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991.
Prof. Dr. O. Burkard 《Pure and Applied Geophysics》1958,41(1):133-140
Zusammenfassung Jüngste Untersuchungen (1,2) der Ionosphäre mit Hilfe ultrakurzer Wellen, die am Mond reflektiert werden und beim zweimaligen Durchgang durch die Ionosphäre eine Drehung ihrer Polarisationsebene erfahren, gestatten Aussagen über den gesamten Ekektronen-Inhalt der ionosphärischen Schichten. Damit ergibt sich nicht nur eine willkommene Erweiterung unserer Meßmethodik, die sich ja mit der bisherigen Echolotung auf die Unterseite der Ionosphärenschichten beschränken mußte, sondern auch eine neue Möglichkeit, die Brauchbarkeit des kürzlich vonBurkard (3) zur Diskussion gestellten Modells zu überprüfen. An Hand dreier ausgewählter Fälle, für die die Elektronenverteilung mit der Höhe explizit berechnet wurde, kann die gute Übereinstimmung zwischen Modell und Beobachtungsdaten nachgewiesen werden, woraus man schließen darf, daß die Modellvorstellungen recht gut den tatsächlichen Verhältnissen in der oberen Atmosphäre entsprechen.
Summary From recent experiments with ultrashort waves reflected by the moon results the electron-content of the ionosphere and this data may give a possibility to examine the model of the ionosphere stated byBurkard (3). The variation with height of the electron-density is calculated for three selected cases and the good agreement is shown between model and experimental observations. The heat-energy of the upper atmosphere is supposed to be descended partly from a absorbed solar radiation and partly from a outward thermal conduction from the solar corona afterChapman (6).相似文献
992.
Prof. Dr. T. Boldizsár 《Pure and Applied Geophysics》1958,39(1):120-125
Summary Temperature and conductivity measurements show, that in the Southern part of Transdanubia (the part of Hungary which lies Westwards from Danube) the heat flow is about 2–2.4·10–6 cal/cm2 sec. Eastward from the Danube, in the Hungarian Plain estimates are even higher, and vary between 2.3·10–6 and 2.8·10–6 cgs. The gradient of temperature is everywhere quite high, 5.0 resp. 5.8·10–4 deg. C/cm on the average. Thus, at a depth of 1000 m, the virgin rock temperature is about 60–70 deg. C, at 2000 m about 110–130 deg. C. 相似文献
993.
Prof. Dr. W. A. Heiskanen 《Pure and Applied Geophysics》1958,41(1):1-18
Summary The author mentions the aims of the World-wide gravity project he established in the Ohio State University in Columbus, in 1950. He outlines the practical procedure of the gravimetric computations of the undulationsN and the vertical deflection components and and emphasizes that only by the global international cooperation and additional gravity observations at sea carried out during the last decade it has been possible to gather to Columbus the needed gravity material. Since there exist still large gravimetrically unsurveyed areas it is of vital significance to study what gravity anomalies are best to be used for these regions. The given figures concerning the accuracy of theN, and , estimated theoretically and obtained in practice, indicate that in the gravimetrically well surveyed parts of the world like in Europe and the United States we can get gravimetrically on basis of existing gravity material theN-values with accuracy of about 5–10 meters, and and with the accuracy of about 1. The geoid undulationsN are already computed in Columbus for more than 6000 points of the northern hemisphere. The sample maps show the interesting geoid of Europe and vicinity between the latitudes 60° and 30° and longitude 5° W and 30° E, drafted on basis of more than 1000N-values computed at the corners of 1°×1° squares. It is interesting to realize that the geoid undulations in all this area are positive, the extreme values being between 40 and 50 meters. The geophysical significance of the geoid maps of this kind is pointed out. 相似文献
994.
Prof. Dr. Jean Xanthakis 《Pure and Applied Geophysics》1958,39(1):1-12
Résumé L'auteur étudie les aires des taches solaires (Umbra + Penumbra), les aires des ombres et des facules. Il montre que: 1) L'aire maximum des taches (Umbra + Penumbra) et des ombres peut être exprimée analytiquement en fonction du temps d'ascension et de termes périodiques dont le principal a une période de 8 cycles solaires, 2) L'aire moyenne et l'aire totale à chaque cycle s'expriment aussi en fonction du temps d'ascension et de termes périodiques dont les périodes sont 2 et 4 cycles solaires.
Summary The author studies the areas of the Sunspots (Umbra + Penumbra), the areas of Umbrae and Faculae. He shows: 1) That the maximum area of the sunspots (Umbra + Penumbra) and of the Umbrae can be expressed analytically as a function of the time of rise and of one periodic term of a period of 8 solar cycles. And 2) the mean area and the total area in each cycle are also expressed as a function of the time rise and of periodic terms whose periods are 2 and 4 solar cycles for the areas of the sunspots and Umbrae and 3 cycles for the total area of the Faculae.相似文献
995.
