Tomáš Bayer (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.
|
|
- Vít Bednář
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Určování tvaru a rozměru Země. Starověk. Středověká určení tvaru a rozměru Země. Stupňová měření. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 1 / 62
2 Obsah přednášky 1 Starověk 2 První měření rozměrů Země 3 Středověká měření rozměru Země 4 Stupňová měření 5 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření v Laponsku Stupňová měření vperu 6 Další významná stupňová měření Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 2 / 62
3 Starověk 1. Prvotní představy o tvaru Země Závisely na vzdělanosti, vyspělosti matematiky / astronomie. Doba před-antická: nezachovaly se žádné písemné pozůstatky. Prvotní zmínky z období antiky (1000 př. n. l.) Homér (?, básník, cca. 800 př. n. l.), eposy: Země kulatý kotouč plovoucí ve vodě. Nebe jako půl sféra. Tento obraz přetrval do 6. stol. př, n. l. Thalés z Milétu ( ? př. n. l.), filosf, astronom Předpoklad sférického tvaru (nejsou písemné důkazy). Pythagoras (?, 495), filozof, matematik, astronom, Thaletův žák. Vše v přírodě dokonalé a harmonické koule Země je dokonalá, tedy kulatá. Žádné důkazy, nepotvrzeno měřením. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 3 / 62
4 Starověk 2. Anaximandros z Mílétu ( p.n.l) Země má tvar válce. Země se volně vznáší nejsouc ničím poutána a udržuje se, poněvadž je odevšad stejně vzdálena. Její tvar je okrouhlý, oblý, podobný kamennému sloupu. Na jedné straně z obou rovin chodíme, druhá pak leží naproti. Určil i relativní rozměr: výška je 1/3 šíře. Empirická pozorování: Při odplutí lodi zmizel trup, paluba, stěžně, při připlutí naopak. Námořníci viděli hory, svahy, pobřeží přístav. V rozporu s Anaximandrovým názorem, nežijeme na podstavách, ale na plášti. Tento fakt nebylo možné logicky zdůvodnit: proč voda neodteče a vše z povrchu nespadne? Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 4 / 62
5 Starověk 3. Aristoteles: důkazy kulatosti Aristoteles ( p.n.l), filozof. První tvrzení o tvaru Země podpořené důkazy. Všiml si, že hvězdy viditelné v Egyptě a na Kypru nejsou viditelné v Řecku. Toto se platí pouze na zakřiveném povrchu Astronomická/meteorologická pozorování: Zatmění Slunce Při zatmění Měsíce (Země mezi Sluncem a měsícem) vrhá Země kruhový stín. Platí nezávisle na natočení Země vůči Měsíci. Pozorování Polárky Při plavbě z Řecka do Egypta: Polárka klesá směrem k obzoru a naopak. Potvrdil Pytheas ( ): plavba Marseille-Island (směr k Polárce). Řídnutí vzduchu s výškou Každá částice na Zemi má snahu se shlukovat se k centru Země na základě své hustoty. Moře, které omývá Řecko, omývá Afriku i Indii Kryštof Kolumbus. Obvod Země odhadl na stádií (50 000km). Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 5 / 62
6 První měření rozměrů Země 4. Eratosthénes z Kyrény ( p.n.l) Člen Alexandrijské akademie, správce alexandrijské knihovny. Zastával teorii kulatosti Země. Autor první mapy Nilu a známého světa. Sbíral informace o cizích krajích od vůdců karavan. V Asuánu zvláštní úkaz, 21. června předměty nevrhají stín, slunce svítí do studní. Paprsky Slunce v Asuánu totožné se svislicí. Na sever ani na jih k tomuto jevu nedochází. Předpoklady: Slunce je tak vzdálené, že jeho paprsky jsou rovnoběžné. V Alexandrii i Asuánu paprsky dopadají pod jiným úhlem. Asuán i Alexandrie leží na stejném poledníku, Při známé vzdálenosti obou měst lze určit vzdálenost. Provedl první astronomické měření pro určení tvaru Země. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 6 / 62
7 5. Princip měření První měření rozměrů Země Úhel α = 0 mezi svislým směrem a poloměrem R v Asuánu 21. června. V Alexandrii α odpovídá středovému úhlu, kde s vzdálenost mezi oběma městy. R = s α, Pro měření úhlu α použil přístroj skafé. Upravené kamenné sluneční hodiny ( není historicky potvrzeno). Autorem Aristarchos ze Samu (310?-230 p.n.l, heliocentrická teorie). Naplněna vodou pro urovnání do vodorovného směru. Měření vzdálenosti pomocí délky doby chodu velbloudí karavany. Údaje se dlouhodobě shromažd ovaly v Alexandrii pro obchodní účely. Měření provedeno současně v Asuánu i Alexandrii (datum se nedochovalo). Při výpočtu inspirován poznatky Pythagora. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 7 / 62
8 6. Princip měření
9 7. Znázorne ní situace
10 První měření rozměrů Země 8. Dosažené výsledky Úhel α = 1/50 z obvodu kruhu (tj. z 2π)) 7.2. Obvod Země 50 x větší než vzdálenost Asuán-Alexandria. Vzdálenost Asuán-Alexandria 500 stádií. Celkový obvod Země: o = stádií. Poloměr Země R = 1 o , 7 kde π = /7 objevil Pythagoras. Pokud stádie 172 m, pak R = 6844 km (chyba 7.3%). Na svou dobu velmi přesný výsledek. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 10 / 62
