Zeměpisné souřadnice Zeměpisná šířka rovnoběžce poledníky Zeměpisná délka

Podobné dokumenty
Mapa zdroj informací

GIS Geografické informační systémy

Geodézie a pozemková evidence

Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/ Klíčová aktivita: V/2

Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 3. ročník S3G

MAPOVÁNÍ. Všeobecné základy map JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

KARTOGRAFIE. Vývoj kartografie. Mapa a glóbus. Vznik mapy. Kapitola 3

Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie

Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

4. Matematická kartografie

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Základy kartografie. RNDr. Petra Surynková, Ph.D.

Úvod do předmětu geodézie

Téma: Geografické a kartografické základy map

Speciální dokumenty. Tradiční speciální dokumenty. Hudebnina - definice. Hudebniny - historie

Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Seminář z geoinformatiky

Základy kartografie, topografické plochy

Matematické metody v kartografii. Volba a identifikace zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Kritéria pro hodnocení kartografických zobrazení(13)

Matematická kartografie. Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT. Referenční plochy

Matematické metody v kartografii. Kruhová zobrazení. Polyedrická a neklasifikovaná zobrazení (12)

Stavební geodézie. Úvod do geodézie. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Matematické metody v kartografii. Jednoduchá azimutální zobrazení. Azimutální projekce. UPS. (10.)

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

Topografické plochy KG - L MENDELU. KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Česká a československá kartografie

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA

Matematické metody v kartografii. Členění kartografických zobrazení. Zobrazení z elipsoidu na kouli (5.)

Geoinformatika. IV Poloha v prostoru

VESMÍR. Vesmír vznikl Velkým Třeskem (Big Bang) asi před 14 (13,8) miliardami let

7. Tematická kartografie

Topografické mapování KMA/TOMA

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

PRAKTICKÁ KARTOGRAFIE

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné

Mapová provizoria po roce 1945

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

Geodézie a pozemková evidence

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Geografické informační systémy 11. přednáška

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ)

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

154GUI1 Geodézie pro UIS 1

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Topografické mapování KMA/TOMA

5. Mapy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

Teorie sférické trigonometrie

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Geografické informační systémy #10

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ

K154SG01 Stavební geodézie

11. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

Geodézie Přednáška. Souřadnicové systémy Souřadnice na referenčních plochách

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník JEDNOSNÍMKOVÁ FOTOGRAMMETRIE

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

poválečná situace, jednotná evidence půdy

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 4. ročník G4

Určování středu území. KGI/KAMET Alena Vondráková

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 3.ročník KARTOGRAFIE V GIS MAPA

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50)

1 Nepravá zobrazení. 4 Zobrazení odvozené z jednoduchých azimutálních (modifikované. Obsah. 3 Nepravá azimutální zobrazení.

Mapa zdroj informací

OBSAH 1 Úvod Fyzikální charakteristiky Zem Referen ní plochy a soustavy... 21

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Kartodiagramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Transkript:

Zeměpisné souřadnice Pro určení polohy na zemském povrchu používáme souřadnicovou soustavu. Počátek souřadnic leží ve středu Země S. Rovina proložená středem Země kolmo na osu otáčení je rovina rovníku a průsečnice této roviny se zemským povrchem je zemský rovník. Zeměpisná šířka libovolného bodu A na zemském povrchu je úhel, který svírá rovina rovníku se spojnicí SA. Stejnou zeměpisnou šířku mají body ležící na kružnici rovnoběžné s rovníkem (rovnoběžce). Rovnoběžky slouží ke stanovení zeměpisné šířky. Zeměpisná šířka nabývá hodnot od 0 0 do + 90 0 pro severní zeměpisnou šířku (s.š.) a od 0 0 do - 90 0 pro jižní zeměpisnou šířku (j.š.). 1 0 zeměpisné šířky má délku 111 km. Oběma póly a kolmo na rovník probíhají po povrchu kružnice (poledníky). Za základní poledník se bere ten, který prochází přesně určeným místem observatoře v Londýně. Poledníku procházejícím libovolným bodem A, říkáme místní poledník bodu A. Poledníky slouží ke stanovení zeměpisné délky. Zeměpisná délka bodu A je úhel, který svírá rovina základního poledníku s rovinou místního poledníku bodu A. Zeměpisná délka nabývá hodnoty od 0 0 do + 180 0 na východ od greenwichského poledníku (východní zeměpisná délka - v.d.) a od 0 0 do - 180 0 na západ (západní zeměpisná délka - z.d.).

Tvar Země Země svým tvarem připomíná kouli. Působením odstředivé síly, vznikající otáčením okolo osy, se Země zploštila v oblasti pólů. Nepravidelné těleso, které nejlépe vystihuje tvar a velikost Země, se nazývá geoid. Geoid je těleso omezené vzhledem k atmosféře střední klidnou hladinou světového oceánu, probíhající myšleně i pod kontinenty. Protože je to těleso geometricky nepravidelné a nelze je matematicky definovat, pro kartografické a geodetické účely je nahrazen referenčním elipsoidem, jehož rozměry byly určeny na základě měření z družic. Mezi nejznámější elipsoidy patří: a) Besselův ( poloměr z je 6377,397 km a zploštění Země je 1.299,15) b) Hayfordův ( 6378,388, 1: 297) c) Krasovského (6378,245, 1: 298,3) d) IAG 1967 ( 6378,160, 1:298,26) e) systému WGS 1984 (6378,137, 1:298,257). Průměr Země v rovině rovníku je asi o 43 km větší než délka zemské osy. Pro zjednodušení se bere Země také jako referenční koule o poloměru 6 371 km, která má stejně velký povrch i objem jako elipsoid systému WGS 84.

ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Geometrická podstata map Modelem Země je glóbus, který vystihuje i zakřivení zemského povrchu. Na glóbu jsou všechny tvary geometricky podobné tvarům na Zemi, úhly zůstávají stejné a všechny vzdálenosti jsou zmenšeny v konstantním poměru 1 : m. Tento poměr se nazývá délkové měřítko glóbu. Mapa je zmenšené a zjednodušené znázornění zemského povrchu v rovině. Zakřivený zemský povrch nelze jednoduše rozvinout do roviny. Kartografická zobrazení jsou početní a konstrukční metody, jejíž pomocí lze sestrojit zeměpisnou síť v rovině mapy a převádějí matematicky zemský povrch do roviny. Neexistuje však zobrazení, které by to dokázalo bez zkreslení. Stejnoúhlá zobrazení (konformní) zachovávají úhly a tvar, ale zkreslují plochy a délky. Jsou vhodná pro geodézii a námořní plavbu. Stejnoplochá (ekvivalentní) zase zachovávají plochy a zkreslují úhly i délky. Jsou vhodná pro srovnání velikosti různých území. Vyrovnávací zobrazení se snaží o kompromis a tlumí zkreslení ploch i úhlů a jejich zkreslení bylo v rovnováze. Délky jsou však zkresleny ve všech zobrazeních. Pouze při zobrazení délkojevném (ekvidistantním) se nezkreslují délky určité soustavy čar (ne však na celé mapě, ale jen v určitých směrech buď podél poledníků nebo rovnoběžek). Jednoduchá kartografická zobrazení nahrazují zemský povrch nejprve glóbem, a ten převedou do roviny buď přímo, nebo prostřednictvím válce či kužele. Jedná se o zobrazení: Azimutální zobrazení používají jako zobrazovací plochu rovinu, která se dotýká v jednom bodě glóbu, např. pólu nebo středu kontinentu. Proto jsou vhodná pro území tvaru kruhu. Jestliže je dotykovým bodem zeměpisný pól, jde o normální polohu, používanou pro polární oblasti. S dotykovým bodem na rovníku jde o příčnou polohu (třeba pro Afriku), a dotýká-li se kdekoliv jinde, je to poloha šikmá. Válcová zobrazení zobrazují glóbus nejprve na plášť válce, který se rozvine do roviny. Hodí se pro území protáhlá kolem rovníku (dříve i pro mapy světa) nebo protáhlá kolem poledníků. Kuželová zobrazení zobrazují glóbus na plášť kužele, jenž se rozvine do roviny. Používají se hlavně pro území protáhlá kolem rovnoběžek ve středních zeměpisných šířkách. Obecná kartografická zobrazení se nedají vysvětlit pomocí jediné zobrazovací plochy. Zeměpisná síť je odvozena podle matematicky formulovaných požadavků. Uplatňují se zejména pro mapy světa na jednom listě (jako příklad slouží zobrazovací způsob mnohokuželový polykónický CNIIGAiK 1950 ve školním Atlasu světa).

Měřítko map Na mapě na rozdíl od glóbu neplatí jednotné měřítko. Měřítko uváděné na mapě je pouze měřítko glóbu, ze kterého byl zemský povrch převeden do roviny. Měřítkem se můžeme řídit jen omezeně např. turistické mapy, automapy atd. Rozhodně už ale nemůžeme měřit vzdálenosti na mapách kontinentů v atlasu nebo na mapě světa. Měřítko mapy udává poměr zmenšení určité délky ve skutečnosti k téže vzdálenosti zobrazené na mapě. Měřítko se udává číselně a graficky. Dálkové měřítko 1: m platí jen na délkově nezkreslených místech mapy a plošné měřítko 1: m 2 platí jen v plošně nezkreslených místech. Měřením na mapách se zabývá samostatný obor kartometrie. Druhy map: Podle měřítka se mapy dělí: a) mapy malého měřítka - nad 1 : 1 000 000 (velké území, malá podrobnost) b) mapy středního měřítka - od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000 c) mapy velkého měřítka - do 1 : 200 000 (malé území, velká podrobnost) Mapy velkého měřítka (1:500-1:5000), na kterých je zpravidla znázorněné území do 200 km 2 a které mají zjednodušený obsah se nazývají plány. Podle obsahu se rozeznávají: a) mapy všeobecně zeměpisné, kde jsou jednotlivé prvky (reliéf, vodstvo, rostlinný a půdní kryt, sídla, komunikace, hranice) vzájemně vyváženy. Dělí se na katastrální mapy (do 1:5000), topografické (nad 1:10000) a obecně geografické mapy (nad 1:500000). b) mapy tématické, kde hlavní náplň tvoří tématický obsah. Dělí se na mapy fyzickogeografické, sociálně ekonomické a technické (např. mapy geologické, politické, hospodářské, dějepisné apod.). Podle využití můžeme kartografická díla rozdělit do několika skupin: a) mapy pro hospodářskou výstavbu (evidence nemovitostí, administrativní a správní mapy, základní mapy velkých měřítek) b) mapy pro školy (školní nástěnné mapy, hospodářské, dějepisné,všeobecně zeměpisné atd.) c) mapy pro veřejnost (turistické, vodácké, orientační plány měst,automapy, mapy kulturně osvětové apod.) d) mapy tematické (např. geologické, vodohospodářské, silniční) e) mapy pro obranu (většinou topografické mapy) f) mapové soubory jsou uspořádané dílčí mapy, které jsou vytvořené podle jednotného tvůrčího záměru (Soubor turistických map, sešitové atlasy) a atlasy jsou soubory map účelně uspořádané a sjednocené provedením, zpracováním a velikostí do jednoho svazku (Školní atlas světa, Autoatlas ČR, Atlas světových dějin). Výběr objektů a jevů zanesených do mapy a jejich zjednodušení se označuje jako generalizace. Zákres se provádí pomocí mapových značek, jejichž význam je uveden ve vysvětlivkách (legendě). Pro menší objekty se používají bodové značky, pro protáhlé objekty čárové značky. Zvláštními čarami jsou izolinie tj. spojnice jevů stejné hodnoty (např. vrstevnice). Plošné značky používají buď různé barvy nebo rastr (pravidelnou síť čar a teček). Pro orientaci v mapě je nutná znalost azimutu kladně orientovaného úhlu mezi severem a určeným směrem. Na podrobných mapách směřuje jejich horní okraj vždy k severu. Obsah map Obsah mapy tvoří výškopis, polohopis a popis mapy. Výškopis zobrazuje na mapě reliéf. Výškové body (kóty) udávají absolutní nadmořské výšky, vrstevnice spojují místa se stejnou nadmořskou výškou. Na geografických mapách se výška znázorňuje barvami podle barevné stupnice barevná bypsometrie. Nejlépe vyjadřují reliéf trojrozměrné reliéfní mapy, lisované z plastických hmot. Polohopis zahrnuje celý topografický obsah s výjimkou reliéfu. Vodní toky se kreslí modrou čarou, rostlinný a půdní kryt se znázorňuje vyplněním barvou nebo rastrem, sídla se zakreslují půdorysně nebo kroužky, komunikace a hranice čárovými značkami atd.

Popis mapy udává, jak se který objekt v mapě jmenuje. Rozlišujeme místopisné názvy a druhové označení. Cizí názvy se u latinkových písem uvádějí v oficiální podobě toho státu kde leží - transpozicí, u nelatinkových se používá transliterace, což je přepis jednotlivých písmen do latinky. U jazyků, které používají symbolické písmo, přepisujeme podle výslovnosti (transkripce). V některých mapách se vyskytují vžitá jména neboli exonyma (školní mapy, sdělovací prostředky atd.). Pro znázorňování tématického obsahu se používají také některé zvláštní metody. Metoda lokalizovaných diagramů ukazuje druh a velikost jevu diagramy, umístěnými v bodech výskytu. Vyjadřují-li diagramy jev pro územní celky, jde o metodu kartodiagramu (př. Věkové složení obyvatelstva, skladba obyvatelstva podle zaměstnání). Stuhová metoda znázorňuje např. šířkou a barvou pruhu podél komunikací objem a druh přepravy. Při metodě anamorfózy se plocha územních jednotek nekreslí v měřítku, ale tak, aby odpovídala velikosti znázorňovaného jevu. Metoda kartogramu znázorňuje střední hodnoty intenzity jevů v předem daných územních jednotkách, odlišených rastrem nebo barvou ( př.národnostní složení obyvatelstva, hustota zalidnění). Tečková metoda vyjadřuje výskyt jevů tečkami, značícími vždy určitý počet objektů na jednom místě. Na podkladě takto tečkami znázorněného jevu se mohou vymezit areály stejné hustoty teček a odlišit barvou nebo rastrem (metoda dasymetrická). Mapování a současné mapy Pod pojmem mapová tvorba se rozumí celý komplex prací, který končí vydáním kartografického díla. Mapy se zhruba do poloviny 20. století pořizovaly výhradně pozemním mapováním. Napřed se určila poloha a nadmořská výška jednotlivých bodů na dohled od sebe. Z těchto bodů se pomocí měřicích přístrojů určovaly vzdálenosti a úhly dalších bodů (lomů cest a vodních, hranic pozemků, rohů budov atd.). Polohopis se sestrojil propojováním zobrazených bodů, výškopis spojením bodů známých výšek. Podle vzniku dělíme mapy na původní (originální), vzniklé z přímého mapování v terénu nebo na základě fotogrammetrického vyhodnocení a mapy odvozené, zpracované z map původních. Tvorbu map můžeme rozčlenit podle druhů prací do 5 etap: 1. Práce astronomické - stanovují z astronomického měření přesnou polohu základních bodů mapované oblasti. 2. Práce geodetické na mapovaném území vytvoří trojúhelníkovou (trigonometrickou) síť, jejíž vrcholy zvané trigonometrické body jsou v krajině vytyčeny měřickými věžemi a tato síť je podkladem pro tvorbu polohopisu. Pro ČR je základním trigonometrickým bodem Pecný JV od Prahy. Dále se na mapovaném území vytvoří nivelační síť (soubor přesně zaměřených výškových bodů), tvořící základ pro výškopis. U nás se používá tzv. Výškový systém baltský a základní nivelační bod je v Lišově u Č. Budějovic s nadmořskou výškou vůči Baltu 564,7597 m. 3. Práce topografické - v současné době převládá mapování na základě leteckých snímků. Vědní obor, zabývající se zpracováním informací na fotografických snímcích se nazývá fotogrammetrie. Snímkuje se z několikakilometrové výšky a tak, aby se vždy dva za sebou následující snímky ze 60 % překrývaly. 4. Práce kartografické vytváří se především pomocí přístroje stereoskopu zdánlivý trojrozměrný model krajiny. Z něj se dá pomocí zvláštního zařízení přímo kreslit polohopis a vrstevnice. 5. Práce reprodukční vzniká výsledné mapové dílo a na jejich vzniku se stále více podílí výpočetní technika a moderní přístroje (digitalizace). Pro dálkový průzkum Země (DPZ) se používají hlavně družicové snímky. Pořizují se z výšek 700-900 km pomocí zvláštních zařízení (skanerů), které snímají terén pod družicí po bodech a řádkách. Záznam vysílají na Zemi, kde se složí výsledný obraz. Záznamy dálkového průzkumu se uplatňují při sledování řady jevů na Zemi. Např. sněhové pokrývky, šíření záplav, vulkanické činnosti, geologického průzkumu, výskytu škůdců na porostech atd. Při zpracování map se stále více uplatňují počítače. Obsah budoucí mapy se již přímo při mapování nebo z hotových map zdigitalizuje. Digitalizace spočívá v tom, že se každému bodu mapové

kresby přidělí souřadnice. Zaregistrované souřadnice vytvoří bázi dat, se kterou pak podle zvláštních programů pracuje počítač. Území našeho státu patří k nejlépe zmapovaným na světě. První mapu Čech vytvořil M. Klaudyán, mapu Moravy P. Fabricius a mapu Slezska M.Helwig. Ještě v rámci Rakouska-Uherska byly pořízeny podrobné katastrální mapy měřítka 1 : 2 880 a topografické mapy III. vojenského mapování měřítka 1 : 25 000. V současné době je území ČR podrobně zmapováno na mapách velkých měřítek 1 : 5 000 a topografických mapách (vojenské a civilní) v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 200 000. Tyto mapy slouží jako podklad pro tvorbu turistických map, automap a různých tematických map. Celý svět je pokryt mapami 1:1 000 000. Mapy, které jsou asi tak podrobné jako naše turistické mapy, existují jen asi pro polovinu souše.