縮尺11000000の地形図。世界の国際百万番目の地図。 ソ連の領土。 構造物の土圧

縮尺11000000の地形図。世界の国際百万番目の地図。 ソ連の領土。 構造物の土圧

セクション1。地形図と特別な地図

§1.1.1。 天体の動きに関するいくつかの情報

現代の科学的概念によれば、宇宙、すなわち 周囲の世界全体が数十億の銀河で構成されています。 同様に、各銀河は、星と星団、星間ガスと塵、および暗黒物質の巨大な重力結合システムです。 私たちの太陽系は、いわゆる天の川の一部です。これは、約1,000億個の星を含む大きな渦巻銀河です。

太陽系は、中心の星である太陽と、その周りを回るすべての自然空間オブジェクトを含む惑星系です。 太陽は典型的な星であり、黄色い矮星のクラスに属し、主に水素とヘリウムで構成されています。 太陽の平均直径は140万キロ(または地球の直径109)、平均質量は2x10 30 kg(または333,000地球質量)、表面温度は約6000℃です。興味深い事実:約7000億トンしかし、そのような大量の物質の損失にもかかわらず、星のエネルギーはさらに50億年続くでしょう(太陽の誕生からほぼ同じ年数)。

太陽系には8つの惑星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)があり、それらはほぼ平らな円盤(日食面)内に円軌道を持っています。 水星、金星、地球、火星の4つの内惑星(または地球型惑星)は、主にケイ酸塩と金属で構成されています。 木星、土星、天王星、海王星の4つの外側の惑星(またはガス巨人)は、主に水素とヘリウムで構成されており、地球型惑星よりもはるかに重いです。 これらの惑星に加えて、太陽系には冥王星、エリス、セレス、マケマケ、ハウメアなどの準惑星もあります。 8つの惑星のうち6つと3つの準惑星は、自然衛星に囲まれています。

地球は太陽系で太陽から3番目の惑星であり、地球型惑星の中で直径、質量、密度が最大です。 地球から太陽までの平均距離は1億5000万キロメートルで、光は8分で移動します(比較のために、地球に次に近い星であるプロキシマケンタウリは4光年離れています)。

地球は約45億年前に原始太陽系星雲から形成されました。 地球の質量は約6×1024 kg、平均半径は6 371kmです。 生命は約35億年前に地球に現れました。 それ以来、惑星の生物圏は大気やその他の非生物的要因を大幅に変化させ、好気性生物の定量的成長とオゾン層の形成を引き起こし、地球の磁場とともに有害な太陽放射を弱め、それによって保存します。人生の条件。

地球の地殻はいくつかのセグメント(または構造プレート)に分割され、数百万年の期間にわたって表面を徐々に移動します。 惑星の表面の約71%は海によって占められており、残りは大陸と島々によって占められています。 地球の内側の領域は非常に活発で、液体の外側のコア(地球の磁場の源)と内側の固体の鉄のコアを覆うマントル(厚い、比較的固体の物質の層)で構成されています。

地球は太陽の周りを回転し、約365.26太陽日で太陽の周りを完全に回転します。 地球の自転軸は、その軌道面に垂直な方向に対して23.4°傾いています。これにより、1熱帯年(365.24太陽日)の周期で惑星の表面に季節変化が生じます。

地球には、質量が約7X10 22 kg、平均半径が1,737kmの衛星が1つだけあります。月です。 地球の中心と月の間の平均距離は390,000kmです。 月は、太陽に次ぐ地球の大空で2番目に明るい物体です。

月からの土壌サンプルの研究は、巨大衝突理論の作成につながりました:43.6億年前、原始惑星地球(ガイア)は原始惑星テイアと衝突しました。 衝突はほぼ接線方向に斜めに落下し、その結果、衝突する物体のほとんどの物質と地球のマントルの物質の一部が地球近傍軌道に投げ込まれ、結合して原始月を形成しました。 地球は、衝撃の結果として、回転速度の急激な増加と回転軸の顕著な傾きを受けました。 宇宙での月の実際の軌道は非常に複雑であり、地球の平坦化、地球の2.2倍の強さで月を引き付ける太陽の影響などの多くの要因によって決定されます。 ただし、最初の近似として、月は地球に対して楕円軌道で移動すると想定できます。 月と地球の重力相互作用が潮汐の原因であり、それが地球自身の自転の速度に影響を与えることに注意する必要があります。

月がそれ自体の軸を中心に回転することと、月が地球を中心に回転することには違いがあります。月は、可変の角速度で地球の周りを回転し、それ自体の軸を中心に均一に回転します。 興味深い事実:月はその軸の周りを回転しますが、常に同じ側で地球に面しています。つまり、地球の周りとそれ自体の軸の周りの月の回転は同期しています。 これらの要素の組み合わせにより、地球から月面の約59%しか観測することができません。

地球、月、太陽の間の角度は、複雑な相互運動のために絶えず変化しています。 月はそれ自体では輝きませんが、太陽光を反射するだけなので(満月は月に当たる太陽光の7%しか反射しません)、太陽に照らされた月面の一部だけが地球から見えます。これは絶えず変化しています-この現象は月の満ち欠けのサイクルの根底にあります。 月の照らされた側は、たとえそれが地平線の後ろに隠されていても、常に太陽の方を向いています。 連続する新月の間の期間は約29。5日です。

