Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.authorRathnaya, Samurdhika
dc.contributor.authorTenzer, Robert
dc.contributor.authorPitoňák, Martin
dc.contributor.authorNovák, Pavel
dc.date.accessioned2020-08-17T10:00:11Z-
dc.date.available2020-08-17T10:00:11Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationRATHNAYA, S., TENZER, R., PITOŇÁK, M., NOVÁK, P. Effect of the lateral topographic density distribution on interpretational properties of Bouguer gravity maps. Geophysical Journal International, 2020, roč. 220, č. 2, s. 892-909. ISSN 0956-540X.en
dc.identifier.issn0956-540X
dc.identifier.uri2-s2.0-85086028356
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38515
dc.description.abstractAž donedávna byla informace o distribuci topografické hustoty omezena pouze na určité regiony a některé země, zatímco v globálním kontextu chyběla. UNB_TopoDens je první model, který poskytuje informace o laterální topografické hustotě po celém světě. Analýza tohoto modelu ukazuje, že průměrná topografická hustota pro celou kontinentální pevninu (s výjimkou polárních ledovců) je 2247 kg m-3. Tato hustota se významně liší od hodnoty 2670 kg m-3, která se obvykle používá pro znázornění kontinentální hustoty horních kůr. V této studii používáme model hustoty UNB_TopoDens ke kontrole, jak změny topografické hustoty ovlivňují interpretační vlastnosti Bouguerových tíhových dat.cs
dc.format18 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherOxford University Pressen
dc.relation.ispartofseriesGeophysical Journal Internationalen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Oxford University Pressen
dc.subjectTeorie potenciálucs
dc.subjectreferenční systémycs
dc.subjectdružicová tíhová datacs
dc.titleEffect of the lateral topographic density distribution on interpretational properties of Bouguer gravity mapsen
dc.title.alternativeVliv laterálního modelu topografických hmot na interpretační vlastnosti map Bouguerovy tížecs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedUntil recently, the information about the topographic density distribution has been limited to only certain regions and some countries, while missing in the global context. The UNB_TopoDens is the first model that provides the information about a lateral topographic density globally. The analysis of this model also reveals that the average topographic density for the entire continental landmass (excluding polar glaciers) is 2247 kg m−3. This density differs significantly from the value of 2670 kg m−3 that is typically adopted to represent the continental upper crustal density. In this study, we use the UNB_TopoDens density model to inspect how the topographic density variations affect interpretational properties of Bouguer gravity maps. Since this model provides also the information about density uncertainties of individual lithologies (main rock types), we estimate the corresponding errors in the Bouguer gravity data. Despite a new estimate of the average topographic density corresponds to relative changes of ∼16 per cent in values of the topographic gravity correction, these changes do not affect interpretational properties of Bouguer gravity maps. The anomalous topographic density distribution (taken with respect to the average density of 2247 kg m−3), however, modifies the Bouguer gravity pattern. We demonstrate that the gravitational contribution of anomalous topographic density is globally mostly within ±25 mGal, but much large values are detected in Himalaya, Tibet, central Andes and along the East African Rift System. Our estimates also indicate that errors in the Bouguer gravity data attributed to topographic density uncertainties are mostly less than ±15 mGal, but in mountainous regions could reach large values exceeding even ±50 mGal. Unarguably, the UNB_TopoDens model provides an improved information about the global topographic density variations and their uncertainties. Nevertheless, much more in situ measurements of rock density samples together with detailed 3-D geological models are still necessary to understand better the actual density distribution within the whole topography, particularly to mention a density change with depth.en
dc.subject.translatedGeopotential theoryen
dc.subject.translatedreference systemsen
dc.subject.translatedsatellite gravityen
dc.identifier.doi10.1093/gji/ggz484
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number506848400011
dc.identifier.obd43928211
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KGM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
ggz484.pdf7,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38515

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD