Pgw

 0    53 flashcards    guest3910659
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
szerokość geodezyjna B punktu p
start learning
– Kąt, jaki normalna do elipsoidy w punkcie P tworzy z płaszczyzną równika. φ ϵ (0⁰;90⁰) N i (0⁰;-90⁰)S
Długość geodezyjna L punktu P – (λ(L))
start learning
– położonego na elipsoidzie nazywamy kąt między płaszczyzną elipsy południkowej tego punktu i płaszczyzną pewnej elipsy południkowej obranej za początkową. λ ϵ (0⁰;180⁰) E i (0⁰;180⁰)W
wys. elipsoidalna h
start learning
odległość mierzona od powierzchni elipsoidy geocentrycznej (dowolnej elipsoidy) do punktu na fizycznej powierzchni Ziemi po normalnej do elipsoidy
równoleżnik
start learning
elipsa powstała w skutek przecięcia powierzchni elipsoidy ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższy równoleżnik – równik. Przecina południk pod kątem prostym
południk
start learning
linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, tworząca oba bieguny, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca równik prostopadle. Południk początkowy – Greenwich.
𝜑 geodezyjne
start learning
𝜑= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 [𝑥/ ((𝑁+ℎ)𝑐𝑜𝑠𝜆)]
lambda geodez i geograf
start learning
lambda= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑦/ 𝑥
h geodezyjne
start learning
h=[𝑧/𝑠𝑖𝑛𝜑]− 𝑁(1 − 𝑒²)
X z geodezyjnych
start learning
𝑋 = (𝑁 + ℎ)𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝜆
Y z geodezyjnych
start learning
𝑌 = (𝑁 + ℎ)𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑖𝑛𝜆
Z z geodezyjnych
start learning
𝑍 = [𝑁(1 − 𝑒2) + ℎ]𝑠𝑖𝑛𝜑
 Łuk południka:
start learning
𝑑𝑝 = 𝑅 ∙ ∆𝜑
Łuk równoleżnika
start learning
Łuk równoleżnika: 𝑑𝑟 = 𝑟 ∙ ∆𝜆 = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ ∆𝜆
𝑥 geograficzne
start learning
𝑥 = (𝑅 + ℎ)𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝜆
y geograficzne
start learning
𝑦 = (𝑅 + ℎ)𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑖𝑛𝜆
z geograficzne
start learning
𝑧 = (𝑅 + ℎ)𝑠𝑖𝑛𝜑
𝜑 z geograficznych
start learning
𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑧/ √𝑥²+𝑦²)
ℎ = z geograficznych
start learning
ℎ = (𝑧/𝑠𝑖𝑛𝜑)− 𝑅
2 metody rozwiązywania małych Trójkątow sferycznych:
start learning
ścisłe i przybliżone
1. met. przybliżona Metoda Legendre’a –
start learning
w trójkącie sferycznym, każdy kąt jest większy od odpowiedniego kąta w trójkącie płaskim o 1/3 nadmiaru sferycznego, a boki mają takie same długości
2. met Met addidamentów (soldnera)
start learning
w trójkącie sferycznym, kążdy bok jest większy od odpowiedniego boku w trójkącie płaskim o wartość addidamentu, przy zachowaniu identycznych wartości kątów
wzór sinusowy
start learning
sina/sinA=sinb/sinB
wzory cosinusowe
start learning
○dla boków: cos 𝑎 = cos 𝑏 ∙ cos 𝑐 + sin 𝑏 ∙ sin 𝑐 ∙ cos𝐴 ○ dla kątów: 𝑐𝑜𝑠𝐴 = −𝑐𝑜𝑠𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐶 + 𝑠𝑖𝑛𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎
Wzory sinusowo-cosinusowe
start learning
○dla boków: 𝑠𝑖𝑛𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐵 = 𝑐𝑜𝑠𝑏 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑐 − 𝑠𝑖𝑛𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐴 ○dla kątów: 𝑠𝑖𝑛𝐴 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑏 = 𝑐𝑜𝑠𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝐶 + 𝑠𝑖𝑛𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎
Wzory cotangensowe:
start learning
○ 𝑐𝑡𝑔𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝐵 = 𝑐𝑡𝑔𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑐 − 𝑐𝑜𝑠𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑐 ○ 𝑐𝑡𝑔𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝐶 = 𝑐𝑡𝑔𝑏 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎
3 sposoby obliczania długości łuku południka
start learning
rozwinięcie szeregu, wrzory na przybliżoną dł z MŚR, metoda całkowania numerycznego
długość łuku równoleżnika elipsoidy
start learning
N cos fi * przyrost lambda
czym jest linia geodezyjna
start learning
krzywa na powierzchni, dla której normalna do powierzchni wystawiona w punkcie krzywej pokrywa się z normalną główną do krzywej (tj. leży w płaszczyźnie ściśle stycznej tej krzywej)
równanie linii geodezyjnej
start learning
równanie linii geodezyjnej ma postać (równanie Clairaute’a): 𝒓 ∙ sin fi *𝒄𝒐𝒔𝑨 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕.
