اصول سنجش از دور راداری و کاربرد آن در علوم جغرافیایی
35000 تومان
امروزه با پیشرفت ماهوارهها و تکنیکهای سنجش از دور، تصویربرداری راداری نیز به طورگستردهای در حال تحول است. با توجه به ویژگی منحصر فرد این تصاویر، کاربردهای متنوعی در حیطه علوم جغرافیایی پیدا کرده است. تاکنون کتابهایی محدودی در زمینه سنجش از دور راداری به رشته تحریر در آمده است که علی رغم پربار بودن، نتوانسته اند به خوبی این علم را آموزش دهند. در این کتاب سعی شده که مطالب پیچیده تخصصی با نثری روان و ساده به نگارش درآید، تا آنجا که این علم را برای تمامی دانشجویان و پژوهشگران علوم مرتبط بدون توجه به سطح معلوماتی آنها، کاملا روشن سازد.
این کتاب در 7 فصل تدوین شده است به این ترتیب که ابتدا در فصل اول بر روی طیف الکترومغناطیس و امواج راداری بحث می شود به مرور و در فصول بعد ضمن اشاره ای نسبتا جامع و کامل به نحوه تصویربرداری سیستمهای راداری، مبانی پلاریمتری راداری و تداخل سنجی راداری مورد بحث قرار میگیرد. سپس در سه فصل پایانی به چندین مورد از کاربردهای تصاویر رادار در علوم جغرافیایی اشاره خواهد شد.
امید است انتشار این کتاب مورد استفاده دانشجویان واقع شده و بعنوان یک منبع مفید درسی به آنها کمک کند و در عین حال مورد استقبال پژوهشگران عرصه علوم جغرافیایی واقع شود و گامی هرچند کوچک در اعتلای دانش سنجش از دور راداری در کشور محسوب شود.
ناموجود
در تصویربرداری توسط سنجندههای ماهوارهای دو سیستم کلی وجود دارد، سیستم فعال و سیستم غیرفعال. در سیستم تصویربرداری فعال، سنجنده امواج را به زمین ساتعکرده و سپس دریافت میکند، در حالی که در سیستم غیرفعال سنجنده امواج موجود در محیط را دریافت کرده و لذا وابسته به خورشید میباشد. رادار یک سنسور فعال است که با استفاده از محدوده ماکروویو طیف الکترومغناطیس تصویربرداری می کند. اصطلاح رادار مخفف نمایان سازی و مسافت یابی رادیویی است. یک رادار سه کار انجام میدهد: ۱) ارسال پالس به سمت هدف ۲) دریافت بخش منعکس شده پالس پس از برخورد به هدف و اندازه گیری قدرت پالس 3) اندازهگیری تاخیر زمانی سیگنالهای برگشتی. هدف اولیه رادار تعیین فاصله سنجنده تا عارضه زمینی است که این فاصله با حاصلضرب زمان رفت و برگشت پالس در سرعت سیر آن را تعیین میشود. توان برگشتی یا شدت امواج بازتابی رادار دربردارنده اطلاعاتی در رابطه با طبیعت، ویژگیهای هندسی و الکتریکی جزئیات عوارض است. این ابزار برای مطالعه نواحی بزرگ مفید واقع میشود.
اولین تجربه در مورد بازتابش امواج رادیویی توسط هرتز آلمانی در سال 1881 میلادی به دست آمد. پس از گذشت مدت کمی اولین رادار که از آن برای آشکارسازی کشتیها استفاده شد، مورد بهره برداری قرار گرفت. در سالهای 1920 تا 1930 پیشرفتهای زیادی در جهت ساخت رادار با قابلیت تعیین فاصله اهداف صورت گرفت. اولین رادارهای تصویری در طی جنگ جهانی دوم برای آشکارسازی و موقعیتیابی کشتیها و هواپیماها استفاده شد. بعد از جنگ جهانی دوم رادار با دید جانبی(SLAR) جهت جستجوی اهداف نظامی و کشف مناطق نظامی ساخته شد. در سال 1950 با توسعه سیستمهای دید جانبی، تکنولوﮊی رادار با دریچه مصنوعی گامی در جهت ایجاد تصاویر با کیفیت بالا برداشته شد و نهایتا در سال 1960 استفاده از رادارهای هوایی و فضایی توسعه یافت و علاوه بر کاربرد نظامی، جهت نقشه برداریهای جغرافیایی و اکتشاف علمی و غیره مورد استفاده قرار گرفت. ماهواره ERS1 در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان هوایی اروپا به فضا پرتاﭖ شد. این ماهواره اولین ماهوارهای بود که تجهیزات راداری را حمل کرده و نتایج مطلوبی را در زمینه تصویربرداری راداری به دست آورد. بعد از آن در سال 1995 ماهواره ERS2 توسط همین سازمان به فضا پرتاﭖ شد و ماموریت ERS1 را ادامه داد. در سال ۲۰۰۲ ماهواره اروپایی Envisat به فضا پرتاﭖ شده و تصاویر راداری بسیاری تا به امروز توسط این ماهواره تهیه شده است. در حال حاضر تصویربرداری راداری گسترش یافته و ماهواره های فراوانی دارای تجهیزات راداری میباشند. به عنوان مثال ماهواره Radarsat کانادایی و ماهواره های ALOS و JERs ﮊاپنی و ماهواره X_SAR که محصول مشترک کشور ایتالیا و آلمان است، را می توان نام برد.
