野外指南针有太阳、月亮、北极星、南十字星、植物等。
1、太阳
在晴朗的白昼,根据日出、日落就可以很方便地知道东方和西方。也可利用太阳的影子来区分方向,木棍的影子随太阳位置的变化而移动,这些影在中午最短,其末端的连线是一条直线,该直线的垂直线为南北方向。
2、月亮
初三、四的月牙,日落时在西方低空;初七八的半个月亮,太阳刚下山时,在我们的头顶。月半时,太阳刚下山,月亮就从东方升起。晚上月亮的方向是,上弦月(农历初七八),晚6点在南方,夜晚12点在西方。满月(农历14日-18日),晚6点在东方,晚12点在南方,第二天早晨6点在西方。
3、北极星
北极星位于正北天空,其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星。通常根据北斗七星(大熊星座)或W星(仙后星座)确定。北斗星为七颗较亮的星,形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星。
4、南十字星
在北纬23°30′以南地区,夜间有时可见南十字星,由四颗较亮的星组成,形同“十”字,在其右下方,由γ向α两星连线长度的四倍半处(无星)为正南方向。
5、植物
一般阴坡,即北侧山坡,低矮的蕨类和藤本植物比阳面更加发育;单个植物的向阳面枝叶较茂盛,向北的阴地树干则可能生长苔藓。许多树木树干的断面可见清晰的年轮,向南一侧的年轮较为疏稀,向北一侧则年轮较紧密。
手机上的软件能分出东南西北是因为手机中内置了电子指南针,电子指南针又称作电子罗盘,电子罗盘一般来说有两大类材料能够实现,一种是霍尔材料,一种就是磁阻材料。
霍尔原理,简单来说就是当恒定的电流通过一段导体时,其侧面的电压会随磁感应强度线性变化。手机通过测量电压,就可以测出磁感应强度的大小。
我们可以把地球磁场假定为和地平面平行,而如果在手机的平面垂直的放上两个这样的霍尔器件,就可以感知地球磁场在这两个霍尔器件的磁感应强度的分量,从而得到地球磁场的方向,有点类似于力的分解。
磁阻材料,磁阻材料分为AMR、GMR材料,各有各的优点,因为专业性较强,在这里就不详细讨论了。而磁阻材料的特点是电阻会随磁感应强度的变化而变化,使用磁阻材料能构成一个电桥,测量电桥的两节点的电压,就可以测出单一方向的磁感应强度。同理,在手机中放置两个相互垂直的电桥,就可以测得磁场的方向。
扩展资料:
电子罗盘,也叫数字指南针,是现代人用电子技术制作的利用地磁场来定北极的一种方法。现代利用先进加工工艺生产的磁阻传感器为罗盘的数字化提供了有力的帮助。
21世纪初,主要有用磁阻传感器和磁通门加工而成的电子罗盘。虽然GPS在导航、定位、测速、定向方面有着广泛的应用,但由于其信号常被地形、地物遮挡,导致精度大大降低,甚至不能使用。尤其在高楼林立城区和植被茂密的林区,GPS信号的有效性仅为60%。
在静止的情况下,GPS也无法给出航向信息。为弥补这一不足,可以采用组合导航定向的方法。电子罗盘产品正是为满足用户的此类需求而设计的。它可以对GPS信号进行有效补偿,保证导航定向信息100%有效,即使是在GPS信号失锁后也能正常工作,做到“丢星不丢向”。
参考资料:
-手机电子罗盘这就是一个纯经验性的工作了。
比如我们最熟悉的,北极星大法,用北斗七星找到北极星,然后就可以定方向了。
其实天上可以定方向的天体非常多,比如飞马座四边形,天龙座四边形等等也是可以定方向的。
甚至熟悉了天空,往天上一看什么星座在什么位置就知道方向了(呵呵,自夸一下,我也有这样的经验)。 举个例子吧,比如看到英仙座在御夫座的上方,那里一定是东北;如果反之,一定是西北;如果两者高度差不多,就是正北。
星座 是对天空中组成特殊形状的天体的总称。通常这些图案都会让人脑洞大开。如果天气晴朗,那么在地球上不必借助望远镜就可以直接看到这些 星座 。
天空中共有88个已命名的 星座 ,命名方式形式各异,包括神话中的动物、人和物品,一个 星座 的命名通常是以这个 星座 中最亮的星星构成的图案来决定的,还有一些形状更小的,和 星座 有所区别,它们也有自己的名字,通常我们叫它们星群。