位置天文学の問題を解決するために、天球の概念が導入されました。 天体が投影される任意の半径の仮想球。 観測者の目は天球の中心と見なされますが、観測者は地球の表面と空間の他のポイントの両方にいることができます。たとえば、観測者は地球の中心を参照できます。 各天球の照明器具は、天球の中心と照明器具の中心を結ぶ直線が交差する天球内の点に対応します。 地球の観測者にとって、天球の回転は空の星の日周運動を再現します。 星座の方向付けを容易にするために天球が分割されている領域は、星座と呼ばれます。

世界の歴史の中で、オブザーバーはさまざまな数の星座を区別してきました。 19世紀まで、星座は空の閉じた領域を意味するのではなく、しばしば重なり合う星のグループを意味していました。 同時に、いくつかの星は一度に2つの星座に属し、星が少ない空の一部の領域はまったく星座に属していないことが判明しました。 19世紀の初めに、星座の間に境界線が引かれ、星座間の「ボイド」が排除されましたが、それでも明確な定義はなく、さまざまな天文学者が独自の方法でそれらを定義しました。 1922年、国際天文学連合の決定により、88の星座のリストが最終的に承認され、星空が分割され、1928年に、これらの星座間の明確で明確な境界が採用されました。 5年間、星座の境界が明確にされ、最終的に1935年に境界が最終的に承認され、これ以上変更されることはありません。

88の星座のうち、47だけが古代であり、数千年の間西洋文明に知られています。 それらは主に古代ギリシャの神話に基づいており、ヨーロッパの南から観察できる空の領域をカバーしています。 残りの現代の星座は、偉大な地理的発見の時代に南の空を研究し、北の空の「空の空間」を埋めた結果として、17〜18世紀に導入されました。 これらの星座の名前は、原則として、神話のルーツを持っていません。 12の星座は伝統的に黄道帯と呼ばれています-これらは太陽が通過する星座です(へびつかい座を除く)。

私たちの銀河の名前の由来について:太陽系は銀河円盤の内側にあり、光を吸収する塵で満たされているため、夜空の天の川は、ミルクの塊に似た不規則な星の帯のように見えます。 北半球では、天の川は星座イーグル、アロー、シャンテレル、シグナス、ケフェウス、カシオペア、ペルセウス、アウリガ、トーラス、ジェミニを横切り、南半球では、ユニコーン、プープ、セイル、サザンクロス、コンパス、サザントライアングル、蠍座射手座は銀河中心です)。

北半球の天球の重要な天体は、地球から約430光年の距離にある北極星(こぐま座アルファ)です。 現在の時代では、北極星は世界の北極から1°未満に位置しているため、星空の日周回転中はほとんど静止しています(世界の極はその周りの天球上の点です星の見かけの日周運動は、地球がその軸を中心に回転するために発生します)..。 北極星は空に位置しているため、方向付けに非常に便利です。北極星への方向は実質的に北への方向と一致し、地平線からの高さは観測サイトの地理的緯度と同じです。 南半球にはそのような明るい北極星はありません。

天文学では、「歳差運動」という用語が広く使われており、外力のモーメントの影響を受けて、物体の角運動量が空間内で方向を変える現象を意味します。 地球の自転軸も同様の動きをし、地球の歳差運動の全周期は約26、000年です。 地球の軸の歳差運動のために、世界の北極の位置は徐々に変化しています。 したがって、さまざまな時期に、さまざまな星が世界の極に最も近くなります。 ですから、5000年前、そのような星はアルファドラゴンでした。私たちの時代の初めには、世界の極には明るい星はまったくありませんでした。 2、000年後、世界の極に最も近いのはCepheusガンマであり、12、000年後はベガ(アルファこと座)になります。 北極星に関しては、それは2100年頃に世界の極に最も近くなります-およそ30 "の距離で。興味深い事実:おそらく、地球の気候の周期的な変化が関連しているのは歳差運動です。

§1.1.2。 地球楕円体、その上の要点と線

地形では、惑星地球の形は、低地、山など、すべての不規則性を備えた物理的な表面を意味するのではなく、すべての大陸で精神的に継続している海と外洋の特定の想像上の表面を意味します。 まるで惑星全体を覆っているように、中海面のこの想像上の表面は、 平らな面 、そしてこの表面に囲まれた地球の形は、ジオイドです(古代ギリシャ語の「ガイア」から、地球を意味します)。

ジオイドは、その形状に関しては、不規則な幾何学的図形ですが、回転楕円体(短軸を中心とした楕円の回転によって形成される通常の幾何学的物体)とほとんど変わりません。 均一で、すべての国で一般的に受け入れられており、地球の楕円体のサイズはまだ確立されていません。 ロシア連邦および国内外の多くの国では、クラソフスキー楕円体が地形図を作成するための基礎として採用されました(FNクラソフスキーは優れたロシアの科学者-測地学者であり、そのリーダーシップデータの下で地球楕円体が得られました)。

地球の毎日の回転が発生する地球の軸の端は、と呼ばれます 南方の 地理的な極 ..。 私たちの惑星の自転軸に垂直で、その中心を通過する平面は、 地球の赤道面 ..。 この平面は、と呼ばれる円で地球の表面と交差します 赤道 ..。 赤道面は地球をに分割します 南半球 ..。 赤道面に平行な面による地球の表面の交線は、 パラレル 、および地球の軸を通過する垂直面による地球の表面の交線- 経絡 (図1.1)。

子午線と緯線が交差することによって形成されるグリッドは、 地理的(地図作成、学位)グリッド .