امواج تابش الكترومغناطيسي داراي طول موجهاي مختلفي از 03/0 آنگستروم تا چند صد متر بوده و به شكل طيفي پيوسته هستند. دامنه طيفي براي امواج قراردادي بوده و اغلب كمي با هم فرق دارند. مهمترين امواج شناخته شده به ترتيب افزايش طول موج عبارتند از:
- اشعه گاما ( )
- اشعه ماوراء بنفش (UV)
- اشعه ايكس (X)
- اشعه مرئي
- اشعه ي مادون قرمز (IR)
- اشعه مايكروويو
- اشعه راديويي
اشعه گاما و ايكس طول موج هاي بسيار كوتاهي دارند و به وسيله جو بالا جذب شده و در كارهاي سنجش از دور مصرفي ندارند، سپس به طور اختصار به تشريح امواج ديگر اكتفا مي شود (شکل 1-1).
شکل 1-1- طیف الکترومغناطیسی
طول موج اين بخش از طيف در فاصله 4/0-003/0 ميكرومتر قرار دارد و به قسمتهاي زير تقسيم مي شود (برحسب نزديكي به نور مرئي ):
ماورا بنفش نزديك 4/0-3/0 ميكرومتر
ماوراء بنفش دور 3 /0-2/0 ميكرومتر
ماوراء بنفش خيلي دور 2/0-003/0 ميكرومتر
10 درصد از امواجي كه به زمين مي رسند جزء اين دسته هستند. اين امواج همان پرتوهايي هستند كه در انسان موجب برنزه شدن پوست مي شود. لايه فوقاني اتمسفر (ozonospher) پخش اعظم اين امواج را جذب كرده و فقط انرژي مربوط به طول موج هاي بلندتر از 3/0 ميكرومتر يعني ماوراء بنفش نزديك به زمين مي رسد. بنابراين تنها اين بخش از ماوراء بنفش در سنجش از دور استفاده مي شود.
ناحيه نور مرئي بخشي از طيف است كه چشم انسان قادر به رؤيت آنست و به طور معمول در ناحيه 7/0-4/0 ميكرومتر قرار دارد. اگرچه نور مرئي ناحيه بسيار كوچکي از طيف را در بر مي گيرد، ولي در طبيعت، بيش از 50% انرژي خورشيدي كه به سطح زمين مي رسد مربوط به همين امواج است. نور مرئي در اثر تجزيه به رنگهاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش تقسيم مي شود. در دورسنجي براي ساده سازي، فقط سه رنگ اصلي آن يعني، آبي، سبز و قرمز مورد توجه است. در طول روز به دليل مخلوط بودن تمام طول موجها رنگ خاصي نيست و نور سفيد داريم.
محدوده ي اين طيف از 7/0 ميكرومتر تا 1 ميلي متر (1000 ميكرومتر) است. البته در عمل تنها طول موج هاي 14-7/0 ميكرومتر، در دورسنجي كاربرد دارند. اين امواج به انسان احساس گرمي مي دهند. ناحيه مادون قرمز را به دو طريق، مي توان تقسيم بندي كرد. يكي براساس نزديكي به نور مرئي كه در اين حالت انواع زير را خواهيم داشت:
مادون قرمز نزديك 3/1-7/0 ميكرومتر
مادون قرمز مياني 3-3/1 ميكرومتر
مادون قرمز دور 3 ميكرومتر تا 1 ميليمتر
و در يك تقسيم بندي ديگر، بسته به اينكه در كدام قسمت از طيف قرار دارند، انواع زير قابل تشخيص خواهند بود:
مادون قرمز انعكاسي 3-7/0 ميكرومتر
مادون قرمز دفعي يا حرارتي 15-3 ميكرومتر
40% انرژي خورشيد كه به زمين مي رسد از نوع مادون قرمز است.
اين بخش از طيف، بين امواج مادون قرمز و امواج راديويي قرار دارند و طول موج آنها از 1 ميليمتر تا يك متر است. اين امواج كه در شرايط برآب و هوايي نيز قادر به عبور از جو هستند و به جز بخش اوليه، بقيه چندان تحت تإثير اتمسفر قرار نمي گيرند. محدوده امواج مايكروويو در طيف الكترومغناطيسي خورشيد بسيار ناچيز است ولي چون اين امواج قابليت نفوذ عالي در ابرها و رطوبت جو دارد. اهميت زيادي در دور سنجي دارند. و مي توان به كمك مولدهاي نصب شده به سكوها اين امواج را توليد كرد و به زمين فرستاد و بازتابش آنها را ثبت كرد. به اين قبيل امواج مصنوعي امواج راداري اطلاق مي شود.
امواج مایکروویو به چند محدوده تقسیم می شود که هر کدام را با یک حرف انگلیسی و تحت عنوان باند نمایش می دهند. در شکل 1-2 طیف الکترومغناطیس و محدوده ماکروویو و باند های آن نشان داده شده است.
