Категория:Эмпирические данные про рельеф Земли

Материал из Common History development
Перейти к навигации Перейти к поиску

Geoid and Mean sea level differences[править]

The geoid is the shape that the surface of the oceans would take under the influence of Earth's gravity and rotation alone, in the absence of other influences such as winds and tides... the geoid's variation ranges from +85 m (Iceland) to −106 m (southern India), less than 200 m total compared to a perfect mathematical ellipsoid.

In aviation, the ellipsoid known as World Geodetic System 84 is increasingly used to define heights; however, differences up to 100 metres (328 feet) exist between this ellipsoid height and mean tidal height. The alternative is to use a geoid-based vertical datum such as NAVD88... The location-dependent, but persistent in time, separation between mean sea level and the geoid is referred to as (stationary) ocean surface topography. It varies globally in a range of ± 2 m.

330px-Geoida.svg.png

wikiru:Квазигеоид[править]

В силу неопределимости фигуры геоида, квазигеоид выполняет роль вспомогательной поверхности при изучении физической поверхности Земли. Его фигура, в отличие от геоида, однозначно определяется по результатам измерений, совпадает с геоидом на территории Мирового океана и очень близко подходит к нему на суше, отклоняясь не более чем на 2 метра в высоких горах и на несколько сантиметров на равнинной местности.

Поскольку ортометрическая высота есть высота точки над уровнем моря, то мало отличающаяся от нее нормальная высота будет равна высоте точки от поверхности мало отличающейся от геоида. Молоденский назвал эту поверхность квазигеоидом.

динамика воды[править]

Расчёт гидроудара[править]

Приливы-отливы океана[править]

приливы с отливами (таковы они только в конкретной локации земной поверхности, в совокупности это несколько более сложное явление) больше напоминают поведение воды в тазике, если его поболтать по кругу. Когда локальная поверхность воды, ориентировочно круглой формы, вращает наклон своей поверхности, описывая перпендикуляром к ней конус. И весь мировой океан состоит при этом как бы из таких тазиков, большинство стенок которого виртуальны и колеблются в такт. Разумеется, что в центре "тазика" при этом никаких приливов с отливами не будет. Откуда берётся такое странное вращение? - А посмотрите внимательно на анимацию либраций Луны в этом посте. Земля совершает аналогичные колебания, что и приводит к возникновению множества "вращающихся тазиков" в её мировом океане.

Течения[править]

Гольфстрим[править]

https://rodline.livejournal.com/367550.html

[http://meteoweb.ru/articles/bondarenko_gulfstream_2016_part1.pdf Непонятно, почему Гольфстрим пульсирует: останавливается, затем набирает скорость, через некоторое время снова останавливается, и далее всё повторяется с некоторой квазирегулярной периодичностью. Такое невозможно объяснить, ещё и потому, что смена ситуаций повторяется через короткие промежутки времени, порядка 30 суток. Попытки учёных воспроизвести на моделях все эти свойства Гольфстрима не венчались успехом. Это необъяснимое в поведении Гольфстрима часто называют загадками Гольфстрима... Автор данной работы изучил эту проблему. Оказалось, что многое в поведении течений Гольфстрима объяснено неверно, а необъяснимое ранее объяснить можно, но уже с позиций представлений автора статьи о природе течений непопулярных и практически неизвестных научной общественности, хотя раннее опубликованных (Бондаренко, 2016)... Понятие «течения», океанические или морские, двояко. Во-первых, это океанические или морские динамические образования, в которых огромная масса воды вовлечена в движения с относительно большими скоростями... Во-вторых, под словом “течения” подразумеваются конкретные движения, перемещения масс воды. Чтобы различить оба понятия, одновременно со словом “течения” мы будем иногда использовать словосочетание “движения воды”... собрана огромная информация о течениях и температуре воды, которая и позволила автору данной статьи более глубоко исследовать океанические течения и их природу, в частности, и течения Гольфстрима, а также построить схемы течений всего Мирового океана (Бондаренко, 2016)... Течения с учётом кинематических их свойств принято делить на градиентные, дрейфовые и длинноволновые. Считается, что основные, вызывающие их причины: ветер, колебания атмосферного давления, неравномерное положение поверхности воды, обусловленное осадками, испарением, нагревом океана, соединением вод различной плотности... Солёность океана мало меняется во времени и пространстве, и эти различия существенно не сказываются на различиях в уровне океана. Различия в уровне океана гораздо больше зависят от температурных различий воды. Тёплой воде должен соответствовать более высокий уровень океана, чем холодной... Первым, кто предположил, что течения могут быть дрейфовыми, ветровыми был англичанин Уильям Дампир (1699 г.)... Гипотезы волновых течений непопулярны, о них будет рассказано позже.]

Data[править]

free terrain data for anywhere in the world

aw:Aster instrument of the Terra satellite is also freely available for 99% of the globe, and represents elevation at 30 meter resolution... When land topography and bathymetry is combined, a truly Global Relief Model is obtained... ALOS provides since 2016 a global 1-arc second DSM free of charge... OpenTopography is a community access resource of high-resolution

http://www.opendem.info

aw:Category:Elevation api[править]

rivers[править]

реки в русской википедии имеют данные про водоток (исток, устье); расположение (притоки, населенные пункты)

Страницы в категории «Эмпирические данные про рельеф Земли»

Эта категория содержит единственную страницу.