测量科普知识
计量科普知识

如何正确使用计量单位
计量科普知识:
在日常生活中,我们经常使用各种计量单位来描述物体的属性,
但很多人却并不知道如何使用这些单位。
下面将介绍一些关于计量单
位的知识,以便更好地使用它们。
1.长度单位:
长度单位包括米、厘米、毫米等,这些单位是表示长度的标准单位,应根据实际需要来选取。
在度量物体的长度时,应选择最适合的
单位来表达。
例如,如果一组数据的数值范围在1厘米至10厘米之间,则应该使用厘米作为单位。
2.重量单位:
重量单位包括克、克拉、千克等。
在测量重量时,应选择最近的
单位来表示。
例如,1千克应该使用“1千克”,而不是“1000克”。
3.面积单位:
面积单位包括平方米、平方厘米等。
在测量面积时,应根据实际
需要来选择单位,以便更好地描述物体的属性。
4.体积单位:
体积单位包括立方米、升等,应根据物体的形状和大小来选择适当的单位来表示。
总之,学会正确使用计量单位,可以方便我们更好地描述和比较不同物体的属性。
测量的方法有哪些

测量的方法有哪些测量是科学研究和工程实践中常用的手段,它可以帮助我们获取各种物理量的数值,并为后续的分析和应用提供基础数据。
在实际应用中,我们可以利用不同的方法进行测量,以满足不同的需求和条件。
下面将介绍一些常见的测量方法。
首先,最常见的测量方法之一是直接测量法。
这种方法是通过直接观察和读取仪器上的刻度或数字来获取物理量的数值。
例如,使用尺子测量长度、使用天平测量质量等。
直接测量法简单直观,适用于一些简单的测量任务。
其次,间接测量法也是一种常见的测量方法。
这种方法是通过一些已知的物理规律或者数学关系,间接推导出所要测量的物理量的数值。
例如,利用摆动周期来测量重力加速度、利用声波传播时间来测量距离等。
间接测量法可以应用于一些复杂的测量任务,通过建立物理模型和数学模型来实现测量的目的。
此外,还有一种常见的测量方法是比较测量法。
这种方法是通过将所要测量的物理量与已知的标准物理量进行比较,从而确定其数值。
例如,使用标准铂电阻来测量温度、使用标准重物来测量质量等。
比较测量法可以提高测量的精度和准确度,适用于一些对测量精度要求较高的场合。
最后,还有一种重要的测量方法是统计测量法。
这种方法是通过对多次测量结果进行统计分析,从而得到物理量的数值。
例如,利用多次测量的平均值来代表真实数值、利用测量数据的标准差来评估测量精度等。
统计测量法可以帮助我们了解测量结果的可靠性和稳定性,对于提高测量的可信度具有重要意义。
综上所述,测量的方法有很多种,每种方法都有其适用的场合和特点。
在实际应用中,我们可以根据具体的测量任务和条件,选择合适的测量方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。
希望本文介绍的内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。
和测量相关的冷知识

以下是一些和测量相关的冷知识,可能会让你感到惊讶
1. 地球的直径:地球的平均直径约为12742 千米,但由于地球不是一个完美的球体,其赤道处的直径会比两极稍大。
2. 光年:光年是测量天体距离的单位,但它并不是时间单位。
光年表示光在真空中一年所传播的距离。
3. 人体的血管长度:人体内的血管总长度可以绕地球几圈。
如果将所有血管连接起来,长度可达约10 万公里。
4. 温度的极端:绝对零度是温度的下限,约为-273.15 摄氏度。
而太阳表面的温度约为5500 摄氏度,是已知的最热物体之一。
5. 地图的比例:在地图上,比例尺通常不等于实际距离。
