Ahol nem az iránytű tűt

Ahol nem az iránytű tűt
Ez a probléma több mint két ezer éve. Az emberiség már használják az iránytű évszázadokon át, de a megértés, hogy hol az iránytűt pont, megjelent a közelmúltban. Iránytű - ősi találmány. Az egyik első említések „mágneses tű” talált ősi kínai almanach, össze a második században. „A mágnes anyai elv. Tű kovácsolt vas (mint eredetileg volt egy kő) és a lényege egy anya és fia, hogy van egy kölcsönös egymásra hatás, közlik. A lényege a tű, hogy visszatérjen eredeti teljességében. A teste nagyon könnyű és egyszerű, tükröznie kell a közvetlen vonal. Ez megfelel Qi orientáció. "

A XI században tudós, politikus és filozófus Shen Kuo azt mutatja, hogy néhány helyen az iránytű nem mindig pont az északi, „tolódik kissé keletre, hanem a pontos déli”, hanem megmagyarázni az oka ennek a jelenségnek, hogy nem tud. Ezért keresve magyarázatok nem mindig ugyanazt a viselkedést az iránytű be kell kapcsolni, hogy a történelem, a tanulmány a mágnesesség tudósok Európában, ahol a kínai iránytű volt a XII század köszönhetően az arab kereskedők és utazók. És míg Shen Kuo a XI században, javasolta, hogy vezessenek be egy részlege huszonnégy irányban nyolc helyett prinyanyh Kínában abban az időben, és ez az innováció „beragadt” a kínai tengerészeti iránytű, mivel a XII században Európában van egy iránytű, egy primitívebb formában. Ezért az európai tudomány volt, hogy valóban újra megnyílik.

A megjelenése az iránytű Európában

Ahol nem az iránytű tűt
Az első „európai” elvének értelmezését az iránytű cselekvési található a levelet a hadmérnök Petrus Peregrinus írt 1269-ben, abban az évben. Peregrinus nem csak le a kísérletek az iránytű, hanem a gondolkodás a természet mágnesesség és mágneses pólusok, taszítás és vonzás. Hihetetlen, de sikerült nyomja csak három hipotézist, hogy megerősítették évszázaddal később:

  1. Bipoláris földi mágnesesség
  2. Az oszlopok, a mágneses erők függőlegesen
  3. A mágneses erő növekszik, ahogy közeledünk a pole.

Ez Peregrinus javasolt neve a mágneses pólusok. A végén a nyíl mutat az északi, azt javasolják, hogy hívja az északi pólus, és az ellenkezője - délre. Ő módosított az iránytű. Abban az időben a iránytű volt egy úszó hajó egy mágnes, jelölés nélkül. Peregrinus hozzáadott iránytű osztott skálán és a kombinált iránytű tengeri Astrolabe, amely lehetővé tette, hogy meghatározzuk segítségével iránytű azimuths égitestek.

Ahol nem az iránytű tűt
Valamint ezek a csodálatos találgatások és újítások, bevallotta számos hibát. Különösen azt nem vette figyelembe a képességét, a mágneses tű pont az északi következménye alapvető tulajdonságait a mágnes vagy a Földön. Hajlamos volt azt hinni, hogy a mágneses tű pont a North Star. Az ő ötlete volt, hogy a Sarkcsillag van az égi tengely, amely körül forog 10 égi szférában. Ha a csillag olyan erős, hogy forog a csillag körül, és a mágneses tű abban a helyzetben iránya szerint rajta. Ez az elmélet most úgy tűnik, naiv, de az idő (ne felejtsük, XIII század), ez volt a merész és progresszív. Azokban a napokban, azt feltételezték, hogy az iránytűt vonzódik található az Északi-sarkon egy hatalmas mágneses hegy. Ez a hit volt gyakori, míg a XVI-ik században.