图解:弗雷德里克·德·威特在1670年绘制的 星座 图
几千年来,人类凝望星空,现有的88个已命名的 星座 中,有48个是以古希腊神话命名的。“Constellation”这个词在拉丁语中的意思就是“由星星组成的”。
在指南针发明以前,人们是用星星来进行导航的,尤其是在横穿海洋时。他们靠“小熊星”来确认北极星的位置,以便于计算出当时所处的纬度及正确的航行方向。这种星空地图也可当作一份简略的年历来使用。
图解:约翰·波得在1782年绘制的星图,图中显示的是大熊座。
尽管星星的布局不变,但是一些 星座 在一年中会处于不同的位置,人们通过 星座 位置的变化能够得知季节的交替变更,当然这不是星星在天空的位置发生了改变,而是地球的移动使人们的视野发生了改变。
图解:敦煌莫高窟的一幅唐代星图,现存于大英博物馆
有一种星空图叫做活动星图,它的边上有可以转动的齿轮,齿轮可以调整到地球上任何的时间和方位,就可以精确显示此时此地可以观测到的 星座 。
有些 星座 比其他 星座 更加广为人知,在这里给大家介绍一些你们可能听说过的一些 星座 的趣闻。
图解:阿尔苏飞绘制的仙女座。
大熊座和小熊座
这两个 星座 位于北半球的星空,位置随着季节的变化而旋转。
“UrsaMajor”也被叫做大熊 星座 ,“UrsaMinor”也被叫做小熊 星座 。在古希腊神话中,有个故事讲的是古希腊之神宙斯十分嫉妒一对母子,由于他的过于嫉妒,就把这对母子变成了熊,并带他们来到了天上,大熊代表母亲,小熊代表儿子,大熊星以其7颗明亮耀眼的星星而闻名。
图解: 星座 实际上是从地球上看到的恒星在天球上的投影。
不同地区的人们给了这个 星座 不同而名字,大多数都和杓或犁有关,因为它的形状太明显了-一柄有着长把的瓢。在瓢碗的末端是两颗明亮的星星,它们常被叫做指针星,因为它们直接指向北极星,而北极星通常用来定位。
十二 星座
这些是地球、月亮、太阳在太阳系中移动时会经过的 星座 。
这些 星座 总共12个,是黄道宫的标志。它们分别是射手座、摩羯座、水瓶座、双鱼座、白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天秤座、天蝎座和蛇夫座。这些 星座 广为人知是因为它们在占星术中的应用,除了蛇夫座。蛇夫座所对应的是“出生的信号”或“明星的信号”。
图解:猎户座星区的星图。从图例中可以看出,恒星越亮,用以表示的黑圈也越大。
由于太阳在空中移动,它在每个 星座 大约停留的时间是一个月。一个人的 星座 取决于他出生时太阳正在经过哪个 星座 。比如说你出生在约5月21日~6月20日之间,太阳所在的天空位于双子座,那么你就是个“双子”。有一点需要说明一下,占星术和天文学是不一样的,它不是以科学为依据的。
猎户座
猎户座是很有名的 星座 。它所在的位置非常特别,你可以在地球上的任何地方观察到它。猎户座的名字源于一个希腊猎人的传说。辨认这一 星座 最简单的方法是找到三颗连成一线的星星,这三颗星星被称为“猎户座腰带”。古希腊有很多猎户座猎人的传说,最流行的版本是猎人被天蝎的刺毒死后变成了星星。
仙后座
仙后座是根据一位美丽的皇后命名的。她的美貌广为流传,备受称赞,人们将她与海之女神做比,这惹怒了海神波塞冬,他便将她变成一块石头,永远地隐藏于群星之中以作惩罚。 星座 的标志图形是最亮的星星组成“M”或者“W”,很好辨认。
还有很多美丽的 星座 ,它们都有属于自己的传说,看看你是否能够在天空中找到它们。 你也可以去一个叫做天文馆的地方,那里的星空图和穹顶上你都可以看到最亮的星星。
参考资料
1Wikipedia百科全书
2天文学名词
3 ISHUCA·柳- spacedictionary
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我瞅上面那个是个指南针哈,别的啥也看不懂,画我就更不会了…