شکل1-2- نمایش طیف الکترومغناطیس و باند های مایکروویو
طول موجهاي بلند مايكرويو و طول موجهاي كوتاه راديويي را امواج راداري ميگويند. اين امواج غالباً به طور مصنوعي توليد شده و داراي طول موجي از يك سانتيمتر تا 3 متر هستند. اما عملاً امواج با طول موج 86/0 تا 3/3 سانتيمتر در سنجش از دور كاربرد زيادي دارند. امواج راداري از گذشته تاكنون در كارهاي نظامي مورد توجه بوده است. و به وسيله يك فرستنده امواج قوي در فواصل كوتاه به صورت ضرباني و در جهت معيني ارسال شده و سپس بازتاب آنها جمع آوري ميگردد. چون امواج بسيار قوي هستند. تصاوير حاصله از آنها قدرت تفكيك بيشتري نسبت به امواج طبيعي مايكروويو دارد. به دليل نفوذپذيري زياد در ابرها، باران، برگ درختان، پوشش گياهي حتي در خاك و برف. از اين امواج در بررسي خاك زير پوشش گياهان و در بررسيهاي زمين شناسي نيز استفاده ميشود. امواج راداري را به باندهاي مختلف (P,L,S,C,X,K) تقسيم مي كنند (جدول 1-1). كه از بين آنها باند K با طول موج 7/2 -83/0 سانتيمتر و باند X با طول موج 8/5-7/2 سانتيمتر در دورسنجي مورد استفاده قرار مي گيرد. باندهاي رادار شامل بخشهای زیر میشود.
باندهايKa, K, Ku: این بخش با طول موجهاي بسیار کوتاه براي سیستم هاي رادار هوایی استفاده می شد ولی امروز استفاده از آنها غیر معمول است.
باندX: از این بخش بطور وسیع در سیستم هاي هوایی و براي شناسایی نظامی و نقشه برداري سطوح استفاده می شود.
باند S: این بخش در ماهواره روسی آلماز مورد استفاده قرار میگیرد.
باند L: این بخش در ماهواره آمریکایی SEASAT و ماهواره هاي ژاپنی JERS-1 و برخی از سیستم هاي ارسال شده توسط سازمان فضایی امریکا کاربرد دارد.
باند P: این بخش بلندترین طول موجهاي رادار را شامل شده و براي سیستم تحقیقات هوایی آزمایشی ناسا مورد استفاده قرار گرفته است (شکل 1-3).
تصاویر SAR نوعی ارزیابی رفتار بازتابش امواج رادار بوسیله سطوح روي زمین را بازگو میکنند. سطوح تیره تر در تصاویر نشان دهنده امواج بازتابش کمتر، در مقابل سطوح روشن تر که نشان دهنده بازتابش بیشترند میباشند. پدیده هاي روشن به معنی بازتابش نامنظم امواج گسترده اي از انرژي رادار می باشند که به سمت رادار بازتابش می یابد، در حالیکه پدیده هاي تاریک اشاره براین دارند که میزان انرژي بسیار کمتري را بازتابش نموده اند.
جدول 1-1- خصوصیات باند هاي راداري
| فرکانس(GHz ,(ʋ | طول موج (cm) | باند |
| 12.5 – 8.0 | 2.4 ‐ 3.8 | X |
| 8.0 – 4.0 | 3.9 – 7.5 | C |
| 4.0 – 2.0 | 7.5 – 15.0 | S |
| 2.0 – 1.0 | 15.0 – 30 | L |
| 1.0 – 0.3 | 30.0 ‐ 100 | P |
میزان بازتابش امواج براي منطقه مدنظر در طول موج ها و پلاریزاسیون هاي مشخص بنا به شرایط متنوعی تغییر حالت خواهد یافت، مانند اندازه فیزیکی امواج تابشی در منطقه مد نظر، خصوصیات الکتریکی و حامل هاي رطوبت، پدیده هاي مرطوب که روشن نمایان می شوند، و پدیده هاي خشک تر تیره نمایان می شوند. یک مورد استثناء وجود دارد و آن قسمت هاي صاف روي سطح آب است، که مانند یک سطح صاف خشکی عمل میکند که پالس هاي رسیده را از سنجنده دوردست منعکس می کند. این قسمت ها تاریک نمایان خواهند شد.
شکل 1-3 – بازه باندهاي راداري بر حسب طول موج
4-1- ویژگیهای یک سیگنال راداری
امواج راداری در محیط اتمسفری (با حضور ابرها، مه، دود، آئروسل) بدون هیچگونه حذف قابل توجه سیگنال انتشار مییابد و توانایی تصویربرداری در شب و در هر گونه شرایط آب و هوایی را میسر میسازد. این دو مزیت نسبت به تصویربرداری اپتیکال، به منظور پایش پدیدههای در حال تغییر سریع و یا به منظور نظارت در نواحی ابری حائز اهمیت است. یک موج صفحهای الکترومغناطیس، دارای مؤلفه های میدان مغناطیسی و الکتریکی متغیر با زمان، در صفحه ای عمود بر جهت انتشار میباشد. این دو میدان بر همدیگر عمود هستند و توسط معادلات ماکسول قابل توصیف می باشند. سه پارامتر برای توصیف انتشار امواج الکترومغناطیس در خلأ لازم وکافی می باشد: ثابت دی الکتریک، قابلیت نفوذپذیری و قابلیت رسانایی در کل، وقتی یک موج الکترومغناطیس از یک منبع (مثل آنتن رادار) گسیل می گردد، با نیرو و فاز مشخص در تمام جهات ممکن انتشار می یابد. در فاصله ای بسیار دور از آنتن، می توان فرض کرد که بر روی یک صفحه قرار می گیرد (نه بر روی سطح یک کره). در نتیجه، فرضیه موج صفحهای مناسب میباشد (Handerson et al. 2009).
