relatively to the adjacent elevation, is impressive or notable."</ref><ref group=Nota>La [[Enciclopedia Británica]] define «mountain» como: <br/> «una forma de relieve que se eleva prominentemente sobre sus alrededores, generalmente exhibiendo pendientes pronunciadas, un área de cumbre relativamente confinada y un relieve local considerable. Generalmente se entiende que las montañas son más grandes que las colinas, pero el término no tiene un significado geológico estandarizado. Muy raramente las montañas ocurren individualmente. En la mayoría de los casos, se encuentran en cordillera o cadenas alargadas. Cuando un conjunto de tales cordilleras está unido, constituye un cinturón de montaña». (''Mountain, landform that rises prominently above its surroundings, generally exhibiting steep slopes, a relatively confined summit area, and considerable local relief. Mountains generally are understood to be larger than hillssean, but the term has no standardized geological meaning. Very rarely do mountains occur individually. In most cases, they are found in elongated ranges or chains. When an array of such ranges is linked together, it constitutes a mountain belt''.) [https://www.britannica.com/science/mountain-landform/Selected-world-mountains]</ref><ref group=Nota>El [[Larousse]] en línea define «montagne» como:<br/>* Elevación del suelo, natural y muy importante. <br/>* Región de gran altitud, y especialmente lugar de estancia en altitud, para descanso, vacaciones o deporte. <br/>(Élévation du sol, naturelle et très importante.<br/>Région de forte altitude, et en particulier lieu de séjour en altitude, pour le repos, les vacances ou le sport). Disponible en línea en: [https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/montagne/52476].</ref> No existe una definición única de montaña, un término que apareció en Europa entre los siglos X y XII, y son numerosos los localismos y [[regionalismo (lingüistica)|regionalismos]] usados para describir este accidente geográfico, que puede referirse tanto a una cumbre empinada como a una elevación simple del terreno, como una [[colina]], así como al medio en su conjunto. De hecho, según sean los procesos que conducen a su [[orogénesis]] las montañas toman formas muy diferentes: desde [[escarpe]]s de los [[margen continental|márgenes continentales]] y [[rift]]s en dominios extensivos, hasta cadenas de [[colisión continental|colisión]] y [[Relieve de plegamiento|plegamiento]], pasando por [[Arco volcánico|arcos insulares]] con [[volcanes]] de tipo [[erupción volcánica|explosivo]] en las fases de [[subducción]], sin olvidar el [[volcanismo]] de [[punto caliente (geología)|punto caliente]] del tipo [[erupción efusiva|efusivo]] o las [[Intrusión (geología)|intrusiones]] expuestas por la [[erosión]]. Con la [[isostasia]], las montañas experimentan fenómenos de [[Levantamiento (geología)|levantamiento]] y adelgazamiento de la [[corteza terrestre|corteza]] que finalmente conducen a su desaparición. Las cadenas montañosas más antiguas de la Tierra se remontan al [[Paleozoico]], y cuanto más antiguas son, tanto más bajas y redondedas tendrán sus siluetas.
 
La proporción de tierras emergidas situadas a más de {{unidad|1000|m}} sobre el nivel del mar es de aproximadamente una cuarta parte del total,<ref name="Rieutort">Laurent Rieutort, «Les populations des montagnes du monde: répartition et systèmes de peuplement», Prace geograficzne, vol. 113, Cracovie, 2004, pag. 171-183 {{lire en ligne|url=https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00922122/document}}.</ref><ref name="Borsdorf">Axel Borsdorf, Valérie Braun, «Panorama de la recherche sur la montagne en Europe et dans le monde», ''Recherche alpine: spécificité et devenir'', vol. 96, n°4, 2008, pag. 101-116 {{url|http://journals.openedition.org/rga/625#tocto2n4}}.</ref> y el terreno montañoso comprende cerca del 33% de Eurasia, del 24% de América del Norte, del 19% de América del Sur y del 14% de África.<ref>{{harvsp|Blyth| Groombridge| Lysenko|Miles| 2002|p=14}}.</ref> Un 10&nbsp;% de la [[población mundial]] habita en regiones montañosas. Todos los [[río]]s mayores nacen en áreas montañosas y más de la mitad de la [[Población mundial|humanidad]] depende del agua de las montañas, debido a que su purificación es más económica que el agua de mar; en zonas áridas y semiáridas, esta proporción se eleva a alrededor del 90%.<ref name="Liniger"/><ref name="FAOpdf"/>
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Las montañas han inspirado durante mucho tiempo miedo a los seres humanos y siguieron siendo en gran parte desconocidas hasta los primeros estudios científicos serios en el siglo XVIII. A partir de ese momento, su representación artística se volvió más realista. En las zonas aisladas y vírgenes, la explotación maderera y minera supuso la apertura de pistas forestales y caminos y, a finales del siglo XIX, fueron el corazón del desarrollo de la [[energía hidroeléctrica]]. La llegada del ferrocarril, que logró atravesar las cordilleras más difíciles y que garantizaba las conexiones hasta en los inviernos más duros, supuso la gradual ocupación de las zonas más propicias. Después, fueron objeto de conquistas con el advenimiento del [[alpinismo]] y la fundación de los clubes de montaña. La moda de la estancias en sanatorios de montaña y del [[hidrotermalismo]], llevó a las montañas a las élites y, ya en el siglo XX, con accesos más fáciles, a la afluencia masiva con el establecimiento de las estaciones dedicadas principalmente a los [[deportes de invierno]] —que a menudo alteraron los paisajes montañosos de las regiones templadas—. Hoy día la montaña está muy ligada al ocio y a la práctica del deporte, siendo los más comunes el [[montañismo]], la [[escalada]], el [[trail running]], el [[barranquismo]] y el [[esquí]], aunque también son habituales los deportes de motor, como las [[Carrera de montaña|subidas o campeonatos de montaña]] y muchos recientes deportes de aventura, prácticas que acercan al hombre a la naturaleza menos alterada.
 
