⑴ 什么是地理坐标
地理坐标是用经度、纬度表示地面点位置的球面坐标。地理坐标系以地轴为极轴,所有通过地球南北极的平面,均称为子午面。
⑵ 地理坐标值的来历
地理坐标值,即现在广泛使用的经纬度。在GPS等导航设备上,或许还有海拔,做到三维测定。但一般主要使用的还是经纬度坐标。那么,最初的经纬度线是如何产生的呢?
为了精确地表明各地在地球上的位置,人们给地球表面假设了一个坐标系,这就是经纬度线。那么,最初的经纬度线是怎么产生?又是如何测定的呢?公元344年,亚历山大渡海南侵,继而东征,随军地理学家第凯而库斯沿途搜集资料,准备绘一幅“世界地图”。他发现沿着亚历山大东征的路线,由西向东,无论季节变换、日照长短,都很相仿。于是做出了一个重要贡献——第一次在地球上划了一条纬度线,这条线从直布罗陀海峡起,沿着托鲁斯和喜马拉雅山脉一直到太平洋。
亚历山大帝国昙花一现,不久就瓦解了。但以亚历山大为名的那座埃及城里,出现了一个着名图书馆,多年担任馆长的埃拉托斯特尼博学多才,精通数学、天文、地理。他计算出地球的圆周是46,250公里,画了一张有七条经度线和六条纬度线的世界地图。公元120年,一位青年也在这座古老的图书馆里研究天文学、地理学。他就是克罗狄斯·托勒密。托勒密综合前人经验,认为绘制地图应根据已知经纬度的定点做根据,提出地图上给制经纬线网的概念。
为此,托勒密测量了地中海一带重要城市和据点的经纬度,编写了8卷地理学着作,其中包括8,000个地方的经纬度。为使地球上的经纬线能在平面上描绘出来,他设法把经纬线绘成简单的扇形从而绘制出一幅着名的“托勒密地”。十五世纪初,航海家亨利开始把“托勒密地”付诸实践。但是,经过反复考察,却发现这幅地图并不实用。亨利手下的一些船长遗憾地说:“尽管我们对有名的托勒密十分敬仰,但我们发现事实都与他说的相反”。正确的测定经纬度,关键需要有“标准钟”。制造准确的钟表在海上计时,显然比依靠天体计时要方便、实用得多。十八世纪机械工艺的进步,终于为解决这个长久的难题创造了条件。
英国约克郡有位钟表匠哈里森,他用42年的时间,连续制造了5台计时器,一台比一台精确、完美,精确度也越来越高。第五台只有怀表那么大小,测定经度时引起的误差,只有1/3英里。差不多同时,法国制钟匠皮埃尔·勒·鲁瓦设计制造的一种海上计时器也投入了使用。至此,海上测定经度的问题,终于初步得到了解决。
其后,经纬度也随之应用到陆地上,于是,全球性的经纬度网络随之形成。
⑶ 地理坐标如何定义有更新的定义方式吗
经线是在地面上连接两极的线,表示南北方向。古人以“子”为正北,以“午”为正南。所以把经线叫做子午线子午线。经线和垂直于它的纬线构成地球上的坐标,既经纬网。地带物困球上任何一个地方的位置都可以用一条经线和纬线的交叉点来表示。所蚂历有的经线长度都相等。科学家把开始计算经度的一条经线“0度经线”叫做本初子午线。1884年的10月1日,在美国的华盛顿召开了国际子午线会议。10月23日,大会通过一项决议向全世界各国政府正式建议,采用经过英国伦敦格林尼治天文台子午仪中心的子午线,作为计算经度起点的本初子午线。从0°经线算起,向东划分0°~180°,为东经度 ,向西划分0°~180°,为西经度。1953年,格林尼治天文台迁移到东经0°20′25〃的地方,但全球经度仍然以原址为零点计算。在英国伦敦有一条本初子午线(0度经线)标志。本初子午线是地球上的零度经线蠢念,它是为了确定地球经度和全球时刻而采用的标准参考子午线,它不像纬线有自然起点——赤道。
此外,如你所言,地球的地轴实际上实在不断变化的,而且地球的地磁南北极甚至会发生大幅度的迁移。而格林尼治天文台附近确实曾发生过地震,但随后的经度起点仍以此前确定的位置为起点,
