Внимание! hot-referat.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Отсюда температурой называют условную статистиче скую величину, прямо пропорциональную средней кинетической энергии молекул тела. По второму закону термодинамики температуру Т можно определить из отно
Вследствие этого потребитель, ориентировавшийся при выборе гостиницы на заявленную категорию, чувствовал себя обманутым. Поэтому 15 июля 2005 г . было подписано Распоряжение Правительства Российской
Требования к ему профессионализму. Методическая работа в школе. Педагогическая культура - это интегральное динамическое образование, отражающее достигнутый уровень знаний и практических навыков, кот
Актуальность данной темы подчеркивается, современным положением дел в здравоохранении, а именно реализацией национального проекта «Здоровье», в котором одним из направлений является непосредственное п
Третьякова М.А. Ноябрь 2006г Группы: Фэ-01-6 Фэ-02-6 (+ «Аудит») Рекомендации по написанию контрольных работ: Выполнить работу, выбрав вариант по последней цифре в зачетке (если 0 – вариант№10) Контро
Первые идеи о государстве и праве были выдвинуты ещё в эпоху рабовладения. Первоначальные наиболее полные, системные знания о государстве и праве были изложены в работах величайших мыслителей Древней
Оценка залоговой стоимости присутствует в различных сегментах рынка жилищной ипотеки: при выдаче кредитов, их продаже или переуступке; при эмиссии, размещении, обращении ипотечных ценных бумаг и т.д.
Квадратные уравнения находят широкое применение при решении тригонометрических, показательных, логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств. Вчера я была на открытом уроке алгебры в 10 класс
Хребет – возвыш-ть , вытянутая в одном напр-ии и образ-я 2мя противополож-ми скатами. Ось хребета , водораздел – линия их встречи.
Наиболее низкие места водоразделов – перевал Лощина – вытянутое в одном направ-ии желобообраз-е углубление с наклоном в одну сторону. Ось лощины – линия пересечения склонов Долина – лощина с пологим дном, узкая с крутыми склонами – балка
Проекции бывают: Равновеликая – сохр-ся S , значительно нарушают подобие фигур Равноугольная – сохр-т равенство углов и формы контура Равнопромежуточнаямасштаб по главному направ-ю постоянен , искажение углов и S , но они уравниваются Произвольные – все другие. По виду картограф-й сетки проекции: Цилиндрическая – прямоугольная сетка.
Градусная сеть с пов-ти З-го шара переносится на боковую пов-ть цилиндра, касс-ся по меридиану Коническая – вспомогат-я пов-ть : боковая пов-ть касательного или секущего конуса.
Меридианы – пучок прямых из его вершины, параллели – дуги окружностей
Широта и долгота. Мер-н – воображаемая дуга круга, образ-я секущей плоскостью, проходящей через ось РР 1 вращ-я З. Пар-ль – воображаемая дуга круга, образ-я на пов-ти З. секущей плоскостью, оси вращ-я З. Широта – двухгранный угол между меридианной плоскостью (Р NM 0 Р 1 ), проходящей через М и плоскостью начального меридиана. От 0 до 90 Долгота – угол между радиусом ОМ и плоскостью экватора. Опр-т положение пар-ли точки М. от 0 до 180
Способы Гор-й угол – ортогональная проекция пространственного угла на горизонтальную плоскость Способ приемов – для измер-я угла АВС т-т уст-т в вершине С, наводят на А. производят отсчет а 1 по гор-му углу.
Визируют на переднюю точку В и делают отсчет а 2 Вел-на измеряемого угла =а 1 -а 2 – полуприем . 2й полуп-м – измер-е угла в др. положении Выч-т среднее значение.
Способ круговых приемов – установив т-т над точкой визируют на все направ-я по час-й стрелке и производят отсчеты – 1й полуприем . 2й полуприем – смещают лимб, переводят трубу через зенит и визируют на все направ-я против час-й стрелки
Бывает: Числовой – правильная дробь, числитель=1, знаменатель=во сколько раз уменьшены линии на местности Линейный – шкала с делениями, соотв-ми данному числовому масштабу Поперечный – при помощи трансвалей , раст-е десятая доля основания Точность хар-ся гориз-м раст-м на местности, соотв-м на плане 0,1 мм
Склонение магнитной стрелки Ориентирование линии – опр-е ее направления на местности относительно некоторого направ-я , принятого за начальное Азимут линии – угол, отсчит-й от сев. направления меридиана по ходу часовой стрелки до ориентируемой линии. От 0 до 360. Истинный – отсчит-ся от ист-го меридиана Магнитный отсчит-ся от магнитного меридиана Склонение магн-й стрелки – угол, отсчит-й от сев. направления истинного меридиана до магнитного меридиана. Если магн-й мер-н восточнее ист-го мер-на – восточное склонение, если западнее – западное склонение.
Методы их опр-я . Сближение меридианов Дир . угол – горизонтальный угол, отсчит-й по часовой стрелке от сев. направ-я осевого меридиана зоны или от линии ему пар-й до ориент-й линии. От 0 до 360. Сближение меридианов – угол, отсчит-й от сев. направления истинного меридиана до параллели осевому меридиану
Стороны ходо АВ и ВС Дир . угол а АВ известный, правый по ходу угол b п а ВС = а АВ - b п а ВС = а АВ +180 - b п если левый угол: а ВС = а АВ +180 + b п
Зависимость между дир .
Высшая гео-я – занимается изуч-м вида и размера З., а так же опр-м гео-х координат отдельных точек З-й пов-ти на картах и планах.
Топография – занимается методами изуч-я и съемки для изобр-я небольших уч-в З-й пов-ти на картах и планах.
Картография – наука о правилах и методах постр-я и состав-я карт, их анализе, моделировании Инж . гео-я – решает гео-е задачи для отраслей народного хоз-ва Космическая гео-я – изуч-т геометр-е соотнош-я между точками З-й пов-ти с помошью спутников, ракет и т.п.
Фототопография – изуч-е и отобр-е З-й пов-ти с помощью фотограф-я
График залож-й и опр-е уклона мест-и Уклон i – отношение превышения h к ее заложению d . Мера крутизны ската.
Тангенс угла наклона линии к горизонту.
Десятичная дробь. Заложение – расстояние между 2мя соседними горизонталями по линии касательной.
График заложений: в произвольном масштабе.
Например уклон линии а b = 0,0025
Горизонталь – замкнутая кривая линия, все точки кот. имеют одну и ту же высоту над начальной поверхностью Свойства: Не пересекаются и не раздваиваются, точки лежащие на горизонтали имеют одинаковую высоту, непрерывны, раст-я между гориз-ми хар-т крутизну ската, водораздельные линии и оси лощин пересек-я гориз-ми под прямым углом.
Высоты точек – отметки Сечение рельефа – разность знач-й между 2мя соседними горизонталями
Государственные геосети . Геосети – совокуп-ть закрепляемых на мест-ти точек (пунктов), положение кот. опр-но в единой сист-ме корд-т. Для сост-я карт и планов.
Подразд-я на: Плановые – для опр-я коор-т Х и У Высотные – для опр-я их высот H 4е вида геосетей : гос-е , сгущения, съемочные и специальные. Гос-е сети служат исходными для построения всех других видов сетей.
Выбирают точки в виде геометр-х фигур, чтобы их элементы можно измерить или вычислить. Для выч-я нужен дир . угол стороны каждой фигуры и корд-ты одной из вершин. Для опр-я высот пунктов строят сети геометр-го нивелирования.
Строят от сетей с большими раст-ми к сетям с меньшим раст-м .
Образуют полигоны с узловыми точками. В пунктах высотных сетей высшего класса размещают пункты низшего класса.
Применение метода зависит от усл-й и масштаба съемки.
Производят с исходных точек.
Прокладывают тахеометрические ходы.
Одновременно производят съемку.
Съемка теодолитом – выполняют измерения к проложению хода. Затем производят съемку. С помощью электронных тахеометров – устанавливается на съемочных точках.
Неодходимо иметь несколько точек с опр-ми координатами ( опознаками ) для трансформирования снимков в горизонтальную проекцию.
Фототеодолитная – для съемки в горных районах, обмеров зданий.
Прменяется фототеодолит, его устанавливают в 2х точках – базисах.
Получают 2а снимка с перекрытием – стереопара. Потом обрабатывают на компьютере. Нужно знать длину базиса фотографирования и координаты нескольких опознаков не местности
Параллели – окружности. Мерид-ны – прямые линии, пересекающиеся в полюсе.
Бывают: косая и прямая.
Рельеф на крупномасштабных картах изобр-я горизонталями Направление понижения скатов показывается черточками - бергштрихи
Проецируют на пов-ть касательного цилиндра по меридиану. Вся З-я пов-ть делится через 6 0 на 60 колонн. Мерид-н по кот. цилиндр касс-я шара наз-ся осевым меридианом Начало координат – пересечение осевого мерид-ня с экватором Корд-е оси – абсцисс (от экватора: к северу положит., к югу отриц.) и ординат (от осевого мерид-на : на восток положит., запад отриц.) Ордината осевого мерид-на принимают за 500 км. – преобразованная Ордината. Так же наносится километровая сетка.
