Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sokraschyonnye_otvety.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.73 Mб
Скачать

70. Опишите практическое использование карт созвездий (с инета – карты звездного неба).

Пользуются картой следующим образом: накладной круг кладут на карту так, чтобы нужный нам час (часы отмечены по краю накладного круга) пришелся против соответствующей даты (месяцы и числа отмечены по краю звездной карты). Тогда в вырезе накладного круга будут находиться те созвездия и звезды, которые в данный момент оказываются над горизонтом, и притом именно в указанных картой направлениях и положениях относительно горизонта.

Край выреза в накладном круге отмечает горизонт, а вблизи центра выреза находится зенит. Точки горизонта отмечены на накладном круге.

Соответствие показаний карты с наблюдаемой картиной звездного неба будет полным, если карту расположить над собой горизонтально, обратив ее край с надписью "Север" к северной точке горизонта. Если же карта лежит на столе, надо помнить, что она отражает расположение звезд, находящихся вверху, и мысленно переносить их изображения на небо соответственно направлениям на стороны горизонта.

Работая с картой, надо еще помнить, что созвездия на карте изображены в несколько искаженном, растянутом виде, потому что небесную сферу, как и земной шар, нельзя изобразить на плоскости без искажений.

Радиальные линии на карте - круги склонений. Соответствующие им часы прямого восхождения указаны у края карты. Для отсчета склонений светил служат концентрические окружности, вычерченные через каждые 30° (третья от центра окружность - небесный экватор - склонение 0°). Легко видеть, что карта указывает звезды со склонением до 45° (изображены звезды до 4-й величины включительно).

Эксцентрический круг на карте - эклиптика, точки пересечения которой с небесным экватором имеют прямое восхождение: 0 ч (точка весеннего равноденствия) и 12 ч (точка осеннего равноденствия).

Полезно на эклиптике отметить положение Солнца, например, для двадцатых чисел месяцев года. Тогда звездная карта станет еще более наглядной и удобной для наблюдений.

71. Электрический импульс от передатчика преобразуется преобразователем в звуковую волну и посылается в воду. Если эта волна ударяется о какой-то предмет, она отражается. Эхо попадает в преобразователь, который преобразует его обратно в электрический сигнал, усиливаемый приемником и подаваемый на экран. Поскольку скорость звука в воде является величиной постоянной (около 1,575 км/сек), то, замерив промежуток времени между передачей сигнала и получением эхо, можно вычислить расстояние до предмета. Этот процесс повторяется много раз в секунду. Наиболее часто в эхолотах используется частота 192-200 кГц, однако в некоторых моделях применяется частота 50 кГц. При повышении температуры воды, повышается и скорость звука. Такой же эффект происходит и с повышением уровня солености воды и ее давления, которое растет с увеличением глубины. На скорость звука в воде особое воздействие имеют термоклинья (места, где встречаются слои воды разной температуры).

72. Навигационные морские карты предназначены для обеспечения безопасного плавания судна. На них выполняют счисления пути судна и определяют его местонахождение. На таких картах подробно отражены рельеф морского дна, характер берега и вся навигационная обстановка в районе, описываемом данной картой. Выбор масштаба морских навигационных карт обусловлен удалением от берега трасс следования судов. Понятно, что по мере приближения к берегу условия плавания в общем случае усложняются, возможность выбора курсов ограничивается, количество навигационных опасностей увеличивается. Поэтому на такой карте необходимо иметь большую подробность в элементах содержания (большую нагрузку карты), что требует большего масштаба карты. Навигационные морские карты подразделяются на общие и специальные. Общие карты подразделяют на генеральные, путевые, частные карты и планы.

Генеральные (обобщенные) карты предназначены для общего изучения условий плавания в большом водном бассейне, счисления пути судна при плавании в открытом море, предварительной прокладки маршрута предстоящего перехода и общих навигационных расчетов. Такие карты обычно составляют в масштабах от 1:5 000 000 до 1:500 000. На генеральных картах нанесены важнейшие маяки, навигационные опасности, расположенные на значительном удалении от берега, плавучие средства навигационного ограждения, выставленные у опасностей, лежащих вдали от берегов,

Путевые карты предназначены для обеспечения плаваний вдоль побережий на некотором удалении от берегов, а также для обеспечения подходов судна с моря к берегу; составляются в масштабах от 1:500 000 до 1:100 000. На путевых картах нанесены маяки, огни и знаки, обеспечивающие прибрежное плавание, все навигационные опасности, плавучие средства навигационного ограждения.

