
- •1. Предмет и задачи картографии. Определение картографии
- •2. Определение географической карты и ее основные свойства.
- •3.Содержание и разделы картографии. Связь картографии с другими науками
- •4. Элементы географических карт.
- •5.Значение географических карт для науки и практики.
- •7. Картографические проекции
- •8. Масштаб географической карты. Виды масштабов длин линий.
- •9. Классификация картографических проекций по характеру искажений
- •10. Классификация картографических проекций по виду вспомогательной поверхности
- •11. Классификация картографических проекций по ориентировке вспомогательной поверхности
- •12. Классификация проекций по виду меридианов и параллелей нормальной сетки
- •13. Искажения в картографических проекциях длин, углов и площадей. Эллипс искажений.
- •14. Определение искажений длин на картах
- •15. Азимутальные проекции
- •16. Цилиндрические проекции
- •17. Конические проекции
- •25. Определение картографических проекций
- •26. Рамки карты. Компоновка и ориентирование карт.
- •27. Разграфка многолистных карт.
- •28. Координатные сетки карт.
- •29. Картографическая библиография
- •30. Классификация географических карт
- •31.Определение и классификация географических атласов
- •32. Типы географических карт
- •33.Картографические знаки и их функции
- •34. Картографическая генерализация и ее сущность. Факторы, влияющие на карто графическую генерализацию
- •35. Виды картографической генерализации
- •40. Способ значков
- •41.Способ линейных знаков
- •42. Способ качественного и количественного фона
- •43. Способ изолиний. Псевдоизолинии
- •44. Способ локализованных диаграмм
- •45. Точечный способ
- •46. Способ ареалов
- •47. Способ знаков движения
- •48. Способ картограммы
- •49. Способ картодиаграммы
- •52.. Пластические способы изображения рельефа
- •53. Гипсометрический способ изображения рельефа
- •54. Изображение на общегеографических картах гидрографии.
- •55. Надписи на гео картах
- •56. Формы передачи иноязычных названий
- •57. Шрифты для надписей и требования к ним
- •58. Методы и основные процессы изготовления гео карт
- •59. Программа карты, ее содержание и разработка
- •62. Способы перенесения картографического изображения с источников на составляемую карту.
- •75. Способы измерения площадей по картам. Метод Савича при измерении площадей планиметром.
- •76.Измерение длин линий по картам. Метод Волкова
14. Определение искажений длин на картах
Искажения на картах могут быть определены посредством: измерений по карте с последующими вычисления ми; макетов карт с изоколами; номограмм; таблиц.
Исходными данными для определения размеров искажений (т, n, a, b, ω и k) являются измеренные на карте длины дуг меридиана ℓ1, и параллели ℓ2 и угол θ, образованный в данной точке касательными к меридиану и параллели. Для измерения угла θ в данной точке проводят касательные к меридиану и параллели. Тогда искажение угла ε между меридианом и параллелью в данной точке, т. е. отклонение его от прямого, вычисляется по формуле ε = θ - 90º.
Значения частных масштабов по меридиану m и параллели n, выраженные в единицах главного масштаба:m=l1 х MГЛ /L1 ; n= l2 х MГЛ /L2, где l1 и l2 - длины дуг меридиана и параллели, измеренные на карте, L1 и L2 -длины соответствующих дуг меридиана и параллели на эллипсоиде,MГЛ -знаменатель главного масштаба.
Значения l1 и l2 обычно измеряют в мм, а для L1 и L2,выраженных в метрах, целесообразно вводить в программу MГЛ-3. Значения L1 и L2 могут быть получены по картографической таблице.
В случае отсутствия таблиц значения L1 и L2 могут быть вычислены по формулам математической картографии:
где ∆В° - разность широт, между которыми вычисляется L1 и измеряется ℓ1 на карте; В°т - широта, на которой находится определяемая точка;∆L° - разность долгот, между которыми измеряется ℓ2
Искажение площадей в единицах главного масштаба определяется по формуле р = тп • sin θ = тп cos ε , где θ - угол между касательными к меридиану и параллели в определяемой точке; ε = θ - 90° - величина искажения на карте угла, образованного меридианом и параллелью
Максимальное искажение углов вычисляют по формуле, где а и b- наибольший и наименьший масштабы:
Искажение
форм можно вычислить по формуле: К = а/b.
Результаты всех вычислений округляют
до 0,01.
15. Азимутальные проекции
Поверхность земного эллипсоида пере носится на касательную или секущую его плоскость.
В нормальных проекциях картографируются полярные области, в попе речных – полушария и экваториальные области, в косых – тер., расположенные в ср. широтах, или вытянутые вдоль меридиана.
В нормальных АП меридианы – прямые, сходящиеся в одну точку (полюс) под углами, равными разностям их долгот, а параллели–концентрические окружности, проведенные из общего центра (полюса).
В косых и большинстве поперечных АП меридианы, исключая средний, и параллели – кривые. Экватор-прямая.
Среди АП выделяют перспективные, получаемые проектированием поверхности шара на плоскость по закону перспективы посредством лучей из точки зрения, расположенной на прямой, проходящей через центр шара и перпендик. плоскости касания.
16. Цилиндрические проекции
Поверхность земного эллипсоида пере носится на боковую поверхность цилиндра, касательную к эллипсоиду или секущую его.
В нормальных проекциях меридианы – параллельные прямые, параллели – перпенд. к меридианам. В таких проекциях меньше всего искажений в приэкваториальных и тропич. областях.
В поперечных и косых проекциях параллели и меридианы, исключая средний, - кривые.
В поперечных проекциях искажений вдоль меридиана нет – цилиндр касается шара по меридиану.
В косых проекциях ось цилиндра – под острым углом.
Поперечные проекции наиболее применимы для тер., вытянутых с севера на юг, косые – на северо-запад, северо-восток.
Примером поперечной цилинд. проекции является проек. Гаусса-Крюгера, удобная для проектирования геодезич. зон. Используется на топокартах.