[[El pico más alto del mundo]] es el [[monte Everest]] en el [[Himalaya]], con una altitud de {{unidad|8848|m}} en relación con el [[nivel del mar]], condición que se conoce desde 1856. Hay más de {{unidad|1000000|montañas}} en el mundo con nombre,<ref>Véase la entrada «How many mountains are there on Earth?», del sitio PeakVisor. El número se ha obtenido después de analizar todas las bases geográficas digitales del mundo, que recogen montañas con un mínimo de 1m de prominencia. Disponible en línea en: [https://peakvisor.com/en/news/how_many_mountains_on_earth.html]</ref> de las que solo [[Ochomil|14 superan los 8000 m]] (con nueve cumbres más secundarias), más de cien los {{unidad|7000|m}} —todas en Asia, en las cordilleras del Himalaya, [[Karakorum]], [[Hindu Kush]], [[montes Kunlun|Kunlun]], [[Cordillera del Pamir|Pamir]] y [[Tian Shan]]—, y son más de [[Anexo:Montañas de la cordillera de los Andes|110 los seismiles andinos]] y [[Anexo:Cuatromiles de los Alpes|82 los cuatromiles alpinos]] ''oficiales'' (con 46 más no oficiales). De las grandes montañas, la más visitada a pie del mundo es el [[monte Fuji]], que recibe anualmente a más de {{unidad|300000|visitantes}}, seguida del [[monte Monadnock]] ({{unidad|965|m}}), con {{unidad|125000|montañeros}}, y ascendiendo al [[Kilimanjaro]] y al [[monte Hood]] ({{unidad|3429|m}}) más de {{unidad|25000}} y {{unidad|20000|deportistasmontañeros}} respectivamente.<ref>{{cita web|título=The world's 10 most-climbed mountains|url=http://www.traveller.com.au/the-worlds-10-mostclimbed-mountains-gm4pqa|sitioweb=Traveller|fechaacceso=18 de agosto de 2019}}</ref> Otras montañas reciben más visitantesafluencia, como el [[monte Tai]] ({{unidad|1545|m}}), —la más sagrada de las montañas taoístas, que si se ascienden sus más de 6600 peldaños, se vive más de 100 años, y a la que se puede llegar por un teleférico—, con una estimación de hasta dos millones de visitantes; el [[mountain Table]] ({{unidad|1085|m}}), atracción turística de [[Ciudad del Cabo]] con más de {{unidad|800000|visitantes}} —a la que se llega por un teleférico—,; el [[monte Snowdon]] ({{unidad|1085|m}}), el pico más alto de Gales, que recibe más de {{unidad|600000|visitantes}} al año —al que se puede llegar en un tren de cremallera— o el [[pico Pikes]] ({{unidad|4303|m}}) que atrae a más de medio millón de turistas<ref>{{cita web|título=The Complete Guide to Visiting Pikes Peak in Colorado|url=https://www.tripsavvy.com/the-complete-guide-pikes-peak-colorado-4157578|sitioweb=Ordnance Survey Ireland|fechaacceso=18 de agosto de 2019}}</ref> —sede de la [[Pikes Peak International Hill Climb]], una importante competición automovilística, y al que se accede por carretera y por ferrocarril—. Otros muchos picos son lugares de peregrinaciones masivas, como el [[monte Tai]] ({{unidad|1545|m}}), —la más sagrada de las montañas taoistas, que si se asciende, se vive más de 100 años—, con una estimación de hasta dos millones de personas, el [[pico de Adán]] ({{unidad|2243|m}}), en Sri Lanka, con más de 5500 escalones, el [[Croagh Patrick]] ({{unidad|764|m}}), en Irlanda, con {{unidad|100000|visitantes}},<ref>{{cita web|título=Everything You Need to Know About Croagh Patrick and Reek Week|url=https://www.osi.ie/blog/croagh-patrick-reek-week/|sitioweb=Tripsavvy|fechaacceso=18 de agosto de 2019}}</ref> o el volcán [[Hallasan]] ({{unidad|1950|m}}), en Corea del Sur.
 
El día internacional de las montañas es el 11 de diciembre.
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Las montañas más altas no son generalmente las más voluminosas. Nuevamente el Mauna Loa ({{unidad|4169|m}}) sería la mayor en términos de área base (aproximadamente {{unidad|5200|km²}}) y de volumen (aproximadamente {{unidad|75000|km³}}).<ref>{{cita conferencia|last=Kaye |first=G.D. |title=Using GIS to estimate the total volume of Mauna Loa Volcano, Hawaii |url=http://gsa.confex.com/gsa/2002CD/finalprogram/abstract_34712.htm |booktitle=98th Annual Meeting |conference=Geological Society of America |year=2002 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090125194545/http://gsa.confex.com/gsa/2002CD/finalprogram/abstract_34712.htm |archivedate=25 January 2009 }}</ref> El [[monte Kilimanjaro]] es el mayor volcán, que no sea en escudo, en términos de área base ({{unidad|635|km²}}) y de volumen ({{unidad|4793|km³}}). El [[monte Logan]] es la montaña no volcánica más grande según el área base ({{unidad|311|km²}}).
 
Se pueden tener en cuenta otras referencias: al referirse a la base de la montaña, es decir, al [[desnivel]] o caída vertical, el Nanga Parbat (unos {{unidad|7000|m}} en comparación con el [[valle del Indo]], distante {{unidad|25|km}}), el [[Denali]] (unos {{unidad|5500|m}})<ref name="helman">{{cite book |title=The Finest Peaks: Prominence and Other Mountain Measures |last=Helman |first=Adam |year=2005 |publisher=[[ Trafford]] |isbn=1-4122-3664-9 |page=9 |quote=the base to peak rise of Denali is the largest of any mountain that lies entirely above sea level, some 18,000 feet.}}</ref> o el [[Kilimanjaro]] ({{unidad|4800|m}}<ref>{{en}} [http://www.climbmountkilimanjaro.com/about-the-mountain/kilimanjaro-geology/index.html Kilimanjaro geology].</ref> a {{unidad|5200|m}}<ref>{{GVP|vnum=222150|page=Kilimandjaro}}.</ref>) son particularmente notables.
 