Частные карты служат для обеспечения плавания в непосредственной близости от берегов, в стесненных навигационных условиях (узкости, проходы, фарватеры и т. п.); составляются в масштабах от 1:75 000 до 1:25 000. Частные карты представляют собой более подробные путевые карты. На них нанесены все маяки, огни и знаки, включая рейдовые и портовые, все навигационные опасности, включая малые банки и камни, все плавучие средства навигационного ограждения.

73. Мореходные качества существенно зависят от соотношения условий плавания (например высота, длина и период волн, скорость ветра) и линейных размеров и веса судна, а также от его архитектуры, формы обводов, нагрузки и других параметров.

Вопрос № 74Как вычисляются время захода и восхода солнца ,сумерек по МАЕ В морских астрономических ежегодниках собраны сведения о координатах светил, времени их кульминации, восходе, заходе, параллаксе, полудиаметре, азимуте восхода и захода Солнца и другие сведения. Координаты светил, предвычисленные наперёд, называются эфемеридами. Эфемериды Солнца, Луны и четырёх навигационных планет: Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна даны на каждый час гринвичского времени. Эфемериды 67 наиболее ярких звезд (звёздные дополнения и склонения) даны в ежедневных таблицах. Кроме того, эфемериды 160 навигационных звезд на первое число каждого месяца сведены в отдельную таблицу «Видимые места звёзд».

Как следует из названия, ежегодники издаются на каждый год. Один разворот ежегодника содержит эфемериды и другие сведения на трехдневный интервал. Образец такого разворота, называемого ежедневными таблицами, приведён в прил.1.

Аргументом для входа в ежедневные таблицы является название светила, гринвичская дата и гринвичское время. Эфемериды Солнца, Луны и планет, а также звёздное время даны на каждый час. Интерполяция на минуты и секунды делается с помощью основных интерполяционных таблиц, образцы которых приведены в прил. 2.

Помимо ежедневных таблиц и видимых мест звёзд, в МАЕ включены специально рассчитанные таблицы для определения широты по высоте Полярной звезды, для определения азимута Полярной, таблицы для исправления высот светил, таблицы для решения параллактического треугольника ТВА-52 и некоторые другие таблицы.

С помощью МАЕ решаются следующие астрономические задачи:

–   расчёт часовых углов и склонений светил;

–   расчёт времени кульминации, восхода или захода Солнца и Луны;

–   расчёт времени начала и конца сумерек;

–   определение возраста, фазы и параллакса Луны;

–   определение поправки компаса по Полярной звезде;

–   определение широты по высоте Полярной;

–   исправление высот светил и приведение их к одному зениту. Основной задачей, решаемой с помощью МАЕ, является определение часовых углов и склонений светил. Для Солнца, Луны и планет задача решается в стандартной схеме в следующем порядке: (показать на схеме.)

–   1.)расчёт по Тс приближенного Тгр.и гринвичской даты;

–   расчёт точного Тгр. по хронометру;

–   выборка часового угла и склонения на целый час (tT  и δт),  

–   выборка поправок к часовому углу и склонению за минуты и секун­ ды (Δt 1, Δ 2t, Δ S);

–   расчёт гринвичского и местного часового угла и склонения (tгр.,, tM, δ);  

–   перевод полученного обыкновенного часового угла в практический.

2.) Для звезд схема получения часового угла и склонения несколько иная:

–   расчёт по Тс приближённого Тгр. и гринвичской даты

; –   расчёт точного Тгр. по хронометру;

–   выборка звёздного времени на целый час (S Т );

–   выборка поправки к звёздному времени за минуты и секунды (Δ S);

–   расчёт гринвичского и местного звёздного времени (S гр ,SM);

–   выборка звёздного дополнения и склонения (Т, δ );

–   расчёт местного часового угла (tM  );

–   перевод полученного обыкновенного часового угла в практический. Морской астрономический ежегодник предваряется описанием всех таблиц, в котором приведены примеры решения различных задач. Вопрос № 75 Способы уничтожения лишней девиации магнитных компасов. Способы определения девиации магнитных компасов в открытом море.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]