
- •1. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками
- •2. История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции
- •3. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения на фигуру Земли
- •4. Понятие о методах определения фигуры и размеров Земли
- •5. Методы проектирования земной поверхности на плоскость
- •1)Центральная проекция
- •2) Ортогональная проекция
- •3) Горизонтальная проекция
- •6. Искажения за кривизну Земли при проецировании поверхности Земли на плоскость
- •1) Искажение расстояний
- •2) Искажение высот точек
- •7. Системы координат, применяемые в геодезии
- •1)Географические и геодезические координаты.
- •2)Астрономические координаты
- •8. Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии
- •9. Использование проекции Гаусса-Крюгера в геодезии и картографии
- •10. План и карта
- •11. Свойства карты
- •12. Классификация карт
- •13. Элементы общегеографической карты
- •14. Масштабы. Различные способы выражения масштабов
- •15. Масштабный ряд государственных топографических карт
- •16. Разграфка и номенклатура топографических карт
- •17. Условные знаки топографических карт
- •18. Основные особенности оформления топографических карт и планов( стр 115)
- •19. Способы изображения рельефа
- •20. Ориентирование линий, истинный и магнитный азимуты, дирекционные углы, румбы, связь между ними
- •1.Ориентирование линий.
- •21. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Прямая геодезическая задача
- •22. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Обратная геодезическая задача
- •23. Методы определения координат геодезических пунктов
- •24. Триангуляция
- •25Полигонометрия
- •26Трилатерация
- •27Космическая геодезия. Задачи космической геодезии.
- •28 Общие представления о методах, применяемых в космической геодезии. Фундаментальное уравнение космической геодезии.
- •29 Сущность определения местоположения при помощи спутниковых навигационных систем
- •30. Глобальные спутниковые навигационные системы «навстар» ,gprs и «глонасс»
- •31 Структура глобальных систем позиционирования и назначение их подсистем.
- •32 В чём суть кодового измерения дальностей?
- •33 В чём суть фазового метода измерения дальностей
- •34 Абсолютный и дифференциальный способы позиционирования
- •35 Чем отличается альманах от эфемерид?
- •36 Определение координат точек методом засечек( стр 70)
- •37Теодолитный ход и его элементы
- •38Камеральная обработка разомкнутого теодолитного хода
- •39Измерения, и их классификация
- •40Погрешности измерений и их виды
- •41Вероятнейшее значение измеряемой величины
- •42Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и результата измерений
- •43Приборы для измерения линий
- •44Мерная лента. Измерение длин линий мерной лентой. Ошибки измерений расстояний штриховой стальной лентой
- •45Измерение длины наклонной линии и приведение ее на плоскость горизонта
- •46Оптические(геометрические) дальномеры. Сущность определения расстояния
- •47Теория оптического нитяного дальномера и его устройство
- •48 Измерение дальномером наклонных расстояний
- •49Сущность измерения линий свето- и радиоальномерами, их использование в геодезии
- •50Определение неприступных расстояний
- •51Основные части теодолита и их назначение
- •52Уровни в геодезических приборах, их назначение и требования к ним
- •53. Требования к взаимному положению осей теодолита, поверки.
- •54Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе
- •55Измерение вертикальных углов
- •56Основные источники ошибок при измерении горизонтальных углов
- •57Метод тригонометрического нивелирования
- •58Камеральная обработка хода тригонометрического нивелирования
- •59Основные виды геодезических сетей
- •60Построение государственной плановой сети
- •61 Современное состояние плановой геодезической сети
- •62Построение государственной нивелирной сети
- •63Методы нивелирования
- •64Сущность геометрического нивелирования. Отклонение визирного луча уровенной поверхности
- •65Типы нивелиров
- •66Основные части уровенного нивелира и их назначение
- •67Нивелир с самоустанавливающейся линией визирования
- •68Геометрические условия, которым должен удовлетворять нивелир
- •69Основные источники погрешностей геометрического нивелирования
- •70Производство технического нивелирования. Работа на нивелирной станции
- •71Назначение связующих и плюсовых точек при геометрическом нивелировании
- •72Сущность барометрического нивелирования
- •73 Сущность мензульной съемки. Общий порядок производства съемки
- •74 Построение съемочной сети для мензульной съемки
- •76 И 77. Тахеометрическая съемка.
- •78. Глазомерная съемка.
