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主题:地图知识

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沙盘的特点和用途

在军事题材的电影、电视作品中,我们常常看到指挥员们站在一个地形模型前研究作战方案。这种根据地形图、航空像片或实地地形,按一定的比例关系,用泥沙、兵棋和其它材料堆制的模型就是沙盘。沙盘分为简易沙盘和永久性沙盘。简易沙盘是用泥沙和兵棋在场地上临时堆制的;永久性沙盘是用泡沫塑料板(或三合板)、石膏粉、纸浆等材料制作的,能长期保存。沙盘具有立体感强、形象直观、制作简便、经济实用等特点。 沙盘的用途广泛,能形象地显示作战地区的地形,表示敌我阵地组成、兵力部署和兵器配置等情况。军事指挥员常用以研究地形、敌情、作战方案,组织协同动作,实施战术演练,研究战例和总结作战经验等。沙盘还常用来制作经济发展规划和大型工程建设的模型,其形象直观,颇受计划决策者和工程技术人员的青睐。



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山会长高,陆地会下沉

地壳在地球内部构造应力的作用下,引起地壳的一些构成要素相对运动称为地壳运动,它可以是水平运动、垂直运动或地倾斜运动。因此,山会长高,陆地也会下沉。例如:喜马拉雅山受到印澳板块向欧亚板块俯冲的影响,每年上升的速率达1厘米。沿海城市由于抽地下水的原因,就可能下沉。 地壳形变的速度是缓慢的,测定形变的办法是用大地测量方法建立各类监测网。监测网有水平监测网、高程监测网和重力监测网等。长期监测可发现地壳形变大小及方向。如在地壳稳定区和地壳形变区布设高程监测网,当发现稳定区和形变区间的高差不断在增大,就说明形变区在不断下沉。



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整体上看地球是固体,固体也有潮汐

地球上的海洋有潮涨潮落的潮汐,这是人们都知道的常识。那么,作为固体地球的固体部分,在其它天体的引力作用下,是不是也会产生潮汐呢? 原来地球的固体部分并不是完全的刚体,地壳上层具有一定的刚性,地慢物质具有某种塑性,地核外层为液态,因此,固体地球是个滞弹性体。在其它天体的作用下,主要是日月引力的影响下,像海潮和大气潮一样,固体地球也会产生周期性形变现象,称为固体潮。固体潮使地球的形状发生周期性变化,使地面重力值和地球内部密度分布也发生变化。目前已经能够以相当高的精度估算出地面点受固体潮影响的形变量,为大地测量工作提供地面变形的改正数据。



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地球自转周期的变化

地球不停地绕着自转轴由西向东旋转,平均角速度为每秒7.292II5×10-5弧度,在地球赤道上的线速度为465米每秒。 天体东升西落的现象就是地球自转的反映。地球自转一周,相当于太阳从东升起、落下,再升起的一周,也是我们日常的一天。20世纪后,人们发现地球自转是不均匀的,每天的长短有微小的不同。地球自转周期主要有三种变化:长期变慢、不规则变化和周期变化。 地球自转周期的长期变慢,使日长在一个世纪内约增长0.0016秒,地球自转的长期减慢,可以通过对月球、太阳和行星的观测资料以及古代日食、月食资料的分析加以确认。引起地球自转长期变慢的主要原因是海水潮汐的摩擦阻力。另外,地球半径的胀缩,地核增生,地核与地慢之间的耦合也会引起地球自转的长期变化。 地球自转速度不规则变化的原因是地球内部物质的移动,地慢与地核之间的角动量变换或海平面的变化等因素。一年内最长一天与最短一天相差可达到1.5秒。 周期性变化又称为季节性变化。原因是地球大气中的气团随着季节而移动,使地球自转速度产生周期性变化。这种变化包含有一年、半年、一月、半月等周期。年周期中,春天变慢,秋天变快。



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精密度与准确度

任何测量都要求精确。精确性是评价观测成果优劣的准确度与精密度的总称。准确度是指在对某一个量的多次观测中,观测值对该量真值的偏离程度,观测值偏离真值愈小,则准确度愈高。精密度简称精度,指在某一个量的多次观测中,各观测值之间的离散程度,若观测值非常集中则精度高;反之则低。一个观测列可能精度高而准确度低,也可能精度低而准确度高。例如打靶,如果弹着点分布很松散,射击精密度就低,如弹着点密集在一起,则射击精度高。在射击精密度高的情况下,若弹着点密集于靶子中心部分,则准确度也高。射击的优劣视其射击精确性如何。测量结果也要求精确性好。



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模拟法测图

利用航空像片测制地形图,传统的方法是模拟法。模拟法是模拟摄影时的几何关系而进行的测图,它分为两种:综合法和立体测图法。 综合法是航空摄影测量和平板仪测量相结合的方法。平面位置通常采用纠正像片制作平面图得到,地面高程和等高线在野外用平板仪测得。此法适于起伏不大的平坦地区。 立体测图法是以把摄影过程作几何反转所构成的立体观察为理论基础的,它又分为两种:全能法和微分法。全能法是利用精密立体测图仪和多倍投影测图仪等立体仪器,测绘地物和地貌以编制地形原图的,成图全过程能在一台仪器上完成,适于丘陵和高山地区测图。微分法(或分工法)则把成图过程分为先后相继的几个工序,如利用立体坐标量测仪加密控制点,利用立体测量仪描绘地貌,利用纠正仪或单投影器转绘他物等。微分法适于丘陵地区。



