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1;2;3;;公元724—725年
张遂〔一行〕组织测量计算得子午线上的纬度1°的地面距离约132km,比现代测量值约长21km。;17世纪后
牛顿论证地球是一个椭球体。
清康熙年间天文–大地测量,实证地球不是正圆球。
法国1735年测量论证地球是椭球。;地表是一个有些微起伏、极其复杂的外表。;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;对椭球来说,要研究以下的两个主法截面,一个曲率半径具有最大值,而另一个曲率半径具有最小值;;子午圈曲率半径M(A点上所有截弧的曲率半径中的最小值〕;子午圈曲率半径与卯酉圈曲率半径除在两极相等外,同一点上卯酉圈曲率半径均大于子午圈曲率半径。;;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;;112;113;114;115;116;117;118;;120;121;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157;158;160;161;162;163;164;165;166;167;各种方位投影具有一个共同的特点,就是它们的差异仅在于ρ的函数形式,而且ρ仅是极距z的函数(在正轴时为纬度φ的函数),所以根本问题是决定ρ的函数形式。
在方位投影投影中,极点〔或天顶〕为投影为点〔投影中心点〕,投影中心点至任意点的方位角无变形。;169;170;171;172;173;174;175;176;南极洲;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;196;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;4.内心投影;方位投影的概括公式;球面投影;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;斜轴等距方位投影;233;234;正轴投影的变形特点
方位投影变形特点:
①等变形线与纬圈一致;
②在切方位投影中,切点上无变形,随着远离切点,变形增大;
③在割方位投影中,在所割小圆上,角度变形与“切”的情况一样,其他变形〔长度变形与面积变形〕那么自所割小圆向内与向外增大。;236;237;238;239;;等角方位投影,在中央经线上,纬线间隔从投影中心向外逐渐扩大,80°—90°相当于0°—10°的1.8倍;等积方位投影,在中央经线上,纬线间隔从投影中心向外逐渐
缩小,80°—90°相当于0°—10°的7/10
;等距方位投影,在中央经线上纬线间隔相等。;242;243;以正轴为例;245;;247;248;249;250;251;252;253;254;255;256;257;;259;260;261;263;264;265;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;307;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;☆高斯投影分带☆;我国1:2.5-1:50万地形图均采用6度分带;1:1万及更大比例尺地形图采用3度分带,以保证必要的精度。;(b)高斯投影特点:;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349
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