11 První měření rozměrů Země 9. Interpretace výsledků Výsledek souhrou náhod: Definice stádie se lišila. Asuán i Alexandrie neleží na jednom poledníku. Země není dokonalou koulí. Obě místa mají různou nadmořskou výška. Vzdálenost určená z chodu karavany pouze přibližná. Znám pouze odhad čísla π. 1 řecká stádie: Vzdálenost, kterou prošel běžným krokem člověk od okamžiku, kdy se na horizontu objevil horní okraj Slunce, do okamžiku, kdy vyšlo celé Slunce. Odhady v literatuře m, střední hodnota 172 m. Eratosthenes = první geodet starověku. Poté, co oslepl, zvolil smrt hladem. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 11 / 62
12 První měření rozměrů Země 10. Poseidónios z Apemeie ( př. n. l.) Pokusil se ověřit Eratosthénovy výsledky. Všiml si, že na ostrově Rhodos hvězda Canopus leží přímo na mořském horizontu. V Alexandrii se hvězda nacházela nad obzorem. Vzdálenost obou míst lze snadno určit dle délky plavby obchodní lodi. Obvod určen podobným způsobem jako v předchozím případě: První měření: Úhel α = 1/48 obvodu kruhu =. 7.5 (chyba, má být 5.14 ). Vzdálenost 5000 stádií (chyba, má být 3400 stádií). Obvod stádií, 6570 km. Druhé měření: Uvědomil si chybu, oprava měření Obvod stádií, 5300 km. Převzato Ptolemaiem, použito i Kolumbem, vydrželo 1700 let! Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 12 / 62
13 11. Poseidónios: princip měření
14 Středověká měření rozměru Země 12. Stav v 1. tisíciletí n. l. Alexandrijská knihovna: centrum vědění, největší knihovna starověku (> ) svitků. 48. n. l. Cesar dobyl Alexandrii: částečný požár. Další poboření 270 n. l. (Aurelián), 389 n. l. (Theodosius, křest anství), 642 n. l. (Al Mamun). Bouřlivé období, rozpad Římské říše: Západořímská říše (Řím), Zánik 476 n. l.: dobytí Říma germánskými kmeny (Odoaker) rozpad. Východořímská říše (Konstantinopol): Zánik 1453, dobytí Konstantinopole (Mehmed II). Jižní Evropa, přední Asie (Španělsko-Pákistán): muslimský chalifát. Dobytí Alexandrie Araby (642): ukořistění originálů matematických spisů. Velký rozvoj matematiky a geometrie v arabském světě. Naopak úpadek v křest anském světě (Dark Ages). Vyrovnání až v období renesance. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 14 / 62
15 Středověká měření rozměru Země 13. Stupňové měření v Číně Kolem roku 724, atronomové I-Hsing a Nankung Yueh. Měření délky poledníku λ = 114 s využitím gnómónu. Celková délka úseku poledníku ϕ = 34. Použita rozsáhlá sít gnómónů, pravidelně uspořádány. Měření prováděno opakovaně v době letního/zimního slunovratu. Gnómony nebyly uspořádány ve směru poledníku. Avšak mohly z nich být určeny rozdíly v zeměpisných šířkách. Přibližná délka km. Měření nebylo příliš přesné, chyba cca 42%. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 15 / 62
16 14. Ukázka stupňového měření v Číně
17 Středověká měření rozměru Země 15. První stupňové měření Kalif Abbasid Al-Mamun (827 n. l.): příkaz k určení rozměru Země. Zájem o geografii: velikost říše, směr k Mekce. Provedením pověřen astronom Habash al Hasib. Určení délky poledníkového oblouku 1, rozšíření Eratosthénových měření. 2 týmy astronomů a měřičů (Sinjar u Mosulu), poušt. Měření úhlu na Slunce v poledne. Následně přesun: 1. tým S, 2. tým J, dokud rozdíl v úhlu nebyl 1. Při pochodu umist ovány značky, následně přesné měření délky provazci (25m). Výsledkem průměr z obou měření (dílčí výsledky se zřejmě nedochovaly). Délka 1, poledníku: 56+2/3 arabské míle km. Obvod Země: km. Měření svou přesností překonal až Tycho de Brahe. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 17 / 62
18 Středověká měření rozměru Země 16. Trigonometrická metoda Autor Abú Rajhán Muhammad ibn Ahmad Bírúní ( ). Nejvýznamnější středověký perský geograf, kartograf, matematik (Buchara). Autor globulárního zobrazení (dnes známé jako Nicolosiho) Studoval učení řeckých / arabských předchůdců, kritický k Ptolemaiovi. Navrhl vlastní metodu založenou na trigonometrii. Řešení vztahů v trojúhelníku. Kombinace měření úhlů a vzdáleností. Astronomická měření: astroláb (zenitové úhly). Měření vzdáleností: arabská míle, krokováno. Terén: území dnešního Pákistánu. Na svou dobu pokročilá metoda, předběhl svět o 800 let. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 18 / 62
19 Středověká měření rozměru Země 17. Astroláb: ukázka Tomáš Bayer (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 19 / 62
20 18. Astroláb, princip měření
21 19. Princip měření: Fáze 1 C h z 1 z2 A ε 1 d ε 2 B tan ε 1 = h s, tan ε 2 = h s d s = h s d = h. tan ε 1 tan ε 2 s-d s D Po dosazení h tan ε 1 d = h = h h tan ε 2 d tan ε 1 tan ε 2 = h tan ε 1, tan ε 2 d tan ε 1 tan ε 2. tan ε 1 tan ε 2
22 20. Princip měření: Fáze 2 Vztah odvozen Al Biruním, Měření 1027?, Nandana, Pákistán. C δ 90 δ h R E 90 R δ H S cos δ = R + H R + H + h, R = h cos δ 1 cos δ, H = 0.