§1.1.3。 地理座標の概念

地球の楕円体上の任意の点の位置を明確に決定するために、いわゆる地理座標が導入されました。

地理座標 (緯度と経度) -地球の表面と地図上のオブジェクトの位置を決定する角度値。 それらは、天文観測から得られた天文のものと、地表の測地測定から得られた測地学のものに分けられます(測地学は、地球のサイズと形状、およびその重力場を研究する科学です)。

測地座標は地形図で使用されます。 実際には、マップを操作するとき、それらは通常地理的と呼ばれます。 ポイントの地理座標 NSその緯度は NSと経度 L(図1.2)。

緯度 (NS )ポイント-赤道面と、このポイントを通過する地球の楕円体の表面の法線によって構成される角度。 緯度は、赤道から極までの子午線弧に沿って0〜90°でカウントされます。 北半球では、緯度は北(正)、南-南(負)と呼ばれます。

経度 (L )点-最初の(グリニッジ)子午線の平面と指定された点の子午線の平面の間の二面角。 経度は、赤道の弧に沿って、または最初の子午線から両方向に平行に、0から180°までカウントされます。 グリニッジの東にある180°までの地点の経度は、東(正)、西-西(負)と呼ばれます。

興味深い事実:経度がゼロのグリニッジ子午線または本初子午線は、地球の北極と南極を条件付きで結ぶ架空の線です。 グリニッジ天文台の中庭と隣接する公園の領土を通って導かれ、条件付きで地球を東半球と西半球に分割しました。 地理経度の開始点としての本初子午線の決定は、1983年にワシントン国際地理会議で行われました。 1884年、この子午線は中庭に金属板でマークされました。 希望する人はいつでもこのプレートの上に立つか、両足の足をその両側に置くことができます。まるでその瞬間に、地球の両方の半分を「鞍」にしたかのように想像できます。 1884年には、グリニッジの時刻も設定されました。これは、天文学で普遍的な時刻または世界の時刻として使用される標準的な英語の時刻です。

§1.1.4。 地図投影法と測地ベースマップ

ステレオメトリコース(空間の図形が研究される幾何学のセクション)から、球面はそれぞれ折り目と切れ目がない平面上で展開しないことが知られており、実際の長さ、角度、面積、形状の歪みは避けられません。地球楕円体の2次元マップ。 したがって、地形図を作成するときは、さまざまな地図投影法(等角、等面積、円錐、円筒など)が使用され、輪郭の歪みとそれに描かれるオブジェクトのサイズが最小限に抑えられます。

米。 1.3 6度のガウス投影ゾーンがフラットシートに拡張されました

地図作成投影法は、平面上に地図作成グリッドを構築する数学的な方法であり、これに基づいて地球の表面が地図上に描かれます。

ロシアだけでなく、多くの外国でも、ガウス等角円筒図法が地形図に使用されています。

ガウス横円筒図法の本質は、クラソフスキー楕円体がすぐに描かれるのではなく、別々のストライプで描かれることです- ゾーン -経度が6°で、北極から南極まで伸びています(図1.3)。

各ゾーンは60個(360°/ 6°= 60)しかなく、ゾーンの中央子午線に沿って楕円体に接する仮想円柱の内側の側面に投影されます。 Krasovsky楕円体を軸の周りで「回転」させることにより、6度のゾーンが次々に投影され、次に円柱の表面が平面に展開されます。

これらの変換の結果として、投影されたゾーンは平面上に次々に表示されます。 それらは一点、つまり赤道でのみ互いに​​接触します(図1.4)。


米。 1.4地形図作成の原則

ゾーンの境界は、経度が6の倍数の子午線です。 ゾーンは、グリニッジ子午線から東に、赤道から北または南に数えられます。 ゾーン内では、垂直線が子午線に平行で、水平線が緯線に平行であるキロメートルグリッドが適用されます。

地形図の測地基盤は、州の測地ネットワークのポイントによって形成されます。 それらは、地球の楕円体の表面を参照して、測地測定から座標と高さが決定される特別な構造によって確実に固定され、地面にマークされた地球の表面のポイントです。 測地ポイントの構造物は、木製または金属製の塔(信号、ピラミッド)です。 それらの下には、指定されたポイントを持つコンクリートのモノリスが置かれ、ポイントの座標と高さが参照されます。 ソビエト連邦では、高さはバルト海(バルト海の高さのシステム)の平均レベルを参照して、クロンシュタットの検潮儀のゼロから決定されました。

測地ネットワークは、地表上の測地ポイントのシステムであり、その相対位置は単一の座標系で決定されます。 測地ネットワークは、州のネットワークと特別なネットワークに細分されます。 州の測地ネットワークは、地形測量とマッピング、特別な測地ネットワークの開発、および地上での正確な測定を必要とする軍事および工学の問題を解決するための計画された高地の基盤として機能します。 特別な測地ネットワークは、州の測地ネットワークに基づいて作成されます。 それらは、戦闘形成の要素の地形的結合のために、そして標的の位置を決定するために軍隊によって使用されます。

測地ネットワーク, 地図投影規模マップの数学的基礎を構成します。

§1.1.5。 地形図の分類と目的

地理地図特定の地図投影法で構築された、平面上の地球の表面の縮小された一般化された画像です。

その内容に応じて、地理マップは一般的な地理マップと特別な(テーマ別)マップに分けられます。 一般的な地理的地図では、地形のすべての主要な要素は、地図の縮尺に応じて完全に描かれ、それらのいずれも特別に強調表示されることはありません。 主題図では、地形の一部の要素がより詳細に表示されるか、一般的な地理地図には表示されない特別なデータがプロットされます。 特別な(主題)マップには、歴史的、経済的、地質学的、道路などが含まれます。

