តើពិភពលោកជាអ្វី? ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងការប្រើប្រាស់សម័យទំនើបនៃពិភពលោក។ § 43

3. ស្វែងរកមហាសមុទ្រទាំងប្រាំនៃផែនដីនៅលើផែនដី ហើយសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេ។ សម្គាល់ពួកវាដោយលេខនៅលើគំនូរពិភពលោក។

1. ខាងជើង មហាសមុទ្រ​អា​ក​ទិ​ក .
2. មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក.
3. មហាសមុទ្រឥណ្ឌា។
4. មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។
5. មហាសមុទ្រខាងត្បូង។

4. អានអត្ថបទ។ កំណត់​ដោយ​ជំនួយ​ពី​ពិភពលោក​មួយ ហើយ​សរសេរ​ថា​តើ​មហាសមុទ្រ​មាន​បញ្ហា​អ្វី។

1. ឆ្នេរសមុទ្រអង់តាក់ទិកត្រូវបានទឹកនាំទៅដោយមហាសមុទ្រខាងត្បូង។
2. មហាសមុទ្រដែលស្ថិតនៅអឌ្ឍគោលខាងជើងទាំងស្រុង អាកទិក.
៣.មហាសមុទ្រដែលខ្សែអេក្វាទ័រឆ្លងកាត់៖ ស្ងប់ស្ងាត់ អាត្លង់ទិក ឥណ្ឌា.

5. ស្វែងរកទ្វីបនៅលើផែនដី ហើយសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រយោគ។

1. ដីគោកដែលប្រទេសរបស់យើងស្ថិតនៅ - ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេហៅថាអឺរ៉ាស៊ី។
2. ខ្សែអេក្វាទ័រឆ្លងកាត់ទ្វីប៖ អា​មេ​រិ​ច​ខាងត្បូង, អាហ្រ្វិក.

6. អានសេចក្តីថ្លែងការណ៍។ ពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេដោយប្រើសកល។ ប្រសិនបើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រឹមត្រូវ សូមសរសេរបាទ។

មហាសមុទ្រអាកទិកមានទីតាំងនៅអឌ្ឍគោលខាងជើង។ បាទ
ប៉ូលខាងត្បូងមានទីតាំងនៅលើដីគោកនៃអាមេរិកខាងត្បូង។ ទេ។

ការស្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមតាំងពីកុមារភាព នៅពេលដែលខ្ញុំលេងជាមួយបាល់ក្នុងទម្រង់ជាពិភពលោក។ ក្រោយមក ខ្ញុំទទួលបានទាំងផែនដីពិត និងផែនទីភូមិសាស្ត្រ ចាប់តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្តើមចាប់អារម្មណ៍លើភូមិសាស្ត្រដោយស្មោះ បន្ទាប់ពីបានអានរឿងរបស់ Jacques-Yves Cousteau ។ ខ្ញុំបានរៀនកាន់តែច្រើន ការពិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍.

ផែនទីភូមិសាស្ត្រដំបូង

ផែនទី​ភូមិសាស្ត្រ​ដំបូង​គេ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អេហ្ស៊ីប និង​ក្រិក សូម្បី​តែ​មុន​សម័យ​យើង​ក៏​ដោយ។ ពួកគេបានបម្រើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ក្នុងការកសាងធនធាន។ ថ្វីបើនៅពេលនោះគេមិនដឹងថាផែនដីមានរាងមូលក៏ដោយ ក៏អាណាឡូកដំបូងនៃផែនទីត្រូវបានដាក់រួចហើយ។ ក្រោយមកទៀត ផែនទីនៃតំបន់បានចាប់ផ្តើមលេចឡើងនៅលើសូត្រ និង parchment ។ នៅពេលនោះគេប្រើដើម្បីសម្គាល់ កន្លែងសំខាន់ៗហើយថ្មីៗនេះ តំបន់បើកចំហ. ការ​រីក​ចម្រើន​ខាង​រូបិយបណ្ណ​បាន​មក​ដល់​ក្នុង​សម័យ​មហា​នគរ ការរកឃើញភូមិសាស្ត្រ. មូលហេតុគឺការរកឃើញដីថ្មី។ នៅ​ពេល​នេះ ប្រភេទ​ផែនទី​ធម្មតា​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​មាន​រូបរាង ដោយ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ។