百度搜指南针纹身搜出一堆,好像都没这个酷…
万一那啥你就采纳我的呗,后面那些感谢三连就留给真懂的人吧…
再说一次,这个纹身真好看(馋)
星座是按阳历(公历)日期划分的,首先你得知道你的阳历出生日期,然后对照下面的资料。
如果只知道阴历出生日期,可先到这里换算成阳历生日再输入资料。
白羊座:3月21日~4月20日
金牛座:4月21日~5月21日
双子座:5月22日~6月21日
巨蟹座:6月22日~7月22日
狮子座:7月23日~8月23日
处女座:8月24日~9月23日
天秤座:9月24日~10月23日
天蝎座:10月24日~11月22日
射手座:11月23日~12月21日
魔羯座:12月22日~1月20日
水瓶座:1月21日~2月19日
双鱼座:2月20日~3月20日
因为太阳每年进入各个星座的时间略有差别,如果你的生日在交界日附近,不好确定的话,请到这里输入你的出生资料绘制出你的个人星盘,其中太阳所在的星座就是通常我们所说的星座。
四分法
将星座按火、地、风、水分为四类
火相星座:白羊座、狮子座、射手座
地相星座:金牛座、处女座、魔羯座
风相星座:双子座、天秤座、水瓶座
水相星座:巨蟹座、天蝎座、双鱼座
火相星座的人精力充沛,感情奔放激烈,有十足的行动力,但来的快去的也快,有时较草率和粗心。地相星座的人慎重、冷静,对待感情真诚持久,做事也脚踏实地,但有时过于保守和自信心不强。风相星座的人思维发达,想象力丰富,有思想家的倾向,擅长社交,语言表达能力强,但性格变化多端,有喜新厌旧和情绪化的毛病。水相星座的人温柔宁静、感情细腻,对事物的洞察力极强,直觉也很敏感,但有时想法不切实际且喜凭感情用事。
一般来说,火、地、风、水四种类别中,火和风相处较好,地和水相处不错。俗话说:风助火势。风相星座的人冷静、理性,火相星座的人热情、冲动,这两种人在一起时,风相星座的人往往以理性辅助火相星座的人,在行动上也经常给与指导。地相星座的人在感情方面稳重、持久,水相星座的人在感情方面由于过分敏感而情绪波动较大,于是地相星座的人往往关怀、安慰水相星座的人,在感情上就形成了一种辅助关系。
其他2个星座分配法:
一、二分法
将星座按阳性和阴性分为两类:
阳性:白羊座、双子座、狮子座、天秤座、射手座、水瓶座。
阴性:金牛座、巨蟹座、处女座、天蝎座、魔羯座、双鱼座
阳性星座的人大多是有进取心的、积极主动的理想主义者。
阴性
这四个星座虽然肉眼可见的星很多,但亮星很少,它们又都位于南天,所以很不容易观测。船尾座的赤纬是-11°到-51°,这个星座的大部分在北京还勉强看得见。 船底座的赤纬是-51°到-75°,在北京永远也看不到!
船底座α星的视星等为-072m,它是全天第二亮星。在我国南方,初春的傍晚,贴近南方地平线的地方,我们可以找到它。(要想找到它,可以大犬座天狼星为中点,向北偏西是猎户座的亮星参宿四,而向南偏西差不多同样距离就是它了。)船底座α星我国古代叫做“老人星”,是寿星的象征。
在我国南方,连接船尾座ξ星和ζ星,向南延长到它们间距的一半处,就能看到船帆座γ星。不过,在我国北方,虽然可以看到半个船帆座,却很难看到比较亮的船帆座γ星。
罗盘座最亮的星只有4m,实在是个什么形象也观察不出来的暗星座。 星座神话:托勒密本称船尾座、船帆座及船底座为同一星座(不包括罗盘座),叫做南船座(ArgoNavis)。在十八世纪,天文学家认为南船座所占之天区过大,故将其拆开。南船座即阿格号(Argonauts),故事中伊阿宋(Jason)带著五十个人乘阿格号到位于黑海的科尔基斯(Colchis)找金羊毛。
