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1.
Zusammenfassung Es wird das ebenen-Schichtenproblem der Reflexionsseismik mit konstanten Frontgeschwindigkeiten, beliebigen Neigungen und beliebiger Lage der Quelle allgemein behandelt und durch Verallgemeinerung der tt Methode ein einfaches Aufschlussverfahren für geneigte Schichten entwickelt.
Summary The two-dimensional problem of the reflection seismic with arbitrary inclined surfaces of discontinuity, const. wave-velocities and an arbitrary position of the source is generally treated. Finally a tt method for inclined layers is outlined.
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2.
Résumé L'A. étudie le champ e. m. provoqué par un cable infiniment long (parcouru par courant alternatif, à basse fréquence) posé sur la surface d'un, terrain avec interstratumJ horizontal infiniment étendu. La coucheJ peut-être à la surface ou plongée dans le sol homogène à une profondeur donnée. Après avoir éliminées les habituelles limitations sur l'épaisseur minimum de cette couche (infiniment petite et infiniment conductive), l'A. résout le problème integral de la différence de conductibilité (0) avec l'embasement. Dans la 1.e Partie, on vient donc à la solution du problème integra de la couche à la surface. Dans la 2. e Partic, on donne la solution du problème integral de l'interstratum situé à une donnée profondeur de la surface du sol, d'épaisseur finie avec quel-que-soit difference de résistivité avec le milieu encaissant.Dans le § 1, on a suivi, avant tout, les théories deHaberlandt et d'Evans, en partant d'une deduction fondamentale parEvans sur le champ électrique, en fonction de l'épaisseur de la couche superficielle conductive qu'on considère.Tout cela, justifie l'introdution des mots signifiants: couche mince, épaisseur critique, liés à caractéristiques propriétés électromagnetiques.L'A., avec quelques variations, gagne les mêmes résultats, en employant emitteurs dipolaires. Voir La fonction de la couche mince électriquement conductive (avec un effet de pseudo-résonance e. m. à basse fréquence), Geofisica pura e applicata, ce Volume.Dans le § 2, après avoir établi de simples formules asymptotiques (regardantes le c. e.:E), l'A. étudie le champE en fonction de l'épaisseur de la couche et du rapport des conductibilités de la couche même et de l'embasement, parvenant à donner des diagrammens particulaires. La coïncidence pas parfaite avec les résultats obtenus parEvans, peut-être aisément justifiée, mais il faut relever qu'on parvient substantiellement à la même loi de variation du c. e.E avec l'épaisseur de la couche superficielle. Cette loi vient ici étendue au cas (même important) de la couche superficielle à plus grande résistivité que l'embasement.Dans le § 3, on développe la question de l'interstratum proprement dit, plongé à une profondeur donnée, dans un, terrain indefini homogène et isotrope. En appliquant le même procédé analytique de la l. e Partie, on donne l'expression du c. e., dans l'air, qui coincide avec celle donnée parEvans, pour épaisseur infinie de l'interstratum, et avec celle obtenue parCarson pour le c. e. normal.Dans le § 4, on examine le c. e. asymptotique (c'est-à-dire à grande distance du cable) en parvenant à des formules analogues à celle de la l.e Partie. On établie enfin les modalités pour déterminer la profondeur et surtout les caractéristiques électriques de l'interstratum en relation à celles du milieu encaissant. On donne, ainsi, pour la première fois, la solution complète du problème.
Summary The A. studies the e.m. field, generated by a rectilinear infinitely long cable (carrying an alternating current), placed on the surface of a ground with horizontal infinitely long interlayer. The interlayer can be surface outcropping or be placed into the homogeneous ground, at a determinate depth. After elimination of usual limitations about the minimum thickness of this layer (infinitely little and infinitely conducting), the A. solves the problem pertinent to the difference of conductivity (0) with the underlayer. In the first Part, the A. comes to the solution of the integral problem of outeropping layer, or of covering layer of an homogeneous isotropic ground. In the second Part, the solution of the integral problem of the interstratum placed at determinate depth, of finite thickness, with any difference of conductivity with the embedding medium is given.In § 1, the A., at first, follows theHaberlandt andEvans's theories, departing from a fundamental deduction byEvans about the e.f., as function of the thickness of the superficial conducting layer. This justifies introduction of the physical-geometric notions, as thin layer, critical thickness, binded to characteristic e. m. properties. The A. attained recently, with some variants, the same deductions, using dipolar exciters: see The function of the thin conducting layer (with effect of e. m. pseudo-resonance, low frequency), Geofisica pura e applicata, this Volume.In § 2, after simple asymptotic formulas (regarding e. f.E), the A. studies the e. f.E as function of the thickness of the layer and of the underlayer, giving particular diagrams. Not perfect coincidence withEvans's results may be easily justified, but it is well to put in evidence that, substantially, the same law of the variation ofE with thickness of superficial layer is obtained. This law is here extended to the case (also important) of the superficial layer with greater resistivity than the underlayer.In § 3, the A. develops the problem of real interstratum, placed at determinate depth, in a indefinite homogeneous ground. Following the same analytical proceeding of the first Part, the expression of e.f. in air is given, which coincides, with thatEvans's one, for infinite thickness of the interlayer, and with thatCarson's one of normal e. f.In § 4, the asymptotic e. f. (i. e. at great distance from the cable) is examined, finding analogous formulas to the first Part.Finally, the A. establishes the modalities for determining depth and electric characteristic of the interlayer (with reference to those of embedding medium), giving, in the first time, the complete solution of the problem.