地形図-これらは、縮尺1:1,000,000以上の一般的な地理的地図であり、地域を詳細に示しています。

地形図は、地形に関する主な情報源として機能し、地形の調査、距離と面積、方向角、さまざまなオブジェクトの座標の決定、およびその他の測定の問題の解決に使用されます。 それらは、軍隊の指揮統制、およびグラフィック戦闘文書や特別な地図の基礎として広く使用されています。 地形図(主に縮尺1:100000および1:200000の地図)は、行進中および戦闘中の主な方向付け手段として機能します。

軍隊が使用する地形図は、 大規模 (1:25000, 1:50000), 中規模 (1:100000、1:200000)および 小規模 (1:500000, 1:1000000):

  • 1:25000縮尺の地図は、地形の個々の領域の詳細な調査(水の障害物を横切るとき、着陸するときなど)、正確な測定の実行、および軍事工学構造物や軍事施設の建設中の計算を目的としています。 ;
  • 縮尺1:50,000および1:100,000のマップは、戦闘行動の計画と準備、戦闘中の軍隊の指揮統制、戦場での目標の指定と方向付け、決定を行う際の地形の詳細な調査とその戦術的特性の評価を目的としています。発射(開始)位置、偵察装置、ターゲットの調整、および必要な測定と計算の実行。
  • 縮尺1:200000のマップは、軍のすべての支部の戦闘行動を計画および準備するときの地形の調査と評価、作戦(戦闘)での軍隊の指揮と制御、軍隊の移動の計画と方向付けを目的としています。行進中に地上で;
  • 縮尺1:500000および1:1,000,000のマップは、運用の準備と実施における地形の一般的な性質を調査および評価するためのものであり、航空ではフライトマップとしても使用されます。

§1.1.6。 カードのシンボルとデザイン

記号-グラフィック、アルファベット、および数値の指定。これにより、マップ上の地形オブジェクトの位置が示され、定性的および定量的な特性が伝達されます。

シンボルは、大規模(概要)、オフスケール、説明です。

スケール(アウトライン)サイン マップの縮尺で表すことができるオブジェクトの領域を表示するために使用されます。 スケールマークは輪郭(実線または点線で描かれたオブジェクトの外側の輪郭)で構成され、その内側にアイコンまたは色がオブジェクトの性質を示します。 線形フィーチャ(道路、送電線、境界など)の位置はマップ上に正確に表示されますが、一部のフィーチャの幅は大幅に増加します。 たとえば、1:100000の縮尺の地図上の従来の高速道路標識は、その幅を5〜7倍に増やします。

米。 1.5
オフスケール記号の要点の位置:

a-図の幾何学的中心。

b-標識の基部の中央。

•-標識の基部にある直角の上部。

g-下の図の幾何学的中心

スケール外の兆候 平面図の輪郭を地図の縮尺で表現できないオブジェクトを描写するときに使用されます。 このようなオブジェクトの位置は、従来の標識の要点によって決定されます(図1.5)。 主なポイントは次のとおりです。図の幾何学的中心。 看板の付け根の真ん中。 標識の基部にある直角の頂点。 下の図の幾何学的中心。

説明の兆候 地形オブジェクトの追加の特性に使用され、グラフィカルアイコン、文字指定、および省略された説明キャプションです。

次のことを覚えておく必要があります。

  • 地形オブジェクトの名前の署名は、オブジェクトの性質が決定されるサイズとアウトライン(集落のタイプ、川の輸送価値など)に応じて、さまざまなフォントで示されます。
  • 森林、庭園、低木プランテーション、雑木林は緑色で示されています。
  • 水路オブジェクト、沼地、塩性湿地、氷河-青白;
  • 起伏のある要素といくつかの種類の土壌(砂、岩の表面、小石)は茶色の色合いです。
  • 高速道路と高速道路、1:25,000と1:50,000の縮尺の住宅地(耐火性の建物が優勢)、および縮尺1:100,000と1:200,000の地図(人口5万人以上)-オレンジ色;
  • 未舗装の道路と集落の四分の一が改善され、耐火性のない建物が優勢です-黄色(色が薄くなっています-明るいオレンジ色)。
  • マップコンテンツの他の要素は黒で印刷されます。

地形図で使用されている記号と略語のリストは、このマニュアルの付録に記載されています。

マップシートフレーム ..。 地形図は、フレームによって制限された個別のシートで公開されます。 内側のフレームの側面は、緯線と子午線であり、1 "に等しいセグメントに分割されています。 縮尺1:25000-1:200000および5 "の地図上1:500000および1:1,000,000の地図上。セクションは次々に黒いペンキまたは陰影で塗りつぶされます。縮尺1:25000-1の地図上の毎分のセグメント:100000はドットで10 "の6つの部分に分割されます。 角度を測定するための度の測定の基本単位は度であり、1°= 60 "( ); 1"=60" ().