مقادیر خاکستری تشکیل دهنده یک تصویر رادار، نتیجه امواج برگشتی از هدفها و عوارض زمینی میباشد. عوارضی که نسبت بیشتری از موج ارسالی از آن ها به طرف سنجنده برگشته باشد در تصاویر روشن تر ظاهر خواهند شد و برعکس عوارضی که نسبت کمتری از امواج ارسالی را به طرف سنجنده بازگردانده باشند تیرهتر ظاهر خواهند شد. میزان موج برگشتی به سنجنده تابعی از خصوصیات هدف مانند: شکل هندسی، میزان پستی بلندی، ثابت دی الکتریک، زاویه برخورد محلی و ویژگیهای سنجنده از قبیل طول موج (فرکانس)، زاویه دید و پلاریزاسیون میباشد. ترکیبی از این فاکتورها میزان موج برگشتی به سنجنده را تعیین میکند، بنابراین تغییر در میزان موج برگشتی به سنجنده میتواند ناشی از تغییر در هر یک از پارامترهای فوق باشد. آگاهی و آشنایی با تاثیر و نقش هر کدام از این پارامترها بر میزان موج برگشتی به تفسیر درست تصویر رادار کمک خواهد کرد (حاجی زاده و همکاران، 1392).
5-1- انواع سطوح برخورد در امواج رادراي
به طور معمول سطوح به دو دسته سطوح صاف وسطوح زبر و ناهموار تقسیم میشوند ومقایسه انحراف ارتفاعی این سطوح با استفاده از طول موج محاسبه میشود. میزان روشنایی (درخشندگی) تصویر به میزان پراکندگی سیگنال مایکرویودر برخورد باسطح بستگی دارد. پراکنش سیگنال به پارامترهایی از قبیل مشخصات رادار (فرکانس قطبیدگی هندسه دید وهمچنین خصوصیات سطح (پستی وبلندي نوع پوشش و غیره) وابسته است. به طور کلی می توانیم عوامل بالا را در سه عامل اصلی زیر خلاصه کنیم:
1- صیقلی بودن سطح
2- هندسه دید و رابطه آن باسطح
3- درصد رطوبت وخصوصیات الکتریکی سطح
صیقلی بودن سطح مهمترین عامل تعیین کننده روشنایی تصویر میباشد. سطوح صاف موجب بازتابش آیینه اي در فعل و انفعال سیگنال رادار با سطح میگردند (Hanssen, 2013). درنتیجه این نوع بازتابش مقدار اندکی ازسیگنال هاي بازتابیده شده به سمت رادار باز میگردند. بنابراین سطوح صاف با درجه تیرهگی بیشتر در تصویر ظاهر خواهند گشت. سطوح ناصاف سیگنال هاي رادار راتقریبا به صورت یکنواخت بازتاب می دهند. و درنتیجه بخش عمده اي از این سیگنال ها به سمت رادار باز میگردند. بنابراین سطوح ناصاف با درجه روشنایی بیشتر در تصویر مشاهده می شوند. به این نوع انعکاس بازتابش پخشیده گفته می شود. احتمال وقوع انعکاس زاویهاي (C) در نواحی که از سطوح عمود برهم تشکیل شده وجود دارد. به بیان ساده تر سیگنال هاي بازتابیده شده از سطح اول پس از برخورد به سطح دوم به سمت رادار بازتاب داده میشود .این نوع انعکاس به طورمعمول در مناطق شهري (ساختمان ها خیابان ها پل ها و( … اتفاق می افتد. صخره ها کوه ها ونیزار رودخانه ها نیز سیگنال رادار را اینگونه بازتاب می دهند (شکل 1-4).
شکل1-4- تاثیر سطوح مختلف بر امواج رادار (Handerson et al. 2009).
در سیستم رادار یک آنتن بلند روی سنجنده قرار دارد به طوری که محور طولی آن موازی با جهت پرواز میباشد. با دید عمود بر جهت پرواز، آنتن ماهواره امواج الکترومغناطیس را به سمت زمین ساتع و امواج بازگشتی را دریافت میکند. سیستم رادار در راستای مایل و در دو جهت پرواز و عمود بر آن تصویربرداری میکند. جهت پرواز را راستای آزیموت، عمود بر آن را راستای رنج و راستای مایلی که پالس در آن ارسال و دریافت می شود رنج مایل مینامند. آنتن ماهواره دارای یک زاویه انحراف نسبت به امتداد نادیر است که زاویه off_nadir نامیده میشود (Handerson et al. 2009). این زاویه بین˚20 تا ˚50 متغیر است. به دلیل انحنای سطح زمین این زاویه با زاویه دید ماهواره به میزان ناچیزی تفاوت دارد و لذا در هندسه رادار، سطح زمین مسطح فرض میشود. منطقه زیر پای آنتن در روی زمین که در شکل 1-5 روشن تر نشان داده شده جای پا نام دارد. این منطقه برای ماهواره های مختلف متفاوت است، به عنوان مثال برای ماهواره ERS این منطقه در حدود ۵کیلومتر در راستای آزیموت و 100 کیلومتر در راستای رنج می باشد. پالس های رادار همچنان که در راستای رنج ارسال و دریافت می شوند با حرکت ماهواره در مسیر خود، در راستای آزیموت نیز ارسال و دریافت میشوند و در واقع منطقه جای پا با حرکت ماهواره روی زمین حرکت می کند. جزئیات و المان های رادار در شکل 1-6 نشان داده شده است.