Tampoco las más altas sobre el nivel del mar son los picos más alejados del centro de la Tierra, porque la figura de la Tierra no es esférica. El nivel del mar más cerca del Ecuador está varios Kilómetros más alejado del centro de la Tierra. La cumbre del [[Chimborazo (volcán)|Chimborazo]], la montaña más alta de [[Ecuador]], generalmente se considera el punto más alejado del centro de la Tierra,<ref>Olivier Dequincey, Frédéric Chambat, [http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/geodesie-gravimetrie.xml#Chimborazo Petit aparté, altitude et distance au centre de la Terre], ''Gravimétrie et géodésie: principes et application'', 23 juin 2010.</ref> aunque la cumbre sur de la montaña más alta de [[Perú]], [[Huascarán]], es otro pretendiente.<ref>{{cite web |last=Krulwich |first=Robert |url=https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9428163 |title=The 'Highest' Spot on Earth? |date=7 April 2007 |accessdate=21 March 2009 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130130164111/http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9428163 |archivedate=30 January 2013 }}</ref> Ambas tienen elevaciones sobre el nivel del mar con menos de {{unidad|2|km}} que la del Everest.
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{{VT|Anexo:Montañas lunares}}
La montaña más alta que se conoce con precisión en el [[Sistema Solar]] es el [[Olympus Mons]],<ref group=Nota>La toponimíatoponimia planetaria no permite la traducción, así que el nombre correcto es Olympus Mons, y no monte Olimpo, pese a lo muy extendido de su uso. Véase: [[Nomenclatura planetaria#Normas y convenciones de la UAI]]. </ref> un [[volcán en escudo]] localizado en el [[planeta Marte]] con {{unidad|21.2|km}} de altitud y {{unidad|80×60|km}} de caldera, y con un diámetro de {{unidad|600|km}}.<ref>{{en}} J.-B. Plescia, «Morphometric Properties of Martian Volcanoes», ''Journal of Geophysical Research'', vol. 109, nº.E03, 2004, {{bibcode|2004JGRE..109.3003P}}, {{doi|10.1029/2002JE002031}} {{ISSN|0148-0227}}.</ref> Los otros [[planeta telúrico|planetas telúricos]] también presentan formaciones montañosas: en [[Venus (planeta)|Venus]], los [[Maxwell Montes]] de origen [[Tectónica de placas|tectónico]] culminan en el [[Skadi Mons]], a {{unidad|10.7|km}} de altitud por {{unidad|6.4|km}} de anchura;<ref>{{en}} Tom Jones, Ellen Stofan, ''Planetology: Unlocking the secrets of the solar system'', National Geographic Society, Washington, D.C., 2008 {{ISBN|978-1-4262-0121-9}}, pag. 74.</ref><ref>{{en}} Myra Keep, Vicki L. Hansen, «Structural history of Maxwell Montes, Venus: Implications for Venusian mountain belt formation», ''Journal of Geophysical Research'', vol. 99, n°E12, pag. 26015 {{bibcode|1994JGR....9926015K}}, {{doi|10.1029/94JE02636}} {{ISSN|0148-0227}}.</ref> y en [[Mercurio (planeta)|Mercurio]], los [[Caloris Montes]], que se elevan a menos de {{unidad|3|km}} de altura<ref>{{en}} Jürgen Oberst, Frank Preusker, Roger J. Phillips, Thomas R. Watters, James W. Head, Maria T. Zuber, Sean C. Solomon, «The morphology of Mercury's Caloris basin as seen in MESSENGER stereo topographic models», ''Icarus'', vol. 209, n°1, 2010, pag. 230-238, {{bibcode|2010Icar..209..230O}}, {{doi|10.1016/j.icarus.2010.03.009}} {{ISSN|0019-1035}}.</ref> como resultado de un [[Crater de impacto|impacto]].<ref>{{en}} Caleb I. Fassett, James W. Head, David T. Blewett, Clark R. Chapman, James L. Dickson, Scott L. Murchie, Sean C. Solomon, Thomas R. Watters, «Caloris impact basin: Exterior geomorphology, stratigraphy, morphometry, radial sculpture, and smooth plains deposits», ''Earth and Planetary Science Letters'', vol. 285, n°3-4, 2009, pag. 297-308, {{bibcode|2009E&PSL.285..297F}}, {{doi|10.1016/j.epsl.2009.05.022}} {{ISSN|0012-821X}}.</ref> Lo mismo ocurre en muchos [[Satélite natural|satélites]] y [[Planetoide|planetas menores]]. Así, en [[(4) Vesta]], el pico central de [[Rheasilvia]] se eleva unos {{unidad|22|km}} sobre el fondo de un cráter de impacto,<ref>{{en}} P. Schenk, S. Marchi, D. P. O'Brien, D. Buczkowski, R. Jaumann, A. Yingst, T. McCord, R. Gaskell, T. Roatsch, H. E. Keller, C.A. Raymond, C. T. Russell, ''Mega-Impacts into Planetary Bodies: Global Effects of the Giant Rheasilvia Impact Basin on Vesta'', contribution 1659, id. 2757, [[Lunar and Planetary Institute]], The Woodlands (Texas), {{fecha|1 mars 2012}}.</ref> una altura comparable a la del Olympus Mons, pero con mucho la más alta del Sistema Solar en relación con el diámetro de su astro. La cresta ecuatorial de [[Japeto (luna)|Japeto]], cuyo origen es incierto, tiene unos {{unidad|20|km}} de altura.<ref>{{en}} Bernd Giese, Tilmann Denk, Gerhard Neukum, Thomas Roatsch, Paul Helfenstein, Peter C. Thomas, Elizabeth P. Turtle, Alfred McEwen, Carolyn C. Porco, «The topography of Iapetus' leading side», ''Icarus'', vol.193, n°2, 2008, pag. 359-371, {{bibcode|2008Icar..193..359G}}, {{doi|10.1016/j.icarus.2007.06.005}} {{ISSN|0019-1035}}.</ref> El punto culminante de [[Io (luna)|Io]] está en los [[Boösaule Montes]], de origen tectónico, que tienen unos {{unidad|18|km}} de altura.<ref>{{en}} Paul Schenk, Henrik Hargitai, [http://planetologia.elte.hu/io/271s10.html Boösaule Montes], Io Mountain Database.</ref> En [[Mimas (luna)|Mimas]], el cráter de impacto Herschel también tiene un pico central que alcanza los {{unidad|7|km}} de altura.<ref>{{en}} Jeffrey M. Moore, Paul M. Schenk, Lindsey S. Bruesch, Erik Asphaug, William B. McKinnon, «Large impact features on middle-sized icy satellites», ''Icarus'', vol. 171, n°2, octobre 2004, pag. 421-443, {{bibcode|2004Icar..171..421M}}, {{doi|10.1016/j.icarus.2004.05.009}}.</ref> La cima más alta de la Luna, el [[Mons Huygens]], en los [[Montes Apenninus]], tiene {{unidad|5.5|km}}.<ref>{{en}} Fred W. Price, ''The Moon observer's handbook'', Cambridge University Press, Londres, 1988 {{ISBN|0-521-33500-0}}.</ref>
 