Zusammenfassung Der Verf. untersucht das von einem gradlinigen, unendlich lange (von Niederfrequenz-Wechselstrom durchflossenen), auf der Erdoberfläche liegenden Kabel erzeugte elektrische Feld, wobei der Boden eine horizontale weit ausgedehnte Zwischenschicht besitzt. Die Zwischenschicht kann zu Tage treten oder auch im homogenen Boden in einer gewissen Tiefe versenkt bleiben. Nach Beseitigung der üblichen Einschränkungen bezüglich der kleinsten Stärke dieser Schicht (unendlich kleine Mächtigkeit und unendliche Leitfähigkeit) löst der Verf. das Problem des Leitfähigkeitsunterschiedes mit dem Liegenden (zu Tage tretende mehr oder weniger leitfähige Unterschicht). Im ersten Teil gelangt man infolgedessen zur Lösung des gesamten Problems der zu Tage tretenden Schicht oder der Deckschicht eines isotrop-homogenen Bodens. Im zweiten Teil wird die Lösung des gesamten Problems der eingebetteten Schicht von endlicher Stärke und mit beliebigen Leiftfähigkeitsunterschied gegenüber dem einschliessenden Mittel gegeben.Im § 1 werden zuerst die vonHaberlandt undEvans aufgestellten Theorien erwähnt, wobei an eine grundlegende Ableitung vonEvans für das elektrische Feld in Abhängigkeit der Stärke der leitenden obersten Schicht erinnert wird. Dieses gerechtfertigt fertigt die Einführung der physikalisch-geometrischen Begriffe, wie dünne Schicht, kritische Schicht, die durch kennzeichnende elektromagnetische Verhältnisse bedingt sind. Neuerdings ist der Verf. mit geringen Abweichungen zu gleichartigen Ableitungen durch Anwendung von Dipol-Sendern gelangt siehe Die Funktion der elektrisch leitenden dünne Schicht (mit niederfrequentem elektromagnetischen Pseudoresonanzeffekt) in Geofisica pura e applicata, dieser Band.Nach Ableitung der einfachen asymptotischen Formeln (betreffend das elektrische Feld:E), untersucht der Verf. das Verhalten vonE in Abhängigkeit der Schichtstärke und des Verhältnisses zwischen den Leitfähigkeiten der Schicht und des Liegenden, wobei es ihm gelingt besondere Diagramme wiederzugeben.Die nicht genaue Übereinstimmung mit den Ergebnissen vonEvans kann in leichter Weise gerechtfertigt werden, doch erscheint es zweckmässig hervorzuheben, dass man grundsätzlich dasselbe Gesetz für das Verhalten des elektrischen FeldesE gegenüber der Stärke der obersten Schicht wiederfindet. Dieses Gesetz ist hier erweitert auf den (nicht weniger wichtigen) Fall einer obersten Schicht die einen höheren spezifischen Widerstand als das Liegende besitzt.In § 3 wird das Problem der in einer gewissen Tiefe, in einem unendlich homogenen Boden eingebetteten, eigentlichen Zwischenschicht aufgestellt. Durch Anlehnung an das in ersten Teil beschriebene analytische Verfahren gelingt es dem Ausdruck, für das elektrische Feld in der Luft aufzustellen, der mit jenem vonEvans für die Zwischenschicht von unendlich grosser Dicke und jenem vonCarson für das normale elektrische Feld übereinstimmt.Im § 4 wird das asymptotische elektrische Feld (und zwar bei weiten Entfernungen vom Kabel) untersucht, wobei Ausdrücke gefunden werden, die mit denen des ersten Teiles gleichartig sind.Schliesslich wird die Art und Weise zur Feststellung der Tiefe und der elektrischen Charakteristik der Zwischenschicht (mehr oder weniger leitend als das einschliessende Mittel) festgesetzt, womit zum ersten Male die vollständige Lösung des Problems gegeben wird.
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3.
Zusammenfassung In einer früheren Mitteilung wurde berichtet, daß in der astronomischen Navigation alle Höhendifferenzen (h) eines bestimmten Koppelortes einen Kreis beschreiben (Löhr, Dt. Hydrogr. Z. Bd. 11, Heft 1, 35, 1958).Im folgenden wird dieser geometrische Ort näher untersucht und h-Kreis benannt. Seine wesentliche Eigenschaft besteht darin, daß jede Sehne des Kreises, die vom Koppelort aus unter einem bestimmten Azimutwinkel gezogen wird, die Höhendifferenz des Gestirnes darstellt, das im Zeitpunkt der Beobachtung sich auf dem entsprechenden Azimutgroßkreis befand.Da die Längen- und Breitendifferenz ebenfalls Höhendifferenzen von Gestirnen — die einen Azimut von 90° (270°) und 0° (180°) nachweisen — darstellen, so ergibt sich daraus, daß die durch Konstruktion des h-Kreises entstandenen Schnittpunkte mit dem Meridian und Breitenparallel des Koppelortes die wahre Länge und Breite des Ortes des Beobachters angeben.
The h-circle and its practical use in determining the longitude and latitude of a point of observation
Summary An earlier report (Löhr, Dt. Hydrogr. Z., Vol. 11, Issue 1, p. 35, 1958) dealing with astronomical navigation, establishes that all altitude differences (h) from any given dead reckoning describe a circle.The following report examines this locus which is termed the h-Circle. The h-circle is characterized by the fact that any chord drawn from the dead reckoning at a certain azimuthal angle will represent the difference in altitude of that celestial body which at the time of observation was located in the corresponding azimuthal great circle.The longitude and latitude differences also represent the altitude differences of celestial bodies with azimuth 90° (270°) and 0° (180°). Hence, it follows that the true longitude and latitude of the observer's position are indicated by the points where the meridian and the latitude parallel of the dead reckoning are intersected by the h-circle.

Le h-cercle et sa mise en pratique pour la détermination de la longitude et de la latitude du lieu d'observation
Résumé Dans une communication précédente il a été rapporté qu'en navigation astronomique toutes les différences d'hauteur (h) d'un certain point estimé font un cercle (Löhr, Dt. Hydrogr. Z. Bd. 11, Heft 1, 35, 1958).Ci-après ce lieu géométrique sera examiné plus près et sera nommé le cercle h. Sa qualité essentielle réside dans le fait que chaque corde du cercle, tirée du point estimé sous un angle azimutal déterminé, constitue la différence d'hauteur de l'étoile, qui au moment de l'observation se trouva au grand cercle azimutal correspondant.Vu que des différences en longitude et en latitude forment également des différences d'hauteur des étoiles- qui indiquent un azimut de 90° (270°) et 0° (180°)-, il en ressort, que les points d'intersection entre les coordonnées géographiques du point estimé et le h-cercle, indiquent la vraie longitude et latitude du lieu de l'observateur.
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4.
Summary The basic concept of synoptic statistical methods for construction of prognostic charts was outlined by the author in a previous paper. As a result of these investigations it was found that a high correlation exists between time and space means of contourheights of an isobaric surface (850 mb surface). As it has been shown later byPichler this result may be interpreted by assuming that the geopotential fields obeys a numerical solution of the second order homogenous differential equation for wave propagation (hyperbolic equation) provided the phase velocity is given by . SinceReuter has used for s=666 km and for t=24 hours the conclusion may be drawn that the phase velocity of the wave propagation has an order of magnitude of 5 m/sec. Actually for long waves in the westerlies such a value can be found on an average. The same method can be used for extended forecast procedures if the wave equation is set down for 5 days mean values. Theoretical considerations lead then to a prognostic formula for a 5 days mean chart (8a). This formula can be applied for a sufficient number of grid points in order to construct prognostic charts. The underlying assumption, namely that the mean geopotential field satisfies also a solution of the wave equation turns out to be quite accurate even if only average values of the phase velocity were used for the computation. The usefullness of the method is illustrated for two cases.

Vortrag gehalten am 7. April 1961 auf der 9. Allgemeinversammlung der «Società Italiana di Geofisica e Meteorologia» (Genova, 6.8. April 1961).  相似文献   

5.
Zusammenfassung In der modernen Registriertechnik strebt man immer mehr danach mittels elektrischer Übertragungsanlagen (Verstärker) geophysikalische Vorgänge sofort sichtbar aufzuzeichnen. Bei der Erdmagnetik konnte die photographische Aufzeichnung wegen ihrer Genauigkeit durch keine andere Methode ersetzt werden. Eine elektrische Übertragung auf P. Schreiber ist nur mit Hilfe von Differential-Photozellen möglich. Am obigen Observatorium läuft seit Oktober 1953 eine Anlage für die Deklination und Horizontalintensität. DasH-Variometer (einTöpfer-Instrument) ist temperaturkompensiert; dasD-Variometer wurde am Observatorium hergestellt und besitzt ein Plexiglas-Gehäuse. Die mit besonderen Blenden ausgestatteten Projektoren beleuchten die Variometer, die gleichmäßig ausgeleuchtete Lichtrechtecke auf die Zellen werfen. — Die Skalenwerte betragen inD: 0.70±0.03, inH: 4.2±0.05 Gamma pro pars. Die Anlage erweist sich als sehr praktisch für die Prognose ionosphärischer Störungen.
Summary In modern technique for recordings the directly visible drawing of geophysical processes is more and more used by means of electrical arrangements of transmission (amplifier). The photographic recording in the research of earth-magnetism could not be substituted with another method on account of its exactness. An electrical transmission at point-writers is only possible with differential-photocells. At the Observatory in Fürstenfeldbruck an arrangement for declination and horizontalintensity is now working since October 1953. TheH-variometer (byTöpfer) is compensated for temperature; theD-variometer was constructed at the Observatory and has a case of plexigum. The projecters furnished with special diaphragm lights up the variometers which throw equal clear rectangles of light at the cells. — The scalevalues are inD 0.70±0.03, inH: 4.2±0.05 Gamma per pars. The arrangement is very usefull for prognosis of ionospheric disturbances.
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6.
Zusammenfassung Es werden einige Produkte aus zwei (höhenabhängigen) meteorologischen Parametern auf ihre Extreme im Vertikalverlauf untersucht (z-System). Die Lage der Extreme wird in Zusammenhang gebracht mit der Lage der Schichten extremer und verschwindender Meridionalgradienten vonp, T und der Windextremschichten.
Summary In the atmosphere there exist layers with vanishing values (H-layers in Figure 2) of the meridional gradients of pressure, temperature and density. Further: There are three cases with regard of the behaviour with altitude of wind and pressure gradientz-system). Case I: both decreasing with height; case II: wind increasing, pressure gradient decreasing with height; case III: both increasing with height. Then: There exist Null Layers (N 1 connected with wind maximum,N 2 with wind minimum) which reverse the large scale vertical motion of the air. In the vertical coordinate the three cases are separated by theH- and the Null Layers. In this paper the extremes of simple product functions are brought into connection with the above mentioned layers.