经纬度的真正作用是用于定位物体在地表的确定位置,故其再定下来以后,可不依之后的变化而变化。这只是一个约定俗成的的手段而已,
⑷ 如何判断给定的一个地理位置(经纬度坐标)在一个地理范围(经纬度坐标)内
1、根据经线的度数判断东西方向。(1)两点同在东经,度数大的在东,度数小的在西;(2)两点同在西经,度数大的在西,度数小的在东。(3)一个点位于东经,一个点位于西经,两者相加,如果相加值小于180,,东经的在东,西经的在西;如果相加值大于180,东经的在西,西经的在东。
2、根据纬线的度数判断南北方向。。(1)两点同在北纬,度数大的在北,度数小的在南;(2)两点同在南纬,度数大的在南,度数小的在北。(3)一个点位于北纬,一个点位于南纬,北纬的在北,南纬的在南。
⑸ 地理坐标是什么
地理坐标是用纬度、经度表示地面点位置的球面坐标。地理坐标系以地轴为极轴,所有通过地球南北极的平面均称为子午面。地理坐标,就是用经纬度表示地面点位的球面坐标。在大地测量学中,对于地理坐标系统中的经纬度有三种提法:天文经纬度、大地经纬度和地心经纬度。
地理坐标分为天文坐标系、大地坐标系与地心坐标系。
(1)天文坐标系
天文坐标系是以铅垂线为基准、以大地水准面为基准面建立的坐标系,它以天文经纬度(λ,ψ)表示地面点在大地水准面上的位置,其中天文经度λ是观测点天顶子午面与格林尼治天顶子午面间的二面角,地球上定义为本初子午面与观测点之间的二面角;天文纬度ψ定义为铅垂线与赤道平面间的夹角。
(2)大地坐标系
大地坐标系是以椭球面法线为基准线,以参考椭球面为基准面建立的坐标系,它以大地坐标(L,B,h)表示地面点在参考椭球面上的位置,其中大地经度L为参考椭球面上某点的大地子午面与本初子午面间的二面角,大地纬度B为参考椭球面上某点的法线与赤道平面的夹角,北纬为正,南纬为负;为h为大地高,即从观测点沿椭球法线方向到椭球面的距离 [3] 。我国常用坐标系为1954北京坐标系、1980国家大地坐标系以及2000国家大地坐标系(CGCS2000)。
(3)地心坐标系
地心坐标系是地固坐标系的一种,是指以总地球椭球为基准、原点与质心重合的坐标系,它与地球体固连在一起,与地球同步运动。 [3] 它以(L,B)来表示点的位置,其中L为地心经度,与大地经度一致;B为地心纬度,指参考椭球面上观测点与椭球质心或中心连线与赤道面之间的夹角。
⑹ 坐标轴范围是啥意思
您好,坐标轴范围指的是在坐标图中,横坐标和纵坐标的取值范围。横坐标和纵坐标的取值范围可以是实数,也可以是整数,也可以是自然数,也可以是有理数。横坐标和纵坐标的取值范围可以是一个固定的值,也可以是一个变化的值。横坐标和纵坐标的取值范围可以是正数,也可以是负数,也可以是正负数,也可以是正数和零,也可以是负数和零。横坐标和纵坐标的取值范围可以是一个范围,也可以是一个点,也可以是一个线段,也可以是一个多边形,也可以是一个曲线。横坐标和纵坐标的取值范围可以是一个范围,也碰答可以是一个点,也可以是一个线段,也可以是一猜哪个多边形,也可以是一个曲线。横坐标和纵坐标的取值范围可以是一个范围,也可以是一个点,也可穗吵码以是一个线段,也可以是一个多边形,也可以是一个曲线。横坐标和纵坐标的取值范围可以是一个范围,也可以是一个点,也可以是一个线段,也可以是一个多边形,也可以是一个曲线。横坐标和纵坐标的取值范围可以是一个范围,也可以是一个点,也可以是一个线段,也可以是一个多边形,也可以是一个曲线。因此,坐标轴范围是指在坐标图中,横坐标和纵坐标的取值范围,可以是实数、整数、自然数、有
⑺ 坐标是什么意思,