船底座(Carina)每年1月底子夜升上中天,它的一部分位于银河中,在天狼星和南河三的正南,居住在北纬15度以南地区的居民可看到完整的船底座。船底座中亮星较多,其中最明亮的星亮度仅次于天狼星。它的中国星名为“老人星”,西方人称它为Canopus,意思是“斯巴达国王梅纳雷阿斯的船只导航者”。老人星距离我们约200光年,光度为太阳光度的6000倍,直径为太阳的46倍,质量为太阳质量的12倍。天文学家根据老人星的光谱型推算它的表面温度约为7460K。船底座有一个大星云NGC 3372(也称“船底座大星云”),其外观长期在改变,是许多大质量恒星的家园。星云内最活跃的天体是“海山二星”,即船底座η星,它在19世纪30年代曾短暂地成为全天最亮的恒星之一,尔后又立即变暗。
在NGC 3372的中下方可以找到“钥匙孔星云”,它的内部有数颗质量非常大的恒星,使它的外观一直在发生变化。NGC 3372距离我们约7000光年,大小约300光年。在以后的数千年内,其中还可能会发生剧烈的超新星爆发。这致密的云气和尘埃云正在消散之中。据估计,很可能再过数百万年,来自亮星的强烈辐射就会把它们完全蒸发掉。图中这些云气,是从距离我们8000光年远的恒星形成区_船底座大星云分裂出来的。在图4中还可以看到刚形成的恒星,它们受到无所不在的尘埃的影响,发出的蓝光大部分受到散射,所以看起来呈红色,这张不寻常的彩色照片涵盖了大约2光年大的区域。照片左侧那块从船底座大星云中分裂出来的云柱特别受到关注,它看上去好象一个高举着手飞过星云的超人,而被营救的人攀附在他的下方。
船底座行星云Henize 3_401,它距离我们约1万光年,是已知行星状星云中最为狭长的一个。对一颗球状的恒星来说,产生这种形状的星云显得很奇怪,有些科学家认为。它狭长的形状也许正是解开恒星晚期外层物质抛射机制之谜的线索。经过数千年后,该星云会消散,仅残留一颗白矮星。 中心位置:赤经9时40分,赤纬-47度。在船底座之北,半人马和船尾两座之间的银河中。其中亮于6等星的恒星有146颗,包括3颗二等星,2颗三等星,14颗四等星。每年4月10日晚8时,船帆座上中天。船夫座γ星(天社一)是光学双星,是18等星,是著名的热星之一,其表面温度约25,000摄氏度。其子星γ2星等为178等,距离我们800光年,是全天200颗最亮恒星之一;另一子星γ1的视星等为427等,是一颗B1Ⅳ型蓝白色亚巨星。两星角距为41″2。子星γ2是全天最亮的沃尔夫-拉叶型星,沃尔夫-拉叶型星是法国天文学家沃尔夫和拉叶于1867年在天鹅座发现的一种特殊类型的恒星,它们的光谱中有许多很宽的发射线。后来的观测发现,天社一是一个四合星,另外两子星一个为85等,另一个为94等。据悉,大约一万年前,船帆座一颗编号为NGC2736的星云发生爆炸,形成了超新星残骸,并造成一个非常明显奇怪的亮点。这颗新星的外层撞到星际物质,驱驶着一道至今仍然可见的的冲击波。这颗星云残骸是科学家约翰赫歇尔爵士于1840年首先发现的,并形象地将之命名为“钢笔”星云。船帆座星团RCW38,距离我们只有6000光年,而且拥有许多辐射非常强烈的恒星。这些年龄只有一百万年的年轻恒星,具有炽热高温的大气。
船帆座AI型变星AIVelorumtypevariablestar:光谱型为A~F型、在赫罗图上位于造父变星不稳定带内的超短周期脉动变星。光变曲线形状与天琴座RR型变星相似,存在拍频周期。光变时色指数和光谱型均有变化,在双色图上构成一条封闭曲线。典型星为船帆座AI,光变幅大于03个星等,周期大致短于03天,过去认为绝对目视星等约+4等,大大暗于造父变星和天琴座RR型变星,故又称矮造父变星。有人认为从恒星演化的角度看,它们正处于白矮星前阶段;在经过红巨星阶段时,曾经损失大量物质,因此质量很小,可能与盾牌座δ型变星一起,构成一个连续过渡的星群。但另有人指出这两种类型变星的质量大约都在2个太阳质量左右,区别仅在于脉动模式不同。 船尾座拉丁语名为Puppis,赤经为6时02分至8时26分,赤纬为-11°至51°。船尾座位于大犬座天狼星和船底座老人星两颗星连线的东侧,大部分处在银河中,其中有亮于6等的恒星181颗,包括1颗二等星,6颗三等星,14颗四等星。每年3月13日晚8时船尾座上中天。观测者在北纬39°以南地区可看到完整的船尾座,北纬79°以北的地方则完全看不到这个星座。船尾座ζ星(中名“弧矢增廿二”)是一颗炽热明亮的蓝白色超巨星,星等为225等,距离我们240光年,是一颗类似于天琴座β型星的变星,亮度变化于492至435等之间,光变周期为1天10时54分276秒。船尾座τ星(中名“老人增一”)星等为293等,距离我们120光年。船尾座ξ星(中名“弧矢增十七”)星等为334等,距离我们1200光年。船尾座π星(中名“弧矢九”)星等为270等,距离我们100光年。船尾座ρ星(中名“弧矢增卅二”)距离我们93光年,它是颗变星,亮度变化于268等到287等之间。船尾座κ星(中名“弧矢六”)是个双星系统,两子星的星等分别为45等和47等,复合星等为38等,子星间的角距离为9″9。
在船尾座ξ星西北1°5处有一较明亮的疏散星团M93(NGC2447),其视星等为62等,成员星数约80颗,年龄为9800万年,距离我们约3600光年。在它的东北方不远处还有两个疏散星团M46和M47。M46视星等为61等,距离为5700光年,成员星数约100颗,年龄约3亿年,该星团内有一个行星状星云NGC2348,其视星等为101等。M47的视星等为44等,距离为1600光年,成员星数30颗,年龄为7800万年。每年4月23日有船尾座π流星雨发生,辐射点的坐标为赤经7时20分,赤纬-45°,在理想条件下天顶流量为10颗。
船尾座古代原属南船座,南船座包含船底座、船帆座和船尾座,是非常庞大的星座。后来被拉卡耶一分为三。因此没有α、β、γ、δ、ε星。虽然这个星座恒星不亮,但它有5个较明亮的疏散星团,分别是M46,M47,M93,NGC2447,NGC2251。这个星座还有在44等到49等之间变化的食双星——船尾座V。
在这个星座中的四个疏散星团中,距地球最远的是M46,是5700光年,大小与满月差不多。其次是NGC2274,有4200光年之遥,但恒星比星座中任何一个星团都要密集,以至于必须用小型望远镜才能区分它们。M46东边不到3度的地方还有个疏散星团,是M47,但这个星团距地球只有1600光年,且非常暗淡,M93比它还要暗淡。星座中最亮的星团非NGC2451莫属,它最亮的恒星是36等的**超巨星——船尾座c(弧矢三)。 罗盘座是南天星座之一。拉丁语名称为Pyxis,译为罗盘、指南针。每年3月21日晚8时上中天。它北接长蛇座,南连船帆座,在船尾座与唧筒座之间,正好在长蛇座α星(长蛇座星宿一)和船底座老人星联线的中点处。星座的一部分沉浸在银河之中。罗盘座是由一群相当暗的星所组成的小星座,座内最亮的星是3颗4等星,实在是个什么形象也观察不出来的暗星座。北纬53°以南地区的居民可看到完整的罗盘座,北纬73°以北的地区则看不到该星座。罗盘座与船帆座、船尾座、船底座被共称为“南船四座”。
罗盘座ν星是已知的再发新星中最为活跃的一颗,平时它是一颗亮度为14等的暗星,每过18到24年(周期变化不定)亮度就增加1000倍,几十星等增达到65等。罗盘座α星(中名“天狗五”),视星等为368等,距离为1300光年,是一颗B15Ⅲ型蓝白色巨星。罗盘座β星(中名“天狗四”)视星等为397等,距离为180光年,是一颗**亚巨星。罗盘座γ(中名“天狗六”)视星等为401等,距离为99光年,是一颗K3Ⅲ型红巨星。
希腊神话:传说几十位古希腊英雄在伊阿宋率领下,乘坐“阿尔戈”号海船远航东方,却寻取无价之宝金羊毛。女神雅典娜在他们完成远航,凯旋回到希腊后,就将“阿尔戈”号提到天上化为南船座。1750年法国天文学家拉卡伊把这个范围过大的南船座分划成船底座、船尾座、船帆座和船桅座。后来,因为设想“阿尔戈”号在航行中需要一只罗盘来导航,所以就把船桅座改名为罗盘座。
有趣的星:罗盘座ε星:这是一个双星系统,两子星星等分别是+55和+95,从地球上看相距178弧秒。罗盘座T:这是一颗再发新星,它的星等通常约为+14,但在爆发时星等可达到+7,爆发时间可能持续100日或更长,一次爆发是在1966年。