شکل 1-5- خصوصیات هندسی تصویر برداري راداري و زوایاي مهم (Handerson et al. 2009).
خصوصیات هندسی تصویر برداري راداري و زوایاي مهم در شکل 1-6 مشخص شده است.
Altitude: ارتفاع برابر با فاصله عمودي از سکوي سنجنده راداري تا نقطه زیر پاي ماهواره در سطح زمین است. ارتفاعی که به همراه هر تصویر گزارش می شود فاصله عمودي ماهوره تا سطح متوسط آبهاي آزاد است.
Nadir: نقطه اي که درست زیر پاي ماهواره بر روي سطح زمین قرار دارد.
Azimuth: جهت موازي با حرکت ماهواره بر روي زمین است.
Range direction: جهت انتقال سیگنال که عمود بر جهت آزیموت است.
Range vector: برداري که نشان دهنده جهت و اندازه فاصله ماهواره تا سطح زمین در جهت انتقال سیگنال است.
Earth normal vector: برداري که عمود بر سطح زمین است.
Slant range: فاصله ماهواره تا تارگتی کهدر جهت رنج ماهواره قرار دارد.
Ground range: فاصله جغرافیایی و یا به عبارتی تصویر slant range بر روي سطح زمین.
Near range: به کوتاهترین slant range بر روي تصویر گویند.
Far range: به بلند ترین slant range بر روي تصویر گویند.
Swatch length: طول تصویر اخذ شده در جهت آزیموت را گویند.
Swatch width: پهناي تصویر اخذ شده در جهت آزیموت را گویند.
Illumination angle: زاویه بین بردار عمود بر سطح زمین در نادیر و بردار رنج را گویندکه با افزایش ارتفاع ماهواره کاهش می یابد.
Incidence angle: زاویه بین بردار عمود بر سطح زمین (بیضوي مبنا) را گویند.
Local incidence angle: زاویه بین بردار رنج رادار و بردار عمود محلی بر سطح زمین را گویند که این زاویه کاربرد زیادي در تعریف سایر مفاهیم رادار دارد.
محصولات مرتبط
برنامه ریزی فیزیکی ذخیرهسازی اقلام ضروری در زمان بحران (جستاری کامل در طراحی انبار بر اساس اصول مدیریت بحران در مقیاس محله)
توربینهای بادی (آشنایی با نظریهها و اجزای سازنده)
مقدمه
انسان از انرژی برای دستیابی به دو هدف استفاده میکند: ۱- فراهم کردن گرما برای کاربردهایی مانند گرمایش ساختمانها، پختوپز و... ۲- تولید برق برای به کار انداختن ماشینها و نیز روشنایی ساختمانهاشکلهای گوناگون انرژی
یکای انرژی، ژول است که با نماد J نشان داده میشود. نرخ تولید یا مصرف انرژی را قدرت گویند که یکای آن ژول بر ثانیه یا وات است که با نماد w نشان داده میشود. شکلهای گوناگونی از انرژی وجود دارد که برخی از آنها بهقرار زیر است: ۱- انرژی مکانیکی: منظور انرژی مکانیکی، توانایی انجام کارهای فیزیکی است. انرژی مکانیکی در قالب انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی ظاهر میشود: الف- انرژی پتانسیل: این نوع انرژی در اجسامی یافت میشود که ارتفاع بالاتری نسبت به اطراف خود دارند؛ مانند انرژی ذخیره شده در آب پشت سدها. انرژی پتانسیل یک جسم را از رابطه ی زیر محاسبه می کنیم: ۱-۱ Ep= mgh در این رابطه، m نماد جرم جسم مورد نظر با یکای کیلوگرم، g نماد شتاب گرانشی زمین با یکای متر بر مجذور ثانیه و h نماد ارتفاع از سطح زمین با یکای متر است. به طور مثال، انرژی پتانسیل یک جسم ۱ کیلوگرمی در ارتفاع ۱۰۰ متری را این گونه بدست می آوریم: Ep = 1´9/81´100=981J ب -انرژی جنبشی: این نوع انرژی مربوط به انرژی موجود در اجسام در حال حرکت است و از رابطه زیر به دست می آید: ۲-۱ انرژی موجود در آب در حال حرکت در رودخانه، نمونه ای از انرژی جنبشی است. به طور مثال، انرژی جنبشی یک کیلوگرم آب که با سرعت ۲ متر بر ثانیه در حال حرکت است را این گونه محاسبه می کنیم: J ۳-۱ ۲- انرژی الکتریکی: انرژی است که از حرکت الکترون ها در مواد رسانا به وجود می آید. انرژی الکتریکی کاربردهای زیادی در زندگی امروزه دارد. راه اندازی ماشین آلات و دستگاه های صنعتی و نیز استفاده از برق در روشنایی ساختمانها، از عمده ترین کاربردهای انرژی الکتریکی است. ۳- انرژی شیمیایی: انرژی ذخیره شده در مواد شیمیایی است که بر اثر واکنش های شیمیایی آزاد می شوند. انرژی آزاد شده بر اثر سوختن چوب، نفت وگاز، همگی سرچشمه ی شیمیایی دارند. برای محاسبه ی انرژی شیمیایی، میبایست جرم سوخت را در ارزش گرمایی آن و راندمان احتراق ضرب کنیم. ۴- انرژی هسته ای: انرژی ای که در هسته ی اتم عنصرها ذخیره شده و بر اثر واکنش های هسته ای آزاد میشود. ۵- انرژی حرارتی: انرژی ای که به صورت گرما ظاهر میشود و علت آن جنبش و ارتعاش مولکول هاست.چرا از نیروی باد استفاده کنیم؟