Deutscher Wetterdienst, 605 Offenbach a. M. — Die Durchführung dieser Untersuchung wurde unterstützt vom US Department of the Army, European Research Office, Frankfurt/Main unter Kontrakt Nr. DA-91-591-EUC-3237.  相似文献   

7.
If the magnetic vertical intensityZ is known over a certain area, it is possible, under more precisely defined conditions which are often complied with, at arbitrary points of the same area—though with the exception of the marginal area—to calculate the deviations of the horizontal intensityH and the magnetic declinationD, H and D, from constant values. Below some details of the calculation in practice are given, i. a. by means of an example, the mathematic basis for the calculations being outlined in the introduction (the succeeding text may, however, be read independently thereof). A graticule, as seen in Fig. 1, was used in the calculations, and the method itself is described under «2. Procedure». In Figs. 2 and 3, the figures at the crosses denote the values ofH andD computed in this way, indicated in gammas and arc-minutes, respectively; (the isomagneticH-lines in Fig. 2 are drawn on the basis ofobserved H-values; in Fig. 3 the observedD0values themselves are given in figures in small type). The accuracy of and the possibilities for application of the method are discussed in the later sections.
Zusammenfassung Wenn man die magnetische Vertikalintensität in einem Gebiet kennt, ist es unter gewissen Bedingungen, die oft erfüllt sind, möglich in willkürlich gewählten Punkten des Gebietes — mit Ausnahme des Randgebietes — die Abweichungen H und D der HorizontalintensitätH und der DeklinationD von konstanten Werten zu berechnen. Weiter unten sind Einzelheiten der praktischen Ausführung anhand eines Beispiels mitgeteilt. Die mathematische Grundlage der Berechnungen ist in der Einleitung skizziert; doch können die folgenden Abschnitte auch unabhängig von ihn verstanden werden. Für die Berechnungen wurde ein, Integrationsgitter (Abb. 1) verwendet, und die Methode selber ist unter «2. Procedure» beschrieben. In Abb. 2 und 3 zeigen die Zahlen bei den Kreuze die in dieser Weise berechneten Werte vonH undD, angegeben in Gammawerten und Bogenminuten; (die isomagnetischen Linien in Abb. 2 sind auf Grund vonbeobachteten H-Werten gezeichnet worden; in Abb. 3 sind die beobachtetenD-Werte in kleiner Typen gedruckt). In den Abschnitten 3 und 4 werden die Genauigkeit und die Anwendungsmöglichkeiten der Methode diskutiert.
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8.
From the events synthesized from the one-dimensional dynamical mass-spring model proposed byBurridge andKnopoff (1967), the relation between rupture length and earthquake momentM is studied for various model parameters. The earthquake moment is defined to be the total displacement of a connected set of mass elements which slide during an event. A parameter stiffness ratios is defined as the ratio of the spring constant between the two mass elements to that between one mass element and the moving plate. The velocity-dependent friction law (including weakening and hardening processes) is taken to control the sliding of a mass element. The distribution of the breaking strengths over the system is considered to be a fractal function. The cases for severals values and different velocity-dependent friction laws with different decreasing ratesr w of the frictional force with sliding velocity are studied numerically. The weakening process of the frictional force from the static one to the dynamic one obviously affects theM– relation. Meanwhile, a rapid weakening process rather than a slow weakening process can result in aM– relation, which is comparable to the observed one. Although an increase in thes value can yield an increase in the upper bound of the value and the number of events with largeM and values, the scaling of theM– relation is not affected by the change of thes value. For the cases in this study, the theoretical –M relations for small events withM<1 are almost in the form: M 1/2, while those for large events withM>1 have a scaling exponent less than but close to 1. In addition, the fractal dimension, the friction drop ratio and the roughness of the distribution of the breaking strengths over the fault surface are the minor parameters influencing the –M relation. A comparison between the theoreticalM– relation and the observed one for strike-slip earthquakes shows that for large events the theoreticalM– relation is quite consistent with the observed one, while for small events there is a one-order difference in the two relations. For the one-dimensional model, the decreasing rate of the dynamic frictional force with velocity is the main factor in affecting the characteristic value of the earthquake moment, at which the scaling of theM– relation changes.  相似文献   

9.
Zusammenfassung Das Gebiet um die Ostsee ist als erdmagnetisch stark gestört bekannt. Die Karte zeigt die Verteilung der intensiven Anomalien, wo Z 2000 and 5000 überschreitet. Der Gruppierung dieser Anomalien kann man eine ung.N Richtung zuschreiben.
Summary The area around the Baltic Sea is known as magnetically intensely disturbed. The map shows the distribution of most intensive anomalies, where Z is more than 2000 and 5000 . The direction of the group of these intensive anomalies can be as appr.N supposed.
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10.
Zusammenfassung Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gravitation macht sich auf die Erscheinung der Gezeiten nicht bemerkbar. Unterschiede in der Phase zwischen beobachteten und theoretischen Tiden lassen nur Schlüsse auf das örtliche elastische Verhalten der Erdrinde und auf die Gezeitenreibung zu. Zur Klärung von vielfach beobachteten ungewöhnlich grossen -Werten (Differenzen von theoretischen und gemessenen Tidenphasen) ist eine höhere Genauigkeit und eine gründlichere Elimination störender Einflüsse als bisher bei der Ermittlung der Tidenphasen anzustreben. Unter entsprechenden Voraussetzungen erscheint eine Reduktion der mittleren Streuung bei der Phase auf ± 0.7 Zeitminuten hinsichtlich der halbtägigen GliederM 2 undS 2 durchaus möglich.
Summary An influence of the velocity of gravitation on the tides could not be detected. Phase differences between observed and theoretical tides () may only be related to the local elastic behavior of the earth crust and the tidal friction. Peculiarly big values of are often observed, but greater accuracy of measurement and a more thorough elimination of disturbing influences will be required to account for them. Under certain circumstances it would seem possible to reduce the average phase deviations to ±0.7 minutes with regard to the half-day termsM 2 andS 2.
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11.
Zusammenfassung Aus der schon früher bewiesenen Eindeutigkeit des Dichtegesetzes der sphäroidischen Gleichgewichtsfiguren ergibt sich die Möglichkeit, aus einer gegebenen Gleichgewichtsfigur durch «Entblätterung» eine unendliche Reihe neuer Gleichgewichtsfiguren derselben Rotationsgeschwindigkeit mit ständig abnehmender Größe und Masse zu bilden. Auf diese Weise kann man jede beliebige innere Niveaufläche der ursprünglichen Figur bloßlegen und aus der von ihr umschlossenen TeilmasseE, der Rotationsgeschwindigkeit , der Äquatorachsea und der Äquatorachsea h des homogenen Ausgangsellipsoides der zugehörigen Figurenreihe (,C) die Abplattung berechnen und gewinnt so die Abplattungsfunktion im Innern einer Gleichgewichtsfigur gänzlich unabhängig von derClairautschen Differentialgleichung. Die Methode der Entblätterung ist auch auf höherparametrige Gleichgewichtsfiguren mit unstetigem Dichtegesetz anwendbar; sie liefert für dasWiechertsche Modell die Kernoberfläche in einer Tiefe von 3864.75 km und einen Dichtesprung von 17.84.
Summary In a previous paper I have shown, that the law of density of the spheroidal figures of equilibrium is strictly individual. This makes it possible from a given figure of equilibrium by the so called method of «stripping of leaves» to gain an infinite series of new figures of equilibrium with permanently decreasing size and mass. In this manner any inner level surface of the given figure can be laid bare and its flattening can be calculated from the enclosed part of massE, the rotation velocity , the equator axisa and from the equator axisa h of theMacLaurin ellipsoid in the beginning of the series (,C) belonging to the seeked figure. So the function of flattening in the interior of any equilibrium figure is gained totally independant fromClairaut's differential equation. The method of «stripping of leaves» also can be used for figures of equilibrium with more than one form-parameter and with discontinual density distribution. It yields forWiechert's model the surface of the core in a depth of 3864.75 km and a discontinuity of 17.84 in density.
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12.
Summary The paper is dealing with the separation problem of weak intensity anomalies from the perturbation background. By means of the Shannon's form and based on the values estabilished for a measured gravitational field, g, the mean quantity of information sent forth at the source — perturbating body — is calculated in order to intercept the g set. This quantity takes a maximum value above the perturbating body, while for the remainder a deadening of the perturbations is obtained.  相似文献   

