wyższa 1.pdf

(6820 KB) Pobierz
Geodezja wy¿sza i astronomia geodezyjna
Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej
Geodezja i Kartografia
Geodezja wyższa i astronomia
geodezyjna
Prof. dr hab. inż. Jerzy B. Rogowski
Dr inż. Magdalena Kłęk
152026525.002.png
Treść wykładów:
1.
Wprowadzenie do geodezji i astronomii geodezyjnej, kształt Ziemi i jej miejsce
we wszechświecie. Budowa wszechświata, galaktyki, układu słonecznego. Rys
historyczny rozwoju badań kształtu i rozmiarów Ziemi.
2.
Podstawowe układy współrzędnych stosowane w geodezji i astronomii
geodezyjnej. Układ ortokartezjański, sferyczny i elipsoidalny. Definicje układów
współrzędnych: geograficznego, równikowego, godzinnego i horyzontalnego.
3.
Ruch obrotowy i orbitalny Ziemi a pozorny dobowy ruch sfery niebieskiej i
pozorny roczny ruch Słońca. Zjawiska ruchu dobowego sfery niebieskiej.
4.
Zjawiska: precesji, nutacji i ruchu bieguna i ich wpływ na współrzędne.
5.
Czas gwiazdowy średni i czas gwiazdowy prawdziwy, czas słoneczny prawdziwy
i czas słoneczny średni - definicje, zależności. Zależność czasu od długości
geograficznej, czas uniwersalny i czasy strefowe. Czas atomowy, czas GPS, czas
uniwersalny koordynowany, zależność pomiędzy czasem uniwersalnym i
parametrami ruchu obrotowego Ziemi (TU0, TU1, TU2, TUC).
152026525.003.png
Treść wykładów:
6.
Zjawiska wynikające z ruchu obrotowego i orbitalnego Ziemi i ich wpływ na
obserwowane pozycje ciał niebieskich (gwiazdy, planety, sztuczne satelity
Ziemi) - aberacje i paralaksy. Refrakcja dla fal w widmie optycznym i radiowym.
Średnie, pozorne i prawdziwe współrzędne ciał niebieskich. Katalogi i roczniki
astronomiczne.
7.
Zagadnienia geometrii elipsoidy, linia geodezyjna i przekrój normalny,
krzywizny przekroi. Zagadnienie przenoszenia współrzędnych., zadanie
odwrotne i wprost metodąśredniej szerokości.
8.
Odwzorowanie elipsoidy na płaszczyznę. Przeliczenie współrzędnych
geodezyjnych na prostokątne w wybranym odwzorowaniu. Redukcje
odwzorowawcze.
9.
Pomiary grawimetryczne metody pomiarów i ich opracowanie.
10. Pole siły ciężkości Ziemi i jego własności. Modele pola grawitacyjnego.
Powierzchnie ekwipotencjalne – geoida. Krzywizna linii pionu, odchylenia
pionu i odstępy geoidy od elipsoidy. Normalne pole siły ciężkości. Anomalie
siły ciężkości. Wzory Stoksa i Vening Meinesa.
152026525.004.png
Treść wykładów:
11. Redukcja pomiarów geodezyjnych wykonanych metodami tradycyjnymi na
elipsoidę. Równanie Laplace’a.
12. Systemy wysokości stosowane w geodezji. Niwelacja precyzyjna – technologia
pomiarów i ich opracowanie.
13. Niwelacja trygonometryczna – pomiar i jego opracowanie.
14. Przestrzenne geodezyjne układy odniesienia stosowane w Polsce. Przeliczenie i
wzajemne transformacje.
15. Osnowy geodezyjne stosowane w Polsce i ich modernizacja.
152026525.005.png
Wprowadzenie
• Geodezja jest nauką o pomiarach i sporządzaniu map powierzchni Ziemi (F.R.
Helmert 1880)
• W definicji Helmerta mieści się wyznaczenie parametrów opisujących ziemskie
pole grawitacyjne i położenia powierzchni oceanów (W. Torge 1991)
• Definicja z Ohio State University ( http://geodesy.eng.ohio-state.edu ):
Geodesy is an interdisciplinary science which uses space borne and airborne
remotely sensed, and ground-based measurements to study the shape and
size of the Earth, the planets and their satellites, and their changes; to
precisely determine position and velocity of points or objects at the surface or
orbiting the planet, within a realized terrestrial reference system, and to apply
these knowledge to a variety of scientific and engineering applications, using
mathematics, physics, astronomy, and computer science
152026525.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin