Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Аномалии силы тяжести

Реферат Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Перемещение груза (или, что-то же самое, положение стрелки, индекса пружинных весов) надо измерять с точностью до микрона. Это проще, чем при свободном падении, — не надо измерять время и вообще опыт статический. Такой метод нашел практическое применение несколько раньше, в 30-х годах, и доведен до совершенства в наши дни. Приборы, основанные на этом принципе, получили название гравиметров. Они… Читать ещё >

Аномалии силы тяжести (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Аномалия силы тяжести: понятие, виды, особенности
  • 2. Результаты гравиметрических измерений
  • 3. Измерение силы тяжести
  • Заключение
  • Список литературы

Перемещение груза (или, что-то же самое, положение стрелки, индекса пружинных весов) надо измерять с точностью до микрона. Это проще, чем при свободном падении, — не надо измерять время и вообще опыт статический. Такой метод нашел практическое применение несколько раньше, в 30-х годах, и доведен до совершенства в наши дни. Приборы, основанные на этом принципе, получили название гравиметров. Они широко применяются сейчас в практике измерения силы тяжести.

Наиболее доступным, хоть и сложным, оказывается метод качания маятников. Период качания маятника связан с ускорением свободного падения и длиной маятника, так что требуемые точности к измерению периода колебаний и длины маятника остаются такие же (т. е. миллионные доли). Но тут на помощь приходят повторяемость и изохронность процесса. Период колебания маятника остается постоянным при затухании амплитуды. В силу этого можно наблюдать не одно колебание, а, например, 10 000. Тогда в это же число раз снижается требование к точности, и период надо определять не до миллионной доли секунды, а всего до сотой.

Что же касается длины маятника, ее можно вовсе не измерять, если наблюдать один и тот же маятник в различных местах и одинаковых условиях (температура, давление). Правда, в этом случае метод становится относительным, т. е. мы будем измерять не само g, а разность ускорений относительно некоторого исходного пункта. Этот метод получил практическое применение раньше других. Расцвет маятниковых гравиметрических измерений пришелся на конец XIX — начало XX в. и продолжался до 40-х годов.

В 1916 г. П. К. Штернберг начал работу по изучению Московской гравитационной аномалии. Он наметил выполнение маятниковых наблюдений по профилю от г.

Дмитрова (на северо-востоке) до Теплого Стана (на юго-западе), проходящему через центр Москвы (150 км). Всего здесь намечалось сделать 10−12 пунктов. Профиль получил название разреза Штернберга. Это была по тем временам солидная научная работа. Завершена она была в 1923 г.

после смерти П. К. Штернберга. А уже в 1932 г. вышло постановление Совета Труда и Обороны о сплошной маятниковой съемке территории СССР с размещением пунктов по сетке со средним расстоянием между пунктами 30 км. Это был пик маятниковых съемок.

Их основная задача — обеспечение решения геодезических задач, уточнение геодезических координат пунктов.

Заключение

Разность между наблюдённой силой тяжести и нормальной, вычисленной по той или иной формуле распределения нормальной силы тяжести и приведённой соответствующими поправками к принятому уровню высот, называется аномалией силы тяжести. Если при таком приведении принимается во внимание только нормальный вертикальный градиент силы тяжести, равный 3086 этвеш (т. е. в предположении, что между пунктом наблюдения и уровнем приведения нет никаких масс), то полученные таким путём аномалии называются аномалиями в свободном воздухе. Вычисленные так аномалии чаще всего применяются при изучении фигуры Земли. Если при приведении учитывается ещё и притяжение считающегося однородным слоя масс между уровнями наблюдения и приведения, то получаются аномалии, называемые аномалиями Буге. Они отражают неоднородности в плотности верхних частей Земли и используются при решении геологоразведочных задач.

Список литературы

Грушинский Н. П. Теория фигуры Земли. — М., 1963.

Гурштейн А. А. На рубежах познания вселенной. — М.: Наука, 1990.

Каула В. М. Космическая геодезия. / Пер. с англ. — М., 1966.

Медунин А. Е. Развитие гравиметрии в России. — М.: Наука, 1967.

Орленок В. В. Потенциал силы тяжести. // Геолого-минералогические науки. Сб. статей. — М., 2002.

Серкеров С. А. Спектральный анализ гравитационных и магнитных аномалий. — М.: Недра, 2002.

Торге В. Гравиметрия. — М.: Мир, 1999.

Энциклопедический словарь юного астронома. — М., 1980.

Юзефович А.П., Огородова Л. В. Гравиметрия. — М.: Недра, 1980.

www.planetmaps.ru

Энциклопедический словарь юного астронома. — М., 1980. — с. 214.

Орленок В. В. Потенциал силы тяжести. // Геолого-минералогические науки. Сб. статей. — М., 2002. — с. 104.

Юзефович А.П., Огородова Л. В. Гравиметрия. — М.: Недра, 1980. — с. 107.

Серкеров С. А. Спектральный анализ гравитационных и магнитных аномалий. — М.: Недра, 2002. — с. 88.

Гурштейн А. А. На рубежах познания вселенной. — М.: Наука, 1990. — с. 17.

Грушинский Н. П. Теория фигуры Земли. — М., 1963. — с. 92.

Каула В. М. Космическая геодезия. / Пер. с англ. — М., 1966. — с. 115.

www.planetmaps.ru

Медунин А. Е. Развитие гравиметрии в России. — М.: Наука, 1967. — с. 95.

Торге В. Гравиметрия. — М.: Мир, 1999. — с. 205.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Н.П. Теория фигуры Земли. — М., 1963.
  2. А.А. На рубежах познания вселенной. — М.: Наука, 1990.
  3. В.М. Космическая геодезия. / Пер. с англ. — М., 1966.
  4. А.Е. Развитие гравиметрии в России. — М.: Наука, 1967.
  5. В.В. Потенциал силы тяжести. // Геолого-минералогические науки. Сб. статей. — М., 2002.
  6. С.А. Спектральный анализ гравитационных и магнитных аномалий. — М.: Недра, 2002.
  7. В. Гравиметрия. — М.: Мир, 1999.
  8. Энциклопедический словарь юного астронома. — М., 1980.
  9. А.П., Огородова Л. В. Гравиметрия. — М.: Недра, 1980.
  10. www.planetmaps.ru
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