13.
Résumé Les observations des variations luni-solaires de la gravité en divers points du globe ne donnent pas des valuers très concordantes pour le facteur lié au module de rigidité de la Terre. On démontre ici que la répartition croissante des densités vers le centre de la Terre a pour conséquence d'amplifier encore les effets dus à l'élasticité. En adoptant la répartition deBullen, on aurait =1+0.244h>1, (h étant le premier nombre deLove). En outre une relation simple lie les facteurs et (déviations de la verticale). La valuer deh déduite de telles observations ne peut conduire directement à une valeur significative du module de rigidité du globe car il faut encore tenir compte des variations de la période et de l'amplitude du mouvement chandlérien du pôle.
Summary Observations of luni-solar variations of gravity at various points of the Earth do not give values in agreement for the factor bound to the Earth's modulus of rigidity. It is shown here that the law of increasing of density toward the center of the Earth emphasizes the effect of elasticity: following the law ofBullen, we should have =1+0.244h>1, (h is the firstLove's number). Further, there is a simple relation between the factors and (deviations of the vertical). The value ofh deduced from such observations could not give directly a significative value of the modulus of rigidity because we must take into account the variations of period and amplitude of the chandlerian motion of the pole.

Riassunto Le osservazioni delle variazioni luni-solari della gravità in diversi punti della Terra non dànno valori concordanti per il fattore legato al modulo di rigidità del Globo. Si dimostra che la ripartizione crescente della densità verso il centro della Terra ha per conseguenza di amplificare ancora gli effetti dell'elasticità; adottando la legge diBullen, abbiamo =1+0.244h>1, (h essendo il primo numero diLove). Inoltre, una semplice relazione lega i fattori e (deviazioni della verticale). Il valore dih dedotto da tali osservazioni non può condurre ad un valore significativo del modulo di rigidità del Globo poiché bisogna considerare anche le variazioni del periodo e dell'ampiezza del moto polare diChandler.
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14.
Résumé La première partie de l'article contient les résultats des mesures magnétiques, effectuées à Kaboul par Monsieur D.S.A.Adams et par l'auteur indépendamment. À cause du manque des instruments magnétiques de campagne, nous avons exécuté les mesures au moyen des appareils de laboratoire. On a obtenu les valeurs approximatives suivantes pour l'époque 1948.0 à Kaboul: et une variation séculaire de la déclinaison magnétique de—3 par an. Dans la deuxième partie l'auteur discute les mesures magnétiques exécutées dans la Province du Nord de l'Afghanistan et publiées parWeinberg etZimmermann. Les chiffres en question montrent une variation annuelle de la déclinaison magnétique en Turkestan Afghan de +1.0 jusqu'à –0.6, de 4.9 jusqu'à 6.0 pour l'inclinaison, et de –37 jusqu'à –52 pour la composante horizontale. L'auteur suppose que le terrain afghan soit anomral au point de vue magnétique et mentionne que certaines anomalies magnétiques ont été découvertes près d'Achkhabad, au voisinage de la frontière d'Iran, par les géologues Russes.  相似文献   

15.
Summary The chief object treated here relates to the proposals of the author, to modify the wellknown thread-pendulum apparatus (FP), constructed byBessel 1826 at Königsberg, aiming at the introduction of modern physical methods and materials. This method seems to be the single one comparable in exactitude with reversion pendulum (RP). Further more the free fall method (FF) has been shortly discussed with regard to the expectable mean errors, for purpose of comparison with the two others. The FF-method seems not to be able to control the RP-measurements.
Résumé L'objet principal de l'article se rapporte à des propositions de l'auteur ayant le but de modifier le bienconnu appareil à fil (FP), construit parBessel en 1826 à Königsberg. Les propositions tendent à l'introduction de méthodes et de matériaux physiques modernes. La méthode est probablement la seule comparable en exactitude aux pendules de reversion (RP). En outre la méthode de la chute libre (FF) a été discutée relativement aux erreurs moyennes expectables, au but de la comparaison avec les deux autres. La méthode FF est trouvée incapable à contrôler les mesures RP.
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16.
Summary Thirty wave records taken by the O. W. S. Weather Explorer in the Atlantic Ocean, studied in a previous paper (J. Darbyshire [1959a]), are taken and the statistical distribution of wave heights and wave periods found. The mean height for each observed period is also found.The three methods described by D. E. Cartwright and M. S. Longuet-Higgins [1956], are used to evaluate which indicates the departure of the height distribution from a Rayleigh distribution. Agreement between the three results is good enough to verify the accuracy of the theoretical distribution. The relation giving the variation of withT f , the period of maximum energy on the frequency spectrum, derived in the previous paper (J. Darbyshire [1959b]) is verified.The distribution of wave heights on thirty wave records taken by the Morecambe Bay Lightship is also worked out. In this case there is a marked lack of symmetry between the distribution of the heights of crests and troughs, measured from mean sea level. Estimates of by the three methods do not agree so well in this case although the values derived from the frequency spectra vary withT f as would be expected from the relationship derived by J. Darbyshire [1959b].
Die relative Frequenz von Wellenhöhen und -perioden im Atlantischen Ozean und in der Irischen See
Zusammenfassung Dreißig vom O. W. S. 'Weather Explorer im Atlantischen Ozean aufgenommene und in einer früheren Abhandlung (J. Darbyshire [1959a]) untersuchte Seegangs-registrierungen werden zur Ermittlung der statistischen Verteilung von Wellenhöhen und Wellenperioden benutzt. Die mittlere Höhe jeder beobachteten Periode wird ebenfalls bestimmt.Die drei von D. E. Cartwright und M. S. Longuet-Higgins [1956] entwickelten Methoden werden dazu verwendet, den Wert von, das die Abweichung der Höhenverteilung von der Rayleighschen Verteilung ausdrückt, zu berechnen. Die Übereinstimmung zwischen den drei Ergebnissen ist groß genug, um die Genauigkeit der auf theoretischem Wege gewonnenen Verteilung zu bestätigen. Es wird die Richtigkeit der Beziehung bestätigt, die aus der Veränderlichkeit von in Abhängigkeit vonT f resultiert, der Periode der größten Energie im Frequenzspektrum, die bereits in einer früheren Arbeit von J. Darbyshire [1959b] abgeleitet wurde.Die Verteilung der Wellenhöhen für die dreißig Seegangsregistrierungen wird ebenfalls ausgewertet. Hierbei machte sich ein beträchtlicher Mangel an Symmetrie zwischen der Verteilung der Höhen und Tiefen von Wellenkämmen und Wellentälern bemerkbar, die unter Zugrundelegung des mittleren Wasserstandes gemessen wurden. Berechnungen von mit Hilfe dieser drei Methoden zeigen in diesem Falle keine allzu gute Übereinstimmung, obgleich die vom Frequenzspektrum abgeleiteten Werte in Abhängigkeit vonT f variieren, wie dies nach der von J. Darbyshire [1959b] abgeleiteten Beziehung zu erwarten war.

