Территория · геологический граф знаний

Словарь ВСЕГЕИ — 24 394 термина RDF / SKOS gStore
Найдено: 6 терминов
Аэрогравиметрия термин
[airborne gravimetry] – измерения силы тяжести на борту воздушного носителя – самолета, вертолета, дирижабля. Первые опыты по производству таких измерений относятся к 60-м годам ХХ в. (В.И. Попов, А.М. Лозинская). Данные А. подвержены влиянию высокоинтенсивных инерциальных ускорений, для учета которых необходимо тщательное изучение траектории носителя и применение спец. процедур отделения «полезного сигнала» от помех. Практич. применение А. стало возможным с появлением спутниковых навигационных систем.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
http://geoterritory.ru/terms/1741
Геодезическая гравиметрия термин
[geodetic gravimetry] – раздел гравиметрии , решающий задачи физической геодезии .
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
http://geoterritory.ru/terms/17984
Гравиметрия термин
[ от лат. gravitas – тяжесть и …метрия ; gravimetry] – науч. дисциплина, являющаяся частью геофизики. Исследует структуру поля силы тяжести на поверх. Земли и в окружающем пространстве. Основоположники этих исследований – Г. Галилей, И. Ньютон и Х. Гюйгенс. Данные Г. используются в астрономии, космич. исследованиях, геодезии, геологии и физике Земли. В астрономии сведения о силе тяжести необходимы для определения масс и фигур Луны, Солнца и планет Солнечной системы; в космич. исследованиях – для расчета орбит космич. аппаратов; в геодезии – для изучения фигуры Земли; в геологии и физике Земли – для моделирования плотностных неоднородностей в зем. коре, верх. мантии и более глубоких геосферах, геологич. картирования и поисков м-ний полез. ископ. (см. Гравиразведка ). Эксперимент. базой Г. служат измерения силы тяжести, производимые динамическими или статическими методами. К динамическим относят наблюдения за периодом качания маятника (см. Маятниковый прибор ) и баллистический метод – измерение времени падения пробного тела в вакууме, а также струнный метод – измерение частоты колебания струны. Статические методы основаны на регистрации изменений положения пробного тела, удерживаемого в корпусе измерительного прибора негравитационными силами – упругими, электромагнитными или электростатическими (см. Гравиметр ). Основные источники погрешностей при измерениях в фиксированных точках – баротемператур. возмущения, при измерениях в движении – инерциальные ускорения, возникающие при движении носителя измерительного прибора. Для приведения измерений приращений силы тяжести к общ. уровню используется единая взаимноувязанная система данных – государственная сеть гравиметрических пунктов , которая служит основой для создания опорных гравиметрич. сетей разных классов. В зависимости от условий наблюдений эксперимент. Г. подразделяют на Г. наземную (см. Гравиметрическая съемка ), гравиметрию морскую , гравиметрию подземную и аэрогравиметрию . Режимные (повторные) измерения направлены на изучение изменений поля силы тяжести во времени (см. Вариации силы тяжести ). Важную информацию о структуре гравитационного поля в околоземном пространстве дают наблюдения за возмущениями орбит космич. аппаратов (см. Гравиметрия спутниковая ). Теоретическая база Г. – закон всемирного тяготения Ньютона (см. Гравитация ) и разделы математич. физики, исследующие решения уравнений стационарных потенциальных полей – Лапласа и Пуассона. На них основаны методы определения фигуры Земли и решения интерпретационных задач, которые подразделяются на прямые и обратные. Прямыми называют задачи расчета гравитационного влияния возмущающих тел известной формы с заданным распределением плотности; обратными – задачи определения плотности и геометрич. параметров возмущающих тел по измеренным значениям поля силы тяжести. Для получения геологически содержательных решений обратных задач необходимо располагать априорной информацией о среде, ограничивающей множество возможных решений. Такая информация извлекается из данных геологич. и геофизич. исследований др. методами. Кроме того, решения обратных задач могут быть получены на основе представлений о внутр. строении Земли. К таковым относится, в частности, гипотеза изостазии .
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
Гравиметрия морская термин
[marine gravimetry] – раздел гравиметрии , изучающий структуру поля силы тяжести на акваториях. Начало исследованиям в области Г. м. положили в 1929 г. маятниковые измерения гол. геофизика Ф. Венинг-Мейнеца на подводной лодке. В современной Г. м. измерения производятся статическими гравиметрами на надводных судах и, в отличие от наземных измерений, подвержены влиянию эффекта Этвеша и интенсивных инерциальных помех, обусловленных морским волнением. Для подавления этих помех используются гиростабилизированные платформы, на которых устанавливаются измерительные устройства, и специальные приемы статистич. обработки наблюдений. Результаты Г. м. в комплексе с данными др. геофизич. методов служат основой для изучения глубинного строения океанической литосферы, тектонич. районирования акваторий и поисков м-ний углеводородов на шельфе.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
http://geoterritory.ru/terms/18609
Гравиметрия подземная термин
[underground gravimetry] – раздел гравиметрии , изучающий гравитационное поле в скважинах и подземных горн. выработках: шахтах, штольнях, тоннелях и т. п. Спецификой Г. п. является влияние на показания измерительных приборов масс г. п., расположенных не только в ниж. (случай наземной съемки), но и в верх. и боковых полупространствах. Обработка и истолкование подземных измерений требуют применения спец. редукций и интерпретационных приемов. Г. п. используется при эксплуатационной разведке рудных м-ний, в скважинном варианте – для изучения плотности осад. толщ и поиска скоплений углеводородов. Измерения в горн. выработках практически не подвержены влиянию баротемператур. возмущений, что делает их эффективным инструментом изучения неприливных вариаций силы тяжести .
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
http://geoterritory.ru/terms/18610
Гравиметрия спутниковая термин
[satellite gravimetry] – раздел гравиметрии , изучающий внеш. гравитационное поле Земли при помощи искусств. спутников Земли (ИСЗ). Гравиметрич. ИСЗ первого поколения (60–90 гг. XX в.) представляли собой массивный объект, снабженный отражателями лазерного луча. Они позволили определить гл. особенности формы геоида путем наблюдения за орбитами спутников с наземных станций слежения. Позднее на орбиты были выведены низколетящие (сред. высота орбит около 500 км) ИСЗ нового поколения, наблюдения за которыми ведутся также при помощи высоколетящих спутников систем глобального позиционирования (GPS). Отечественная картографическая система состоит из двух аппаратов, расстояние между которыми непрерывно фиксируется микроволновым дальномером. Все это позволяет воспроизводить аномалии формы геоида в диапазоне длин волн вплоть до 500 км, с временны. м интерв. в 1 м-ц, давая, т. о., информацию о неприливных вариациях силы тяжести во времени. Особый раздел Г. с. составляет альтиметрическая съемка . Данные Г. с. используются в геодезии, а также при изучении глубинного строения и динамики Земли, динамики атмосферы и гидросферы.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.