过定点O,作三条互相垂直的数轴,它们都以O为原点且一般具有相同的长度单位.这三条轴分别叫做x轴(横轴)、y轴(纵轴)、z轴(竖轴);统称坐标轴.通常把x轴和y轴配置在水平面上,而z轴则是铅垂线;它们的正方向要符合右手规则,即以右手握住z轴,当右手的四指从正向x轴以π/2角度转向正向y轴时,大拇指的指向就是z轴的正向,这样的三条坐标轴就组成了一个空间直角坐标系,点O叫做坐标原点。
1 基本介绍 编辑本段
坐标zuòbiāo,数学上坐标的实质是有序数对。平面概念用来表示某个点的绝对位置。延伸到游戏中,用来表示游戏事物的平面位置。地理学上定义的坐标是确定位置关系的数据值集合。
为确定天球上某一点的位置,在天球上建立的球面坐标系。有两个基本要素:①基本平面。由天球上某一选定的大圆所确定。大圆称为基圈,基圈的两个几何极之一作为球面坐标系的极。②主点,又称原点。由天球上某一选定的过坐标系极点的大圆与基圈所产生的交点所确定。
天球上一点在此天球坐标系中的位置由两个球面坐标标定:①第一坐标或称经向坐标。作过该点和坐标系极点的大圆,称副圈,从主点到副圈与基圈交点的弧长为经向坐标。②第二坐标或称纬向坐标。从基圈上起沿副圈到该点的大圆弧长为纬向坐标。
天球上任何一点的位置都可以由这两个坐标唯一地确定。这样的球面坐标系是正交坐标系。对于不同的基圈和主点,以及经向坐标所采用地不同量度方式,可以引出不同的天球坐标系,常用的有地平坐标系、赤道坐标系、黄道坐标系和银道坐标系
2 分类介绍 编辑本段
平面坐标系分为三类:
绝对坐标
是以点O为原点,作为参考点,来定位平面内某一点的具体位置,表示方法为:A(X,Y);
相对坐标
是以该点的上一点为参考点,来定位平面内某一点的具体位置,其表示方法为:A(@△X,△Y);
相对极坐标
是指出平面内某一点相对于上一点的位移距离、方向及角度,具体表示方法为:A(@d<α)。
3 坐标体系 编辑本段
笛卡尔坐标系(Cartesian) - 系统用 X、Y 和 Z 表示坐标值。
柱坐标系(Cylindrical) - 系统用半径、theta (q) 和 Z 表示坐标值。
球坐标系(Spherical) - 系统用半径、theta (q) 和 phi (f) 表示坐标值。
⑻ 地理坐标是什么意思
地平坐标系的解释
天文 坐标 之一 。以地平经度a和地平纬度h两个坐标值表示天球上任一天体的球面位置。
词语分解
地平的解释 .谓 水土 得到治理。 参见 “ 地平天成 ”。.地面 平坦桐搭伏 。 唐枝卜 杜甫 《 奉和 严中丞西城晚眺十韵》:“地平江动 蜀 ,天阔树浮 秦 。” 唐 刘禹锡 《八月十五日夜桃源玩月》诗:“羣动翛然一顾中,天局携高地平
⑼ 地理坐标系的经纬介绍
地理坐标系对地球椭球体而言,其围绕旋转的轴叫地轴。地轴的北端称为地球的北极,南端称为南极;过地心与地轴垂直的平面与椭球面的交线是一个圆,这就是地球的赤道;过英国格林威治天文台旧址和地轴的平面与椭球面的交线称为本初子午线。以地球的北极、南极、赤道和本初子午线等作为基本要素,即可构成地球椭球面的地理坐标系统。其以本初子午线为基准,向东,向西各分了180°,之东为东经,之西为西经;以赤道为基准,向南、向北各分了90°,之北为北纬,之南为南纬。
地理坐标系是指用经纬度表示地面点位的球面坐标系。在大地测量学中,对于地理坐标系统中的经纬度有三种描述:即天文经纬度、大地经纬度和地心经纬度。 投影坐标系在二维平面中进行定义。与地理坐标系不同,在二维空间范围内,投影坐标系的长度、角度和面积恒定。投影坐标系始终基于地理坐标系,而后者则是基于球体或旋转椭球体的。
在投影坐标系中,通过格网上的 x,y 坐标来标识位置,其原点位于格网中心。每个位置均具有两个值,这两个值是相对于该中心位置的坐标。一个指定其水平位置,另一个指定其垂直位置。这两个值称为 x 坐标和 y 坐标。采用此标记法,原点坐标是 x = 0 和 y = 0。