Varios astros en el Sistema Solar tienen formaciones con el aspecto de montañas, pero que están constituidas de hielo, llamadas [[criovolcán|criovolcanes]], ausentes en la Tierra. Entre los candidatos a este proceso están el [[Ahuna Mons]], en [[Ceres (planeta enano)|Ceres]],<ref>{{en}} O. Ruesch et al., «Cryovolcanism on Ceres», ''Science'', vol. 353, n°6303, septembre 2016, {{bibcode|2016Sci...353.4286R}}, {{doi|10.1126/science.aaf4286}}.</ref> el [[Doom Mons]] en [[Titán (luna)|Titán]]<ref>{{en}} R. M. C. Lopes et al., «Cryovolcanism on Titan: New results from Cassini RADAR and VIMS», ''Journal of Geophysical Research: Planets'', 118: mars 2013, pag. 1-20, {{bibcode|2013JGRE..118..416L}}, {{doi|10.1002/jgre.20062}}.</ref> y posiblemente algunos relieves de [[Plutón (planeta)|Plutón]].<ref>{{en}} [http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/Science-Photos/image.php?page=&gallery_id=2&image_id=375 Ice Volcanoes and Topography], ''New Horizons Multimedia'', The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 9 novembre 2015.</ref>
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La erosión es un factor mayor en la compensación de la [[orogénesis]]. Al reducir la masa superficial de las montañas, participa en el [[Levantamiento (geología)|levantamiento]] de las rocas presentes en profundidad, causando a su vez su erosión.<ref name="Jouty"/><ref>Michael Bishop, John F. Shroder, ''Geographic Information Science and Mountain Geomorphology'', Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co., New York, 2004 {{ISBN|978-3540426400}}, pag. 57.</ref> Al nivel de las cadenas montañosas jóvenes, es del orden de {{unidad|200|m}} por millón de años, mientras que es cuatro veces más baja de media en el conjunto de los continentes. En ausencia de elevación, todos los relieves de la Tierra se nivelarían en algunas decenas de millones de años solamente con la erosión. Por lo tanto, la [[isostasia|compensación isostática]] es un mecanismo para volver a un estado de equilibrio al eliminar el relieve y la [[raíz de la corteza]]{{sfn|Pomerol|2011|p=283-297|group=Po.}}
 
La [[meteorización]] de las rocas involucra a varias formas de erosión. Entre las formas mecánicas, la [[termoclastia]] contribuye a la fragmentación de las rocas por variaciones de temperatura, y la [[crioclastia]] por la intervención además de ciclos de [[congelación (meteorología)|congelación]] y [[descongelación]].<ref name="Pech51">Pierre Pech, ''Les milieux rupicoles - Les enjeux de la conservation des sols rocheux'', éd. Quæ, 2013 {{ISBN|978-2-7592-1914-8}} {{ISSN|1777-4624}}, pag. 51.</ref> La [[hidroclastia]] implica una alternancia de fases de humectación y de desecado de ciertas rocas que son capaces de absorber el agua, lo que finalmente conduce a su desintegración.<ref name="Pech51"/>{{sfn|Thomasset |2000|p=295-296 |group=Th.}}
 