Les fréquences relatives des hauteurs et des périodes des vagues en océan Atlantique et en mer d'Irlande
Résumé Trente enregistrements des vagues obtenus par le navire météorologique «Weather Explorer» en océan Atlantique et analysés antérieurement par J. Darbyshire [1959a] sont utilisés pour. déterminer la distribution des hauteurs et des périodes des vagues. La hauteur moyenne de chaque période observée est également déterminée.Les trois méthodes décrites par D. E. Cartwright et M. S. Longuet-Higgins [1956] servent à estimer la grandeur qui indique la différence entre la distribution des hauteurs et la distribution d'après Rayleigh. L'accord entre les trois résultats est assez satisfaisant pour vérifier l'exactitude de la distribution estimée d'une manière théorique. La relation donnant la variation en fonction deT f , qui sur le spectre de fréquences représente la période de l'énergie maximum, dérivée antérieurement par J. Darbyshire [1959b], se vérifie.Les trente enregistrements, provenant du bateau feu stationné dans la baie de Morecambe, sont analysés pour en obtenir la distribution des hauteurs de vagues. Ces analyses montrent que dans ce cas il existe un défaut remarquable de la Symmetrie entre la distribution des hauteurs des crêtes et celle des profondeurs des creux, mesurées à partir du niveau moyen de la mer. Les estimations de effectuées au moyen de trois méthodes citées ci-dessus, ne s'accordent pas trop bien dans ce cas, bien que les valeurs, dérivées des spectres de fréquences, varient avecT f à mesure que l'on pourrait s'y attendre d'après la relation dérivée par J. Darbyshire [1959b].
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17.
Summary The Torsion Balance is to be used only in case if more information than presented by the Gravimeter is required. Being so, it is advisable then to make most of the fineness obtainable by the Torsion Balance. Therefore, a survey must be done carefully and reliably. One of its accessories is a proper calculus of the cartographic effects, specially for the curvature data which in their crude state — over a hilly topography — are of not much use. The cartographic method of Eötvös is right, for it works with a prism resting over a circle parcel which best fits the contourlines. The method itself is good, but Eötvös's approximate formulae — simple as they are — are accurate only within 2/10s of topographic elevation or depression. Generally speaking this limit is sufficient for the curvature data as beyond it they are rarely reliable. In order to speed up their evaluations from the map the author drew up a scale. On the other hand, for the gradient-effects a table was computed; it contains the effects of prisms of different heights at different distances. This table is handy in use; the basis used for it is the exact formula of gradient-effect. Same has to be done for curvature data beyond the two-tenth elevation. Suitably constructed tables for both effects may also be used for masses of three dimensions.