在等间隔水平线和垂直线的格网化网络中,中央水平线称为 x 轴,而中央垂直线称为 y 轴。在 x 和 y 的整个范围内,单位保持不变且间隔相等。原点上方的水平线和原点右侧的垂直线具有正值;下方或左侧的线具有负值。四个象限分别表示正负 X 坐标和 Y 坐标的四种可能组合。
在地理坐标系中处理数据时,有时用 X 轴表示经度值并用 Y 轴表示纬度值很有用。 地理坐标系 (GCS) 使用三维球面来定义地球上的位置。GCS 往往被误称为基准面,而基准面仅是 GCS 的一部分。GCS 包括角度测量单位、本初子午线和基准面(基于旋转椭球体)。
可通过其经度和纬度值对点进行引用。经度和纬度是从地心到地球表面上某点的测量角。通常以度或百分度为单位来测量该角度。下图将地球显示为具有经度和纬度值的地球。
在球面系统中,水平线(或东西线)是等纬度线或纬线。垂直线(或南北线)是等经度线或经线。这些线包络着地球,构成了一个称为经纬网的格网化网络。
位于两极点中间的纬线称为赤道。它定义的是零纬度线。零经度线称为本初子午线。对于绝大多数地理坐标系,本初子午线是指通过英国格林尼治的经线。其他国家/地区使用通过伯尔尼、波哥大和巴黎的经线作为本初子午线。经纬网的原点 (0,0) 定义在赤道和本初子午线的交点处。这样,地球就被分为了四个地理象限,它们均基于与原点所成的罗盘方位角。南和北分别位于赤道的下方和上方,而西和东分别位于本初子午线的左侧和右侧。
通常,经度和纬度值以十进制度为单位或以度、分和秒 (DMS) 为单位进行测量。维度值相对于赤道进行测量,其范围是 -90°(南极点)到 +90°(北极点)。经度值相对于本初子午线进行测量。其范围是 -180°(向西行进时)到 180°(向东行进时)。如果本初子午线是格林尼治子午线,则对于位于赤道南部和格林尼治东部的澳大利亚,其经度为正值,纬度为负值。
用 X 表示经度值并用 Y 表示纬度值可能会有帮助。这样,显示在地理坐标系上定义的数据就如同度是线性测量单位一样。此方法与普通圆柱投影基本相同。
尽管使用经度和纬度可在地球表面上定位确切位置,但二者的测量单位是不同的。只有在赤道上,一经度所表示的距离才约等于一纬度所表示的距离。这是因为,赤道是唯一一条长度与经线相同的纬线。(其半径与球面地球半径相同的圆称为大圆。赤道和所有经线都是大圆。)
在赤道上方和下方,用来定义纬度线的圆将逐渐变小,直到最终在南极点和北极点处变为一个点,所有经线均在此处相交。由于经线沿极点方向逐渐集中,所以一经度所表示的距离最终将减小为零。在 Clarke 1866 旋转椭圆体上,赤道上的一经度等于 111.321 km,而在纬度为 60° 度位置,只有 55.802 km。因为经度和纬度不具有标准长度,所以无法对距离或面积进行精确测量,或者无法很容易地在平面地图或计算机屏幕上显示数据。 垂直坐标系可以定义高度或深度值的原点。与水平坐标系类似,除非要显示数据集或者要将数据集与使用不同垂直坐标系的其他数据合并,否则不需要使用垂直坐标系中的大多数信息。
测量单位可能是垂直坐标系最重要的部分。测量单位始终是线性的(例如,国际英尺或米)。另一个重要部分是 z 值究竟代表高度(高程)还是深度。对于每种类型,z 轴方向分别为正“北”或正“南”。下图显示了两种垂直坐标系:平均海平面和平均低潮面。平均海平面用作高度值的零水平面。平均低潮面则是基于深度的垂直坐标系。
基于高度和深度的垂直坐标系。
基于高度的平均海平面坐标系显示一个 z 值。落到平均海平线以下且以其为参照的任何点都具有负 z 值。平均低潮面具有两个与之关联的 z 值。由于平均低潮面是基于深度的,因此 z 值为正。落到平均低潮面以上且以其为参照的任何点都具有负 z 值。