{{sfn|Thomasset|2000|p=295-296|group=Th.}}
 
La [[erosión glaciar|erosión fluvioglaciar]], bajo la influencia del propio peso del glaciar que se desliza y desgasta la roca, es responsable de la excavación de los [[Circo glaciar|circos]] y de los [[valle glaciar|valles glaciares]] en forma de «U», también de la sobreexcavación de los [[Tarn (lago)|umbilicales]], que se llenan con [[lago glaciar|lagos glaciares]], y de la formación de [[pico piramidal|picos piramidales]] o incluso de [[nunatak]]s.<ref>{{en}} Michael J. Hambrey, ''Glacial Environments'', University of British Columbia Press, 1994 {{ISBN|978-0774805100}}, pag. 100-107.</ref> La [[escorrentía]] suelta y conduce las partículas a través de los torrentes. La [[deflación (geomorfología)|deflación]] es el fenómeno de la erosión eólica al desnudar el suelo y la [[corrosión]] de las rocas.{{sfn|Pomerol|2011|p=678|group=Po.}} El producto de estas formas de erosión mecánica se transporta por acción gravitacional y se deposita por [[sedimentación]] —por ejemplo en forma de [[morrena]]s, [[bloque errático|bloques erráticos]], [[talud (geología)|taludes]] y [[cono aluvial|conos aluviales]]<ref name="Jouty"/>— y luego se transporta nuevamente hasta los océanos. Como resultado, el [[Himalaya]] ha perdido varias veces su volumen actual, transportado principalmente en forma de [[arena]]s y [[limo]]s hasta el [[golfo de Bengala]], que los acumula hasta {{unidad|3000|km}} al sur del [[delta del Ganges]] con un espesor de hasta {{unidad|10|km}}.{{sfn|Frisch|2010|p=56|group=Fr.}} La principal forma de erosión fisicoquímica, como parte de los procesos de [[Alteración (geología)|alteración]], es la [[Disolución (química)|disolución]] por el agua, que afecta principalmente a la [[caliza]] y da lugar a [[karst|paisajes cársticos]].<ref>{{en}} Wolfgang Schlager, ''Carbonate Sedimentology and Sequence Stratigraphy'', SEPM Society for Sedimentary Geology, 2007 {{ISBN|978-1-56576-132-2}}, pag. 28.</ref>
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Por tanto, los modelos de erosión no explican la rapidez de la desaparición de las cadenas montañosas a pesar de su [[Levantamiento (geología)|levantamiento]], ni la cantidad menor de la esperada de sedimentos acumulados en las [[cuenca sedimentaria|cuencas]].<ref name="Malavieille"/> Cuando la convergencia tectónica y la [[colisión continental]] se ralentizan, se produce un fenómeno de relajación (la [[Tensión mecánica|tensión]] horizontal debida a las fuerzas de convergencia cae por debajo de la tensión vertical [[litoestática]]), lo que resulta en la extensión y adelgazamiento de la corteza.<ref>Se evocan otros factores para explicar esta extensión: retiro de la [[placa buzante]] (''slab rollback''), desprendimiento de la raíz litosférica, desprendimiento de la placa buzante (proceso de delaminación de la corteza).</ref> De hecho, con su engrosamiento previo, la corteza se hace más [[Ductilidad #Ductilidad en geología|dúctil]] por las modificaciones térmicas y físicas que ha sufrido. La subsidencia de los relieves es aún más pronunciada ya que las [[falla normal|fallas normales]] ya atraviesan el centro de las cadenas montañosas.<ref name="Malavieille">{{cita publicación|autor=Jacques Malavieille et Michel Seranne|título=La destruction des montagnes|publicación=[[La Recherche (magazine)|La Recherche]]|date=febrero de 1996|número=284|páginas=88-93}}.</ref><ref>{{en}} J.F. Dewey, P.D. Ryan, T.B. Andersen, «Orogenic uplift and collapse, crustal thickness, fabrics and metamorphic phase changes: the role of eclogites», ''Geological Society'', Londres, vol. 76, n°1, 1993, pag. 325-343 {{doi|10.1144/gsl.sp.1993.076.01.16}}.</ref> Entre las hipótesis que explican este fenómeno de extensión, llamado «convergencia sincronizada» o «post-orogénica», se incluyen la [[fluencia]] con derrame lateral en profundidad, la retirada del panel [[Litosfera continental|litosférico]] hundido, el desprendimiento por convección de la raíz litosférica y el desprendimiento del hundido.<ref name="Malavieille"/> Esta extensión se puede ver en los [[Alpes]]<ref name="Malavieille"/> y en el [[Himalaya]],<ref>{{Lien web|idioma=fr|autor=Pierre Thomas|título=Failles normales et extension dans une zone de convergence (chaîne de collision) — exemple au Ladakh (Inde), Himalaya|editorial=[[Escuela Normal Superior de Lyon]]|año=2011|mes=febrero|día=14|issn=2552-9250|url=http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img342-2011-02-14.xml|site=Planet-Terre|fechaacceso=24 de mayo de 2018}}.</ref> así como en la [[provincia geológica de Basin and Range]] en el oeste de los [[Estados Unidos]].<ref>{{en}} [https://geomaps.wr.usgs.gov/parks/province/basinrange.html Geology and National Parks - Geologic Provinces of the United States: Basin and Range Province], Institut d'études géologiques des États-Unis.</ref><ref>{{en}} G. Zandt, S. Myers, T. Wallace, «Crust and mantle structure across the Basin and Range‐Colorado Plateau boundary at 37°N latitude and implications for Cenozoic extensional mechanism», ''Journal of Geophysical Research'', vol. 100, B6, 1995, pag. 10529-10548.</ref>
 
Una antigua clasificación, derivada del trabajo de [[William Morris Davis]], clasificaba las cadenas montañosas como tectónicamente «activas», las ''jóvenes'' que presentan generalmente pendientes fuertes y formas afiladas, e «inactivas», las ''viejas'' generalmente con formas más suaves, erosionadas.<ref name="Birot"/>
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=== Clima ===
{{AP|Clima de montaña|clima alpino}}
{{VT|Clima de los Alpes|Clima de los Pirineos}}
 
[[Archivo:Effetto rainshadow-fr.png|thumb|Diagrama de la aparición de una [[Sombra orográfica|sombra pluviométrica]].]]
 
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Según la [[clasificación de Köppen]], el [[clima alpino]], como el [[clima polar]], corresponde a zonas donde ningún mes tiene una temperatura promedio superior a 10°C.<ref>{{en}} Tom L. McKnight, Darrel Hess, «Climate Zones and Types: The Köppen System», ''Physical Geography: A Landscape Appreciation'', Prentice Hall, Upper Saddle River (New Jersey), 2000 {{ISBN|0-13-020263-0}}, pag. 235-237.</ref> Su presencia varía mucho dependiendo de la latitud: en el norte de [[Suecia]], por ejemplo, en el paralelo 68°N, está presente desde los {{unidad|650|m}} de altitud, mientras que en el [[Kilimanjaro]], cerca del [[ecuador terrestre|ecuador]], está por encima de unos {{unidad|4000|m}}.<ref>{{en}} {{pdf}} Christian Körner, «A re-assessment of high elevation treeline positions and their explanation», ''Oecologia'', vol. 115, n°4, 1998, pag. 445-459, {{bibcode|id=1998Oecol.115..445K}}, {{doi|10.1007/s004420050540}}.</ref>
{{VT|Clima de los Alpes|Clima de los Pirineos}}
 
=== Ecosistema ===
{{AP|Altitud}}
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Cada ecorregión montañosa presenta una cierta forma de [[insularización ecológica]] a gran escala de especies adaptadas a las condiciones más frías que en las llanuras y, que a veces encuentran un refugio en las tierras más escarpadas preservadas de las actividades humanas.<ref name="Smith"/> Muchas de estas especies son [[relicto|relictas]]: invadieron las montañas templadas al final del [[Glaciación Würm (Edad de Hielo)|último periodo glaciar]], con la reducción de los [[biotopo]]s fríos. En las zonas intertropicales, esta diferenciación es más antigua.<ref name="Smith"/> El aislamiento de especies y su evolución<ref name="Smith"/> contribuyeron al hecho de que las montañas alberguen casi la mitad de la [[biodiversidad]] mundial.<ref name="Grover"/>
 
La calidad del [[suelo]] es un factor adicional que perturba la estadificación altitudinal. Son generalmente poco espesos en las partes más elevadas de las montañas debido a la [[Erosión fluvioglaciar|erosión glacial y fluvial]] ([[escorrentía]]), a la pendiente ([[deslizamiento de tierra|deslizamientos de tierra]]) y a la [[termoclastia]]. Las plantas no disponen del [[nitrógeno]] necesario para su desarrollo.<ref name="Smith"/> En las partes intermedias de las montañas, donde la [[descomposición]] y la [[meteorización ]] son más activas, y las partes inferiores, donde los productos de la erosión y los nutrientes se acumulan, su crecimiento es por el contrario favorecido. A nivel local, debido a los suelos fríos y húmedos, se pueden establecer turberas y por la acidez del medio, contribuir a la biodiversidad.<ref name="Smith"/> Los depósitos de [[eyección volcánica|material ejectadoeyectado]] han contruidoconstruido especialmente a espesar y fertilizar los suelos en las zonas volcánicas.<ref name="Smith"/>
 
[[Archivo:Saumpfad.4429a.JPG|thumb|Vista del [[rango altitudinal]] en la vertiente norte de los [[Alpes lepontinos]] sobre [[Obergesteln]]: [[piso subalpino]] (bosque de [[Pinidae|coníferas]]), [[piso alpino]] ([[pradera alpina]]) y [[piso nival]] (roquedos y [[nevero]]s).]]
 
Uno de los marcadores del rango altitudinal es la [[línea de árboles]], que aparece en todas las zonas montañosas con la excepción de los desiertos calientes y fríos donde están ausentes. Por encima de este límite, en el piso alpino, las condiciones climáticas son demasiado rigurosas y el período de vegetación demasiado corto, así como la insolación es demasiado intensa, para permitir su desarrollo; son reemplazados por arbustos de cremimiento lento y plantas herbáceas.<ref name="Smith"/> Estos tienen un período de crecimiento y de floración a veces limitado a los tres meses después del invierno en las regiones templadas, mientras que en las zonas intertropicales el crecimiento solo se ralentiza en la estación seca.<ref name="Smith"/> El acolchado y la presencia de un plumón sobre las hojas son formas adaptadas contra el frío.<ref name="LemaireMilieu"/> La línea de árboles se sitúa a la altitud aproximada en la que la temperatura promedio del mes más cálido es de 10°C, casi independientemente de la latitud.<ref name="Smith"/> En el [[piso nival]], solo sobreviven unos pocos [[Bryophyta sensu stricto|musgos]] y [[líquenes]].<ref name="LemaireMilieu"/> A pesar de la insularización ecológica, se encuentra una diversidad de especies botánicas comparable en los pisos alpinos de todo el mundo y [[género (biología)|géneros]] similares a latitudes equivalentes.<ref name="Smith"/> Incluso cuando los géneros encontrados son diferentes, especialmente en las zonas intertropicales, presentan una [[estrategia ecológica|estrategia evolutiva]] [[convergencia evolutiva|convergente]], como las de las especies ''[[Espeletia]]'' y ''[[Puya (género)|Puya]]'' en los [[Cordillera de los Andes|Andes septentrionales]] o las de ''[[Dendrosenecio]]'' y ''[[Lobelia]]'' en el África oriental, o en otros, incluso enlasen las islas de [[isla de Hawái|Hawái]] y de [[Java (isla)|Java]], que mantienen sus hojas muertas, lo que les permite luchar contra el frío.<ref name="Smith"/>
 
[[Archivo:Steinbock 14962940265.jpg|thumb|Vista de una [[Capra ibex|cabra salvaje de los Alpes]] en el [[parque nacional Hohe Tauern]].]]
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La ocupación de los territorios montañosos comenzó en la [[Prehistoria]] antigua con la exploración de los territorios de caza y de recolección. Se transformóen el [[Neolítico]] con una mayor explotación, más diversificada en los recursos y con la movilidad de las prácticas.<ref>{{en}} Walsh Kevin et al., ''Human environmental interactions in high altitude zone between Neolithic and roman period'', Université de Toulouse le Mirail 2, 2009 {{lire en ligne|url=http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/human_environmental_interactions_in_high_altitude_zone_between_neolithic_and_roman_period_k_walsh.5714}}.</ref>
 
Las primeras exploraciones registradas de montañas, de los griegos [[Heródoto]] y [[Anaximandro]], o del italiano [[Petrarca]], son obras de eruditos motivados por el deseo de conocerse a sí mismos.<ref>{{cita libro|autor1=Bernard Debarbieux|título=Les faiseurs de montagne — imaginaires politiques et territorialités: s. XVIII-XXI|editorial=CNRS|día=24|mes=juin|año=2010|páginas=374|isbn=978-2-271-06985-6}}.</ref> Los primeros europeos en aventurarse en las estribaciones occidentales del Himalaya fueron los soldados de [[Alejandro Magno]], aunque probablemente nunca pasaron de la ciudadela de [[Aornos]].<ref name="Parker">{{en}} Philip Parker, ''Himalaya: The Exploration and Conquest of the Greatest Mountains on Earth'', Anova Books, 2012 {{ASIN|B01HQ2WQVK}}.</ref> Los griegos, entre ellos [[Eratóstenes]], [[Estrabón]], [[Plinio el Viejo]] y [[Amiano Marcelino]], nombraron a la cadena ''Hemodi'' (o ''Hemodos'', ''Emodos'', ''Imaos'')<ref>{{en}} [[Eratóstenes]], ''Eratosthenes'' "Geography"'', Princeton University Press, 2010 {{ISBN|978-0-691-14267-8}}, pag. 81-82, 176, 230</ref>, que significa 'cubierta de nieve'.<ref>{{en}} Sunil Gupta, ''Hemodos/Himalaya mountains'', 26 octobrede octubre de 2012, {{DOI|10.1002/9781444338386.wbeah14112}}.</ref> [[Diodoro de Sicilia]] la identificó con la fuente del [[Ganges]].<ref>{{en}} [[Diodoro de Sicilia]], ''The Antiquities of Asia: A Translation with Notes of Book II of The Library of History of Diodorus Siculus'', Transaction Publishers, 1989 {{ISBN|0-88738-272-X}}, pag. 46, 49, 94, 123.</ref>
 
Hay también constancia de algunos ascensos ''históricos'', como, por ejemplo, el del monje budista [[En no Gyōja]] que en 663 ascendió el [[monte Fuji]],<ref name="Jouty"/> considerado ya entonces un monte sagrado.
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[[Archivo:Kilimanjaro by Charles New.jpeg|thumb|''Kilimanjaro'' (1873), boceto de Charles New. Las montañas nevadas de [[África Oriental]] suscitaban la incredulidad de la comunidad científica que no esperaba encontrar nieves eternas en esas latitudes.]]
 