អ្វីដែលអាចរៀនជាមួយផែនទី

ជាដំបូង ផែនទីបង្ហាញដី ឬទឹកដែលផ្តល់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ។ នៅលើផែនទីអ្នកអាចកំណត់មិនត្រឹមតែកូអរដោណេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជំនួយផងដែរ ប្រភេទសត្វលក្ខណៈសត្វ ស្ថានភាពប្រជាសាស្រ្តនិងច្រើនទៀត។ ដើម្បីងាយស្រួលប្រើ ផែនទីត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនប្រភេទ៖


អ្វីដែលអាចរៀនជាមួយពិភពលោក

សម្រាប់ខ្ញុំ ការក្រឡេកមើលពិភពលោកគឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងផែនទីទៅទៀត។ យ៉ាងណាមិញ នៅពេលដែលអ្នកមានគំរូពិតនៃផែនដីនៅក្នុងដៃរបស់អ្នក កាត់បន្ថយជាច្រើនដង អ្នកចាប់ផ្តើមយល់ពីទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃជីវិត។ ឧទាហរណ៍ការផ្លាស់ប្តូរនៃថ្ងៃនិងយប់, រដូវកាល។


ផងដែរ ពិភពលោកគឺជាជំនួយដ៏ល្អក្នុងការពិចារណាភពទាំងមូល។ គ្រប់ទ្វីប និងមហាសមុទ្រអាចមើលឃើញនៅលើវា។ ដោយមានជំនួយពីពិភពលោកមួយ អ្នកអាចមើលឃើញបង្គោលអាកាសធាតុ និងខ្សែក្រវាត់បំភ្លឺ។

  • § ដប់បួន។ ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងកូអរដោនេអេក្វាទ័រនៃព្រះអាទិត្យក្នុងកំឡុងឆ្នាំ
  • ជំពូកទី 5
  • §ដប់ប្រាំបី។ ដំណាក់កាលនិងអាយុនៃព្រះច័ន្ទ
  • § ២១. ចលនាគន្លងនៃផ្កាយរណបសិប្បនិម្មិត
  • ជំពូកទី 6
  • § 22 ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវាស់វែងពេលវេលា
  • § 23 ។ ថ្ងៃដែលមានផ្កាយ។ ពេលវេលាផ្កាយ។ រូបមន្តពេលវេលាមូលដ្ឋាន
  • § 26 ។ តំបន់, មាតុភាព, រដូវក្តៅ, ទីក្រុងម៉ូស្គូនិងពេលវេលាស្តង់ដារ, ការតភ្ជាប់របស់ពួកគេជាមួយប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាន
  • § 28 ។ គំនិតនៃមាត្រដ្ឋានពេលវេលាត្រឹមត្រូវ។
  • ជំពូកទី 7. ការគណនានៃកូអរដោណេដែលអាចមើលឃើញនៃផ្កាយ។ ម៉ាអេ
  • §៣១. គំនិតនៃការគណនាកូអរដោនេដែលអាចមើលឃើញនៃ luminaries នៅលើកុំព្យូទ័រ
  • §៣២. ឧបករណ៍នៃតារាង MAE សម្រាប់គណនាមុំម៉ោង និងការថយចុះនៃអំពូលភ្លើង
  • § 33 ។ កំណត់ពេលវេលានៃចំណុចកំពូលនៃពន្លឺ
  • §៣៤. យុត្តិកម្មសម្រាប់ការគណនាពេលវេលានៃថ្ងៃរះជាក់ស្តែង (កំណត់) នៃព្រះអាទិត្យ និងព្រះច័ន្ទ និងពេលវេលានៃពេលព្រលប់
  • § 35 ។ កំណត់ពេលវេលានៃថ្ងៃរះ និងថ្ងៃលិច និងព្រះច័ន្ទ និងពេលវេលានៃព្រលប់នៅ MAE
  • ជំពូកទី 8 សេវាកម្មពេលវេលាដឹកជញ្ជូន
  • ជំពូកទី 9 ពិភពផ្កាយ
  • § 42 ។ ឧបករណ៍ផ្កាយ Globe ការដំឡើងរបស់វា។ គំនិតនៃអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត។
  • § 43 ។ ការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពិភពផ្កាយ
  • ជំពូកទី 10
  • § 44 ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទ្រឹស្តីនៃការរួមភេទតាមនាវា
  • § 45 ។ ឧបករណ៍នៃ sextants រុករក
  • § 46 ។ គំនិតនៃកំហុសឧបករណ៍ sextant និងគណនេយ្យរបស់ពួកគេ។
  • § 47 ។ គំនិតនៃ sextants ជាមួយនឹងផ្តេកសិប្បនិម្មិតមួយ។
  • ជំពូកទី 11
  • §48 ។ ការផ្សះផ្សានