Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Широта і довгота. Поради туристу

Поради туристу

Довідник / Поради туристу

Коментарі до статті Коментарі до статті

Широта

При уявному перетині земної кулі площинами, паралельними екватору, виходять кола - паралелі.

Відстань від екватора до кожного з полюсів складає 90 °. Півкуля, звернена своїм полюсом у бік Полярної зірки, що у сузір'ї Мала Ведмедиця, прийнято називати північним, протилежне південним.

Відстань, відрахована в градусах від екватора до Північного полюса, називається північною широтою і має знак плюс, а від екватора - до Південного полюса називається південною широтою і має мінус.

Географічна широта вимірюється під кутом між площиною екватора і прямовисною лінією в цьому місці Землі, тобто дорівнює висоті Полюса світу над горизонтом місця спостереження.

Довгота

Земну кулю можна подумки перетнути перпендикулярними до екватора і площинами, що проходять через земну вісь, які звуться площин меридіанів. Лінії, утворені їх перетином з поверхнею земної кулі, називаються меридіанами.

Від нульового, умовно прийнятого меридіана, що проходить через Грінвічську обсерваторію, розташовану на передмісті Лондона, ведуть визначення градусної відстані на схід.

Діаметр Землі між полюсами з півночі на південь (довжина земної осі) дорівнює 12 км. Географічна довгота вимірюється дугою екватора або паралелі, укладеної між початковим меридіаном Грінвіча та меридіаном, проведеним через точку місця спостереження.

Відстань, відрахована в градусах від меридіана Грінвіча на схід по паралелі, проведеної через дану точку поверхні Землі, до географічного меридіана, що проходить через цю точку, називається східною довготою цієї точки. Західна довгота від меридіана Грінвіча відраховується на захід.

Довгота вимірюється в градусах або в часі, потрібному Землі для того, щоб повернутися навколо осі на кут, що відповідає дузі, що вимірює довготу, тобто довгота є двогранний кут між площинами меридіанів - початкового та місцевого.

Так як повний оборот в 360 ° Земля здійснює за 24 год, то кожним 15 ° довготи відповідає 1 год часу. Зі співвідношення кутових заходів та часу корисно пам'ятати, що 1 дуговий градус = 4 хв часу; 1 дугова хвилина = 4 сік часу; 1 дугова секунда = 1/15 сік часу; 1 хв часу = 15 дугових хвилин; 1 сек часу = 15 дугових секунд.

Наприклад, довгота Москви (східна) 37 ° 37 ', або 2 год 30 хв довгота Мосоро в Бразилії (західна) 37 ° 18 ', або 2 год 29 хв.

Щоб визначити довготу, треба, маючи годинник, поставлений за часом місця з відомою довготою, дізнатися про їх свідчення в місцевий опівдні. Різниця в часі обох точок, переведена в градусні заходи, дасть довготу місця спостереження.

приклад. З метою визначення довготи поставте одну палицю (вішку) у точці свого стояння, іншу у бік Полярну зірку. Лінія, що з'єднує зазначені місця, буде відповідати справжньому меридіану.

Поставте ваш годинник за Грінвічським (нульовим) часом (переведіть стрілки годинника так, щоб він показав час на 2 год менше Московського).

Незадовго до полудня, у сонячний день, вийдіть до встановлених вішок і дочекайтеся моменту (рівно опівдні), коли тінь від однієї вішки буде спрямована точно до другої. Це відповідатиме 13 годин за місцевим часом.

Нехай годинник, поставлений по меридіану 77 ° західної довготи, показали в місцевий опівдні 5 год. Сонце проходить 1 ° за 4 хв, а 15 ° - в 1 год. Визначаємо кількість градусів, пройдене сонцем за 5 год 15х5 = 75 °. Отже, місце спостереження розташоване на 2 ° західної (77 ° -75 °) довготи.

Іноді доводиться користуватися старими картами, на яких рахунок довготи ведеться не від Грінвічського меридіана, а від попередніх меридіанів: Ферро*, Париж, Пулково. У цьому випадку, користуючись табличкою різниць довгот початкових меридіанів, можна зробити їх переведення на Грінвічський, прийнятий в даний час. Наприклад, довгота пункту на триверстній карті дорівнює 6 ° 10 'західної довготи, рахуючи від Пулковського меридіана. Користуючись таблицею різниць довгот, легко визначити, що зазначений вище пункт від Грінвіча на 24 09 39 "(30 19 39" - 6 10 ').

*Полюс світу - нерухома точка на небосхилі, навколо якої всі зірки як би звертаються, зберігаючи своє взаємне розташування.


Визначення широти місця за Полярною зіркою

Полярна зірка має кутову відстань від Полюса світу 1°, і широта по ній може бути грубо визначена з точністю ±1°.

Прикріпивши нитку з вантажем (висока) до центру транспортира, наведіть його основу на Полярну зірку. По схилі візьміть відлік градусів на шкалі транспортира і вказану величину кута відніміть з 90. Результат (у прикладі 90 ° -30 ° = 60 °) буде широтою місця вашого спостереження, так як Полярна зірка знаходиться на продовженні осі обертання Землі на дуже великому віддаленні від її. Тому промінь візування практично паралельний земної осі південь - північ, а кут Ф1 дорівнює куту Ф0, тобто широті точки А.

Найпівнічніша точка Азії - мис Челюскін. Її координати - 77 ° 44 'північної широти і 104 ° 18' східної довготи.

 Рекомендуємо цікаві статті розділу Поради туристу:

▪ Грози

▪ Ткацький вузол

▪ Простий вузол, що розв'язується

Дивіться інші статті розділу Поради туристу.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Низькопрофільні прискорювачі GeForce GTX 1650 23.08.2019

Компанія ASUS анонсувала два нові графічні прискорювачі серії GeForce GTX 1650 - рішення GTX1650-O4G-LP-BRK та GTX1650-4G-LP-BRK.

Відеокарти базуються на архітектурі NVIDIA Turing. Ключові характеристики рішень GeForce GTX 1650 – це 896 ядер CUDA та 4 Гбайт пам'яті GDDR5 зі 128-бітною шиною (ефективна частота – 8000 МГц). Базова частота ядра чіпа дорівнює 1485 МГц, форсована частота – 1665 МГц.

Обидві новинки ASUS отримали низькопрофільне виконання: висота складає всього 41 мм. Це дозволяє використовувати прискорювачі на компактних комп'ютерах, наприклад, у домашніх мультимедійних центрах.

Карти здатні функціонувати у режимах Gaming Mode та OC Mode. У моделі GTX1650-4G-LP-BRK базова та форсована частоти ядра в першому випадку відповідають еталонним значенням, у другому – зростають до 1515 МГц та 1695 МГц.

Модифікація GTX1650-O4G-LP-BRK у режимі Gaming Mode працює на частотах 1485/1710 МГц, у режимі OC Mode – на частотах 1515/1740 МГц.

Прискорювачі оснащені двослотовим кулером із двома вентиляторами. Останні захищені від пилу за стандартом IP5X, що забезпечує підвищену надійність.

Для виведення зображення передбачено один інтерфейс DVI-D, HDMI 2.0b і DisplayPort 1.4. Габарити карт – 182 х 69 х 41 мм.

Інші цікаві новини:

▪ 4K монітор Philips BDM3275UP з режимом MultiView

▪ Молекулярний датчик для смартфонів

▪ Телескоп FAST

▪ Вам дзвонять ваші пігулки

▪ Гібридно-електричне повітряне таксі Plana

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Металошукачі. Добірка статей

▪ стаття Відповідність моделей та шасі телевізорів. Довідник

▪ статья Якими були перші хмарочоси? Детальна відповідь

▪ стаття Медичний лаборант. Посадова інструкція

▪ стаття Укорочена антена YAGI на 28 МГц. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Цифрові частотні синтезатори 1508ПЛ11, 1508ПЛ11А, 1508ПЛ12. 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