Ahol nem az iránytű tűt
És az elmélet a North Star, és az elmélet a mágneses hegyek tévedtek. Kétségek merültek fel, amikor az iránytű széles körben használják a tengeri navigációs készüléket. A matrózok már észrevette, hogy egyes helyeken az iránytűt tért el túlságosan az irányt a North Star, és ez okozza a problémákat, a navigációban. De a tengerészek - az emberek okos kezdték megjelölni kártyák szórás értékeket. Az első tengeri térkép jelzéseit mágneses elhajlás megjelent Németországban a XV században.

Kezdje tömeges megfigyelések mágneses elhajlás

XV-XVI században - a korszak a nagy felfedezések felfedezők. Miután Amerika felfedezése volt Európa figyelem irányul a tengerentúlon, de a beljebb a tengerbe elhagyó hajók, annál magasabb az ára egy hiba navigáció, és a nagyobb figyelmet fordítottak a feltérképezése a mágneses elhajlás. Speciális eszközök kerültek kifejlesztésre, hogy ezt a feladatot segíti. A jelenség általánossá vált, és ennek köszönhetően meglehetősen gyorsan sikerült összegyűjteni jelentős számú mérést. A mérések azt mutatták, hogy a különböző helyeken különböző módon iránytű eltér az irányt a North Star, és a legtöbb esetben nem mutat rá. Tudomány késő XV - XVI század elején még nem „kitalálta” a jelenség a mágnesesség, és ezért keres különböző módon magyarázza az eltérést az iránytű észak.

Az első kísérlet arra, hogy „kiszámítható” mágneses pólus

A fejlesztés a tudomány a földi mágnesesség

XVI században a történelem tanulmányozása geomagnetism jelölt nemcsak a Mercator térképen, hanem a felfedezés még egy másik jellemzője a mágneses mező - a mágneses dőlésszög. 1576-ban az év angol fizikus Robert Norman, kísérletezik lebeg a folyadék a mágneses tű, észrevette, hogy a tű helyzetét megváltoztatja nemcsak vízszintes, hanem függőleges. Ie A végén a XVI században, a kutatók tisztában voltak a mágneses elhajlás, dőlés és mágneses erővonalak a mágnesek között. Ahhoz, hogy a fő kimenet az oka a viselkedését a mágneses tű kéznél volt, és 1600-ban, az év végre megtörtént.

Gilbert úgy gondolta, hogy a mágneses és a földrajzi pólusok egybeesnek. Az ő modellje egybeesik a Földet. Természetesen tudott a mágneses elhajlás, de ez nem magyarázza a különböző pólus koordinátáit, és az a tény, hogy a kontinensek többet tartalmaz mágneses elemek, mint az óceán.

Nyitva Gilbert okozott forradalmat a megközelítés a tanulmány a földi mágnesesség és új tudósok ezt a problémát. A megnövekedett számú mérést, és az adatokat a mágneses elhajlás jelzi az ellentmondás a mágneses mező elmélet a pole pár. Matematikus Leonhard Euler próbálta megmagyarázni a jelenséget mágneses elhajlás „csúszó” a mágneses mező tengelyt úgy, hogy nem halad át a Föld középpontjába, de ez nem volt elég. Úgy tűnik, hogy meg kell, hogy több pólus.

Számos oszlopok?

Matematikai modellek a mágneses mező

Mintájára épült a Gauss térkép a mágneses tér a Föld azt mutatja, hogy a kibocsátás több mágneses pólusai voltak a talajban, és Hanstin is van, hogy a pont a helyét a további oszlopokat.

Amit ők további oszlopokat most hívott nagy mágneses anomáliák. Kelet-szibériai mágneses anomália - régió fokozott intenzitása a geomágneses mező értékét (ez a paraméter meghaladja még az Északi-sark) és a dél-atlanti térerő, éppen ellenkezőleg, a legalacsonyabb. A mágneses mező - az egyetlen a maga jellemzői vannak mágneses elhajlás és mágneses elhajlás és erőt maga bomlik alkatrészek - függőleges és vízszintes, amely viszont bővült az északi és keleti. Térkép mágneses elhajlás értékeket mutatja, hogy megpróbálja „kiszámítása” mágneses pólusa iránytű olvasmányok kudarcra van ítélve, az iránytű nem mutatja az észak.

