Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Вимірювання (визначення) відстаней та площ по карті. Основи безпечної життєдіяльності

Основи безпечної життєдіяльності (ОБЖД)

Довідник / Основи безпечної життєдіяльності

Коментарі до статті Коментарі до статті

При визначення відстаней по карті користуються чисельним або лінійним (рис. 6.9) та поперечним масштабом 1:50 000 – в 1 сантиметрі 500 метрів.

Вимірювання (визначення) відстаней та площ по карті
Рис. 6.9. Чисельний і лінійний масштаби, розміщені на карті

Чисельний масштаб - масштаб карти, виражений дробом, чисельник якої – одиниця, а знаменник – число, що показує ступінь зменшення на карті ліній місцевості; чим менший знаменник масштабу, тим більший масштаб карти. Підпис чисельного масштабу на картах зазвичай супроводжується зазначенням величини масштабу - відстані на місцевості (в метрах чи кілометрах), що відповідає одному сантиметру картки. Розмір масштабу в метрах відповідає знаменнику чисельного масштабу без двох останніх нулів.

При визначенні відстані за допомогою чисельного масштабу лінія на карті вимірюється лінійкою, отриманий результат сантиметрів множиться на величину масштабу.

Лінійний масштаб - Графічний вираз чисельного масштабу. Він є пряму лінію, розділену певні частини, які супроводжуються підписами, що означають відстані біля. Лінійний масштаб служить для вимірювання та відкладення відстаней на карті.

На рис. 6.10 відстань між точками А и В дорівнює 1850 м-коду.

Вимірювання (визначення) відстаней та площ по карті
Рис. 6.10. Вимірювання відстаней за лінійним масштабом

Поперечний масштаб - Графік (зазвичай на металевій пластинці) для вимірювання та відкладання відстаней на карті з граничною графічною точністю (0,1 мм).

Стандартний (нормальний) поперечний масштаб має великі розподіли, рівні 2 см, і малі розподіли (ліворуч на графіку), рівні 2 мм. Крім того, на графіку є відрізки між вертикальною та похилою лініями, рівні по першій горизонтальній лінії 0,2 мм, по другій - 0,4 мм, по третій - 0,6 мм і т. д. За допомогою стандартного поперечного масштабу можна вимірювати та відкладати відстані на карті будь-якого (метричного) масштабу. Відлік відстані по поперечному масштабу складається із суми відліку на підставі графіка та відліку відрізка між вертикальною та похилою лініями. На рис. 6.11 відстань між точками А и В (При масштабі карти 1:100 000) дорівнює 5500 м (4 км + 1400 м + 100 м).

Вимірювання (визначення) відстаней та площ по карті
Рис. 6.11. Вимірювання відстаней за поперечним масштабом

Вимірювання відстаней циркулем-вимірювачем. При вимірі відстані по прямій лінії голки циркуля встановлюють на кінцеві точки, потім, не змінюючи розчину циркуля, лінійному або поперечному масштабі відраховують відстань. У тому випадку, коли розчин циркуля перевищує довжину лінійного або поперечного масштабу, ціле число кілометрів визначається квадратами координатної сітки, а залишок - звичайним порядком за масштабом.

Ламані лінії зручно вимірювати шляхом послідовного нарощування розчину циркуля прямолінійними відрізками (рис. 6.12).

Вимірювання довжин кривих ліній провадиться послідовним відкладенням кроку циркуля (рис. 6.13). Величина кроку циркуля залежить від ступеня звивистості лінії, але, як правило, не повинна перевищувати 1 см. Для виключення систематичної помилки довжину кроку циркуля, визначену за масштабом або лінійкою, слід перевіряти вимірюванням лінії кілометрової сітки завдовжки 6-8 см.

Вимірювання (визначення) відстаней та площ по карті
Мал. 6.12. Вимірювання відстаней способом нарощування розчину циркуля

Довжина звивистої лінії, виміряної по карті, завжди трохи менше її дійсної довжини, так як вимірюються не крива лінія, а хорди окремих ділянок цієї кривої; у результати вимірювань карті доводиться вводити поправку - коефіцієнти збільшення відстаней.

Вимірювання (визначення) відстаней та площ по карті
Рис. 6.13. Вимірювання відстаней кроком циркуля

Вимір відстаней курвіметром. Обертанням коліщатка стрілку курвіметра встановлюють на нульовий поділ, а потім прокочують коліщатко по вимірюваній лінії з рівномірним натисканням зліва направо (або знизу вгору); отриманий відлік у сантиметрах множать на величину масштабу карти.

Визначення відстаней за прямокутними координатами у межах однієї зони можна зробити за формулою

де D - Довжина лінії; x1І1 - Координати початкової точки прямої; x2І2 - Координати кінцевої точки прямої.

Визначення площ квадратів кілометрової сітки. Площа ділянки визначається підрахунком цілих квадратів та їх часток, що оцінюються на око. Кожному квадрату кілометрової сітки відповідає: на картах масштабу 1:25 000 та 1:50 000 - 1 км2, на картах масштабу 1:100 000 - 4 км2, на картах масштабу 1:200 000 - 16 км2.

Автор: Михайлов Л.А.

 Рекомендуємо цікаві статті розділу Основи безпечної життєдіяльності:

▪ Аварії на пожежо- та вибухонебезпечних об'єктах

▪ Рибна ловля

▪ Стихійні лиха: виникнення, наслідки та прогнозування

Дивіться інші статті розділу Основи безпечної життєдіяльності.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Павутина в промисловості 07.11.2015

Павутина, яка сигналізує її господареві про прибуття свіжої їжі, є білок, збагачений гліцином, аланіном і серином.

Усередині павутинної залози вона існує в рідкому вигляді, але при виділенні з тіла відбувається зміна структури білка, внаслідок чого він застигає тонку липку нитку. За міцністю павутиння близька до нейлону і має парадоксальну шарнірність: нитку можна безперешкодно обертати в один бік і вона ніколи не перекрутиться.

Вчені з Політехнічного інституту Віргінії (США) давно цікавляться незвичайними властивостями павутиння з метою адаптації цього клею для потреб людини. У ході численних спостережень встановлено, що ультрафіолетові промені є важливим фактором зовнішнього середовища для створення павутиння.

Наприклад, мережа павуків, які полюють при сонячному світлі, виявилася набагато більш стійкою до ультрафіолету, ніж павутиння нічних мешканців, що говорить про наявність певних адаптивних здібностей.

Ультрафіолетове випромінювання вчені додали до списку таких факторів, як вологість, температура та швидкість деформації. Ретельно вивчивши властивості павутиння, дослідники сподіваються створити екологічно чистий клей, натхненний глікопротеїновою ниткою павука.

Здатність павутиння чинити опір ультрафіолету допоможе вченим створити технологію захисту полімерів від деградації, якій пластик піддається внаслідок впливу УФ-випромінювання.

Інші цікаві новини:

▪ LiO2 може замінити Li-Ion

▪ DVD-R диск високої щільності

▪ Новий датчик температури для комп'ютерних модулів пам'яті

▪ Авторучка з бездротовою технологією передачі даних

▪ Фрактальні антени для розумного одягу

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Телебачення. Добірка статей

▪ стаття Хто виправдовується, той сам себе звинувачує. Крилатий вислів

▪ Як виникла Візантійська імперія? Детальна відповідь

▪ стаття Зварювальник на дифузійно-зварювальних установках. Посадова інструкція

▪ стаття Живлення світлодіодів від 1,5 вольт. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Експонентний зарядний пристрій для малогабаритних акумуляторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024