Презентация "Космос и геодезия"
Подписи к слайдам:
Преподаватель специальных дисциплин Шабаева О.Н.
Выполнил студент
группы С - 203
Краюшкин Евгений
I период развития геодезической науки Во все времена истории человечества задача по определению фигуры Земли представляла сложную научно-техническую проблему, привлекала передовые умы человечества и ее решение требовало использования самых передовых технологий Пифагор Самосский 570 - 490 года до н.э... Первым предложил считать Землю шаром Аль-Бируни 973-1048 гг. В 1023 году определил радиус земного шара. Длина одноградусной дуги меридиана на широте 320 с.ш. равна 110,278 км (по современным данным 110,895 км) II период развития геодезической науки . В этот период свои великие научные и географические открытия совершилиВ этот период свои великие научные и географические открытия совершили
Христофор Колумб
Васко да Гама
Джеймс Кук
Фернан Магеллан
Витус Беринг
Галилео Галилей 1564-1642 гг В 1609 году изобретена зрительная труба Снеллиус Виллеброрд 1580-1626 В 1614 году разработал метод триангуляции Исаа́к Ньюто́н 1642-1727 гг В 1687 году установил сплюснутость Земли по оси вращения. III период развития геодезии (18-19 века) Основной научной задачей геодезии становится определение размеров земного эллипсоида К началу 19 века были накоплены значительные материалы геодезических и астрономических наблюдений. В связи с этим возникла проблема совместной обработки материалов. Метод решения этой проблемы был предложен независимо немецким математиком, астрономом и геодезистом К. Ф. Гауссом и известным французским математиком Лежандром. Этот метод, названный методом наименьших квадратов, находит широкое применение при обработке геодезических сетей. IV период развития геодезии (конец 19 века - вторая половина 20 века) Ознаменовался основополагающими работами известного советского ученого – геодезиста Молоденского М.С. Он доказал невозможность точного определения фигуры геоида только по измерениям на земной поверхности и разработал теорию и методы определения фигуры физической поверхности Земли. Геодезия подразделяется на: Высшая геодезия Изучает фигуру и размеры Земли, методы определения координат точек на поверхности для территории всей страны. Космическая геодезия решает геодезические задачи с помощью искусственных спутников Земли Топография рассматривает способы изучения земной поверхности и изображения ее на картах и планах Фотограмметрия решает задачи измерений по аэрофото- и космическим снимкам для получения карт и планов, обмеров зданий и сооружений и т.п. Инженерная геодезия изучает методы геодезического обеспечения при разработке проектов, строительстве и эксплуатации разнообразных сооружений, а также при изучении, освоении и охране природных ресурсов. НАЗЕМНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Наименование метода |
Описание метода |
Триангуляции |
В основе лежит тригонометрический принцип измерения расстояний. Метод состоит в построении на местности рядов и сетей треугольников, последовательно связанных между собой общими сторонами. |
Полигонометрии |
Состоит в измерении на местности длин последовательно связанных между собой линий, образующих полигонометрический ход, и горизонтальных углов между ними. Зная положение одного пункта и направление одной связанной с ним линии полигонометрического хода, путём вычислений последовательно определяют положение всех пунктов хода в принятой системе координат. |
Трилатерации |
Определение положения опорных геодезических пунктов. Измеряют все три стороны всех треугольников, образующих геодезическую сеть. |
Наименования метода |
Достоинства |
Недостатки |
ОПТИЧЕСКИЙ:
|
наличия прямой видимости между пунктом и спутником |
|
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ:
|
применяться в любых метеорологических условиях (дождь, туман) и в любое время суток |
Наименование метода |
Достоинства |
Недостатки |
Наземные геодезические методы |
точность |
трудоемкость |
Космические методы |
передача с высокой оперативностью и точностью координат практически на любые расстояния; -геодезические пункты можно располагать в благоприятных для их сохранности местах, так как не нужно обеспечивать взаимную видимость между пунктами и, следовательно, строить дорогостоящие геодезические знаки; -простота и высокий уровень автоматизации работ; -понижение требований к плотности исходной геодезической основы. |
Спутниковые технологии не всегда можно использовать при решении традиционных геодезических задач. - Сложно, а иногда и невозможно использовать GPS в закрытой и полузакрытой местности из-за экранирования спутниковых сигналов, что приводит к необходимости дополнительной привязки объектов обычными методами. |
- Инженерная геодезия. Учеб. Для вузов/ Е.Б. Клюшин, М.И.Кисилев, Д.Ш. Михелев, В.Д. Фельдман; Под редакцией Д.Ш. Михелева. – 3-е изд. Испр. – М.: Высш. шк., 2002. – 464 с.
- Микиша А. М. Космические методы в геодезии. М. Знание, 1983. – 64 с, ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия»; № 9).
- www.erudition.ru
- www.stroika-smi.ru
- www.lenta.ru
Педагогика - еще материалы к урокам:
- Роль внеурочной деятельности в ранней профориентации младших школьников
- Презентация "Методы и приемы увеличения скорости чтения"
- Педагогический проект "Опытные сказки для дошкольников"
- Сценарий праздника "День Земли" для детей старшего дошкольного возраста
- Технологическая карта педагогического мероприятия "Создание образа деревенского дома в форме аппликации"
- Роль дидактической игры в коррекционно-воспитательном процессе