En el siglo IX, el monje y geógrafo irlandés [[Dicuil]], estableció en el tratado ''De mensura Orbis terrae}'' una lista de las seis montañas más altas conocidas hasta ese momento: el [[Monte Olimpo|Olimpo]], el [[Monte Athos|Athos]], el [[Atlas (cordillera)|Atlas]], el [[Pelión]], los [[Alpes]] y el ''Solurius'', la supuesta culminación de la [[península ibérica]].{{sfn|Thomasset|2000|p=108|group=Th.}} La geografía medieval, con autores cristianos y árabes como el geógrafo [[Ibn Hawqal]], concebía las montañas como la obra de Dios que deseaba darle a la Tierra un «armazón».<ref name="Veyret">{{harvsp|Veyret|2001|ps=Charpente, en francés original.}}.</ref> [[Avicena]], en el siglo XI, daba dos causas geológicas para la formación de las montañas: los terremotos, que las elevarían del suelo y, en menor medida, la erosión que dejaría intactos los relieves más duros.<ref>André Miquel, ''La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du {{s-|XI}}'', EHESS, 1980.</ref> Sus obras fueron enmendadas en el siglo XII por [[Alberto Magno]].{{sfn|Thomasset|2000|p=34|group=Th.}} [[Restoro d'Arezzo]] también emitió una teoría sobre el origen de las montañas: tendrían por causa unaa forma de atracción de parte de las estrellas.<ref>Gabriel Gohau, ''Une histoire de la géologie'', 1990, éd. du Seuil, pag. 32.</ref> [[Jean Buridan]], en el siglo XIV, fue uno de los primeros en estar interesado en la propia altitud de las montañas.{{sfn|Thomasset|2000|p=49|group=Th.}} La historia de la conquista de las montañas en Occidente conserva la historia de algunas ascensiones notables, como la del rey [[Pedro III de Aragón]] que en 1285 coronó el [[Canigó|pico Canigó]] ({{unidad|2784|m}}); la del poeta y humanista italiano [[Petrarca]], que describió el extraordinario panorama ofrecido desde la cumbre del [[monte Ventoux]], que habría ascendido el 26 de abril de 1336; la de Bonifacio Rotario (de Asti), que el 1 de septiembre de 1358, que ascendió el [[Rocciamelone|monte Rocciamelone]] ({{unidad|3538|m}}), que en esa época se creía era la cima de los Alpes, para depositar una representación de la Virgen en agradecimiento por sobrevivir a su cautiverio en [[Tierra Santa]] durante las [[Cruzadas]], y que el registro más antiguo de una escalada de montaña; o la llevada a cabo porde Antoine de Ville y sus compañeros el 26 de junio de 1492, por orden del rey [[Carlos VIII de Francia]], hastaque coronaron la cima del [[monte Aiguille]] ({{unidad|2087|m}}), el considerado «mont Inaccessible».{{sfn|Thomasset|2000|p=11|group=Th.}} y que gozaba de una mayor popularidad en su tiempo que los gigantes de los Alpes, ignorados por la mayoría; o la de Francesco De Marchi y Francesco Di Domenico que en 1573 ascendieron el [[Corno Grande]], la cima de los [[Apeninos]].
 
