Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
1. Нанесение на ВНС видимых мест звезд по азимуту и высоте (для φ = 35° N)
| Звезда | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| Аc | 50° NЕ | 80° SЕ | 50° NW | 0,5° SW | N 100° Е | S 130° Е | S 130° W |
| hc | 60° | 75° | 1° | 55° | 0° | 10° | 45° |
2. Нанесение на ВНС видимых мест звезд по местному часовому углу и склонению (для φ = 60° N)
| Звезда | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| tM | 50° Е | 165° Е | 120° W | 15° W | 180° W | 50° Е | 310° W |
| δ | 45° N | 30° S | 0° | 30° S | 30° N | 45° S | 45° N |
3. Нанесение на ВНС видимых мест звезд по прямому восхождению и склонению
(для φ = 60° N и tM
= 50° Е)
| Звезда | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| α | 60° | 350° | 290° | 150° | 130° | 310° | 130° |
| δ | 40° N | 30° S | 0° | 45° S | 30° N | 60° N | 60° S |
Расчет сферических координат светил на ВНС
| № п/п | ДАНО | ОТВЕТ | |||||||||||
| Зад. | φ | δ | tM
| tM
| α | h | A | h | A | δ | tM
| tM
| α |
| 60° S | – | – | – | – | 50° | 80° NE | – | – | 40° S | 50° E | – | – | |
| 30° S | 12° N | 55° E | – | – | – | – | 20° | 60° NE | – | – | – | – | |
| 55° N | 60° N | 135° W | – | – | – | – | 30° | 25° NW | – | – | – | – | |
| 20° N | – | – | – | – | 25° | 50° NE | – | – | 45° N | 75° E | – | – | |
| 50° N | – | 30° W | – | – | – | 30° SW | 15° | – | 15° S | – | – | – | |
| 45° S | – | 60° E | – | – | – | 75° NE | 30° | – | 15° S | – | – | – | |
| 50° N | – | 50° W | – | – | 30° | – | – | 65° SW | 10° N | – | – | – | |
| 35° S | – | 40° E | – | – | 35° | – | – | 50° NE | 0° | – | – | – | |
| 40° N | 20° N | – | 30° W | 60° | – | – | 60° | 60° SE | – | 30° E | – | – | |
| 70° N | – | – | – | 15° | 35° | 80° NW | – | – | 35° N | 85° W | 100° | – | |
| 25° S | 5° N | – | 105° | 210° | – | – | –15° | 85° NW | – | 105° E | – | – | |
| 50° S | 25° S | 70° E | – | 150° | – | – | 30° | 90° NE | – | – | 80° | – | |
| 0° | – | – | 240° | – | 30° | 45° SE | – | – | 40° S | 50° E | – | 290° | |
| 60° N | 10° S | 120° E | 30° | – | – | – | – 25° | 65° NE | – | – | – | 150° |
Задание №2.
Решение параллактического треугольника: элементы треугольника; свойства треугольников; формулы треугольников; решение треугольников.
Параллактический треугольник светила, его элементы

Рис. 2.1. Параллактический треугольник светила
Построив для данной широты (φ) небесную сферу (рис. 2.1) и, проведя вертикал и меридиан светила (σ), получим сферический треугольник ZσPN, вершинами которого являются повышенный полюс Мира (PN), зенит наблюдателя (Z) и место (его проекция на ВНС) светила (σ).
Этот треугольник называется параллактическим, или полярным, треугольником светила.
Элементами параллактического треугольника светила являются:
Параллактический треугольник связывает небесные координаты – горизонтные (h и А) и экваториальные (δ и t) – с географическими координатами наблюдателя (широта прямо входит в параллактический треугольник, а долгота получается косвенно из формулы λ = tM – tГР).
Решая параллактический треугольник светила по формулам сферической тригонометрии, в практической астрономии получают или раздельно координаты наблюдателя, или находят его обсервованное место на карте. Из полярного (параллактического) треугольника светила также вычисляют азимут светила для различных способов определения поправки компаса. Таким образом, все основные задачи мореходной астрономии решают с применением параллактического треугольника светила → ZσPN.
|
|
|
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!