23 Středověká měření rozměru Země 21. Výsledky měření Výška hory h = arabských loktů. Úhel 90 δ = h = delta = 90 -( /60); deltar = delta * pi / 180; Rl = (h * cos(deltar) / (1-cos(deltar))) 1 arabská míle = 4000 arabských loktů. 1 arabský loket: m Rm = 0.52 * Rl= 6304km Přesnost určení 1.2%. Obdivuhodný výkon na svoji dobu, zanedbání nadmořské výšky H. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 23 / 62
24 Středověká měření rozměru Země 22. Další vývoj ve středověku Z období středověku nejsou informace o dalším měření. Z antických spisů se zachoval pouze zlomek. Křest anství nepřálo přírodním vědám. Země plochá deska plující v moři (do 15. stol). Sférický tvar Země (pouze jednotlivci): Beda Venerabilis ( ) Spis De Temporum Ratione. Jeden z nejdůležitějších astronomických spisů středověku: pohyb Slunce, Měsíce, příliv, odliv. Roger Bacon ( ): Stanovil přibližné vzdálenosti ke hvězdám. Paolo Toscanelli ( ): Inspirace Poseidoniem, západní cesta do Indie. Korespondence s Kolumbem, špatný rozměr Země záměna Amerika <=> Indie. Martin Behaim ( ): První dochovaný glóbus (Erdapfel), rodák z Českého Krumlova. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 24 / 62
25 Stupňová měření 23. Fernelovo stupňové měření První měření poloměru Země cca 500 letech. Autorem Jean Francois Fernel ( ), význačný lékař. Měřil výšku slunce v Colleege de Sainte-Barbe (1525). Propočetl jeho pozici o 1 severněji Amiens. Měřena délka 1 poledníku Paříž-Amiens. Nepoužita žádná geodetická metoda. Na kolo kočáru namontováno zařízení, po otočce kola rozeznělo zvonek. Celkem zazvonění 68 italských mil a 95+1/4 kroku. Odpovídá francouzským sáhům (toises) a 4 stopám. Pak km, R = 6342 km (Odchylka 0.6%). Přesný výsledek v podstatě dílem náhody. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 25 / 62
26 Stupňová měření 24. Colleege de Sainte-Barbe: současný stav Tomáš Bayer (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 26 / 62
27 Stupňová měření 25. Gemma Frisius ( ) Holandský matematik, kartograf filozof. V kontaktu s významnými osobnostmi tehdejšího světa: Franciscus Monachus, Tycho de Brahe, Gerardus Mercator (1. žák). Autor řady glóbů. Pravděpodobně spoluautor Mercatorova zobrazení Stěžejní dílo Cosmographica. Představuje myšlenku triangulace: měření dlouhých vzdáleností pomocí trojúhelníkových řetězců. Poprvé použita Brahem (1579) pro měření ostrovu Hven. Metoda měla obrovský přínos pro geodézii. Dodnes používána. Údajně použita Tadeášem Hájkem z Hájku při mapování okolí Prahy. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 27 / 62
28 26. Frisiova skica triangulace
29 Stupňová měření 27. První použití triangulace Wilebrord Snellius ( ). Spojení měst Bergen op Zoop a Alkmaar trojúhelníkovými řetězci. Autor prvního funkčního teodolitu (Quadrant). Kruh s průměrem 1.1 m. V trojúhelnících měřeny všechny úhly. Vzdálenost m měřena na jedné základně dřevěnými latěmi. Následně přidány 4 další. Délka latě: rýnský rut. Výsledky: Celková délka oblouku: km, rozdíl zem. šířek: Délka poledníkového oblouku: km. Horší než předchozí metoda. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 29 / 62
30 Stupňová měření 28. Snellius měření poledníkového oblouku Tomáš Bayer (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 30 / 62
31 29. Ukázka Quadrantu Stupňová měření Tomáš Bayer (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 31 / 62
32 30. Snellius, měřené úhly
33 Stupňová měření 31. Druhé Sneliovo měření Prováděno v roce 1622 mezi městy Leyde a La Haye. Opět měřeny všechny úhly + 2 vzdálenosti. V průběhu prací Snellius zemřel (35 let). Práce dokončil po cca 100 letech Pieter van Musschenbroek. Celková délka oblouku: km. Poloměr Země 6369 km. Velmi přesný odhad parametrů, chyba 0.14%. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 33 / 62
34 32. Druhé Snelliovo měření
35 Stupňová měření 33. Picardovo stupňové měření Jean Piccard ( ), významný matematik a astronom. Přeměřil Fernellův oblouk mezi Paříží a Amiens. Úvaha o jižní větvi. Poprvé použit Quadrant s dalekohledem a nitkovým křížem. Měření probíhalo v letech a stalo se základem tzv. Pařížského poledníku. Celkem měřeny dvě základny o délkách 7.6 km a 11 km. Vzdálenosti měřeny dřevěnými latěmi. Celková oblouku: sáhů ( km). Poloměr Země km. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 35 / 62
36 34. Picardovo stupňové měření: teodolit
37 35. Picardovo stupňové měření: schéma
38 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země 36. Úvahy o skutečném tvaru Země Jean Richer ( ), francouzský astronom. Prováděl astronomická měření Marsu v blízkosti rovníku (Cayenne, Fr.Guyana). Pro měření času používal kyvadlové hodiny. V Paříži fungovaly správně, u rovníku se zpožd ují o 2.5 min/den. Nutno kyvadlo zkrátit o 3 mm. Po návratu do Paříže se předcházely o 2.5 min. Nutno prodloužit kyvadlo o 3 mm. Prvotní úvahy (Christian Huygens + Isaac Newton): Změna gravitačního pole v důsledku zploštění Země. Země má zřejmě tvar elipsoidu. Délka poledníkového oblouku se směrem k pólu prodlužuje. Ověření přeměřením na 2 místech. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 38 / 62
39 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země 37. Cassiniho stupňové měření Jean Dominique Cassini ( ) Ředitel pařížské hvězdárny, významný astronom. Odpůrce Newtonovy teorie: Země protažena v ose rotace. Požádán fr. akademií věd o prodloužení pařížského poledníku S/J. Cíl: bude 1 na severu delší než na jihu či naopak? Newtonova vs. Cassiniova teorie. Prodloužení poledníku v S směru: Amiens-Dunkerque. Prodloužení poledníku v J směru: Paříž-Perpignac (3xdelší). Měřické práce: J. D. Cassini (S), Filip de La Hire (J). Prováděny teodolity, stavěly se měřické věže. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 39 / 62
40 38. Cassiniho stupňové měření: schéma
41 39. Výsledky Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Měření ukončeno v roce 1718 (trvalo 38 let). Po smrti pokračovali synové: Jaques Cassini, Gabriel de la Hire. 1701: Paris-Coullioure: 1 = sáhů (přeměření). 1713: Paris-Coullioure: 1 = sáhů km. 1718: Paris-Dunkirk: 1 = sáhů km. 28. září 1718: Zasedání francouzské akademie věd: Cassini oznamuje, že se Newton mýlil. Údajně potvrzena jeho teorie - Země protažena v S-J směru. Faktory ovlivňující naměřené výsledky: Doba měření, nepřesnost přístrojů. Měřické chyby (viz přeměřování). Malý rozdíl zeměpisné šířky. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 41 / 62
42 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země 40. Důsledky Cassiniho chybných měření Výsledky Cassiniho měření zpochybněny: 1) Změna gravitačního pole při přesouvání kyvadla. 2) Zploštění Jupitera (1666 Cassini, odmítal akceptovat u Země). 3) Provedeny fyzikální výpočty (Clairaut, Bouguer). Rozdělení odborné veřejnosti na 2 tábory (geometrie vs. fyzika) fr. akademie věd rozhodla vykonat dvě kontrolní měření: Laponsko (severní polární kruh), navrhl Celsius. Peru (v blízkosti rovníku). Měření celkem trvala 10 let. Účastnili se jich nejvýznamnější vědci své doby. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 42 / 62
43 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření v Laponsku 41. Stupňová měření v Laponsku ( ) Pierre Louis Maupertuis ( ), matematik, přírodovědec. Alexis Claude Clairaut ( ), matematik, geometr. Charles Étienne Louis Camus ( ), matematik, architekt. Pierre Charles Le Monnier ( ), astronom. Reginald Outhier ( ), geograf, benediktinský kněz. M.de Herbelot, malíř. 20.dubna 1736: odjezd z Paříže do Stockholmu Anders Celius ( ), fyzik, astronom. 2. května 1736: příjezd do Laponska, záliv Bothnia. Švédská vláda poskytla kontingent vojáků. Postup po zamrzlé řece, podél ledovce, vodopádů. Teploty 30 C, 30 C, vánice, obtížný hmyz. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 43 / 62
44 42. Schéma triangulační sítě
45 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření v Laponsku 43. Vlastní postup prací Měření probíhala mezi horami Tornea a Kittisvara. Vzdálenosti na základně měřeny dřevěnými tyčemi (20 stop). Úhly měřeny teodolity (kvadranty), průměr kruhu 4 stopy. 1. Stabilizační práce: signální věže na vrcholech (ukončeno 18. července). 2. Triangulační měření: 9 stanovisek, 11 trojúhelníků (6. července - 6. září). 3. Astronomická měření na koncových bodech: teleskop, 9 stop, noc, Delta Draconis. Rozdíl v zem. šířkách Torneå-Kittisvår: ϕ 1 = (dokončeno 10. října). 4. Měření základny: zamrzlá řeka, celkem 7046 sáhů (14 435m) Měřeno 2x, rozdíl 11 cm. (období prosinec). 5. Zpracování výsledků: výpočet délky poledníkového oblouku sáhů. Maupertuis- pochybnosti o astronomických měřeních (leden - březen) 6. Astronomická měření: opakované určení zeměpisné šířky. ϕ 2 = Odchylka 3.49, odpovídá cca 106 m. Průměr ϕ = Délka poledníkového oblouku: sáhů (104.4 km) vs km (Paříž). Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 45 / 62
46 Pokroc ilé názory na tvar a rozme ry Zeme Stupn ová me r ení v Laponsku 44. Maupertuis, památník Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Urc ovánígeoinformatiky tvaru a rozme ru a kartografie, Zeme. Pr írodove decká fakulta UK.) 46 / 62
47 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 45. Stupňová měření v Peru ( ) Francouzská část výpravy: Louis Godin ( ), astronom. Pierre Bouguer ( ), geofyzik, astronom, matematik. Charles Marie de La Condamine ( ), geograf, 1. mapa Amazonky. Peru španělskou kolonií, podpora španělského krále: Antonio de Ulloa y de la Torre-Giral, astronom, poručík, jednání s Indiány). Jorge Juan y Santacilia ( ), matematik, poručík. Výběr Peru: Blízkost rovníku, relativně stabilní politická situace. Dva hřebeny Kordiller, na každém z nich vrcholy trojúhelníku (>4000m). Celkem měření trvalo 9 let. Velmi složitá měření, drsné klimatické podmínky. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 47 / 62
48 46. Trojúhelníkové řetězce: ukázka
49 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 47. Cesta na místo měření... Detaily díky podrobnému deníku Bouguera. Příjezd do Cartageny (listopad 1735), aklimatizace. Cíl Villa de San Francisco de Quito (900km), plavba lodí + pěší pochod. Guayaquil (pobřeží) dosažen 25. března Rozdělení skupiny na dvě části, podpora, každá šla samostatně. Příchod do údolí Quita, spojení obou částí. (10. červenec 1736). V průběhu pochodu experimenty s teplotou varu vody, kaučukovníkem, změnou tlaku a výšky... Bouguer cestou odvodil vztah mezi tlakem a nadmořskou výškou. Použití pro barometrickou nivelaci. Podmínky: nejnižší bod (2390), nejvyšší bod (4555). Sopečné kužely,velmi strmé, na vrcholcích sníh. V pralese neexistovaly cesty. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 49 / 62
50 48. Schéma triangulační sítě
51 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 49. Měření základen Měření probíhalo od severu k jihu (od r. 1737), délka území > 350 km. Měřeno 2x nezávisle. 1. základna: Quito Vzdálenosti na základnách měřeny 3 dřevěnými tyčemi (20 stop). Barevně označeny, aby byly použity ve stejném pořadí. Každodenní kalibraci vůči měřidlu dovezeném z Francie. Měřena vodorovná délka (olovnice), zarovnání do směru provazem. Délka 6273 sáhů ( m), odchylka 3 palce. Redukovány na šikmé délky, oprava z komparace: chyba 23 mm. 2. základna: Tarqui Podobná metodika, v místech močálů tyče vedeny po vorech z prutů. Celková délka: 5259 sáhů (10250 m). Měření trvalo 2 roky. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 51 / 62