Gauss volt igaza, hogy nem töltenek időt a megoldására a mágneses mező eszköz, geofizikus képes volt megtenni azt csak a következő században, amikor a magyarázat, hogy miért találtak a Föld mágneses mező inhomogén és idővel változik.

Milyen hatással van a Föld mágneses mezeje

Szerint a tudomány jelenlegi állása, a Föld mágneses mező kombinációja több mágneses terek által keltett különböző forrásokból.

1. A fő területen. Több, mint 90% a teljes generált mágneses tér a külső folyékony magot a bolygó. A fő mező nagyon lassan változik.

2. Mágneses crustal anomáliák okozta remanenciája sziklák. A változások nagyon lassú.

3. Külső területen. által generált áram a ionoszféra és magnetoszféra a Föld. A változás nagyon mulandó.

4. Az elektromos áram a kéreg és a külső köpeny által gerjesztett változások külső területeken. Változások gyorsan.

5. Hatás óceáni áramlatok.

A meglévő matematikai modellek a mágneses mező lehetővé teszi számunkra, hogy számít csak világi változásokat. Rövid távon zavarok okozta változó naptevékenység ezek a modellek nem tekinthetők, de tekintettel arra, hogy a szekuláris változások vannak kitéve, hogy csak a legjelentősebb elemeit, a pontosság, a modell nagyon magas. Például, a pontossága a mágneses elhajlás a modellek WMM IGRF és 30”, azaz 0,5 °. Természetesen vannak olyan kis méretű mágneses anomáliák, amelyek nem illeszkednek a globális modellek, de kevesen vannak.

És nem hiszem, hogy a „világi variációk” beszél a lassúság vagy jelentéktelenné. Illusztrációként a természet világi változások egy táblázatot megváltoztatja a mágneses elhajlás a négy városban.

Ez a táblázat azt mutatja, hogy még egy ilyen novellát széles időintervallumot mágneses elhajlás Pekingben változott 3 °, Moszkva - 7 °, Kijev - 8 °, és a Budapest - 9 ° C. Figyelemre méltó, hogy a kijevi csökkenése irányt változtatott nyugatról keletre.

A mágneses elhajlás

Apropó a mágneses elhajlás, meg kell érteni, hogy mit jelent az irányt az elhajlás. Nézd meg az alábbi ábrán látható, ez azt mutatja, a kapcsolat a hanyatlás, a mágneses azimut (hogy mi határozza meg az iránytű), és a valódi azimut (szög az irányt a földrajzi észak). Egyszerűen fogalmazva, ha a Keleti tájolás (a jobb oldalon), az iránytűt mozog kelet felől igaz (földrajzi) észak felé, és ha az elhajlás nyugati (bal), a nyíl a nyugati.

Mivel a változás a mágneses mező a Föld több évszázados

Világosan látható, hogy négy évszázadon területén Közép-Európa első járt Keleti tájolás, majd nyugatra, és most ismét keletre. Érdekes helyzet területén Kelet-Kínában, a nulla elhajlás vonalon már régóta teetered a parton, de az utóbbi években már egyértelmű tendencia a növekedés a mágneses elhajlás kelet felé. És ha eszébe jut, hogy a XI században, Shen Kuo jegyezni néhány nyugati csökkenése, a trend még nagyobb lesz nyilvánvalóvá.

Egy iránytű meghatározni az irányt a földön kell emlékezni, hogy:

1. Általában, az iránytűt nem pont az északi vagy a mágneses pólus, azt mutatja az irányt a mágneses erővonalak ezen a helyen.

2. Mágneses elhajlás - közötti szög irányában az Északi-sark és az irányt az iránytű.

3. Az iránytű ugyanazon a helyen idővel változhat.


Találatok száma: 35051
Értékelés: 3.1