Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Второе слагаемое
представляет динамическую составляющую гравитационного поля Земли и его характеристик, обусловленную влиянием различных геофизических и техногенных геодинамических процессов. Исходные данные для изучения изменений гравитационного поля Земли и его характеристик могут быть получены двумя методами.
Первый метод основан на высокоточных повторных гравиметрических, астрономо-геодезических, спутниковых орбитальных и альтиметрических измерениях, которые должны теоретически выполняться одновременно на значительных территориях или все измерения должны быть приведены к соответствующим эпохам наблюдений. Для осуществления такого приведения необходимо знать закономерности изменения гравитационного поля Земли и его характеристик во времени. Для решения различных проблем геодинамики могут быть использованы следующие виды работ: астрономо-геодезические; измерения ускорения силы тяжести и его производных; измерения приливов земной коры; длиннобазисная радиоинтерферометрия; доплеровские спутниковые измерения; лазерные спутниковые измерения; лазерные измерения расстояний до отражателей на Луне; спутниковые высотомерные измерения.
Второй метод основан на математическом моделировании геофизических, космических и техногенных геодинамических процессов, влияющих на изменение ГПЗ и его характеристик.
1.2. Геодинамические явления, влияющие на динамическую составляющую ГПЗ
Геодинамические явления классифицируют по их распределению в пространстве и времени.
В зависимости от их проявления в пространстве выделяют:
- глобальные, относящиеся ко всей Земле в целом, которая при их интерпретации заменяется некоторой идеальной сравнительно однородной моделью; крупномасштабные, относящиеся к областям протяженностью
103–104 км, т. е. имеющие масштабы континентов или их значительных частей; региональные, относящиеся к областям протяженностью 102–103 км; локальные с протяженностью менее 102 км [15].
Все явления, кроме глобальных, почти исключительно связаны с процессами, происходящими в верхней мантии и земной коре. При этом локальные явления характеризуют, в основном, процессы, происходящие в верхних слоях земной коры и на поверхности Земли, в том числе и техногенные, связанные с деятельностью человека.
Принятая классификация условна, так как нередко крупномасштабные и региональные явления четко проявляют себя в пределах ограниченных зон на границах крупных блоков земной коры, и в этом случае их трудно отделить от локальных явлений. Кроме того, все более повышающаяся точность и возможности наблюдений (например, непрерывный мониторинг вместо наблюдений в отдельные эпохи) позволяют изучать явления с более высокой собственной частотой, таким образом расширяя спектр явлений.
Выделяют следующие периоды проявления геодинамических явлений:
- вековые; долгосрочные с периодом в год или несколько лет; среднесрочные с периодом от полумесяца до нескольких месяцев (сезонные); краткосрочные с периодом от суток до нескольких суток; субсуточные; нерегулярные, случайные.
Рассмотрим хорошо изученные геодинамические явления.
Движение полюсов. Это движение, под которым понимают перемещение в теле Земли оси ее вращения. Среди геодинамических явлений движение полюса имеет наибольшую амплитуду (около 20 метров, что составляет 3 · 10-6 от радиуса Земли). Наиболее хорошо изучены годичная вариация метеорологического происхождения и Чандлеровское движение с периодом 428 суток, механизм возбуждения и поддержания которого до сих пор недостаточно ясен.
По данным наблюдений обнаружено вековое изменение координат полюса, имеются данные о нерегулярной, сезонной и суточной составляющей.
Неравномерность вращения Земли. Возможности изучения неравномерности вращения Земли астрономическими методами сильно расширились после появления атомных и молекулярных стандартов частоты. Хорошо определено вековое замедление вращения Земли, равное ![]()
![]()
![]()
------------
2⋅φλδδ
δδ
| ||
|
| |
|
|
|
------ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
φ![]()
![]()
Ω-Λ-

![]()
![]()
![]()
![]()
φφ°° |
-

![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
-αα--Δ-ζ-αβξξ-α′β′α″β″η-α′″β′″![]()
![]()
--
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