منظور از به کارگیری نیروی باد، استفاده از انرژی جنبشی موجود در باد و تبدیل آن به الکتریسیته است. با تولید برق از نیروی باد، وابستگی به منابع نفتی و سوخت های فسیلی کم میشود. این موضوع باعث کاهش تولید گازهای گلخانه ای شده که منجر به گرم شدن کره ی زمین شدهاند. طراحی، ساخت و تولید توربینهای بادی، نصب آنها و تعمیر و نگهداری آنها همگی اشتغال زایی فراوانی را فراهم می کنند. در مناطق محروم و یا صعب العبور که دسترسی به شبکه ی برق شهری وجود ندارد، با استفاده از توربینهای بادی می توان به این مناطق برق رسانی کرد. البته یکی از کاستی های تولید برق با استفاده از نیروی باد این است که تنها در هنگام وزش باد می توان الکتریسیته تولید نمود. البته این موضوع هیچ مشکلی برای بیشتر کشورها به وجود نمی آورد؛ چرا که بسیاری از کشورها دارای مناطقی هستند که تولید الکتریسیته در آن جا با کمک توربینهای بادی، صرفه ی اقتصادی دارد. انرژی جنبشی موجود در باد، با توان دوم سرعت باد ارتباط مستقیم دارد. در بحث استفاده از انرژی باد، درک درستی از ویژگی های باد، دارای اهمیت زیادی است. یکی از ویژگی های مهم باد، ثابت نبودن سرعت و شدت وزش آن است. وزش باد، تابعی از زمان و مکان است؛ به این صورت که ویژگی های باد، درهر مکان و در هر زمانی باهم متفاوت هستند. اقلیم های فراوانی در جهان وجود دارند که برخی از آنها، بادخیزتر از بقیه هستند. مقدار وزش باد در یک مکان، تابعی از ارتفاع آن مکان هم هست. عوارض زمین مانند وجود کوه، دریا، دره، جنگل و... همگی در چگونگی وزش باد و ویژگی های آن تأثیر دارند. شب و روز و فصلهای گوناگون سال نیز از پارامتر های مهم پیرامون موضوع وابستگی باد به زمان است؛ چرا که دمای هوا و فشار و رطوبت آن و دیگر ویژگی ها، در یک شبانه روز و از فصلی به فصل دیگر و حتی در سالیان پی در پی، همگی با یکدیگر متفاوت هستند. جذب انرژی خورشید توسط اتمسفر زمین و نیز وجود عوارض طبیعی، باعث بوجود آمدن مناطقی با فشار هوای گوناگون میشود. وجود این اختلاف فشار باعث میشود تا هوای موجود در اتمسفر از مناطق با فشار بالاتر به طرف مناطق با فشار پایین تر حرکت کنند. این سرزمین ها گاهی تا چند صد کیلومتر گستردگی دارند. تابش پرتوهای خورشیدی، تبخیر آب دریاها، وجود ابر، ناصافی سطح و... همگی در چگونگی حرکت جریآنهای هوایی اثر دارند.تاریخچه ی استفاده از نیروی باد
از گذشته تاکنون، آب و باد دو منبع مهم انرژی برای انسان بوده اند. وجود آسیاب های بادی و آبی که در گذشته های دور برای آبیاری کشتزار ها و خرد کردن گندم به کار می رفتند، گواه این است که بهره گیری انسان از انرژی باد، سابقه ای بس طولانی دارد. از نیروی باد به مدت چندین قرن برای به حرکت درآوردن کشتی ها استفاده می شده است. برتری بسیاری از کشورها در گذشته، به دلیل توانایی آنها در به کارگیری کشتی هایی بوده که با نیروی باد حرکت می کردند. آسیاب های بادی ایرانی با قدمت نزدیک به هزار سال پیش از میلاد مسیح (سه هزار سال پیش)، کهن ترین آسیاب های بادی شناخته شده هستند. اساس کار آسیاب های بادی ایرانی مانند توربینهای بادی است که بر پایه ی نیروی پسا[1] کار می کنند؛ به بیان دیگر پرههای به کار رفته در این گونه آسیاب ها با نیروی مستقیم باد شروع به چرخش حول محور خود می کنند. نکته ی جالب توجه این است که در اطراف پره ها و حول شفت اصلی، دیوار هایی با محاسبات ویژه به گونه ای قرار داده شدهاند که باعث میشود تا باد از هر جهتی که بوزد، به درون فضای آسیاب بادی هدایت شود و پره ها را بچرخاند؛ به این ترتیب بدون توجه به مسیر وزش باد، همیشه می توان از این آسیاب های بادی بهره برد. دانمارکی ها در استفاده از نیروی باد برای تولید برق پیشتاز بودند. آنها نخستین بار به همین منظور از یک توربین بادی با قطر ۲۳ متر در سال ۱۸۹۰ برای تولید الکتریسیته استفاده کردند. ۱ نیروی پسا برگردان واژه ی drag force می باشد و نیرویی است که باعث می شود تا جسم مورد نظر به عقب رانده شود.زمینشناسی پزشکی (کتاب الکترونیک)
