Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
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.
|
|
|
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
© 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!