60〜76°の緯度内にある1:100000マップシートのフレームの北側と南側に沿った微細なセグメントは、それぞれ20インチの3つの部分に分割され、76°の北にあるものは平行に2つの部分に分割されます。各30 "。

地形図のすぐに使用できるデザインには、特定のマップシートに関する参照情報が含まれています。 地域の特徴を補足する情報。 マップでの作業を容易にするためのデータ。 縮尺1:2500〜1:500000のマップのフレーム外設計の要素の配置を図1.6に示します。 また、縮尺1:200000の地図には、縮尺の刻印の左右に、地形の通行性を表す従来の標識があり、シートの裏には土壌と情報の図があります。地形については印刷されています。 縮尺1:500000の地図では、縮尺ラベルの右側に、隣接するシートのレイアウトと行政区画スキームが配置され、左側に主な従来の記号が配置されています。 シートフレームの東側の後ろに、追加情報(測地ベース、地形の通過可能性など)、および表に記載されていない従来の標識を配置できます。

カードのフレーム外デザインの要素の配置

スケール1:25000-1:500000:

1-座標系;

2-共和国と地域の名前。その領土は地図のこのシートに示されています。

3-マップを作成して発行した部門の名前。

4-最も重要な和解の名前。

5-カードの首;

6-マップシートの命名法(デジタルおよび英数字)。

7-マップの発行年。

8-撮影または編集の年、および地図が編集されたソース資料。

9-パフォーマー;

10-敷設の規模;

11-数値スケール;

12-スケール値;

13-線形スケール;

14-セクションの高さ;

15-高さのシステム;

座標グリッドの垂直線、真の子午線および磁気子午線の相対位置の図である。 磁気偏角、子午線収束、方向補正。

17-磁気偏角、子午線の収束、および磁気偏角の年次変化に関するデータ

§1.1.7。 地形図のレイアウトと命名法

地図のレイアウト -地形図は、地理的な子午線と緯線によって別々のシートに分割されます。 60°平行の北の地域では、すべての縮尺の地形図が経度で2枚のシートで公開され、76°平行の北では4倍で公開されます。ただし、1:200000の縮尺地図はトリプルシート。

カードの命名法 -個々のシートの指定(番号付け)のシステム。 たとえば、ソ連の地形図の命名法は、1:1,000,000の縮尺の地図に基づいていました。

縮尺1の地図の命名法:1000000(図1.7)。 地球の表面全体は、緯線によって4°まで行に分割され、子午線によって6°まで列に分割されます。 形成された台形の側面は、縮尺l:1,000,000のマップシートの境界として機能します。 行は赤道から両極までのAからVまでの大文字のラテン文字で示され、列は西から東への180度経線から始まるアラビア数字で示されます。 マップシートの命名法は、行の文字と列の番号で構成されます。 たとえば、モスクワのシートはN-37と指定されています。


米。 1.7 1:1,000,000の縮尺でのマップシートのレイアウトと命名法

縮尺1の地図シート:500000はマップシート1:1000000の4番目の部分であり、ロシア語のアルファベットの大文字A、B、C、Dのいずれかが追加された、100万番目のマップのシートの命名法で示され、対応する四半期を示します(図1.8)。 たとえば、リャザンの縮尺1:500000の地図のシートには、命名法N-37-Bがあります。

米。 1.8縮尺1:500000および1:200000の地図のシートのレイアウトと命名法

縮尺1の地図シート:200000これは、100万枚の葉を36の部分に分割することによって形成されます(図1.8)。 その命名法は、ローマ数字I、II、III、IV、...、XXXVIのいずれかを追加した1:1,000,000の縮尺での地図のシートの指定で構成されています。 たとえば、リャザンのシートにはN-37-XVIという命名法があります。

縮尺1の地図シート:100000 100万枚目のカードのシートを144の部分に分割することによって得られます(図1.9)。 その命名法は、マップシート1:1,000,000の指定と、番号1、2、3、4、.... 143、144のいずれかを追加したもので構成されます。たとえば、100枚のシートの命名法です。 -リャザンからの1000番目のマップはN-37-56になります。

米。 1.9 1:100000の縮尺でのマップシートのレイアウトと命名法

縮尺1の地図シート:50000 1:100000縮尺マップのシートを4つの部分に分割することによって形成されます(図1.10)。 その命名法は、10万枚目のカードの命名法と大文字の1つで構成されています しかし, NS, NS, NSロシア語のアルファベット、たとえばN-37-56-A。

縮尺1:50,000および1:25,000の地図のシートのレイアウトと命名法

縮尺1の地図シート:25000これは、1:50,000の縮尺の地図のシートを4つの部分に分割することによって得られます。 その命名法は、5万枚目のカードの命名法に小文字の1つを追加したものです。 しかし, NS, NS, NSロシア語のアルファベット、たとえばN-37-56-A-b。

南半球の地図の命名法には、A-32-B(Yu.P。)のように、Yu.P。という文字が括弧で囲まれて追加されています。 百万番目の地図の2枚のシートの命名法は、行を示す大文字のラテン文字、奇数とそれに続く2つの対応する列を示す偶数で構成されます。 たとえば、ムルマンスク地域の1:1,000,000の縮尺のマ​​ップシートには、R-35、36という命名法があります。

他の縮尺の地図の2枚のシートの命名法も同様の方法で形成されます。たとえば、R-35-25.26のように、東側のシートの文字または番号が西側のシートの命名法に割り当てられます。

マップの3枚または4枚のシートの命名法は、2枚のシートと同じ方法で形成され、次の2枚または3枚のシートの数字または文字のみが西側のシートの命名法に割り当てられます。