52 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 50. Úhlová měření Prováděna kvadranty doplněnými teleskopy s nitkovým křížem. Poloměr kruhu 0.91 m. Velmi těžké, vynášeny do výšek přes 4 km pomocí soumarů. Na vrcholu vybudován tábor, čekalo se na dobrou viditelnost. Stroje nebyly horizontovány, převod měřených úhlů do vodorovné roviny. Úhly měřeny opakovaně, výsledky průměrovány. Korekce úhlů v trojúhelnících na sférické (oprava o exces). Průměrná doba měření 1 úhlu: 1 měsíc. Řada kontrol (součty vnitřních úhlů). Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 52 / 62
53 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 51. Zákresy triangulačních měření Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 53 / 62
54 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 52. Astronomická a výšková měření Astronomická měření: Přístroje s poloměrem kruhu 3.7 m (velmi přesná měření). Transport po částech, skládal se až na místě. Stroje vybaveny mikrometrickými šrouby, schopnost odečítat vteřiny. Pro přístroje postaveny improvizované observatoře. Výšková měření: Trigonometrické připojení výšek k hladině oceánu. Realizováno k ostrovu Isle d Inca. Provedl Bouguer. Celková doba měření: 7 let. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 54 / 62
55 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 53. Výškové připojení trigonometrické sítě Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 55 / 62
56 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 54. Výpočty Dvojí výpočty: Bouguer, Condamine: úsek oblouku Cochesqui - Taqwui. Godin, Ulloa a Santacilia: úsek oblouku: Mira - Cuenca. Dvě různé délky základen: celkem 4 varianty řešení. Každý samostatně spočetl délky stran trojúhelníků. Godin: 2 varianty lišící se o 20 sáhů. Bouguer vs.condamine: 3 sáhy (použily se). Výsledky: Délka oblouku: sáhů. Úhlová diference: sáhů: m. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 56 / 62
57 55. Mapa se zákresem řetězců
58 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 56. Důsledky expedice Potvrzení Newtonovy teorie, vyvrácení Cassiniho názoru. Velký význam pro aproximaci tvaru Země, kartografii, zobrazení. Téměř definitivní určení rozměrů Země. Kombinace s měřením v Laponsku vedlo k definici parametrů elipsoidu. Zploštění f = (a b)/a = 1:301 Započtením výsledků 10 dalších oblouků vedlo k definici Besselova elipsoidu. 1) Analýza rychlosti zvuku v různých nadmořských výškách. 2) Vliv zemské masy na tíhové zrychlení (Quito, Chimborazo). 3) Vznik barymetrické metody měření výškových rozdílů. 4) Objev kaučuku a chininu. 5) Jedna z nejvýznamnějších vědeckých expedic všech dob. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 58 / 62
59 57. La Condamine, mapa Quita
60 Pokročilé názory na tvar a rozměry Země Stupňová měření vperu 58. Osudy účastníků Louis Godin: 1741: se oženil s 13 letou dcerou španělského guvernéra. Od této doby pracuje samostatně. Do Francie se nikdy nevrátil - ředitel námořní akademie v Cadixu. Charles Marie de La Condamine: : projel, popsal a zmapoval amazonku od And až k ústí. 1745: Návrat do Paříže. Pierre Bouguer: Fyzikální experimenty týkající se tíhového pole. 1744: návrat do Paříže. 1745: Bouguer a la Condamine jmenováni členy královské vědecké společnosti v Londýně. Antonio de Ulloa: 1745: Jeho lod přepadena Brity, do roku 1746 v britském vězení. Jorge Juan y Santacilla: Informace o měření a navigaci uplatnil ve španělském námořnictvu. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 60 / 62
61 59. La Condamine, mapa Amazonky
62 Další významná stupňová měření 60. Další významná stupňová měření Stupňová měření mezi Anglií/Francií (1783) Vznik teodolitů (Ramsden) s vodorovným/výškovým kruhem. Stupňová měření pro definici metru ( ) Prodloužení pařížského poledníku až k Barceloně. 1 m = 1 / délky kvadrantu zemského (1/2 poledníku). Vznik nových měřických metod, vyrovnání. Topografická měření ve Francii ( ) Výsledkem první topografická mapa Francie (Cassini). Stupňová měření v Hannoveru ( ) Řídil Carl Friedrich Gauss, poprvé použito MNČ. Stupňová měření v Rusku ( ) Poledníkový oblouk od Dunaje k severnímu moři (3000 km). Vedl J. V. Struve (ředitel petrohradské hvězdárny). 1839: vznik Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz (Katedra aplikované Určovánígeoinformatiky tvaru a rozměru a kartografie, Země. Přírodovědecká fakulta UK.) 62 / 62
J. Bajer, UP Olomouc 2005 1. Jak jsme mili Zemi
J. Bajer, UP Olomouc 2005 1 Jak jsme mili Zemi? J. Bajer, UP Olomouc 2005 2 Zem je deska Thalés z Milétu, 6. stol. BC Zem pluje na oceánu obloha je koule Herodotos z Helikarnasu, 450 BC zapsal vzdálenosti
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 3. ročník S3G
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ JS pro 3. ročník S3G ROZPIS TÉMAT PRO ŠK. ROK 2018/2019 1) Kartografické zobrazení na území ČR Cassiny-Soldnerovo zobrazení Obecné konformní kuželové zobrazení Gauss-Krügerovo
Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015
Kartografie 1 - přednáška 6 Jiří Cajthaml ČVUT v Praze, katedra geomatiky zimní semestr 2014/2015 Kartografická zobrazení použitá na našem území důležitá jsou zejména zobrazení pro státní mapová díla v
Klasická měření v geodetických sítích. Poznámka. Klasická měření v polohových sítích
Klasická měření v geodetických sítích Poznámka Detailněji budou popsány metody, které se používaly v minulosti pro budování polohových, výškových a tíhových základů. Pokud se některé z nich používají i
Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze
Seminář z geoinformatiky Úvod do geodézie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod do geodézie
OBSAH 1 Úvod Fyzikální charakteristiky Zem Referen ní plochy a soustavy... 21
OBSAH I. ČÁST ZEMĚ A GEODÉZIE 1 Úvod... 1 1.1 Historie měření velikosti a tvaru Země... 1 1.1.1 První určení poloměru Zeměkoule... 1 1.1.2 Středověké měření Země... 1 1.1.3 Nové názory na tvar Země...
Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice
Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice Kartografie přednáška 5 Referenční plochy souřadnicových soustav slouží k lokalizaci bodů, objektů
Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:
SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů: 1. SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY STABILNÍHO KATASTRU V první polovině 19. století bylo na našem území mapováno
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z Všeobecné základy MAP Mapování řeší problém znázornění nepravidelného zemského povrchu do roviny Vychází se z: 1) geometrických
4. Matematická kartografie
4. Země má nepravidelný tvar, který je dán půsoením mnoha sil, zejména gravitační a odstředivé (vzhledem k rotaci Země). Odstředivá síla způsouje, že tvar Země je zploštělý, tj. zemský rovník je dále od
Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku
4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního
Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem
Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Podle mateiálu ESO přeložil Rostislav Halaš Úkol: Změřit vzdálenost Země Slunce (tzv. astronomickou jednotku AU) pozorováním přechodu
Po stopách Isaaca Newtona
Po stopách Isaaca Newtona Lukáš Vejmelka, GOB a SOŠ Telč, lukasv@somt.cz Jakub Šindelář, Gymnázium Třebíč, sindelar.jakub@gmail.com Zuzana Černáková, Gymnázium Česká Lípa, cernakova.zuzka@gmail.com Hana
Vzdálenosti a východ Slunce
Vzdálenosti a východ Slunce Zdeněk Halas KDM MFF UK, 2011 Aplikace matem. pro učitele Zdeněk Halas (KDM MFF UK, 2011) Vzdálenosti a východ Slunce Aplikace matem. pro učitele 1 / 8 Osnova Zdeněk Halas (KDM
Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení
Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení Kartografie přednáška 1 Kartografie obor zabývající se zobrazováním zakřivené části Zemského povrchu do rovinné
Úvod do předmětu geodézie
1/1 Úvod do předmětu geodézie Ing. Hana Staňková, Ph.D. IGDM, HGF, VŠB-TU Ostrava hana.stankova@vsb.cz A911, 5269 1 Geodézie 1/2 vědní obor o měření části zemského povrchu, o určování vzájemných vztahů
MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Planetární geografie seminář
MASARYKOA UNIERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE květen 2008 I Měření vzdáleností ve vesmíru 1) ýpočet hodnoty pc a ly ze známé AU a převod těchto hodnot. 1 AU = 150 10 6 km Z definice paralaxy
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 1/99 Výpočet zeměpisné šířky z měřených
Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.
Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti
Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015
Kartografie 1 - přednáška 1 Jiří Cajthaml ČVUT v Praze, katedra geomatiky zimní semestr 2014/2015 Úvod přednášky, cvičení, zápočty, zkoušky Jiří Cajthaml (přednášky, cvičení) potřebné znalosti: vzorce
Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek
Měření délek Přímé a nepřímé měření délek Délkou rozumíme vzdálenost mezi dvěma body vyjádřenou v délkových jednotkách - vodorovné délky - šikmé délky Pro další účely se délky redukují do nulového horizontu
GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.
Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. 3. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK metody Trigonometrická metoda
KAPITOLA 2 Zámořští objevitelé
KAPITOLA 2 Zámořští objevitelé Začátkem patnáctého století chtěli mnozí evropští panovníci podpořit mezinárodní obchod. Potřebovali však spolehlivé mapy, aby obchodníci mohli cestovat tam a zpět tou nejpřímější
Stavební geodézie. Úvod do geodézie. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Stavební geodézie Úvod do geodézie Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. Stavební geodézie SG01 Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. B905 http://k154.fsv.cvut.cz/~kremen/ tomas.kremen@fsv.cvut.cz Doporučená literatura: Hánek,
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 5/ Určování astronomických zeměpisných
VY_32_INOVACE_04_I./18._Magnetické pole Země
VY_32_INOVACE_04_I./18._Magnetické pole Země Magnetické pole Země kompas Z historie První užití magnetů souviselo s potřebou orientace ve stepích a pouštích (před 4 600 lety) Později se kompasy využívaly
Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země).
Projekt: Cíl projektu: Určení hmotnosti Země Místo konání: Černá věž - Klatovy, Datum: 28.10.2008, 12.15-13.00 hod. Motto: Krása středoškolské fyziky je především v její hravosti, stejně tak jako je krása
REKONSTRUKCE ASTROLÁBU POMOCÍ STEREOGRAFICKÉ PROJEKCE
REKONTRUKCE ATROLÁBU POMOCÍ TEREOGRAFICKÉ PROJEKCE Václav Jára 1 1 tereografická projekce a její vlastnosti tereografická projekce kulové plochy je středové promítání z bodu této kulové plochy do tečné
Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie
Geodézie pro architekty Úvod do geodézie Geodézie pro architekty Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. B905 http://k154.fsv.cvut.cz/~kremen/ tomas.kremen@fsv.cvut.cz Doporučená literatura: Hánek, P. a kol.: Stavební
Aby nám mapy nelhaly. Mgr. Tomáš Oršulák
Aby nám mapy nelhaly Mgr. Tomáš Oršulák Možná to není o tom, že mapy lžou, ale spíše, že jim nerozumíme Proč jim nerozumíme? 1. Nevíme jak vznikly 2. Nevíme co ukazují. Jak vznikly? Zakreslit co je moje
MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA
MAPA A GLÓBUS Tento nadpis bude stejně velký jako nadpis Planeta Země. Můžeš ho napsat přes půl nebo klidně i přes celou stranu. GLÓBUS Glóbus - zmenšený model Země - nezkresluje tvary pevnin a oceánů
GEODETICKÁ A KARTOGRAFICKÁ INTEGRACE. Pro projekt CTU (2005) s laskavou pomocí Ing. D. Dušátka, CSc.
GEODETICKÁ A KARTOGRAFICKÁ INTEGRACE Pro projekt CTU 0513011 (2005) s laskavou pomocí Ing. D. Dušátka, CSc. Uvedení do problematiky Cílem integrace je vytvoření jednotného souřadného systému pro tvorbu
Eudoxovy modely. Apollónios (225 př. Kr.) ukázal, že oba přístupy jsou při aplikaci na Slunce ekvivalentní. Deferent, epicykl a excentr
Počátek goniometrie Eudoxovy modely Deferent, epicykl a excentr Apollónios (225 př Kr) ukázal, že oba přístupy jsou při aplikaci na Slunce ekvivalentní Zdeněk Halas (KDM MFF UK) Goniometrie v antice 25
2. Bodové pole a souřadnicové výpočty
2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2.1 Body 2.2 Bodová pole 2.3 Polohové bodové pole. 2.3.1 Rozdělení polohového bodového pole. 2.3.2 Dokumentace geodetického bodu. 2.3.3 Stabilizace a signalizace bodů.
Magnetické pole Země
Magnetické pole Země Z historie První užití magnetů souviselo s potřebou orientace ve stepích a pouštích (před 4 600 lety) Později se kompasy využívaly i při mořeplavbě Vysvětlení jejich činnosti však
Co vedlo ke zkoumání řezů kuželové plochy?