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宇航员在太空用肉眼看不到万里长城

万里长城是世界最伟大的人造工程之一。从本世纪初就有“万里长城是从月球上唯一可见的地球上的人造工程”的传说。80年代初就有人在中央电视台的除夕晚会上宣称:宇航员从月球上能够看到地球上的唯一人造工程就是万里长城。1987年圣诞节前后,世界著名的BBC电视节目给小观众出了一则谜语:“有人说她是从太空中能看到的唯一人造工程。”其谜底就是万里长城。万里长城真的是从太空中能够看到的唯一人造工程吗?先看看从月球上能否看到万里长城。当年乘“阿波罗”登月的宇航员没有一个承认从月球上可以看到长城。因为看地球表面的大陆都很困难。蓝色的大海和闪亮的白云包围着地球,连陆地都难以识别,更不用说像长城这样的人造工程了。 从月球上看不清地球表面的原因在于人眼的分辨力所限。分辨力是人眼或仪器对两个非常靠近的物点或量值刚能加以认别的能力。分辨力的量度通常有不同的方法:对光学仪器,以它所能分辨的物体上细小点间的距离来衡量,但在肉眼和望远系统中,则以两物点的视角来衡量,望远系统的理论分辨能力可达0.03秒,人眼约为1分;对光谱类遥感仪器,以刚能分辨的光谱线的波长平均值与它们波长差的比值来衡量;对成像类遥感仪器,以某一规定长度内能分辨的直线条数或对数来表示,线数越多,分辨能力越大,图像越清晰。此外,人眼识别线性目标的能力优于点性目标,但最大也不超过 1分(弧度)。已知月球到地球的距离是384 392公里,长城的宽度是8~10米,那么从月球上看长城,长城的宽度是一个只有0.004秒的目标,显然大大超出了人眼的识别能力。在太空能否看到长城吗?从理论上讲,在最好的光线条件下,从250公里的高度人眼能够识别宽 50米的目标,这一数字是长城最大宽度的5倍,低于当今地球资源遥感卫星的分辨率。美国“陆地卫星”图像的分辨率是30米,法国“斯波特卫星”的像片分辨率是10米。虽然从“斯波特”像片上可以慢慢判读出长城,但在轨道上飞掠的宇航员要识别出长城决非易事。所以直到90年代初还没有一位宇航员宣称从太空看到过长城。再说,宇航员易于识别与背景反差大的目标,如大桥、飞机场。如果说在特殊条件下,宇航员看到了长城,那么类似的人造工程(如飞机场)也应能够看到。一句话,从月球上用肉眼看不到长城,从地球人造卫星轨道如果能看到的话,长城也不是唯一的目标。



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电子地图

电子地图是以地图数据库为基础,在适当尺寸的屏幕上显示的地图。它可实时地显示各种信息,具有漫游、动画、开窗、缩放、增删、修改、编辑等功能,并可进行各种量算、数据及图形输出打印,便于人们使用。随着多媒体技术的发展,电子地图将与音像等内容结合起来,极大地丰富地图的表示内容,全方位、多角度地介绍与地理环境相关的各种信息,使地图更富有表现力。



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电子地图的特点

电子地图与纸质地图相比较有以下特点:(1)电子地图以计算机屏幕和投影大屏幕为媒介,而传统地图一般以纸张作为信息的载体。(2)电子地图的制作、管理、阅读和使用能实现一体化,对不满意的地方能够方便实时地进行修改。而传统纸质地图的生产、管理和使用都是分开的。(3)电子地图显示地图内容的详略程度是可以随时调控的,而传统纸质地图的内容是固定的、不变的。(4)电子地图能把图形、图像、声音和文字合成在一起,而纸质地图则做不到。(5)电子地图的使用要依赖专门的设备,而纸质地图的使用则不需要。(6)电子地图由于受计算机屏幕尺寸和屏幕分辨率的限制,整幅地图显示的效果受影响,以分块分层显示为主。而传统纸质地图以图幅为单位整页出版印刷,幅面大,读图的整体印象深刻,地理要素相互之间的关系明白清楚。



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像片快速定位车

像片快速定位车是一种自动化程度较高的车载解析摄影测量定位系统.它可以利用像片精确而快速地确定目标在空间的三维坐标(平面坐标和高程)。全部定位设备安装在经改装后的国产越野汽车上。 车内安装的定位设备主要有:立体坐标量测仪、便携式微机和软件、专用接口、绘图仪以及判读仪等。像片快速定位车载系统的基本原理是:利用航空像片或侦察像片,经过判读,标出待定点在像片上的位置,用立体坐标量测仪进行立体量测,量测值经过模/数转化装置传递给计算机,计算机借助地面数据库及量测值,根据解析摄影测量原理,计算出待定点的大地坐标及其它成果,最后用绘图仪将大地坐标及其它成果描绘出来。 像片快速定位车的研制和使用,提高了我军在现代条件下作战的快速反应能力,使炮兵测地保障具有多种定位手段。



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