§1.1.8。 仕事のためのカードの準備

カードの作業準備には、カードの習熟(カード評価)、接着、折り畳み、持ち上げが含まれます。

地図に精通している その主な特徴を理解することです:スケール、レリーフセクションの高さ、撮影(編集)の年、発行の数と年、修正、方向。

マップシートの下部に署名された数値スケールによって、彼らはその値(地上のメートルまたはキロメートルがマップの1センチメートルに対応する)とグリッドの正方形の辺のサイズをキロメートルで理解します。 さらに、彼らは地図の正確さ、完全性、詳細を理解しています。

地図の数値縮尺の下に配置されたレリーフセクションの高さによって、レリーフ画像の完全性と詳細、および水平間の距離1mmに対応する傾斜の急勾配の値が明確になります。

シートの南東の隅に示されている、ソース資料に基づいたマップの撮影または編集の年により、マップの新規性と地形の可能な変化を理解できます。 地図の発行年は北東の隅に示されています(1973年以前の発行の地図上-シートの命名法の下で)。

方向の修正は、シートの南西隅に配置されたテキスト参照または図から取得されます。 地上の地図で作業する必要がある場合、または方位角で移動する必要がある場合は、方向の修正が明確になります。

カードの接着 (図1.11)。 接着する前に、カードのシートは命名法に従って配置されます。 多数のシートのレイアウトを高速化するには、それらの配置の図を作成するか、接着するシートの概要を示す複合テーブルを使用することをお勧めします。 その後、隣接するシートのエッジのトリミングを開始します。東のエッジ(右端の列のシートを除く)と南のエッジ(下の行を除く)を切り取ります。 トリミングは、シートの内側のフレームに正確に沿って鋭利なナイフまたははさみで行われます。 ナイフを使用すると、カードは通常、段ボールの裏地に定規なしでカットされます。 接着ストリップが2cmを超えないように、隣接するシートのエッジの一部を切り落とすことをお勧めします。

最初に、シートはストリップが短い方向に行または列で接着され、次に行または列が一緒に接着されます。 列でのシートの接着は、下から始まり、行で-右に向かって行われます。

カードを接着するときは、カットしたシートを隣接するカットされていないシートに戻し、接着ラインに沿ってそれらをまとめ、ブラシで接着ストリップに接着剤の薄い均一な層を適用します。 次に、一番上のシートを裏返し、シートのフレーム、キロメートルの線、および対応する等高線を組み合わせます。 接着場所を乾いた布(紙)で拭き、接着線を横切って端に向かって動かします。 わずかなずれは、オフセットの反対方向に拭くことで修正できます。 行または列は同じ順序で接着されます。

長いストリップ(行または列)を接着するときは、カットエッジのあるストリップをロールに丸め、そのエッジに接着剤の層を塗布してから、ロールを徐々に巻き戻し、接着するストリップを位置合わせしてアイロンをかけることをお勧めします。


カードの接着

カードを折りたたむ。 マップは、それ自体に対して注意深く有能な態度を必要とする最も重要なツールです。 カードを紛失したり、カードが使用できなくなったり(擦り傷、破片の紛失など)すると、タスクのパフォーマンスが危険にさらされたり、不可能になったりします。 したがって、地上で作業を行う前に、次の方法でマップを作成する必要があります。パッケージの防水性を確保し、保管と持ち運びに信頼できる場所を決定し、便利な操作のためにマップを準備します。

そのため、まず、カードを保管するためのシールを見つける必要があります(現在、専門店では、さまざまな透明な密閉されたバッグ、タブレットなどを幅広く取り揃えています)。 工場製のクロージャーが見つからない場合は、厚肉の透明なビニール袋を使用できます。 次に、カードを追加する必要があります(写真シリーズ1.12 a-e)。

この場合、カードはアコーディオンのように2つの方向に折りたたまれます。シートフレームの下側(上側)に沿って、および折り線を超えて確実に突き出るカードフィールドと垂直方向です。 キロメートルグリッドの線は、マップのどのレイアウトでも、それらの番号とほぼ一致している必要があります。 折りたたまれたカードのサイズはクロージャーのサイズに対応している必要があり、カードの作業領域とそのフィールドが垂直方向と水平方向に見えるようにする必要があります。

マップを操作するスキルを開発する過程で、地形の新しいエリアに移動するときにのみ、マップがキャッピングから削除されるように努めることが重要です。 この場合、地形の次の作業領域が表示されるように、マップは上記のアルゴリズムに従って再配置されます。

カードを上げる これは、問題を解決するために重要なローカルオブジェクトとレリーフ要素をより明確に表示(強調表示)する必要がある場合に使用されます。 地形要素は、名前の署名に色を付けたり、記号を増やしたり、下線を引いたり、増やしたりすることで、色鉛筆で地図上に表示されます。

川、小川、運河は、線を太くし、青で陰影を付けることによって隆起しています。 沼地は、地図の下(上)側に平行な青い陰影線で覆われています。 橋、交差点、フォード、ガティスなど。 黒の鉛筆でシンボルを増やして上げます。 スケール外の従来のシンボルで表される、方向付けで使用されるローカルオブジェクトは、黒で囲まれています。

浮き彫りは、上部を薄茶色でシェーディングするか、一部の輪郭を太くして下向きにシェーディングすることで浮き彫りになります。 森、無垢の低木、庭園は、緑がかった太い線で縁の端から浮き上がっています。 道路は、従来の標識の横(その下と右)に太い茶色の線を引くことによって隆起しています。 和解は、名前の碑文に下線を引くか増やすことによって発生します。

