EnglezăFrancezăSpaniolă

Ad


Favicon OnWorks

Gravity - Online în cloud

Rulați Gravity în furnizorul de găzduire gratuit OnWorks prin Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows sau emulator online MAC OS

Aceasta este comanda Gravity care poate fi rulată în furnizorul de găzduire gratuit OnWorks folosind una dintre multiplele noastre stații de lucru online gratuite, cum ar fi Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows sau emulator online MAC OS

PROGRAM:

NUME


Gravitație - calculează câmpul gravitațional al Pământului

REZUMAT


Gravitate [ -n nume ] [ -d dir ] [ -G | -D | -A | -H ] [ -c lat h ] [ -w ] [ -p prev ] [ -v
] [ --comment-delimiter commentdelim ] [ --versiune | -h | --Ajutor ] [ --fișier de intrare infile |
--input-string instring ] [ --line-separator lineep ] [ --fisier de iesire outfile ]

DESCRIERE


Gravitate citește în poziții pe intrarea standard și imprimă câmpul gravitațional
ieșire standard.

Linia de intrare este de forma lat lon h. lat și lon sunt latitudinea și longitudinea
exprimat ca grade zecimale sau grade, minute și secunde; pentru detalii privind permisele
formatele pentru latitudine și longitudine, consultați secțiunea „COORDONATE GEOGRAFICE” din
GeoConvert(1). h este înălțimea deasupra elipsoidului în metri; această cantitate este opțională
iar valoarea implicită este 0. În mod alternativ, câmpul gravitațional poate fi calculat în diferite puncte
un cerc de latitudine (constant lat și h) prin intermediul -c opțiune; în acest caz doar cel
longitudinea ar trebui să fie dată pe liniile de intrare. Cantitățile tipărite sunt guvernate de
il -G (Mod implicit), -D, -A, Sau -H opțiuni.

Toate modelele gravitaționale acceptate, cu excepția grs80, folosesc WGS84 ca elipsoid de referință a
= 6378137 m, f = 1/298.257223563, omega = 7292115e-11 rad/s și GM = 3986004.418e8
m^3/s^2.

OPŢIUNI


-n utilizați modelul câmpului gravitațional nume în loc de „egm96” implicit. Vezi „MODELE”.

-d citește modele gravitaționale din dir în loc de implicit. Vezi „MODELE”.

-G calculați accelerația datorată gravitației (inclusiv accelerația centrifugă datorată
rotația pământului) g. Ieșirea constă din gx gy gz (toate în m/s^2), unde
il x, y, și z componentele sunt în direcțiile de est, nord și în sus,
respectiv. De obicei gz este negativ.

-D calculați perturbația gravitațională deltă = g - gamma, În cazul în care gamma este gravitația „normală”.
datorita elipsoidului de referinta . Ieșirea constă din deltax deltay deltaz (toate în
mGal, 1 mGal = 10^-5 m/s^2), unde x, y, și z componentele sunt în est,
direcțiile spre nord și, respectiv, în sus. Rețineți că deltax = gx, Deoarece gammax =
0.

-A calculează anomalia gravitațională. Ieșirea constă din 3 articole Dg01 xi eta, În cazul în care
Dg01 este în mGal (1 mGal = 10^-5 m/s^2) și xi și eta sunt în secunde de arc. The
anomalia gravitațională compară câmpul gravitațional g at P cu gravitația normală
gamma at Q unde P este vertical deasupra Q iar potenţialul gravitaţional la P
este egal cu potențialul normal la Q. Dg01 dă diferenţa de mărimi a
aceşti doi vectori şi xi și eta dați diferența în direcțiile lor (ca spre nord
și componentele estice). Calculul folosește o aproximare sferică pentru a se potrivi cu
rezultatele programelor de sinteză ale NGA.

-H calculați înălțimea geoidului deasupra elipsoidului de referință (în metri). In acest
caz, h ar trebui să fie zero. Rezultatele se potrivesc cu exactitate cu rezultatele NGA
programe de sinteză. GeoidEval(1) poate calcula înălțimile geoidului mult mai rapid prin
interpolarea pe o grilă de rezultate precalculate; cu toate acestea rezultatele din GeoidEval(1)
sunt precise doar cu câțiva milimetri.

-c evalua câmpul pe un cerc de latitudine dat de lat și h în loc să citească acestea
cantități din liniile de intrare. În acest caz, Gravitate poate calcula câmpul
considerabil mai repede. Dacă se calculează înălțimile geoidului (the -H opțiune), atunci
h trebuie să fie zero.

-w la intrare și la ieșire, longitudinea precede latitudinea (cu excepția faptului că la intrare aceasta poate fi
anulat de un desemnator de emisferă, N, S, E, W).

-p setați precizia de ieșire la prev. În mod implicit prev este 5 pentru accelerația datorată
gravitație, 3 pentru perturbarea și anomalia gravitațională și 4 pentru înălțimea geoidului.

-v imprimați informații despre modelul gravitațional pe eroare standard înainte de a procesa
intrare.

--comment-delimiter
setați delimitatorul de comentarii la commentdelim (de exemplu, „#” sau „//”). Dacă este setată, intrarea
liniile vor fi scanate pentru acest delimitator și, dacă sunt găsite, pentru delimitator și restul
linia va fi eliminată înainte de procesare și ulterior atașată la ieșire
linie (despărțită printr-un spațiu).

--versiune
versiunea tipărită și ieșire.

-h utilizarea tipăririi, calea gravitațională implicită și numele și ieșire.

--Ajutor
tipăriți documentația completă și ieșiți.

--fișier de intrare
citiți intrarea din fișier infile în loc de la intrare standard; un nume de fișier „-”
reprezintă intrarea standard.

--input-string
citiți intrarea din șir instring în loc de la intrare standard. Toate întâmplările
a caracterului separator de linii (implicit este punct și virgulă) în instring sunt convertite în
linii noi înainte de a începe lectura.

--line-separator
setați caracterul separator de linii la lineep. În mod implicit, acesta este un punct și virgulă.

--fisier de iesire
scrie ieșirea în fișier outfile în loc de la ieșire standard; un nume de fișier „-”
reprezintă ieșirea standard.

MODELE


Gravitate calculează câmpul gravitațional folosind unul dintre următoarele modele

egm84, model gravitațional al pământului 1984. Vezi
http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/wgs84_180/wgs84_180.html
egm96, model gravitațional al pământului 1996. Vezi
http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/egm96.html
egm2008, model gravitațional al pământului 2008. Vezi
http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008
wgs84, sistem geodezic mondial 1984. Aceasta revine la normal
gravitația pentru elipsoidul WGS84.
grs80, sistem de referință geodezică 1980. Aceasta returnează normalul
gravitația pentru elipsoidul GRS80.

Aceste modele aproximează câmpul gravitațional deasupra suprafeței pământului. De
implicit, este utilizat modelul gravitațional „egm96”. Acest lucru se poate schimba prin setarea mediului
variabila „GEOGRAPHICLIB_GRAVITY_NAME” sau cu -n opțiune.

Modelele gravitaționale vor fi încărcate dintr-un director specificat în momentul compilării. Acest lucru poate
modificat prin setarea variabilelor de mediu „GEOGRAPHICLIB_GRAVITY_PATH” sau
„GEOGRAPHICLIB_DATA”, sau cu -d opțiune. -h opțiunea imprimă gravitatea implicită
calea si numele. Folosește -v opțiunea de a afla calea completă a fișierului de date.

Instrucțiunile pentru descărcarea și instalarea modelelor gravitaționale sunt disponibile la
<http://geographiclib.sf.net/html/gravity.html#gravityinst>.

MEDIUL


GEOGRAPHICLIB_GRAVITY_NAME
Suprascrieți numele de gravitate prestabilit la momentul compilării „egm96”. The -h opțiunea raportează
Valoarea GEOGRAPHICLIB_GRAVITY_NAME, dacă este definit, în caz contrar, raportează timpul de compilare
valoare. Dacă -n nume atunci este folosită opțiunea nume are prioritate.

GEOGRAPHICLIB_GRAVITY_PATH
Suprascrieți calea gravitațională implicită la momentul compilării. Acest lucru este de obicei
„/usr/local/share/GeographicLib/gravity” pe sisteme asemănătoare Unix și
„C:/ProgramData/GeographicLib/gravity” pe sistemele Windows. The -h opțiunea raportează
Valoarea GEOGRAPHICLIB_GRAVITY_PATH, dacă este definit, în caz contrar, raportează timpul de compilare
valoare. Dacă -d dir atunci este folosită opțiunea dir are prioritate.

GEOGRAPHICLIB_DATA
Un alt mod de a suprascrie calea gravitațională implicită la momentul compilării. Dacă este setat (și dacă
GEOGRAPHICLIB_GRAVITY_PATH nu este setat), atunci $GEOGRAPHICLIB_DATA/gravitația este folosită.

ERORI


O linie de intrare ilegală va imprima un mesaj de eroare la ieșirea standard începând cu
„EROARE:” și cauze Gravitate pentru a returna un cod de ieșire de 1. Cu toate acestea, o eroare nu provoacă
Gravitate a termina; următoarele linii vor fi convertite.

EXEMPLE


Câmpul gravitațional de la EGM2008 în vârful Muntelui Everest

echo 27:59:17N 86:55:32E 8820 | Gravitație -n egm2008
=> -0.00001 0.00103 -9.76782

Utilizați Gravity online folosind serviciile onworks.net


Servere și stații de lucru gratuite

Descărcați aplicații Windows și Linux

  • 1
    OfficeFloor
    OfficeFloor
    OfficeFloor oferă inversarea
    controlul cuplajului, cu: - dependenta
    injectare - continuare injectare -
    injecție filet Pentru mai multe informații
    Viziteaza...
    Descărcați OfficeFloor
  • 2
    DivKit
    DivKit
    DivKit este o sursă deschisă bazată pe server
    cadru UI (SDUI). Îți permite
    lansați actualizările provenite de la server la
    diferite versiuni de aplicație. De asemenea, poate fi
    folosit pentru ...
    Descărcați DivKit
  • 3
    subconvertor
    subconvertor
    Utilitate pentru a converti între diverse
    format de abonament. Utilizatori Shadowrocket
    ar trebui să folosească ss, ssr sau v2ray ca țintă.
    Puteți adăuga &remark= la
    HT apreciat de Telegram...
    Descărcați subconvertorul
  • 4
    SPĂLARE
    SPĂLARE
    SWASH este o valoare numerică de uz general
    instrument pentru simularea instabilității,
    nehidrostatic, cu suprafață liberă,
    flux rotaţional şi fenomene de transport
    în apele de coastă ca...
    Descărcați SWASH
  • 5
    VBA-M (arhivat - Acum pe Github)
    VBA-M (arhivat - Acum pe Github)
    Proiectul s-a mutat la
    https://github.com/visualboyadvance-m/visualboyadvance-m
    Caracteristici:Creații de înșelăciune salvează stări multiple
    sistem, acceptă gba, gbc, gb, sgb,
    sgb2Tu...
    Descărcați VBA-M (arhivat - Acum pe Github)
  • 6
    Stacer
    Stacer
    Optimizator și monitorizare de sistem Linux
    Depozitul Github:
    https://github.com/oguzhaninan/Stacer.
    Public: utilizatori finali/desktop. Utilizator
    interfață: Qt. Programare La...
    Descărcați Stacer
  • Mai mult »

Comenzi Linux

Ad