Para los autores del [[Renacimiento]], las montañas eran tanto el resultado de la erosión ([[Leonardo da Vinci|Leonardo]], [[Georgius Agricola|Agricola]], [[Bernard Palissy|Palissy]]) como relieves cuya existencia se remontaba a la creación de la Tierra.<ref>[[René Taton]] (dir.), ''Histoire générale des sciences'', PUF, 4 volumes, 1995, pag. 111.</ref> Ya en 1524 el suizo [[Aegidius Tschudi]] cruzó los ''cols'' de los [[Alpes suizos|Alpes centrales]] —[[Col du Septimer|Septimer]], [[Paso de San Gotardo|San Gotardo]], [[puerto de Furka|Furka]], [[Puerto de Grimsel|Grimsel]] y [[Gran San Bernardo]]— y relató una historia que trascendió las fronteras.<ref name="Broc"/> Tres décadas después, su compatriota [[Josias Simmler]] reveló al público la existencia de [[glaciar]]es en el que fue el primer libro dedicado por completo a los Alpes, ''De Alpibus commentarius'' (1574).<ref name="Broc"/> La historia natural de los siglos XVII-XVIII inauguró la aproximación científica a las montañas con las «teorías de la Tierra».<ref name="Veyret"/> [[Jean-Jacques Rousseau]] descubrió los Alpes por el consejo de su botánico, precedido en su andares por [[Joseph Pitton de Tournefort]] en el [[monte Ararat]], de [[Pierre Bouguer]] y [[Charles Marie de La Condamine]] en los [[Cordillera de los Andes| Andes ecuatorianos]]; [[Marc Antoine Louis Claret de La Tourrette]], que mantuvo una correspondencia con Rousseau, amplió este trabajo en el [[Pilat]], [[Dominique Villars]] en el [[Dauphiné]] y [[Louis Ramond de Carbonnières]] en los [[ Pirineos]].<ref name="Broc"/> El naturalista [[Jean-Louis Giraud-Soulavie]] describió en 1780 el clima de montaña en la ''Histoire naturelle de la France méridionale''<ref name="Veyret"/> y el escalonamiento de la vegetación en la parte meridional del [[macizo Central]];<ref name="Broc"/> [[Philippe Buache]] cartografió las montañas de todo el mundo en ''Essai de géographie physique'' en 1752.<ref name="Veyret"/> [[Alexander von Humboldt]] hizo un aporte importante: amante de la montaña, subió a varios picos notables, especialmente el [[Chimborazo (volcán)|Chimborazo]], considerado en ese momento «[[el pico más alto del mundo]]». Determinó en particular unas «tablas de alturas» para las [[asociación vegetal|asociaciones vegetales]] y superó las causalidades lineales de los naturalistas anteriores para hacer de la montaña un ambiente en el que no buscaba estudiar su particularidad regional, sino de acuerdo con los principios de la geografía general.<ref name="Broc"/><ref>Numa Broc, ''Les montagnes vues par les géographes et les naturalistes de langue française au {{s-|XVIII}}'', CTHS, 1969.</ref> Como Rousseau y [[Carl Ritter]], Humboldt también estaba interesado en la organización social de las poblaciones de montaña; este último escribió: «La configuración del suelo en el sentido de altura [...] puede jugar un papel importante en el dominio del hombre. Todo lo que hace nacer una variedad cualquiera de formas en un punto de la superficie terrestre (cadena de montaña, meseta...), todo accidente del suelo imprime un caché particular al estado social del pueblo que lo habita».<ref>«La configuration du sol dans le sens de la hauteur [...] peut jouer un rôle important dans le domaine de l'homme. Tout ce qui fait naître une variété quelconque de formes en un point de la surface terrestre (chaîne de montagne, plateau...), tout accident du sol imprime un cachet particulier à l'état social du peuple qui l'habite»</ref><ref name="Broc"/> Más adelante, [[Gottlieb Sigmund Gruner]], [[Marc-Théodore Bourrit]], [[Jean André Deluc]] y su hermano Guillaume-Antoine, [[Pierre Bernard Palassou]] y Louis Ramond de Carbonnières abordaron la alta montaña desde la perspectiva de su geología.<ref name="Broc"/>
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El modelo económico de los complejos de deportes de invierno se basa esencialmente en el servicio de remontes y mantenimiento de pistas, en el entrenamiento de actividades en la nieve, en el alquiler de equipos, y en el alojamiento y servicios de alimentación. Hay en el mundo 3595 [[estación de esquí|estaciones de deportes de invierno]] en 80 países,<ref name=Nevasport>Segun el sitio web Nevasport.com</ref> y en 2016, de ellas unas {{unidad|2000}} disponían al menos de cinco [[Remonte (esquí)|remontes mecánicos]] que se distribuían en 66 países, mayoritariamente en el hemisferio norte. Solo [[Chile]], [[Argentina]], [[Sudáfrica]], [[Lesotho]], [[Australia]] y [[Nueva Zelanda]] tienen estaciones en el hemisferio sur. El 47% están en Europa occidental —el 35% solo en los Alpes—, el 21% en América, el 19% en Asia-Pacífico y el 13% en Europa del Este y [[Asia Central]].<ref name="Vanat">{{en}} {{pdf}} Laurent Vanat, [http://www.isiaski.org/download/20160408_RM_World_Report_2016.pdf 2016 International Report on Snow & Mountain Tourism], 8.ª ed., abril 2016 {{ISBN|978-2-9701028-1-6}}.</ref> Además de los Alpes, las cadenas montañosas con más estaciones son los [[Cárpatos]], los macizos del centro de Alemania, los [[Sudetes]], los [[montes Apalaches]], los [[Alpes escandinavos]], las montañas japonesas, las montañas de la [[cadena costera del Pacífico]] y las [[Rocosas]].<ref>{{en}} [http://www.skiresort.info/ski-resorts/ Ski resorts worldwide].</ref> Los países que cuentan con más estaciones son Japón (547), Alemania (498), Estados Unidos (470), Francia (325), Italia (349), Canadá (288) y Austria (254), Suiza (194) muy por delante de otros países<ref name="Vanat"/> (España (35), Chile (19) Argentina (18) y Bolivia (1)).<ref name=Nevasport/> Sus [[dominio esquiables|dominios esquiables]] ofrecen oportunidades para la práctica del esquí alpino,<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/ski_alpin.html Le ski alpin au Club alpin].</ref> del [[snowboard]]<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/surf.html Le surf au Club alpin]</ref> y otras formas de [[esquí acrobático]] en pistas acondicionadas, así como del [[esquí nórdico]] en terrenos más ondulados.<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/ski_nordique.html Ski de fond et ski nordique au Club alpin].</ref>
Las [[raqueta de nieve|raquetas de nieve]] permiten desplazarse sobre la nieve tanto en la montaña como en la llanura, en plena naturaleza o sobre senderos balizados.<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/raquettes.html La raquette à neige au Club alpin].</ref> El [[esquí de montaña]], ya sea como ocio, es decir, [[esquí de travesía]],<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/ski_randonnee.html Le ski de randonnée au Club alpin].</ref> o en su forma competitiva, esquí-alpinismo,<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/ski_alpinisme.html Le ski-alpinisme à la FFCAM].</ref> que se practicalleva a cabo en pendientes muy pronunciadas fuera de las estaciones utilizando en el ascenso [[Piel de foca|pieles de foca]] pegadas bajo los esquís para evitar el retroceso ladera abajo.
 
El [[alpinismo]], del que deriva el esquí de montaña y toma prestadas técnicas de progresión, es evolucionar en alta montaña, con la ayuda de cuerdas, arneses, [[crampon]]es y [[piolet]]s.<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/alpinisme.html L'alpinisme au Club alpin].</ref> Se desarrolló a partir de mediados del siglo XIX.<ref name="Jouty"/> El [[guía de montaña]] es un profesional formado para supervisar a los alpinistas aficionados, especialmente en la [[alta montaña]]. Algunas décadas después, el alpinismo dio origen a la [[escalada]], con el objetivo no ya alcanzar las cumbres, sino de trepar por [[Graduación de dificultad|vías graduadas según su dificultad]] por paredes verticales o en rocas con las manos desnudas. En el medio natural, se practica principalmente en verano.<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/escalade.html L'escalade au Club alpin].</ref> Las [[vía ferrata|vías ferratas]] se distinguen por el hecho de que las paredes están permanentemente equipadas con escalas, [[puente tibetano|puentes tibetanos]] y cables metálicos para el [[Aseguramiento (alpinismo)|aseguramiento constante]].<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/via_ferrata.html La via ferrata au Club alpin].</ref> La [[escalada en hielo]], que apareció en la década de 1970, y que consiste en ascender por pendientes heladas,<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/cascade_glace.html La cascade de glace au Club alpin].</ref> y el [[dry-tooling]], nacido a finales de la década de 1990 en paredes de roca,<ref group=Alpin>Entrada: [http://www.ffcam.fr/dry_tooling.html Le dry tooling au Club alpin].</ref> utiliza el equipamiento del alpinismo pero con las técnicas de escalada.