- •79. Аэрофотосъемка местности. Фотокамера
- •80 Плановый и перспективный снимки
- •81 Масштаб горизонтального аэрофотоснимка
- •82Система координат снимка и его главная точка
- •83Основные свойства моно- и бинокулярного зрения
- •84Геометрические свойства аэрофотоснимка
- •85Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе
- •86Сущность и этапы контурно-комбинированной съемки
- •87Понятие о стереотопографической съемке. Основные этапы
- •88Сущность фототеодолитной съемки
1. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками
Геодезия- одна из наук о Земле, характеризуется как наука о методах определения пространственных характеристик предметов и явлений. Объектом изучения геодезии является пространство в его предметном выражении, т.е. пространство, которое окружает людей, и прежде всего- это географическая оболочка земли. Современная геодезия –самостоятельная наука, включает практику и методы исследования.
Геодезия:
-высшая(собственно геодезия)
-прикладная(инженерная)
Научные задачи:
1)изучение фигуры и размеров Земли, изучение её гравитационного поля, их изменений во времени.
2)разработка способов, приёмов и средств геодезических измерений на земной поверхности.
Практические задачи:
Создание сети геодезических пунктов , т.е. закреплённых на местности точек, плановые координаты и высоты которых определены геодезическими измерениями. Кроме того, геодезия связана с навигацией, где решается задача определения положения, курса и скорости движения судов, самолётов.
Задачи геодезического метода:
«обслуживание» других наук о Земле : географии, геологии, геофизики и т.д.
-определение пространственного положения отдельных объектов, их перемещения
-развития природных процессов, например движения ледников, течения рек, уровня вод, роста оврагов, вертикального перемещения земной коры и т.п.
Топография-раздел картографии ,тесно примыкающий к геодезии. В топографии карты и планы достаточно крупных масштабов составляют на основании натурных съёмок местности.
Связь топографии и геодезии с другими науками.
Геодезия развивается в тесной связи с другими научными дисциплинами. Большое влияние на развитие геодезии оказывают математика, астрономия, физика.
Математика вооружает геодезию средствами анализа и методами обработки результатов измерений.
Астрономия обеспечивает необходимые в геодезии исходные данные.
На основе физики рассчитывают оптические приборы и инструменты. В современном геодезическом приборостроении используются и другие науки, как, например, механика, автоматика, электроника.
Тесную связь геодезия имеет также с географией, геологией, в особенности с геоморфологией.
Знание географии обеспечивает правильную трактовку элементов ландшафта, который составляют: рельеф, естественный покров земной поверхности (растительность, почвы, моря, озера, реки и т. д.) и результаты .деятельности человека (населенные пункты, дороги, средства связи, предприятия и т. д.).
Формы
рельефа и закономерности их изменения
познаются при помощи геологии и
геоморфологии.
Применение фотоснимков в геодезии требует знания фотографии. Для графического оформления планов и карт необходимо изучение приемов топографического черчения.
2. История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции
История геодезии.
Первоначально геодезия была лишь частью зарождавшейся геометрии. В 4 веке до н.э. она выделилась в самостоятельную науку, современное название которой предложил Аристотель. В дальнейшем она приобрела тесные связи с математикой, астрономией, а также географией и картографией.
На рубеже 17-18 веков Ньютоном была высказана идея об эллипсоидности Земли. С этого времени основным предметом геодезии стало определение размеров земного эллипсоида и его сжатия. Возникло понятие об особой форме земли- геоиде. Круг интересов геодезии сомкнулся с проблемами науки, названной геофизикой.
Современный период в развитии геодезии связан с запуском искусственных спутников Земли, появилась космическая геодезия. Геодезия усилила свои связи с геофизикой и занялась изучением динамики земной коры, а также изменений во времени формы, размеров и гравитационного поля Земли. Данные геодезии стали использовать для решения проблем геологии и планетологии.
В нашей стране геодезия начала интенсивно развиваться с эпохи Петра 1-го, когда были организованы первые астрономо-геодезические экспедиции и сделаны крупные географические открытия. В 20 веке наша страна была полностью покрыта сетью геодезических пунктов. В конце 20-го-21 веке получили развитие спутниковые способы создания геодезических сетей.
функции Федеральной службы геодезии и картографии России:
— разработка концепций, программ развития, нормативно-технических документов и т. п.;
— осуществление функций государственного заказчика;
— лицензирование, сертификация, надзорные функции;
— деятельность в области наименований географических объектов;
— внутренняя, хозяйственная деятельность;
— внешняя, представительская и прочая деятельность.