物理大地测量学基础

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出版者:武汉测绘科技大学出版社
作者:郭俊义
出品人:
页数:302
译者:
出版时间:1994-11
价格:22.00元
装帧:平装
isbn号码:9787810303637
丛书系列:
图书标签:
  • 物理大地测量学
  • 大地测量学
  • 测量学
  • 地球物理
  • 空间科学
  • 高精度测量
  • 卫星测量
  • 重力场
  • 大地水准面
  • 误差分析
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具体描述

内容简介

本书系统地论述了物理大地测量学的基础知识,偏重于基础

理论,以便为读者进一步深入学习本课程的理论并从事科学研究

打下坚实的基础。本书的前四章是基础理论,较系统地介绍了位理

论和球函数,特别强调了数学上的严密性,每一条定理都作了严格

的证明;第五章是地球的正常重力场理论,避开椭球函数导出了所

有的严密公式,相对比较容易掌握;第六章至第八章是地球重力场

的有关理论;第九章讨论实际计算的问题。与现有同类著作相比,

本书主要有两个特点:一是强调了基础理论,二是强调了数学推导

的严密性。本书可作为大地测量、地球物理专业本科高年级学生及

研究生的教学参考书,也可供科研人员参考。

好的,这是一份关于《物理大地测量学基础》之外的其他相关领域图书的详细介绍,旨在提供一个与您原书主题既相关又有所区别的阅读选择。 --- 《地球动力学与现代地质构造研究》 图书简介 本书系统深入地探讨了地球内部圈层结构、物质循环、形变机制及其在地表宏观表现——地质构造形成过程中的动力学基础。它并非侧重于大地测量学中的高精度定位与参考框架构建,而是将目光投向了驱动地球长期演化的根本力量。 第一部分:地球深部结构与物质性质 本部分首先回顾了地震学、重力场和地磁场探测技术在揭示地球内部结构上的核心贡献。重点阐述了地幔的物理状态、粘滞性特征以及对流模式。通过分析波速异常和岩石圈刚度模型,我们剖析了软流圈的流变学性质如何影响板块运动的驱动力。探讨了在高温高压条件下矿物相变(如橄榄石向尖晶石结构转变)对地球深部热物质传输和密度结构重塑的关键作用。 第二部分:板块构造驱动力与地幔对流 深入解析了驱动全球板块运动的几种主要机制:拖曳力(Slab Pull)、脊推力(Ridge Push)和地幔对流的耦合作用。详细介绍了板块边界的分类(汇聚型、离散型、转换型)及其动力学特征。书中引入了多尺度数值模拟方法,用于重构过去数亿年间的板块运动轨迹,并模拟了深部地幔柱的生成、上升与地表岩浆活动的关联性。特别关注了俯冲带的动力学过程,如俯冲板片的弯曲、断裂以及对深源地震的触发机制。 第三部分:地壳形变与区域构造响应 本部分侧重于将深部动力学信号转化为地壳尺度的形变响应。详细阐述了应力场分析、断层滑动机制和岩石圈尺度的岩石流变模型。通过分析区域性的地质剖面和应变率场,探讨了山脉的隆升(如阿尔卑斯-喜马拉雅体系)和大型裂谷盆地(如东非大裂谷)的形成过程中的地壳伸展与加厚机制。引入了构造地貌学的概念,解释了侵蚀-剥蚀速率如何与构造抬升速率相互作用,共同塑造现今地貌。 第四部分:现代地质灾害的动力学背景 本书将理论与实际应用相结合,探讨了火山活动、地震活动与构造应力场的长期演变之间的内在联系。分析了不同构造背景下地震矩率的积累与释放过程。对于火山活动,重点讨论了岩浆房的形成、导流通道的几何形态以及火山喷发的物理控制因素(如岩石圈厚度和地幔物质的熔融效率)。此外,还涉及了滑坡、崩塌等地质灾害的潜在动力学诱因。 第五部分:构造演化的时空尺度分析 本章探讨了构造过程的时空特性。利用放射性同位素定年技术对构造事件进行精确约束,并结合古地磁学重建古地理位置和构造块体的旋转历史。书中讨论了构造事件的周期性现象(如构造旋回),并尝试将这些现象与地球内部的热演化和地幔对流的变化联系起来。最后,对未来地球构造形态的长期趋势进行了基于物理模型的预测与讨论。 核心差异与价值 与侧重于大地测量学中精确测量地球参考系、形变监测和地球物理场数据处理的著作不同,《地球动力学与现代地质构造研究》的核心在于解释“为什么”地球在特定位置发生形变和演化。它关注的是地幔的对流、板块的驱动力、岩石圈的物理响应以及构造事件的深层成因。本书的数学工具更侧重于连续介质力学、非线性动力学和数值模拟,而非大地测量学中常用的最小二乘平差、迭代算法和地球重力场模型(如EGM系列)的构建与应用。 本书的读者对象是地质学、地球物理学、岩石学以及致力于理解地球长期演化过程的科研人员和高年级本科生/研究生。它提供了一个从深部到地表的、完整且相互关联的动力学视角。 --- (总字数约 1500 字)

作者简介

目录信息

目 录
第一章 重力场的概念和性质
1.1万有引力、离心力和重力
1.2引力位、离心力位和重力位的概念
1.3重力位水准面和大地水准面
1.4几种简单形体的引力位和引力
1.5引力位的一些基本性质
1.6重力位水准面和铅垂线的弯曲
第二章 位理论边值问题初步
2.1边值问题的概念
2.2格林公式
2.3格林公式应用例举
2.4泊松积分
2.5边值问题解的唯一性
2.6斯托克司定理
第三章 球函数及其性质
3.1球坐标中拉普拉斯方程的分离变量解法
3.2勒让得函数
3.3边带勒让得函数
3.4球函数
3.5几何意义
3.6正交性和加法公式
3.7母函数和递推公式
第四章 球函数的应用
4.1引力位展开成球函数的级数和位系数及其物理意义
4.2质心主惯轴坐标中引力位球函数级数展开式的简化
4.3球面函数展开成球函数级数
4.4对泊松积分的进一步讨论
4.5用球函数级数表示任意三维函数
4.6球函数的复数表示形式和正规化
第五章 地球的正常重力场
5.1正常重力场的概念
5.2均质旋转椭球体在内部的引力和引力位
5.3均质旋转椭球体在外部的引力位
5.4同形均质旋转椭球壳的引力位
5.5正常位和平均椭球体
5.6正常重力
5.7二阶近似公式
5.8平均椭球体及正常重力场的参数
第六章 斯托克司边值理论
6.1扰动位、大地水准面高和垂线偏差
6.2重力异常和斯托克司边值问题
6.3扰动位的球近似解
6.4大地水准面高和垂线偏差的球近似解
6.5扰动重力的球近似解
6.6扰动位、大地水准面高和垂线偏差计算公式的推广
6.7平均椭球体的确定及其与大地水准面的关系
第七章 重力归算
7.1空间改正和空间重力异常
7.2层间改正、地形改正和布格重力异常
7.3地壳均衡补偿的概念、均衡改正和均衡重力异常
7.4地球曲率的影响
7.5均衡模型的建立,地形-均衡模型
7.6各种重力归算方法的比较,间接效应
第八章 莫洛金斯基边值理论
8.1高程系统
8.2高程异常、地面重力异常和莫洛金斯基边值问题
8.3莫洛金斯基解
8.4莫洛金斯基解的几何意义,计算公式的简化
8.5解析延拓解
8.6比亚哈马解
8.7与斯托克司边值问题的关系
第九章 地球形状和外部重力场的实际确定
9.1参考椭球体及其与平均椭球体之间坐标变换的概念
9.2球面积分的计算
9.3点异常和平均异常及它们的内插与推估
9.4重力异常球函数系数
9.5由重力异常计算大地水准面高和重力垂线偏差、
高程异常和地面垂线偏差
9.6天文大地垂线偏差及其观测与内插
9.7.确定大地水准面高和高程异常的天文大地方法
――天文水准、天文重力水准、GPS水准
参考文献
· · · · · · (收起)

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