例如,1:100000 的比例尺表示地图上的 1 厘米代表实际距离的100000 厘米,也就是 1 公里。
6. 体重的变化:人在早上起床后通常会比晚上轻一些,这是因为经过一晚上的代谢,身体失去了一些水分。
7. 测量误差:即使是最精确的测量工具也存在一定的误差范围。
测量结果往往只是一个近似值,而不是绝对准确的。
8. 头发的直径:人的头发直径通常在0.05 毫米到0.15 毫米之间,非常细小。
9. 心跳的测量:医生通常通过听诊器来测量心跳,但实际上听到的声音是心脏瓣膜关闭时产生的,而不是心跳本身。
10. 温度单位的起源:摄氏度的零点是以水的冰点为基准,
而华氏度的零点则是以氯化铵的熔点为基准。
2024年计量科普知识竞赛题库及答案(精选100题)

2024年计量科普知识竞赛题库及答案(精选100题)1.国际计量日是每年的。
答案:(八)A.5月20日B.5月17日C.8月01日D.2月14日2.中国航海史上首次使用先进导航仪器一一指南罗盘始于(A)。
对世界航海技术之进步,起到了革命性的影响。
A宋朝B隋朝C唐朝D南北朝3.唐代科学家李淳风(602年-670年)根据树的摇动情况定出(B):“一级动叶,二级鸣条,三级摇枝,四级坠叶,五级折枝,六级折大枝,七级飞沙石,八级拔大树及根JA风级B风速C风向D气象4.根据国家质量监督检验检疫局发布的《GB19522-2004车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》中规定:饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量(C)的驾驶行为。
A小于或者等于20mg∕100mlB小于70mg∕IoOmlC大于或者等于20mg∕IoOnI1,小于80mg∕100nIID大于或者等于30mg∕Ioonl1,小于70mg∕100nlI5.开尔文是热力学温度的Sl基本单位名称,其国际符号为“(B),,oASBKCWDV6.洗衣机的耗电量取决于使用时间的长短,应根据衣物的种类和脏污程度确定洗衣时间。
一般合成纤维和毛丝织物洗涤(B)分钟。
A6-7B3-4C5-8D5-107.春秋战国时期的政治家、思想家都把度量衡看作(O的象征。
A长度和体积B体积和重量C权利和社会公平D长度和重量(D)是计量宇宙间天体之间距离的单位。
8.家用玻璃体温计使用前要将水银甩到(C)的刻度以下。
A.37℃B.36℃C.35℃D.34℃9.旅游局对客运架空索道安全规范有关异常气候情况的运营规定是“最大瞬时风速超过(B)时,必须停止运营”。
A.10m∕sB.15m∕sC.20m∕sD.25m∕s10.《零售商品称重计量监督管理办法》中对每件小于等于100g重量的银饰品的负偏差要求是:(B)A.1克B.0.1克C.0.01克D.0.001克IL智能电能表显示的“上1月有功总电量”,指的是(D)。
科普天体测量了解星体距离和质量的测量方法

科普天体测量了解星体距离和质量的测量方法天体测量是天文学中非常重要的一项研究方法,它可以帮助我们了解星体之间的距离和质量关系。
通过天体测量,科学家们不仅能够计算出星体之间的距离,还能研究星体的质量以及宇宙中的物质分布情况。
本文将介绍一些常用的天体测量方法,以及它们在天文学研究中的应用。
一、视差法视差法是测量较近星体距离的一种方法。
当地球绕太阳运行时,由于观测位置的改变,我们会发现远处的星体相对于近处的星体有一定的位置移动。
这种位置移动被称为视差角,通过测量视差角的大小,可以计算出星体与地球的平均距离。
视差法广泛应用于测量太阳系中行星、恒星以及一些近邻恒星的距离。