ユーラシア大陸(東ヨーロッパとアジア)にある州。 これは、46の地域、22の共和国、1つの自治区、9つの地域、4つの自治区、および連邦政府にとって重要な3つの都市で構成されています。 ロシアは世界最大の国です(地球の全土地面積の17125407km²(1/9)、または人が住んでいる土地の(1/8))。 国は北から南に4,000km以上、西から東に10,000km近く伸びています。

ロシアの興味深い地図は私たちの記事で見つけることができます:

ロシアは18か国と国境を接しています。これは世界最大の指標であり、国別ではノルウェー、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナ、アブハジア、ジョージア、南オセチア、アゼルバイジャン、カザフスタンがあります。 、中国、モンゴル、ノルウェー; 海だけで日本とアメリカと国境を接しています。

国の人口は146,267,288人です(2015年)

ロシアは世界最大の鉱物資源とエネルギー資源を保有しています。 また、世界最大の淡水埋蔵量を有しており、ロシアの湖には、世界の凍結されていない淡水の埋蔵量の約4分の1が含まれています。

ロシアの首都-モスクワの英雄都市。

人口密度マップ


インタラクティブな世界地図-この衛星地図を使用すると、地球をインタラクティブに移動したり、国、都市、村をズームインまたはズームアウトしたりできます。

インタラクティブマップを拡大できます通りや家の番号に合わせてスケーリングします。 縮尺を変更するには、地図の右下隅にある「+」(ズームイン)アイコンと「-」(ズームアウト)アイコンを使用します。 マウスホイールを使用して、インタラクティブマップを拡大または縮小できます。 マウスの左ボタンでマップを拡大し、マウスの右ボタンでズームアウトします。 マウスを使用すると、インタラクティブマップをすべての方向に移動し、マップ上の任意の場所でマウスの左ボタンをつかむことができます。

オンラインのインタラクティブな世界地図街、その地区やアトラクション、ホテル、レクリエーションや娯楽の場所を探索するための非常に便利でモダンなガイドです。 世界のオンライン地図は、独立した旅であなたにとって不可欠なアシスタントになることはできません。 インタラクティブマップはGoogleマップによって提供されます。

インタラクティブマップは開発者によって絶えず更新されており、毎年、より高い解像度でより明確になっています。 世界のインタラクティブな地図を使用すると、コンピューターを離れることなく、世界中をオンラインで旅行できます。 インタラクティブな世界地図では、スライダーを使用して地図を拡大および縮小できます。 必要なポイントまたは都市が見つかるまで、インタラクティブマップをさまざまな方向に移動することもできます。

データベースの地図作成製品を発表 「1:1000000の縮尺でのロシア連邦のデジタル地図」すべてのカテゴリーの消費者が利用できるようになりました。 ライセンスには、社内での使用とインターネットでの公開の2種類があります。 どちらの場合も、顧客は、地図作成情報を使用するために選択した方法の許可の完全なパッケージも受け取ります。

データベース「1:1000000の縮尺でのロシア連邦のデジタル地図」は、ロシア連邦の全領域をカバーする単一の(非シート)デジタル地形図です。 このデータベースは完全にで使用する準備ができています ArcGIS、これは、政府機関や商業部門で複雑なGISを作成する際の事実上の標準になっています。 ArcGISソフトウェアを使用すると、顧客は地図上に追加情報をオーバーレイできます。その性質は、主なアクティビティによって決まります。 例:領土事務所と生産現場の作業の場所と結果に関するデータ、土壌または森林被覆の地図、環境汚染または鉱物埋蔵量に関する情報、時間とともに変化する輸送の場所など。この場合、 「重ね合わせた」情報のソースは、さまざまな形式のデータベース、さまざまなビジネスアプリケーション、および企業内またはインターネット上で動作するWebサービスです。

この「DATA +」の開発は、国内最大の政府機関や商業組織の多くですでに使用されています。 特に、Rosreestrはそれを次の目的で使用します あなたのポータル地籍やその他の情報を載せるための「基盤」として。 同時に、このDATA +製品は、はるかに幅広い顧客に必要とされています。 これは、2009年から2010年にかけて、公共部門およびロシア経済のさまざまな部門におけるGISへの関心が急速に高まったことによるものです。 同時に、GISが組織、産業クラスター、地域、連邦地方、そして国全体の規模で情報システムの主要なインフラストラクチャ要素の1つになるタスクが前面に出てきます。

DATA +会社のこの製品は、主にロシア連邦の全領域またはその大部分を活動する組織を対象としています。 その中には、緊急事態省と内務省の構造、貨物運送業者と電気通信事業者、鉄道と道路の輸送、郵便、商用の高速配達サービスなどがあります。 別のターゲットグループは、工場、パイプライン、フィールド、道路網などの大規模な生産施設を持つ企業で構成されています。単一のGISのフレームワーク内で、これらの消費者はこのデータベース(概要マップとして)と大規模マップの両方を共有できます。それらの生産施設とその周辺の詳細な表示のため。

データベース「1:1,000,000の縮尺でのロシア連邦のデジタル地図」は、ロシア連邦の州地図作成基金から入手した同じ縮尺のシート地形図に基づいて作成されました。 これらのマップをGIS「パノラマ」の交換形式からArcGISの形式に変換するには、特に、シートの「ステッチ」、レイヤーの分離、およびその他の多くの変換が必要でした。 さらに、DATA +スペシャリストは、一般化、一般化、キャッシュの構築など、インターネット上で公開するためのマップを準備するために必要な一連の作業を実行しました。 これらすべてにより、このDATA +開発は、ロシア市場で入手可能なこの縮尺の最も正確で便利な全ロシアのコンピューターマップになりました。