ile jest równa Krzywizna linii geodezyjnej
start learning
0
ile linii geodezyjnyxh orzechodzi przez 2 punkty
start learning
nieskończenie wiele
czy najkrótsza odległość między dwoma punktami na powierzchni jest linią geodezyjną?
start learning
tak
czy linia geodezyjna nie musi być najkrótszą odległością między dwoma punktami?
start learning
Nie!
własności linii geodezyjnej na elipsoidzie
start learning
ma zmienną krzywiznę - ma zmienny azymut - linii na powierzchni elipsoidy obrotowej łączących 2 punkty może być nieskończenie wiele
własności linii geodezyjnej na płaszczyżnie
start learning
- płaszczyźnie to prosta - ma krzywiznę równą 0 - ma stały azymut - jest odcinkiem - jest najkrótszą linią łączącą 2 punkty
własności linii geodezyjnej na walcu
start learning
jest to linia śrubowa - ma stałą krzywiznę i azymut - jest wycinkiem helisy - nie musi być najkrótszą linią na powierzch łącz. 2 punkty na powierzchni, ponieważ na pobocznicy walca linii geodezyjnych łączących 2 punkty może być nieskończenie wiele
grawimetria
start learning
zajm się określaniem pola siły ciężkości Ziemi i innych ciał jako funkcji miejsca obserwacji i czasu poprzez pomiary przyspieszenia siły ciężkości oraz jego gradientów wykonywanych na powierzchni bryły lub w jej sąsiedztwie. Pomiary przyspieszenia s
pomiary absolutne –
start learning
określenie wartości przyspieszenia ziemskiego w danym punkcie
pomiary względne –
start learning
określenie różnicy przyspieszenia ziemskiego pomiędzy dwoma punktami
pomiary dynamiczne
start learning
obserwacje ruchu ciał w polu ciężkości
pomiary statyczne –
start learning
pomiary statyczne – równoważenie siły ciężkości siłą spręzystości ciał
pomiary wahadłowe
start learning
zależność okresu drgania od przyspieszenia siły ciężkości (pomiar: czas, długość wahadła)
pomiary balistyczne
start learning
pomiary balistyczne – równanie drogi w polu siły ciężkości (pomiar: czas i droga ruchu ciała)
Zjawiska wykorzystywane do pomiaru siły ciężkości:
start learning
Zjawiska wykorzystywane do pomiaru siły ciężkości: swobodny spadek ciała w polu siły ciężkości, ruch drgający wahadła, deformacja ciał sprężystych, precesja żyroskopu, drganie struny, zakrzywienie powierzchni wirującej cieczy
zewnętrzne Zjawiska wpływające niekorzystnie na dokładność pomiaru przyspieszenia:
start learning
drgania podłoża, opór resztek powietrza, oddziaływanie Słońca i Księżyca, pole magnetyczne Ziemi, pole elektryczne
wewnętrzne Zjawiska wpływające niekorzystnie na dokładność pomiaru przyspieszenia:
start learning
Wewnętrzne (sprzętowe): obroty i wahania spadającego pryzmatu w grawimetrach balistycznych, nachylenie promienia świetlnego i opóźnienia sygnału świetlnego
redukcja topograficzna, terenowa to
start learning
Redukcja topograficzna (terenowa) – grawitacyjne przyciąganie mas terenowych. Ze względu na nierówności terenowe. Okazuje się że wszystkie nierówności (zarówno dołki jak i górki) zaniżają wyniki pomiarów.
Rw-redukcja wolnopowietrzna to:
start learning
Redukcja wolnopowietrzna – ze względu na przechodzenie przez warstwy o zerowej gęstości (w praktyce przez powietrze). Ta redukcja zależy od pionowego gradientu przyspieszenia siły ciężkości w danym miejscu.
Wzor na Rw
start learning
Rw = H *G [mgal] gdzie: G – gradient rzeczywisty (zamiast tego stosuje się gradient przyspiesszenia normalnego) H- wysokość normalna [m
Rw =
start learning
Rw = 0,3086 ∙ H
redukcja bouguera
start learning
Redukcja Bouguera – ze względu na przyciąganie jednorodnej warstwy 𝑹𝑩 = −𝟎,𝟎𝟒𝟏𝟗 ∙ 𝝈 ∙ 𝑯 [𝒎𝒈𝒂𝒍] gdzie: 𝜎 – gęstość warstwy [g/cm3 ] H – grubość warstwy [m
Redukcja Poincarego-Preya
start learning
obliczenie przyspieszenia w punkcie niedostępna dla bezpośredniego pomiaru (zdejmowanie warstwy, przechodzenie przez powietrze, ponowne nałożenie warstwy) Pomiar przyspieszenie siły ciężkości gfpZ w punkcie na fizycznej powierzchni Ziemi
co def system wysokosciowy
start learning
sposób obliczania wys wynikający z przyjętego modelu p. ciężkościowego, w tym sposobu wyznaczania przysp ciężkościowego. Infor. o przyspieszeniu siły ciężkości determinuje wartość wzniesienia punktu nad poziomem morza lub przewyższeń między punktami.

You must sign in to write a comment