二、光谱法光谱法是利用物体发射或吸收特定波长的光来测量其速度和距离的一种方法。
当星体远离或接近地球时,光谱中的频率会发生一定程度的偏移,这个偏移被称为多普勒效应。
通过测量多普勒效应的大小,我们可以计算出星体相对于地球的运动速度,从而推算出其距离。
光谱法在测量星系中星体的速度、距离以及质量时发挥着重要作用。
三、哈勃定律哈勃定律是通过观察宇宙中的星系,根据它们的红移程度来测量它们之间的距离的一种方法。
根据宇宙膨胀的现象,远离我们的星系会出现红移,而靠近我们的星系则会出现蓝移。
根据红移的程度,科学家们可以计算出星系相对于我们的运动速度,从而推算出它们的距离。
哈勃定律对于测量宇宙之间的距离和了解宇宙的膨胀速度有着重要意义。
四、引力透镜效应引力透镜效应是利用星体的引力对传播过程中的光线进行偏转的现象来进行测量。
当一颗星体位于另一颗星体和观测者之间时,其引力会使得通过它的光线发生弯曲,形成一个放大的像。
通过测量像的形状和位置,可以计算出星体的质量。
引力透镜效应在研究星系聚类、暗物质以及黑洞等领域有重要应用。
五、轨道测量法轨道测量法主要应用于测量行星、卫星或者恒星之间的距离。
通过观测物体在空间中的运动轨迹,计算出其运动周期和相对速度,可以推算出它们之间的距离。
度量衡的科普知识

度量衡的科普知识咱中国人啊,从古至今都和度量衡有着千丝万缕的联系呢!你想想看,咱平时买菜得知道斤两吧,做衣服得量尺寸吧,盖房子也得算面积吧。
这度量衡啊,可真是无处不在,就像咱生活里的老伙计一样。
先来说说这“度”吧。
度就是用来衡量长度的呀。
咱老祖宗那时候就用尺子来量东西啦。
你看那裁缝,拿着软尺在人身上比划来比划去,不就是为了量出合适的尺寸做合身的衣服嘛。
就好比你要给自己买双鞋,总得知道自己脚多大尺码吧,不然买大了买小了,穿着多别扭呀!这长度的度量衡可重要了,要是没它,那得乱套成啥样啊。
再讲讲这“量”。
量主要就是用来衡量容量的呀。
咱家里做饭放盐放油不都得用量杯量一下嘛。
你说要是没有个标准,这一顿咸了,下一顿淡了,那可不行。
就像咱出去打酒,那酒壶上也得有刻度,不然人家给多了给少了都不知道。
这容量的度量衡啊,就像是厨房的小卫士,保证着咱的生活有滋有味。
最后说说这“衡”。
衡就是用来称重量的啦。
去市场买个菜,那小贩把秤砣一放,斤两就出来了。
要是没有秤,那可怎么交易呀,你说给多少就是多少,那不乱了套啦。
而且啊,这重量的度量衡还关系到公平呢。
大家都按同样的标准来衡量,谁也别想占便宜,谁也别吃亏,多好呀!咱中国人对度量衡的重视那可是有历史渊源的。
从古代的斤两到现在的各种精确测量工具,这都是咱不断进步的体现呀。
你说现在科技这么发达,那些科学家们研究出来的东西多精细呀,可不得靠精准的度量衡嘛。
咱平时可能不觉得度量衡有多重要,可真到用的时候就知道了。
你想想,要是没有度量衡,那盖房子怎么算材料呀,做家具怎么保证尺寸合适呀,就连咱平时喝口水都不知道到底喝了多少。
这度量衡啊,真的是默默为我们的生活服务着,咱可不能小瞧了它。
所以说呀,度量衡这东西,看着普通,实则厉害着呢!它就像我们生活中的隐形英雄,虽然不显眼,但却缺它不可。
咱可得好好感谢它,让我们的生活变得这么有秩序,这么井井有条。
你说是不是这个理儿呢?。
长度重量和容量的测量
长度重量和容量的测量长度、重量和容量的测量是科学实验和工程设计中常常涉及到的重要内容。
准确测量这些物理量对于科研和工程实践的准确性和可靠性至关重要。
本文将介绍长度、重量和容量的基本概念,并探讨测量的原理和方法。
一、长度的测量长度是指物体的远近程度,是一个重要的物理量。
在实验室和工程设计中,测量长度是必不可少的。