Různé přístupy ke kuželosečkám Zdeněk Halas KDM MFF UK Parabola dle Apollónia Elipsa a hyperbola dle Apollónia Konstrukce elipsy proužková součtová Obsah elipsy Zdeněk Halas (KDM MFF UK) 1 / 35 Zdeněk
1 Úvod. 1.1 Historie měření velikosti a tvaru Země. I. část Země a geodézie
I. část Země a geodézie 1 Úvod 1.1 Historie měření velikosti a tvaru Země V dobách starých národů jako byli Babyloňané nebo Egypťané, byl tvar Země všeobecně považován za jakousi desku, která se pohybuje
Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti
Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)
KARTOGRAFIE. První kapitola : HISTORICKÝ VÝVOJ TVORBY MAP. Ing. Hana Lebedová
KARTOGRAFIE První kapitola : HISTORICKÝ VÝVOJ TVORBY MAP Ing. Hana Lebedová POČÁTKY KARTOGRAFIE snaha zakreslit poznanou krajinu a dění kolem sebe, od prvních zákresů se kresba dále zdokonalovala do podoby
MAPOVÁNÍ. Všeobecné základy map JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z
MAPOVÁNÍ Všeobecné základy map JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z Všeobecné základy MAP Mapování řeší problém znázornění nepravidelného zemského povrchu do roviny Vychází se z: 1) geometrických základů
Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou.
Obsah Obsah 1 Newtonův gravitační zákon 1 2 Gravitační pole 3 2.1 Tíhové pole............................ 5 2.2 Radiální gravitační pole..................... 8 2.3..................... 11 3 Doplňky 16
Historie matematiky a informatiky Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze
Historie matematiky a informatiky 1 2017 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze Program našeho předmětu 2+1 1. 23. února 2017 - Úvod + C1 2. 2. března 3. 9. března
Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii
Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie
Zeměpisná olympiáda 2012
Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut
10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce
10 Refrakce 10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce 10.2 Refrakce - dělení 10.3 Způsoby posuzování a určování vlivu refrakce 10.4 Refrakční koeficient 10.5 Zjednodušený model profesora Böhma 10.6
pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ
pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ -tíhové zrychlení je cca 9,81 m.s ² -určuje se z doby kyvu matematického kyvadla (dlouhý závěs nulové hmotnosti s hmotným bodem na konci) T= π. (l/g) takže g=π².l/(t²)
APROXIMACE KŘOVÁKOVA ZOBRAZENÍ PRO GEOGRAFICKÉ ÚČELY
APROXIMACE KŘOVÁKOVA ZOBRAZENÍ PRO GEOGRAFICKÉ ÚČELY Radek Dušek, Jan Mach Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava Gymnázium Omská, Praha Abstrakt
Geodézie pro stavitelství KMA/GES
Geodézie pro stavitelství KMA/GES ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky
Základní jednotky v astronomii
v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve
STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE
DANIEL TUREČEK 2005 / 2006 1. 412 5. 14.3.2006 28.3.2006 5. STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE 1. Úkol měření 1. Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním
Seminář z geoinformatiky
Seminář z geoinformatiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Délka je definována jako vzdálenost dvou bodů ve smyslu definované metriky. Délka je tedy popsána v jednotkách, tj. v násobcích
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA JS GEODÉZIE Význam slova: dělení Země Vědní obor zabývající se měřením, výpočty a zobrazením Země. Vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních
Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy
430/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. srpna 2006 o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání ve znění nařízení vlády č. 81/2011
První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.
ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské
Měření poloměru Země ZEMĚPIS
ZEMĚPIS Měření poloměru Země Měřením zeměpisné šířky dvou míst na témže poledníku a vzdáleností těchto dvou míst se studenti seznámí s nepřímou metodou určení poloměru Země. Gymnázium Frýdlant, Mládeže
pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese,
Změny souřadnic nebeských těles pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy vlastní pohyb max. 10 /rok, v průměru 0.013 /rok pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese, nutace,
DĚJINY KARTOGRAFIE. Zdeněk Stachoň - Masarykova Univerzita
DĚJINY KARTOGRAFIE Nejstarší známá mapa Pavlovské vrchy Stáří 24 25 tis. let. uloženo v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, kopie v pražském Národním muzeu a jeho reprodukce např. v Národním muzeu ve Washingtonu
6.1 Základní pojmy. Pro řadu úkolů inženýrské praxe je nutné kromě polohy bodu určit i třetí souřadnici výšku.
6. Určování výšek I. 6.1 Základní pojmy. 6.2 Výškové systémy v ČR. 6.3 Výškové bodové pole. 6.3.1 Stabilizace bodů. 6.3.2 Dokumentace bodů. 6.4 Metody určování převýšení. 6.4.1 Barometrická nivelace. 6.4.2
Seriál VII.IV Astronomické souřadnice
Výfučtení: Astronomické souřadnice Představme si naši oblíbenou hvězdu, kterou chceme ukázat našemu kamarádovi. Kamarád je ale zrovna na dovolené, a tak mu ji nemůžeme ukázat přímo. Rádi bychom mu tedy
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 4/003 Průběh geoidu z altimetrických měření
Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011.
Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Obsah Křovákovo zobrazení 1 Křovákovo zobrazení Obsah Křovákovo zobrazení 1 Křovákovo zobrazení Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Křovákovo zobrazení Křovákovo zobrazení
Transformace dat mezi různými datovými zdroji
Transformace dat mezi různými datovými zdroji Zpracovali: Datum prezentace: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 MINÁŘ Lukáš, MIN075 09. 04. 2008 Obsah Základní pojmy Souřadnicové systémy Co to jsou transformace Transformace
Teorie sférické trigonometrie
Teorie sférické trigonometrie Trigonometrie (z řeckého trigónon = trojúhelník a metrein= měřit) je oblast goniometrie zabývající se praktickým užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.
Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.
Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou. Měření vzdáleností Odhadem Vzdálenost lze odhadnout pomocí rozlišení detailů na pozorovaných objektech. Přesnost odhadu závisí na viditelnosti předmětu
Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze
Seminář z geoinformatiky Metody měření výškopisu, Tachymetrie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Kartografie Glóbus představuje zmenšený a zjednodušený, 3rozměrný model zemského povrchu; všechny délky na glóbu jsou zmenšeny v určitém poměru; úhly a tvary a velikosti
SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR)
SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. březen 2015 1 Geodézie 2 přednáška č.6 GEODETICKÉ
Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015
Kartografie 1 - přednáška 9 Jiří Cajthaml ČVUT v Praze, katedra geomatiky zimní semestr 2014/2015 Polykónická zobrazení někdy také mnohokuželová zobecnění kuželových zobrazení použito je nekonečně mnoho
Geodézie a pozemková evidence
2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.1 - Úvod do geodézie a kartografie Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu VÝUKA V TERÉNU Z GEODÉZIE 1, 2 - VY1 kód úlohy název úlohy K PŘÍMÉ
Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011)
Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT autoři Prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT
PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1
PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km
délka v mapě č cm
Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Skupina: Číslo uchazeče (nevyplňujte): PŘIJÍMCÍ ŘÍZENÍ PRO KDEMICKÝ ROK 2008/2009 Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného o
Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor. Přednáška č. 2
Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor Přednáška č. 2 Geodézie - zeměměřictví Geodézie (řecký γη = Země, δαιζω = dělit) je vědní obor zabývající
Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole
Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů AA a BB a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu
Zákony hromadění chyb.
Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky
Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů
Geodézie Přednáška Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů Geodetické základy strana 2 každé geodetické měření většího rozsahu se musí opírat o předem vybudované sítě pevných bodů body v těchto sítích
Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),
Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho
základy astronomie 1 praktikum 3. Astronomické souřadnice
základy astronomie 1 praktikum 3. Astronomické souřadnice 1 Úvod Znalost a správné používání astronomických souřadnic patří k základní výbavě astronoma. Bez nich se prostě neobejdete. Nejde ale jen o znalost
Matematické metody v kartografii. Volba a identifikace zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Kritéria pro hodnocení kartografických zobrazení(13)
Matematické metody v kartografii Volba a identifikace zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Kritéria pro hodnocení kartografických zobrazení(3) Volba kartografického zobrazení Parametry ovlivňující volbu
MODERNÍ GLOBÁLNÍ GEODETICKÝ REFERENČNÍ GEOCENTRICKÝ SYSTÉM
WORLD GEODETIC SYSTEM 1984 - WGS 84 MODERNÍ GLOBÁLNÍ GEODETICKÝ REFERENČNÍ GEOCENTRICKÝ SYSTÉM Pro projekt CTU 0513011 (2005) s laskavou pomocí Ing. D. Dušátka, CSc. Soustava základních geometrických a
GEODÉZIE. Co je vlastně geodézie?
Co je vlastně geodézie? Doslovný význam řeckého slova GEODESIE je dělení půdy, země. Geodesie se zabývá měřením, výpočtem a zobrazením částí povrchu zemského, určením tvaru a velikosti země. Základní úlohou
GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI
GIS Geografické informační systémy Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI jan.gaura@vsb.cz http://mrl.cs.vsb.cz/people/gaura Kartografie Stojí na pomezí geografie a geodezie. Poskytuje vizualizaci
1.2 Sluneční hodiny. 100+1 příklad z techniky prostředí
1.2 Sluneční hodiny Sluneční hodiny udávají pravý sluneční čas, který se od našeho běžného času liší. Zejména tím, že pohyb Slunce během roku je nepravidelný (to postihuje časová rovnice) a také tím, že
Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test
Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test 1. Ve kterém městě je pohřben Tycho Brahe? [a] v Kodani [b] v Praze [c] v Gdaňsku [d] v Pise 2. Země je od Slunce nejdál [a] začátkem ledna.
Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015
Kartografie 1 - přednáška 8 Jiří Cajthaml ČVUT v Praze, katedra geomatiky zimní semestr 2014/2015 Nepravá zobrazení zachovávají některé charakteristiky jednoduchých zobrazení (tvar rovnoběžek) některé
5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole
5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole 5.1. Zadání úlohy 1. Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním kyvadlem.. Stanovte chybu měření tíhového zrychlení.
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním
Matematická kartografie. Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT. Referenční plochy
Matematická kartografie Buchar.: Matematická kartografie 10, ČVUT; Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT Referenční plochy referenční elipsoid (sféroid) zploštělý rotační elipsoid Besselův
154GUI1 Geodézie pro UIS 1
154GUI1 Geodézie pro UIS 1 Přednášející: Ing. Tomáš Křemen, Ph.D; Místnost: B905 Email: tomas.kremen@fsv.cvut.cz WWW: k154.fsv.cvut.cz/~kremen Literatura: [1] Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha:
UJEP FŽP KIG / 1KART. tvar a rozměry Země. Ing. Tomáš BABICKÝ
UJEP FŽP KIG / 1KART Základy kartografie cvičení_011 tvar a rozměry Země Ing. Tomáš BABICKÝ babickyt@gmail.com 1 Tvar Země nejstarší představy První představy o Zemi podoba ploché desky, válce nebo krychle,
Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily
Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily Kartografie přednáška 6 Geodetické základy při měření (mapování)
TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.
TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD Soustavu souřadnic spojenou se Zemí můžeme považovat prakticky za inerciální. Jen při několika jevech vznikají odchylky, které lze vysvětlit vlastním pohybem Země vzhledem
Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb
Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají
Matematické metody v kartografii. Kruhová zobrazení. Polyedrická a neklasifikovaná zobrazení (12)
Matematické metody v kartografii Kruhová zobrazení. Polyedrická a neklasifikovaná zobrazení (12) Kruhová zobrazení Společné vlastnosti: Síť poledníků/rovnoběžek tvořena pouze kruhovými oblouky Středy rovnoběžkových
HE18 Diplomový seminář. VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební
HE18 Diplomový seminář VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební Bc. Kateřina Brátová 26.2.2014 Nivelace Měřický postup, kterým se určí převýšení mezi dvěma body. Je-li známá nadmořská výška v příslušném
Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení
Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Měření na digitálním osciloskopu a přenosném dataloggeru LabQuest 2. 2. Ověřte Faradayovy zákony pomocí pádu magnetu skrz trubici
Zeměpis - 6. ročník (Standard)
Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus
Topografické mapování KMA/TOMA
Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky