标签:#大地測量學

共 15 篇文章

三角點

三角點(又稱作三角網測站、三角測量站、三角測量點或測量墩等)為繪製地形圖的三角測量基準點,一般會設置在一地區中視野範圍較大的地點(多為山峰頂)。通常在地圖中以「內有小點的三角形:◬」標記。廣義來說,各種「測量用標記」,如天文點、土地測量控制點標都可算作三角點。 目前測量均改採衛星定位而不再使用傳統三角測量,原埋設的三角點大多已失去原用途,但有部分標石點位改作衛星控制點的用途。 香港的三角測量站及測量點 香港共有超過5000覆蓋全港的大地…

香港地理碼

香港地理碼(HKGeoCode或簡稱HKGCode)是地政總署測繪處於2026年推出的公開地理編碼系統,旨在以簡短、易讀的字母數字代碼準確表達香港範圍內的地理位置。每個代碼由三組兩個字元組成,共六個字母或數字,最精細可以表示約5米×5米的位置範圍。 設計原理 香港地理碼以香港1980方格網坐標系統(HK80)為基礎,以北距800000、東距800000作為覆蓋範圍的西南端假定原點。系統採用分層方格結構: 大格(地區範圍):劃分為32×2…

日長波動

日長波動(,或日照长度波动)是一天的長度(,缩写:LOD)變化,肇因於潮汐效應,在長期的地球歷史中是漸增的,但也會在較短的時間範圍內波動。通過原子鐘和對時間的精確量測表明,LOD會發生許多不同的變化。這些細微的變化週期從幾周到幾年不等。國際地球自轉服務監測這些變化:它們歸因於地球大氣的動態與其和地球本身之間的相互作用。 在沒有外部扭矩的情況下,地球作為一個整體系統的總角動量必須是恆定的。內部扭矩是由於地核、地函、地殼、海洋、大氣和冰凍圈…

地球周長

地球周長是圍繞地球的距離。在赤道測量的圓周是,在極周圍量測,周長為。 自古以來,地球周長的量測對航海一直很重要。已知的第一個科學量測和計算是由埃拉托斯坦完成的,他在計算中取得了很大的精度。地球偏離球形約0.3%,是其具有的特徵扁率。 在近代,地球周長被用來定義長度的基本量測單位:十七世紀的海里和十八世紀的公尺。地球的極周長非常接近21,600海里,因為海里是設計為一分緯度(見),即極周長的21,600分之1(即60分×360度)。極地周…

視位置

視位置是觀察者在空間中所看到的位置。由於物理和幾何效果,它可能與「真實」或「幾何」位置不同。 天文學 在 天文學 中,對物體的「平均位置」、「視位置」 和「站心位置」進行了區分。 恆星的位置 恆星的平均位置(相對於觀察者採用的坐標系)可以根據它在任意曆元的值以及它隨時間的實際運動(稱為自行)來計算。「視位置」是理論觀察者在移動的地球中心看到的位置。多種效應會導致視位置與平均位置不同: 周年光行差:由地球圍繞太陽運動的速度相對於慣性參考系…

地球轨道

地球繞太陽的軌道平均距離是1.4960億公里(8.317光分,9296萬英里),從北半球上方看是逆時針方向的運動。一個完整的軌道需要天(1恆星年),在此期間地球已經行進了9億4000萬公里(5.84億英里)。忽略其它太陽系天體的影響,地球軌道是一個橢圓,地球-太陽的質心為一個焦點,目前偏心率為0.0167。由於該值接近於零,因此軌道中心相對靠近太陽中心(相對於軌道大小)。 從地球這顆行星的軌道看太陽是順行運動,使太陽的視運動相對於其它恆…

榭赫倫實驗

榭赫倫實驗()是十八世紀中,一次測量地球平均密度的實驗。这次實驗的資金由皇家學會提供,而主實驗是在1774年夏季,於蘇格蘭珀斯郡(今珀斯-金羅斯)的(Schiehallion)附近進行。這項實驗的主要用具是擺,藉由附近的山會對擺產生重力吸引的現象,於是當擺運動時,靠近山的一邊會有微小的偏角,也正為實驗所求。實驗中擺角偏移的大小,取決於地球與山的相對密度和體積;因此,若可以確定榭赫倫山的密度,那麼,其結果便能確定地球的密度。由於當時已經確…

烏克蘭領土

專屬海上經濟區的邊界]] 烏克蘭領土()是指烏克蘭國界内的陸地、水域、底土和空域。 烏克蘭領土總面積為603,628平方公里,即歐洲領土的5.7%和世界領土的0.44%。根據這一指標,它是整个歐洲最大的國家,也是歐洲大陸第二大國家,僅次於俄羅斯聯邦。烏克蘭領土自西向東長達1316公里,从北到南長達893公里。坐標大約位於北緯52°20′至44°23′、東經22°5′至41°15′之間。 參考資料

赤道隆起

赤道隆起()是一個天體的赤道和極直徑之間的差異,這是由於旋轉圍繞天體軸施加的離心力造成的。旋轉的物體傾向於形成扁球體而不是球體。 在地球 地球有相當輕微的赤道隆起:它在赤道比兩極寬約,這一差異大約是直徑的1/300。如果將地球縮小到赤道處直徑為1米的地球儀,則差值僅為3毫米。儘管這種差異小到肉眼無法察覺,但仍然包括最高的山脈和最深的海溝,這實際表面與橢球體最大偏差為兩倍多。 地球自轉也會影響海平面,即用於測量海拔的假想表面。該表面與海洋…

國際地球參考系統

國際地球參考系統()描述了如何創建適合使用的參考系應用於地球表面或接近表面的測量過程。這是以很多的物理標準做為敘述,創建出一組可能的現實化標準的相同過程。ITRS定義了一個大地測量的座標系統 ,作為SI的測量系統。 國際地球參考框架()是國際地表參考系統的實現。新的ITRF解決方案每隔數年就會使用最新的數學和測量方法,盡可能的實現ITRS的精確度。由於實驗誤差,任何給定的ITRF與其它的ITRF都會有些微的差異。同樣的,最新的世界大地測…

中星儀

的子午環。]] 中星儀,是天文學的一種小型望遠鏡,帶有極其精確刻度的支架,用於精確觀測恆星位置。它們以前被廣泛用於天文台和海軍天文台量測恆星位置,以編制供水手用於天文導航,並觀測恆星穿越以設定極其精確的時鐘(天文調節器),這些時鐘用於設定船上攜帶的航海鐘以確定經度,並且是原子鐘之前的主要時間標準。這種儀器可分為三組:子午儀、天頂筒和通用儀器。 類型 子午儀 為了精確觀測南向或北向的恆星穿越: 子午環,象限儀等等。 通道儀表(可運輸,也適…

大地天文學

大地天文學或天文大地測量學(天體大地測量學)是將天文學的方法應用於大地測量網和其它大地測量科技項目。 應用 最重要的應用是: 建立大地基準系統(例如ED50)或探險 恆星的視位置和它們的自行 精確的天文導航 天文大地測量的大地水準面量測 對地下地形和地質層的岩石密度進行建模 對地球自轉和極地漂移的監測 對物理學和地球科學的時間系統的貢獻 量測科技 重要的量測科技包括: 通過經緯儀、測距儀、星盤或天頂攝影機進行緯度測定和經度測定 通過觀測…

月角距

月角距是月球和另一個天體之間的角度,是在天文導航中使用的術語。領航員可以利用月角距 (也稱為月球) 和航海年曆計算格林尼治時間。然後,領航員不需要航海鐘就可以確定經度。 測量月角距的原因 在天文導航,精確的知道格林尼治時間和結合仔細觀察一個或多個天體的位置,可以計算經度和緯度。直到18世紀後期才有可靠的航海鐘可以使用,而直到19世紀初期才負擔得起費用。大約有一百多年 (大約從1767年直到1850年),缺乏天文鐘的水手使用月角距法測量格…

潮汐加速

從火星軌道上拍攝的月球和地球。目前,地球的自轉和一天的長度因為月球(質量是地球的1/81)的存在,每百年延長約2毫秒。]] 潮汐加速是行星與其衛星之間潮汐力的效應。這種“加速”通常都是負面效應,如果衛星在順行軌道上運行,會逐漸遠離行星(衛星的角動量增加),相對的,能量被轉移到衛星後,行星的自轉也會被減緩(角動量守恆)。這個過程最終會導致質量小的星球先被潮汐鎖定,然後大的也會如此。地月系統就是研究這種情況的最佳範例。 衛星軌道週期短於主星…

天頂攝影機

和垂直偏轉。]] 天頂攝影機是現今主要用於調查地球重力場的天文大地望遠鏡。天頂攝影機被設計做為移動式的儀器,可以在現場測量天文座標垂線和現場觀測垂線的偏差。 儀器 天頂攝影機結合數位影像感應器(CCD)和光學鏡頭(約 10-20 釐米口徑)獲取天頂附近星星的影像。電子水平儀(傾斜感應器)提供望遠鏡指向天頂需求的手段。天頂攝影機一般都安裝在可以轉動的平台上,以讓攝影機可以從兩個不同的方向(通常是相隔90度)取的影像。因為天頂攝影機通常不跟…