فصل دوم
عناصر و کانی ها 2-1 مقدمه عناصر مواد خالصی هستند که نمیتوان آن ها را به دو ماده یا مواد بیشتر طوری تفکیک کرد که خاصیت مواد به دست آمده از ماده اصلی متفاوت باشد. بنابراین عنصر مادهای است که به مواد خالص سادهتر از خود تجزیه نمیشود. طبیعت در جهان پیرامون ما از مواد گوناگونی ساخته شده است. این مواد دارای حالتهای فیزیکی مختلف میباشند، سنگها و کوهها جامدند، رودها و دریاها از آب مایع تشکیل شدهاند و هوای اطراف به صورت گاز میباشد. پوسته زمین از ترکیبات مختلفی تشکیل شده است. کانی های مختلفی وجود دارند که با تجزیه آن ها عناصر سازنده آنها به دست میآید و انسان با یافتن شیوههای مختلف عناصر فراوانی را از پوسته زمین استخراج کرده و برای رفع نیازهای خود از آنها استفاده میکند. عناصر مختلف از لحاظ خواص فیزیکی و شیمیایی با یکدیگر متفاوت میباشند، اما در یک خاصیت مهم باهم مشترک هستند و آن عدم تجزیه آن ها به مواد سادهتر میباشد. از 90 عنصری که در طبیعت وجود دارد شش تای آنها N2) و O2 و چهار گاز نجیب Ye ، kr، (Ar به صورت عنصر در اتمسفر یافت میشوند. این شش عنصر را میتوان با تقطیر جز به جز هوای مایع از یکدیگر جدا کرد. چهار عنصر دیگرNa) ، Mg ، Cl2 ، (Br2 را میتوان از آب اقیانوس ها که در آن جا به صورت یون های تک اتمی وجود دارند، استخراج کرد و سپس با واکنشهای الکتروشیمیایی در سلول های الکتریکی به عناصر مربوطه تبدیل کرد. تقریباً تمام عناصر دیگر را میتوان از ذخایر معدنی روی زمین یا زیر زمین بدست آورد. اما اکثر این معادن را نمیتوان به عنوان منابع تهیه عنصر در نظر گرفت زیرا بسیاری ناخالص هستند. مواد معدنی نسبتا کمی وجود دارد که استخراج عناصر از آنها مقرون به صرفه است و اصطلاحاً آنها را کانه مینامند. فلزاتی مانند طلا و پلاتین را که به حالت عنصر وجود دارند، میتوان با روشهای جداسازی فیزیکی ساده بصورت خالص بدست آورد. معمولا طلا را از طریق انحلال در جیوه جدا میکنند. گوگرد تنها جامد غیر فلزی است که بصورت ذخایر عظیم زیرزمینی با خلوص 99% یافت میشود. در سال 1864 جی نیولندز و درسال 1867 دیمتر مندلیف تدوین عناصر را در قالب جدولی شروع کردند. جدول نیولندز تا عنصر کلسیم کارایی داشت و بعد از آن اشکالات عمدهای داشت که در جدول مندلیف این اشکالات تا حدی بر طرف شده بود. مندلیف عناصر را برحسب افزایش وزن اتمی مرتب میکرد. شکل جدید این جدول امروزه برحسب افزایش عدد اتمی عناصر مرتب شده است و هر عنصر با نشانه اتمی که شامل یک یا دو حرف بوده و از اسم عنصر یا اسم لاتین آن عنصر و یا از اتم یکی از ترکیبات آن مشتق شده است، نمایش داده میشود. عناصر با خواص شیمیایی مشابه در زیر یکدیگر در یک گروه قرار میگیرند و هر دوره تناوب با یک فلز قلیایی آغاز و به یک گاز نجیب ختم میشود. به جز گروه یک که با هیدروژن آغاز میشود. جدول تناوبی، وسیله با ارزشی است که از روی آن میتوان خواص عناصر مختلف را پیش بینی کرد. تصویر 2-1 جدول تناوبی عناصر شیمیایی 2-2 فلزات از 106 عنصر شناخته شده تقریبا 81 عنصر را میتوان جزء فلزات طبقه بندی کرد. همه فلزات کم و بیش دارای خوص فیزیکی زیر هستند. رسانایی الکتریکی زیاد، رسانایی گرمایی زیاد، جلاپذیری و قابلیت مفتول شدن و چکش خواری و بارزترین خاصیت فلزات که آنها را از سایر عناصر متمایز میسازد، تمایل به از دست دادن الکترون میباشد. خصلت فلزی در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش و از بالا به پایین افزایش مییابد. عناصری که معمولا فلز نامیده میشوند، شامل گروههای زیر هستند : تمام عناصر گروه های (A1 و A2) ، عناصر سنگین در گروه های A3 )Tl و In و Ga) و Al ) A4 ، ( Sn و A5 (Pb و ( Bi ، تمام عناصر واسطه از زیر گروه های B ، تمام آکتنیدها و لانتانیدها. 