Prof. Dr. M. Knorr 《Aquatic Sciences - Research Across Boundaries》1957,19(1):283-309
Ohne Zusammenfassung 相似文献
996.
997.
Prof. Dr. O. Burkard 《Pure and Applied Geophysics》1957,37(1):145-164
Summary The model originally constructed for theF1-layer is adapted to enable an investigation of both theF-layers. Essential premises are: The ionization of a single constituent of atmosphere by monochromatic radiation. A positive temperature gradient in theFl-region, a temperature—independent from height—in theF2-region and a negative temperature gradient above the height of theF2-electron-peak; furthermore during the daytime strong heating in theF2-region. It is further assumed that the rate of electron loss in theF1-layer is proportional to the square of the density of the electrons, and in theF2-layer is in simple proportion to this density. It is also assumed that this electron loss stands in proportion to the powerk of the pressurep, and to the powern of the absolute temperatureT, as assumed in the originalF1-layer model.The above mentioned assumption as to temperature conditions are essential to an understanding of the transition from static to dynamic conditions observed in theF2-layer. During the night and in the morning theF2-layer can be treated as a static problem, movement of air-masses being of no great importance. Later in the day however an labile stratification of air-masses gives rise to such movement that theF2-layer can only be handled as a dynamic problem, particular attention being paid to the movement of the air.Numerous observational data are referred to in order to prove the practicability of the new model and, with the help of this model, to justify new assertions. It has been possible for example, to calculate the yearly temperature variation at a constant level in theF1-layer.A critical report upon the models published recently by other authors concludes this paper.
Zusammenfassung Das seinerzeit nur für dieF1-Schicht aufgestellte Modell wird so erweitert, daß eine Deutung beiderF-Schichten möglich wird. Wesentliche Voraussetzungen sind: Ionisierung eines einzigen Bestandteiles der Luft durch eine monochromatische Strahlung. Ein positiver Temperaturgradient im Bereich derF1-Schicht, eine höhen-unabhängige Temperatur im Bereich derF2-Schicht und ein negativer Temperaturgradient oberhalb des Ionisationsmaximum, derF2-Schicht. Weiters wird vorausgesetzt, daß der Elektronenvernichtungsprozeß in derF1-Schicht dem Quadrat der Elektronendichte proportional sei, in derF2-Schicht soll er dagegen der Elektronendichte einfach proportional sein. Eine Abhängigkeit dieses Prozesses von derk-ten Potenz des Druckes,p und von dern-ten Potenz der absoluten TemperaturT wird hier vom ursprünglichenF1-Schicht-Modell übernommen.Erst die genannten Annahmen über die Temperaturverhältnisse machen den beobachteten Übergang von statischen zu dynamischen Verhältnissen in derF2-Schicht verständlich. Während der Nacht und am Morgen bis in die ersten Vormittagsstunden kann dieF2-Schicht als statisches Problem behandelt werden, die Bewegungsvorgänge der Luftmassen spielen eine nur untergeordnete Rolle. Darnach aber ruft eine labile Schichtung der Luftmassen kräftige Luftbewegungen hervor, sodaß dieF2-Schicht nur mehr als dynamisches Problem mit besonderer Berücksichtigung von Luftmassenverschiebungen behandelt werden kann.Zahlreiche Beobachtungsdaten werden herangezogen, um die Anwendbarkeit des neuen Modells zu beweisen und um mit Hilfe des Modells zu neuen Aussagen zu gelangen. Es gelingt so z. B., den Jahresgang der Temperatur in einem konstant gehaltenen Druckniveau derF1-Schicht anzugeben.Eine kritische Betrachtung der Modelle, die in letzterer Zeit von anderen Autoren veröffentlicht wurden, beschließt die Arbeit.相似文献
998.
Prof. Dr. Rudolf Tomaschek 《Pure and Applied Geophysics》1957,37(1):55-78
Summary The tidal gravimetric factor due to the elastic yielding of the Earth has been determined by gravimetric measurements on Unst (Shetland Islands), extending over the time of one month. Its corrected value isG=1.205±0.03. The influence of applying different methods of harmonic analysis, and the effects of ambient temperature and pressures and of the sea tides on the gravimetric results are discussed. No significant difference inG for semi-diurnal and diurnal tides remains after the necessary corrections have been made. The amplitude of the semidiurnal load depression is about 2 cm and it is shown that the more distant North Atlantic tides have a greater effect than the regional tides near the Shetlands. An approximate calculation gives 4.3×1011 CGS-units as the mean rigidity of the part of the Earth's crust yielding to the maritime loading differences in this region. 相似文献
999.
Prof. Dr.-Ing. habil Dietrich Kehr 《Aquatic Sciences - Research Across Boundaries》1957,19(1):481-495
Ohne Zusammenfassung 相似文献
1000.