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世界の国際地図(別名:100万分の1国際図、IMW、Carte internationale du monde)、縮尺1:全世界をカバーする1,000,000。 このサイトには、西部と北部の一部を除いて、現在のロシアと近隣諸国の領土に関するシートのコレクションが含まれています。 この地図には、その縮尺から、2番目の非公式の名前「ミリオンスマップ」があります。

コレクションには、1957年、1964年、および1975年版のシートが含まれています。 地形の状態は、ミリオンマップのコンパイルに使用されたソースマップに応じて、シートごとに異なります。 最も初期の元の地図は20世紀の20世紀からのもので、最新のものは60年代のものです。

この「世界地図1:1000000」は非常に長く困難な運命をたどり、結末は悪い。

世界の百万分の1の地図での作成と作業の歴史

地図プロジェクトは、19世紀の終わりに開催された国際地理会議で登場し始めました。 このような世界地図を作成するというアイデアは、1860年代に、英国調査局の責任者であるヘンリージェームズ卿によって最初に提案されました。 そしてすでに1891年の第5回会議で、ドイツの地理学者アルブレヒトペンク(1858-1945)は、すべての関係国の共同の努力によって世界地図を作成するプロジェクト自体を提案しました。 ペンカのプロジェクトによると、地図は縮尺1cm、10kmの2500枚のシートで構成されているはずでした。

1895年、ペンクは特別に作成された委員会の前で話し、ミリオンスマップが作成されるルールのリストを発表しました。 また、多面的な地図投影法が最終的に合意され、経度6°、緯度4°のシートのレイアウトが実現しました。

イギリス、フランス、ドイツは、最終的な規則が策定されるのを待たずに、1899年に地図シートの作成を開拓しました。 特に、フランスの軍の地理サービスは、パリからの最初の子午線ではありますが、ヨーロッパ、トルコ、イラン北部、アフガニスタン、トルケスタン、中国、アメリカ向けに1899年から1909年に57枚のシートを編集して公開しました。 イギリスはアフリカ向けのシートを作成しました。グリニッジの経度はゼロですが、高さはフィートです。 ドイツ人の場合、シート数は赤道からではなく、北緯2度から取得されました。

1904年に米国で開催された国際会議で、会議はすでにこの地図のアイデアを4回承認し、イベントの開催国にプロジェクトの作業への参加を呼びかけました。 米国地質調査所は、11の州で地形調査を実施し、縮尺1:760320で、フィート単位で測定した地図のテストシートを作成した地図の作業に参加しました。

1908年の第9回議会で、最終的な規則と慣習を開発するために、以前に作成されたさまざまなスタイルのカードからすべての最高のものを収集することが決定されました。 ロシアから、Yu.M。 ショカルスキー。

1913年、国際会議で、アルブレヒトペンクのプロジェクトがようやく標準化されました。 たとえば、すべての道路を赤で塗り、起伏の地形的特徴を茶色の線でマークし、都市と鉄道を黒で塗りつぶすことが決定されました。

集落の名前をラテン文字で地図に書き、名前の地元の音を音訳することが決定されました。 地図の凡例は英語とフランス語で書かれています。

第一次世界大戦と第二次世界大戦の間、地図上の作業は実際には凍結されていました。 米国だけがプロジェクトに積極的に取り組み続け、中南米の領土に関する研究を行った。 困難な世界情勢にもかかわらず、1930年までに405枚の地図が用意されました。 しかし、第二次世界大戦の爆撃の際、データが流れ、アーカイブが保管されていた、いわゆる「ロンドンの世界地図中央局」であるイギリスの事務所は大きな被害を受けました。

1953年の戦争後、国連は地図上の作業を完了することを約束しました。 地図上の作業は1980年まで国連によって管理されていました。 この時までに、この「長期建設図」への関心はなくなり、1987年にようやくプロジェクトは中止されました。

残念ながら、すべての国が何らかの形で参加することになっていたこの野心的な国際プロジェクトは、決して完了しませんでした。 計画された2,500枚のシートのうち、約850枚しか作成されませんでした。

私たちの代替「カルタミラ1:2500000」

第二次世界大戦の終結直後、ソ連、ハンガリー、東ドイツ、ブルガリア、チェコスロバキア、ポーランド、ルーマニアなどの国々は、このプロジェクトの失敗に気づき、1:2500000(1 cm)の縮尺で独自の世界地図を共同で作成しました。 25 km)。

計画された262枚の地図シートの作成は、参加国の測地サービス間で分割されました。 シートの最初のセットは1964年に発行され、最終的に初版は1975年に完全に発行されました。 プロジェクトは完了しました。 第2版​​は1989年に発行されました。

私たちの世界地図は、マトリョーシカ、スプートニク、バラライカなどの西側世界の一般的な名前になっています。 グーグルで入力を開始します:Karta Mira、そして彼はラテン語でこの名前を世界地図に翻訳することをあなたに提供しませんが、「Karta Mira 1:2500000scale」を追加します。 さらに、この地図は、私たちの国やそれを作成した他の国では事実上不明です。 この記事の執筆時点では、ウィキペディアの記事は英語とドイツ語でしか見つかりません。

ミリオンカードの伝説


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