2-3 غیر فلزات در گوشه راست بالای جدول تناوبی مجموعه 17، عنصری وجود دارد که معمولا غیرفلزات نام دارند. به جز سلنیوم و شکل گرافیت کربن بقیه آنها نارسانای الکتریکی میباشند. بلورهای غیرفلزات به جز چند استثناء از جمله الماس از نظر ظاهری کدر هستند و تمام جامدات غیرفلزی با چکش خوردن یا کشیده شدن ، خرد میشوند. از دیدگاه شیمیایی مهمترین خاصیت غیرفلزات تمایل آنها در بدست آوردن الکترون در واکنشهای شیمیایی است. به جز گازهای نجیب که برعکس سایر غیرفلزات تمایل کمتری به ترکیب با سایر عناصر نشان میدهند و برعکس سایر غیرفلزات که در حالت گازی مولکولهای چند اتمی تشکیل میدهند (مثل N2 و O2 و S8 و غیره) این گازها تک اتمی هستند. 2-4 شبه فلزات عناصری مانند بور ، سیلیسیم ، ژرمانیوم ، آرسنیک ، آنتیموان و تلوریوم که خواص آنها حد واسط فلزات و غیرفلزات میباشد، شبه فلز نامیده میشوند. همه آن ها جلای فلزی دارند ولی هیچیک در واکنشهای شیمیایی یون مثبت تشکیل نمیدهند. شبه فلزات نیم رسانا هستند. اگرچه رسانایی الکتریکی آنتیموان و آرسنیک به فلزات نزدیک است. سیلیسیم و ژرمانیوم در ساخت ترانزیستورها کاربرد دارند. خاصیت بارز شبه فلزات این است که برعکس فلزات ، رسانایی الکتریکی آنها به دما بستگی دارد و با بالا رفتن دما رسانایی الکتریکی آنها بهتر میشود. دو عنصر بسیار سنگین پولونیوم و استاتین که هیچ یک در طبیعت وجود ندارند به طور قراردادی در گروه شبه فلزات طبقهبندی میشوند. در این قسمت به بررسی عناصر، کانی ها و خطرات آن ها از دیدگاه زمین شناسی پزشکی می پردازیم. 2-5 میکا ميکا اصطلاحي عمومي است که به گروهي از کاني هاي آلومينوسيليکات گفته مي شود. اين کاني ها ساختار ورقه اي شکل دارند و از ترکيبات فيزيکي و شيميايي مختلف تشکيل شده اند. كاني هاي خانواده ميكا از سيليكات هاي صفحه اي هستند كه شامل موسكوويت، بيوتيت، فلوگوپيت، لپيدوليت و ناترونيت مي گردند. موسكوويت، مهمترين و فراوانترين كاني صفحه اي به شمار مي رود. موسكوويت ورقه اي در پگماتيت ها و نوع پولكي در گرانيت، پگماتيت ها و شيست ها پيدا مي شود. ليپدوليت در پگماتيت هاي غني از ليتيوم تشكيل مي شود. فلوگوپيت به صورت رگه اي و توده اي در پيروكسنيت ها و اسكارن هاي منيزيم دار گزارش شده است. کاني هاي گروه ميکا که از نظر اقتصادي داراي اهميت هستند به صورت زير طبقه بندي مي گردند:- موسكوويت یا پتاسيم ميکا
- بيوتيت یا منيزيم آهن ميکا
- فلوگوپيت یا منيزيم ميکا
- ليپيدوليت یا ليتيوم ميکا
- ذخاير سولفات سديم زون سولفاته حاشيه شمالغربي پلاياي قم و حاشيه جنوبي آن در شمال مرنجاب
- ذخاير سولفات سديم زون سولفاته حاشيه جنوبي حوض سلطان
- ذخاير سولفات سديم پلاياي كوير سگزي در 40 کيلومتري جنوب شرقي اصفهان
- ذخاير سولفات سديم پهنههاي رسي پائين دست دشتهاي جنوبي البرز كه ميتوان ذخاير شناخته شده، كفههاي رسي حاوي سولفات سديم غرب، جنوب غرب و جنوب شرق ورامين، كفههاي سولفاتدار جنوبغربي ايوانكي (گرمسار)، پلاياي كوچك منطقه چمبورك در دامنه شمالي كوه اراد (در اين منطقه علاوه بر اراضي سولفاتدار يك درياچه نمك نيز وجود دارد)، اراضي سولفاتدار منطقه ده نمك گرمسار، اراضي سولفاتدار جنوب منظريه قم، پهنههاي سولفاتدار منطقه نجمآباد و محمدآباد در غرب كرج و پهنههاي سولفاتدار اراضي زرين آباد در جنوب جاده دامغان ـ شاهرود را نام برد.
- از نظر شيميايي در گستره وسيعي از تغييرات PH بدون تغيير مي ماند.
- داشتن رنگ سفيد كه آن را به صورت ماده رنگي قابل استفاده مي سازد.
- دارا بودن خاصيت پوششي بسيار خوب
- نرمي و غير سايشي بودن آن
- قابليت اندك هدايت جريان الكتريسيته و گرما
- قيمت ارزان

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.