常用的长度单位有米、千米、厘米等。
测量长度的仪器有尺子、游标卡尺、螺旋测微器等。
在测量长度时,我们需要注意一些基本原理。
首先,选取合适的测量仪器,根据被测物体的大小和形状选择合适的尺寸。
其次,保持仪器的准确性和稳定性,避免因仪器本身的误差对测量结果产生干扰。
最后,我们需要采取适当的读数方法,保证测量结果的准确性。
二、重量的测量重量是物体受到地球引力作用而产生的力的大小,也是一个重要的物理量。
在实验室和工程设计中,准确测量重量对于研究物体的质量和力的大小十分重要。
常用的重量单位有千克、克、吨等。
测量重量的仪器有天平、砝码等。
在测量重量时,我们需要注意一些基本原理。
首先,选取合适的测量仪器,根据被测物体的重量范围选择合适的仪器灵敏度。
其次,保持仪器的准确性和稳定性,避免因环境因素对测量结果产生干扰。
最后,我们需要采取适当的读数方法,保证测量结果的准确性。
三、容量的测量容量是指物体所包容的空间大小,是一个重要的物理量。
在实验室和工程设计中,准确测量容量对于研究物体的体积和质量起着关键作用。
常用的容量单位有升、毫升等。
测量容量的仪器有注射器、量筒等。
在测量容量时,我们需要注意一些基本原理。
首先,选取合适的测量仪器,根据被测物体的容量范围选择合适的量筒刻度。
其次,保持仪器的准确性和稳定性,避免因操作不当对测量结果产生干扰。
最后,我们需要采取适当的读数方法,保证测量结果的准确性。
综上所述,长度、重量和容量的测量是科学实验和工程设计中常见的任务。
对于准确测量这些物理量,我们需要选取合适的测量仪器、保持仪器准确性和稳定性,并采取适当的读数方法。
测量系统分析(MSA)知识科普
测量系统分析(MSA)知识科普一、什么是MSA?测量系统分析,英文Measurement System Analysis,缩写MSA,简单地说测量系统分析就是“对测量系统所作的分析”。
为了理解MSA的含义,我们可以把它分解成两个部分,一个是“测量系统”,一个是“分析”。
01.什么是测量系统?我们知道测量就是一个对被测特性赋值的过程,测量系统其实就是这个赋值过程涉及到的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员环境等要素的集合。
系统中各个要素对测量结果的影响可能是独立的,也可能是相互影响的。
02.什么是“分析”?其实,如果要较个真,我们可以说测量系统分析的根本对象不是零件,而是测量系统输出的变差。
“分析”代表了一系列的分析方法。
MSA要回答的问题是:我们测量出来的数据在多大程度上代表了真实的数据?尽管我们永远不能确保测量出绝对准确的数据,但如果采集的数据偏差过大,那么这些数据就没有分析意义,可见MSA是非常关键的。
二、MSA的目的MSA的目的就是通过测量系统输出变差的分析,判断测量系统是不是可接受的,如果不可接受,进而采取相应的对策。
需要注意的是,世界上没有绝对完美的测量系统,因此测量系统误差可以减少但不能绝对消除。
三、MSA方法论MSA涉及多种方法,每一种都跟统计有关。
对大多数人来说,这些方法往往难以被记住,包括我自己。
为了便于理解记忆,我们先对“变差”进行剥丝抽茧,即进行结构,看看那些指标可以用于表征测量系统的测量变差。
弄清楚了这些指标,MSA方法论也就清晰可见了。
第一层:测量观察到的总变差(Observed Variation)=零件间变差(Unit-to-unit variation)+ 测量系统误差(Measurement system Error)其中零件间变差是指不同零件间客观存在的真实差异,由零件本身决定;测量系统误差就是我们MSA的对象,即由测量系统能力决定的测量偏差。
第二层:测量系统误差(Measurement system Error)=精确度(precision) + 准确度(Accuracy)精确度研究的是测量变差的波动范围,没有考虑与真值的差异;准确度研究的是测量变差离真值(或参考值)的差异。
检验方面的科普小知识
检验方面的科普小知识一、检验的概念和分类检验是指通过对物质、产品或人体等进行实验、测定、观察等手段,以判断其是否符合规定要求的过程。
根据检验对象的不同,可以将检验分为物质检验、产品检验和人体检验三类。
二、物质检验1. 物质的组成分析:通过对物质进行化学分析,了解其组成和性质。
2. 物质的结构分析:通过对物质进行物理分析,了解其结构和性能。
3. 物质的纯度测定:通过对物质进行纯度测定,判断其是否符合规定要求。
4. 物质的微生物检测:通过对物质进行微生物检测,了解其是否受到污染。
三、产品检验1. 外观缺陷:通过对产品外观进行检查,发现并记录缺陷情况。
2. 尺寸偏差:通过对产品尺寸进行测量,发现并记录偏差情况。
3. 功能性能:通过对产品功能性能进行测试,判断其是否符合规定要求。
4. 耐久性测试:通过对产品耐久性进行测试,了解其使用寿命和可靠性。
四、人体检验1. 体格检查:通过对人体进行外观、生理和病理等方面的检查,了解其身体状况。
2. 生化检验:通过对人体血液、尿液等进行化学分析,了解其生化指标。
3. 免疫学检验:通过对人体免疫系统进行检测,了解其免疫功能是否正常。
4. 病原学检验:通过对人体样本进行细菌、病毒等的检测,判断其是否感染。
五、常见的检验方法1. 化学分析法:利用化学反应原理,通过对物质的成分和性质进行分析。
2. 物理分析法:利用物理原理,通过对物质的结构和性能进行分析。
3. 光谱分析法:利用光谱技术,通过对物质吸收、发射或散射光线的特性进行分析。
4. 检测仪器法:利用各种专业仪器设备,通过对物质或产品进行测试和测量。
六、常见的检验标准1. 国家标准(GB):由国家标准化委员会制定并公布实施的强制性标准。
2. 行业标准(JB):由各个行业协会或组织制定的标准,具有行业性质。
3. 企业标准(QB):由企业自行制定的标准,主要用于内部管理和产品质量控制。
七、检验的重要性1. 确保产品或物质的质量安全。
计量科普知识
计量科普知识计量科学是一门研究测量方法和技术的学科,它涉及到测量的各个方面,包括测量仪器的设计与应用、测量误差的评定与分析、测量结果的处理与表达等。
本文将从几个方面介绍计量科学的基本知识。
我们来了解一下计量单位的概念。
计量单位是用来度量某一物理量的标准,它是测量的基础。
国际上通用的计量单位系统是国际单位制(SI),它包括七个基本单位,分别是米(m)、千克(kg)、秒(s)、安培(A)、开尔文(K)、摩尔(mol)和坎德拉(cd)。
通过这些基本单位,可以推导出其他各种衍生单位,如面积的单位是平方米(m²)、体积的单位是立方米(m³)等。
在测量过程中,我们经常会遇到测量误差。
测量误差是指测量结果与被测量真值之间的差异。
误差可以分为系统误差和随机误差两种。
系统误差是指由于仪器、环境等因素引起的一类相对固定的误差,它会导致测量结果偏离真值。
而随机误差是指由于测量条件的不确定性引起的一类不规则的误差,它使得多次测量的结果具有一定的不确定性。
为了评估测量误差的大小,我们可以使用统计学方法进行分析,如平均值、标准差等。
为了提高测量的准确性和可靠性,我们需要选择合适的测量仪器。
测量仪器的选择应根据被测量对象的性质和测量要求来确定。
常见的测量仪器有电子天平、量规、千分尺、测量显微镜等。