Szilárd Oslaczky, Mitarbeiter des Instituts für Geodäsie und Markscheidekunde der Technischen Universität inSopron, Obergeophysiker beim MAORT.  相似文献   

18.
Zusammenfassung Seegangserscheinungen lassen sich durch eine einzelne Hauptwelle (significant wave) bzw. durch eine mittlere Periode oder Wellenlänge und -höhe nicht ausreichend genau beschreiben. Im allgemeinen treten in der Aufeinanderfolge der Wellen an einem festen Ort mehrere Perioden mit großer Streuung auf, die das Periodenspektrum in ein mehr oder weniger breites Periodenband auseinanderziehen, dessen Breite und Begrenzung von der Windstärke abhängt. Beobachtungen am winderzeugten Seegang scheinen neben Überlagerungen von untergeordneter Bedeutung die gleichzeitige Existenz von drei charakteristischen Wellen anzudeuten. Die besondere Struktur des vom Wind aufgeworfenen Seeganges mit den Schwankungen in der Wellenlänge und Höhe, die von Interferenzerscheinungen geprägt werden, ist für die Wirkung des Windes auf die Meeresoberfläche typisch. Es wird versucht, die Grundzüge der für den Seegang typischen Erscheinungen und die Schwankungen der Perioden und Höhen aufeinanderfolgender Seen im komplexen Seegang aus der gleichzeitigen Existenz der drei Hauptwellen zu erklären.
On the complexity of wind waves
Summary The phenomenon of wind generated waves cannot be sufficiently characterized by coordinating a single significant wave or a mean period or wave length and height to each step of the scale of wind waves. In general, in successive waves passing a given point there are found to occur several considerably scattering periods by which the spectrum of periods is more or less converted into a broad band of periods whose breadth and limitation depend on the strength of wind. Observations of wind produced waves seem to indicate the coexistence of three characteristic waves in addition to superpositions of minor importance. The special character of the wind produced seaway with its varying wave lengths and heights caused by interference phenomena is typical of the wind's effect on the sea surface. An attempt is made to show that the basic features of the typical phenomena and the variations in the periods and heights of successive wind waves within the complex sea may be ascribed to the co-existence of the three dominating waves.

Au sujet de la complexité des vagues de vent
Résumé On ne peut pas suffisamment caractériser le phénomène des vagues de vent en rapportant une seule onde principale (onde significative — significant wave) ou une période moyenne (ou une longueur moyenne) et une amplitude moyenne à chaque degré de l'échelle des vagues. Dans la consécution des ondulations passant un point donné il y a, en général, plusieurs périodes d'une dispersion considérable qui transforment le spectre de périodes en une gamme de périodes qui est plus ou moins large et dont la largeur et la limite dépendent de la force du vent. Des observations récentes de vagues de vent semblent indiquer la coexistence de trois ondes caractéristiques à côté de nombreuses superpositions moins significatives. La structure particulière des vagues telle qu'elle se développe sous l'action du vent et ses variations en longueur et en amplitude qui sont essentiellement causées par le phénomène d'interférence montre l'effet typique du vent. L'auteur essaie de dériver de la coexistence des trois ondes principales les éléments des phénomènes typiques des vagues de vent ainsi que les variations des périodes et celles des amplitudes des ondulations consécutives se présentant dans la complexité de la mer du vent.


Die Möglichkeit zur Durchführung der Arbeiten auf See verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen der Direktion der Reederei A. Bolten, Hamburg, und der Hamburg-Amerika Linie, die mir die Teilnahme an einer Reise nach Westindien auf dem M.S. Heidberg gestatteten. An dieser Stelle möchte ich besonders dem Reeder Herrn Arthur Binder (Reederei Bolten) und Herrn Direktor Lüthjens (Hamburg-Amerika Linie) meinen Dank für die großzügige Unterstützung aussprechen, die mir zuteil wurde. Die Arbeiten an Bord wurden durch verständnisvolle Hilfe von Seiten der Schiffsleitung sehr gefördert. Ich bin dem Kapitän des Schiffes, Herrn H. Haase und seinen Offizieren, sowie Herrn Kapitän R. Cammann (Hamburg-Amerika Linie) zu großem Dank verpflichtet. Herrn Oberregierungsrat a. D. Kapitän G. Schröder danke ich für seine Hilfe bei den Vorbereitungen zur Reise.  相似文献   

19.
We present a derivation of the formula for filtering a transmitted SH wavelet by shortperiod multiples in a spherically layered Earth. We use a continuous, rather than a discrete formulation and regard the impedance and the velocity as random variables. The mean shear displacement represents the propagating wavelet as modified by short-period multiples. Standard procedures and approximations Lead to the dispersion relation of the mean displacement. To describe the stratigraphic filtering we introduce a complex quantityF such that a wavelet which has travelled a time T is modified by the filter exp {iFT}. The impact of the higher angular harmonic modes is shown to produce a relative enhancement of those modes over the low angular harmonic modes due to fluctuations in the shear-wave propagation velocity. Numerical estimates indicate that the sizes of the apparent attenuation of the mean field and the time delay introduced by the short-period multiples sit squarely in the regime where they produce a nonnegligible distortion of the SH modes of propagation in both phase and amplitude.  相似文献   

20.
Summary Mean directions of magnetization (29 normal and 31 reversed) were recorded for 60 magmatic localities of middle Miocene age from the Börzsöny Mountains (Hungary). The overall mean direction of RM, irrespective of polarity, isD=0,9°;I=59,8°; withk=8,3 and 95=6,8°. The coordinates of the corresponding geomagnetic north pole are =82,7°, A=193,8 with p=7,7° and m=10,2°.  相似文献   

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