Применение планиметра
Начало отсчета – мерид-н РМ 0 Р 1 – через центр Гринвичской обсерватории и плоскость экватора ЕЕ 1 Угол – геогр-я широта – отстчит . от плоскости экватора к сев. и югу от 0 до 90 Угол – геогр-я долгота – отсчит . от плоскости начального меридиана к востоку и западу от 0 до 180
Порядок замера В вертикальной плоскости измер-т углы наклона или зенитные рас-я . Положительные и отриц.
Исходное направ-е – горизонтальное. Опр-т место нуля.
Разность отсчетов между 2мя направлениями, между направлением и горизонтальным отсчетным индексом даст значение верт . угла (угол от горизонтали до измеряемого направ-я )
Сантиметровые шашаки наносят по всей длине и оцифровывают через дм.
Высота цифр не менее 40 мм. На основной стороне шашки черные на белом фоне, на контрольной – красные. Три цветные шашки каждого дециметрового интервала, соотв-е уч-ку в 5 см. соед-ся верт-й полосой.
Применяются в разное время года при разных условиях. Во время работы рейки уст-ся на деревянные колья.
Отсчеты производят по средней линии нивелира Сделать отсчет по рейке – опр-ть высоту визирной оси нивеоира над нулем (основанием) рейки
Способ их выполнения Теодолитный ход – закрепленные в натуре точки, координаты которых определены из измерения углов и расстояний Измерение сторон – рулетками, лентами, дальномерами Измерение горизонтальных углов – между точками теодолитного хода В журнале измер-й делают абрис – зарисовка точек теодолитного хода
Методы Нивелироване – вид гедез-х измер-й в результате кот. опр-т превышения точек, их высоты над уровенной пов-ю Методы: Геометрическое нивелирование – нивелиром Тригонометрическое нивелирование – теодолитом Гидростатическое нивел-е – основано на св-ве сообщающихся сосудов Барометрическое нивел-е – исп-т разность воздушного давления в различных по высоте над уровенной пов-ю точках.
Барометрами анероидами
Способы Геометрическое нивелирование – опр-е разности высот 2х точек с помощью горизонтального визирования луча.
Установка визирной оси прибора в горизонтальное положение и взятию отсчетов по рейкам Простое нивелирование – для опр-я превышения достаточно один раз установить нивелир Сложное – необходимо несколько раз устанавливать нивелир.
Устройство.
Поверка Для производства опр-я превышения точки и ее высоты. Два типа: с компенсатором углов наклона – автоматическое приведение визирной оси в горизонтальное положение за счет автоматического поворота компенсирующего эл-та оптической системы. С цилиндрическим ур-нем – имеют зрительную трубу и цилиндрический ур-нь для точного приведения визирной оси прибора в гориз-е полож-е . Лазерные – комбинация нивелиров с компенсатором и лазерных трубок Поверка нивелиров. 1. ось круглого ур-ня должна быть пар-на оси вращения нивелира 2. горизонтальная нить сетки должна быть оси вращения нивелира 3. визирная ось зрит-й трубы должна быть пар-на оси круглого ур-ня 4. нивелир не должен иметь недокомпенсации
Дальномеры – геодез-е приборы с помощью кот. рас-е между 2мя точками измер-т косвенным путем.
Оптические и электронные Оптические: с постоянным параллактическим углом с пост-м базисом С пост-м углом имеется в зрительных трубах всех геодез-х приборов В поле зрения три нити. Две симметричны средней – дальномерные.
Разграфка – деление на части Основа – 1:1000000. З-й шар делится на колонны (меридианами через 6 0 ) – цифры от 1 до 60 с 180го мерид-на , и пояса (пар-ми через 4 0 ) – латинские буквы с экватора, полных поясов в каждом полушарии 22. Ближе к полюсам севернее пар-ли 60 листы сдваиваются, севернее 76 счетвеняются . 1:500000 – на 4е части: А Б В Г(2 и 3) , 1:200000 – на 36 частей: I - XXXVI (на 40’ и 60’), 1:100000 – на 144 части: от 1 до 144 (20’ и 30’). Последующие масштабы: деление 1:100000 последовательное деление листа карты предыдущего мелкого масштаба на 4е части: 1:50000 – А Б В Г (10’ и 15’), 1:25000 – а б в г (5’ и 7’30’’), 1:10000 – 1 2 3 4
Электронные теодолиты и тахеометры – в автоматизированном режиме Приборы вертикального проектирования – для верт-го проект-я – задание отвесной линии при инженерно-геодезических работах. Это зенити надирприборы Спутниковые технологии – опр-т координаты и высоты точек по сигналам со специальных спутников.
НАШИ КОНТАКТЫ