在选择仪器时,我们需要考虑仪器的精度、灵敏度、可靠性等因素,并根据具体情况进行合理的选择。
在测量结果的处理与表达方面,我们通常会使用一些统计学方法。
例如,平均值可以反映多次测量结果的集中趋势,标准差可以反映测量结果的离散程度。
此外,我们还可以使用误差传递公式来分析不同测量量之间的误差传递关系。
通过合理地处理和表达测量结果,可以提高测量的可靠性和可比性。
除了以上几个方面的知识,计量科学还涉及到一些其他的内容,如测量不确定度的评定、测量仪器的校准等。
测量不确定度是对测量结果的不确定性进行度量的指标,它可以反映测量结果的可靠程度。
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1:5万数字正射影像数据库是将扫描数字化的航空像片的影像数据,经逐像元进行几何改正,按标准1:5万图幅范围裁切和镶嵌生成的数字正射影像集而构建的空间影像数据库。其影像数据是按照1:2.5万地形图的精度进行生产,地面分辨率为1米,同时具有地图几何精度和影像特征的图像。
全国1:100万地形数据库的主要内容包括:测量控制点、水系、居民地、交通、境界、地形、植被等。
该数据库利用1:100万比例尺地形图分版二底图作为数据源,执行《国土基础信息数据分类与编码》(GB/T 13923-92)国家标准。
3、全国1:25万地形数据库
全国1:25万地形数据库共分水系、居民地、铁路、公路、境界、地形、其他要素、辅助要素、坐标网以及数据质量等十四个数据层。
直到公元前3世纪,亚历山大学者埃拉托色尼首创子午圈弧度测量法,实际测量纬度差来估测地圆半径,最早证实了“地圆说”。稍后,我国东汉时期的天文学家张衡在《浑仪图注》中对“浑天说”作了完整的阐述,也认识到大地是一个球体。但在其天文著作《灵宪》中又说天圆地平。这些都说明当时人们对地球形状的认识还是很不明晰的。
但是,人类对地球的认识并未就此结束。随着科学技术的发展和大地测量学科的形成与丰富,人们观测和认识地球形状的方法和手段越来越多。三角测量、重力测量、天文测量等等都是重要手段。近代科学家牛顿曾仔细研究了地球的自转,得出地球是赤道凸起,两极扁平的椭球体,形状像个桔子。到20世纪50年代末期,人造地球卫星发射成功,通过卫星观测发现,南北两个半球是不对称的。南极离地心的距离比北极短40米。因此,又有人把地球描绘成梨形。
3、1:5万数字高程模型数据库
1:5万数字高程模型利用全数字方法生产。部分采用1:5万数据库数据、采用ARC/INFO软件的TIN和GRID模块,生成25米× 25米格网形式的全国1:5万DEM。存储格式为ARC/INFO GRID。
采用6°分带的高斯克-吕格投影,1980西安坐标系和1985国家高程基准。
扫描输入400-600dpi。按地面分辨率4米输出。
按照1:5万地形图分幅存储,存储格式为TIFF(LZW压缩)。
全国1:5万DRG数据库在空间上包含19000多幅1:5万地形图数据,覆盖整个国土范围约70~80%。
五、数字正射影像数据库
正射影像数据库是空间型数据库。它是由各种航空航天遥感数据或扫描得到的影像数据经过辐射校正、几何校正,并利用数字高程模型进行投影差改正处理产生的正射影像,有时附之以主要居民地、地名、境界等矢量数据,构成的影像数据库。影像可以是全色的、彩色的,也可以是多光谱的。影像数据可以采用压缩方式存储以节约存储空间。其比例尺系列与地形数据库相一致。
9.唐代一行高僧对测绘科学的贡献
10.我国第一部世界地图集是谁主编的
11.我国历史上最大规模的全国性测绘由谁主持
12.我国现存最早的实物地图是一种什么图
13.我国最早的测量工具
14.徐光启是在中国传播西方测绘术的先驱者
15.应用沙盘研究作战源于何时
16.元代郭守敬在测绘上的建树
17.在野外实地如何判定方位
至此,人类对地球形状的认识是否完成了呢?还没有。这是因为地球实在太大了!而且无时无刻都在不停地运转着、变化着。
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2.国家基础地理信息系统数据库
国家基础地理信息系统是以形成数字信息服务的产业化模式为目标,通过对各种不同技术手段获取的基础地理信息进行采集、编辑处理、存贮,建成多种类型的基础地理信息数据库,并建立数据传输网络体系,为国家和省(市、自治区)各部门提供基础地理信息服务。它是一个面向全社会各类用户、应用面最广的公益型地理信息系统。是一个实用化的、长期稳定运行的信息系统实体。是我国国家空间数据基础设施(NSDI)的重要组成部分,是国家经济信息系统网络体系中的一个基础子系统。
科普知识
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目 录
1.地球到底是什么样子
2.国家基础地理信息系统数据库
3.利玛窦在我国传播世界测绘
4.明代战备图
5.如何目测距离
6.世界历史上最早估测地球半径的人及使用方法
7.世界上现存最古老的地图在哪里
8.世界上现存最早的军用地图是什么图
18.怎样步测距离
19.郑和下西洋靠什么来导航
20.中国最早的地理记录
21.国家GPS控制网
22.国家高程控制网
23.国家平面控制网
24.国家重力基本网
25.国家基本比例尺ห้องสมุดไป่ตู้形图
1.地球到底是什么样子,人类是怎样认识它的?
在科学技术高速发展的今天,人类对自己居住的地球面貌已愈来愈清楚明白。但是,人们对地球到底是什么样子的认识,是经历了相当漫长的过程的。
国家基础地理信息数据库是存储和管理全国范围多种比例尺、地貌、水系、居民地、交通、地名等基础地理信息,包括栅格地图数据库、矢量地形要素数据库、数字高程模型数据库、地名数据库和正射影像数据库等。国家测绘局1994年建成了全国1:100万地形数据库(注:含地名)、数字高程模型数据库, 1:400万地形数据库等;1998年完成全国1:25万地形数据库、数字高程模型和地名数据库建设;1999年建设七大江河重点防范区1:1万数字高程模型(DEM)数据库和正射影像数据库;2000年建成全国1:5万数字栅格地图数据库;2002年建成全国1:5万数字高程模型(DEM)数据库,并更新了全国1:100万和1:25万地形数据库;2003年建成1:5万地名数据库、土地覆盖数据库、TM卫星影像数据库。现正在建立全国1:5万矢量要素数据库、正射影像数据库等。各省正在建立本辖区1:1万地形数据库、数字高程模型(DEM)数据库、正射影像数据库、数字栅格地图数据库等,并正在进行省、市级基础地理信息系统及其数据库的设计和试验研究。
从公元6世纪开始,西方在宗教桎梏之下,人们不但不继续沿着认识物质世界的道路迈步前进,反而倒退了。相反,中国的科学技术这时却在迅速发展。公元8世纪的20年代,唐朝高僧一行派太史监南宫说在河南平原进行了弧度测量,其距离和纬差都是实地测量的,这在世界尚属首次。并由此得出地球子午线1度弧长为132.3公里,比现代精确值大21公里。之后,阿拉伯也于9世纪进行了富有成果的弧度测量。由此确认大地是球形的。但由于那时人类的活动范围很有限,其真实形状都没有得到实践检验。直到400多年前的1522年,航海家麦哲伦率领船队从西班牙出发,一直向西航行,经过大西洋、太平洋和印度洋,最后又回到了西班牙,才得以事实证明,地球确确实实是一个球体。
三、数字高程模型数据库(DEM)
数字高程模型数据库是空间型数据库。它是将定义在平面X、Y域(或理想椭球体面j、l)按照一定的格网间隔采集地面高程而建立的规则格网高程数据库,简称DEM。它可以利用已采集的矢量地貌要素(等高线、高程点或地貌结构线)和部分水系要素作为原始数据,进行数学内插获得。也可以利用数字摄影测量方法,直接从航空摄影影像采集。其中,陆地和岛屿上格网的值代表地面高程,海洋区域内的格网的值代表水深。
该数据库按地理坐标和高斯-克吕格投影两种坐标系统分别存储。
4、全国1:5万矢量要素数据库
全国1:5万矢量要素数据库是由水系、等高线、境界、交通、居民地等大类的核心地形要素构成的数据库,其中包括地形要素间的空间关系及相关属性信息。
该数据库采用高斯克吕格投影,1980西安坐标系和1985国家高程基准,按6°分带。
1、全国1:25万地名数据库
全国1:25万地名数据库是一个空间定位型的关系数据库,其主要内容是1:25万地形图上各类地名信息及与其相关的信息,如汉语拼音、行政区划、坐标、高程和图幅信息等。
该数据库设计了地名信息、行政区划信息、图幅信息、图幅与政区关系、地名类别对照、行政区划与政区代码对照六个表。前四个表为基本信息表,后两个表为辅助信息表。
四、数字栅格地图数据库
数字栅格地图数据库是空间型数据库。它是已经出版的地图经过扫描、几何校正、色彩校正和编辑处理后,建成的栅格数据库。该数据库可管理DRG的数据目录,支持数据分发。库体中存储和检索的最小单位一般是图幅,可按图幅/区域进行管理。
1、全国1:5万数字栅格地图数据库
1:5万数字栅格地图数据库是现有1∶5万模拟地形图的数字形式。
1、全国1:100万数字高程模型数据库
全国1:100万数字高程模型数据库利用1万多幅1:5万和1:10万地形图,按照28".125×18".750(经差×纬差)的格网间隔,采集格网交叉点的高程值,经过编辑处理,以1:50万图幅为单位入库。原始数据的高程允许最大误差为10 -20米。利用该数据内插国内任一点高程值的中误差,如下表所示:
1、全国1:400万地形数据库
全国1:400万地形数据库,是在1:100万地形数据库基础上,通过数据选取和综合派生的。数据内容包括主要河流(5级和5级以上)、主要公路、所有铁路、居民地(县和县级以上)、境界(县和县级以上)及等高线(等高距为1,000米)。数据分为6层。
2、全国1:100万地形数据库
2、全国1:5万地名数据库
全国1:5万地名数椐库是以最新版的1:5万地形图作为基础工作图,采用内业与有重点的实地核查相结合的地名更新方法,充分利用民政部门提供的全国及省级行政区划简册、地名录(志)、地名普(补)查图等地名资料,以及最新的测绘成果,进行了全国范围建制村以上地名数据的核查与采集。共核查、采集1:5万地形图地名数据500多万条,数据量为1.2GB,更新地名近140万条,占全部地名的26.4%。数据库中县以上地名数据的现势性达到2002年底,街道办事处、镇、乡及建制村达到2000年底,其中9个省采用2001年撤乡并镇后的资料。
古代,由于科学技术不发达,对地球的样子曾流传过许各传说和神话,人类只能通过简单的观察和想象来认识地球。例如,中国的古人观察到“天似穹窿”,就提出了“天圆地方”的说法。西方的古人按照自己所居住的陆地为大海所包围,就认为“地如盘状,浮于无垠海洋之上”。大约从公元前8世纪开始,希腊学者们试图通过自然哲学来认识地球。到公元前6世纪后半叶,毕达哥拉斯提出了地为圆球的说法。又过了两个世纪之后,亚里士多德根据月食等自然现象也认识到大地是球形,并接受其老师柏拉图的观点,发表了“地球”的概念,但都没有得到可靠的证明。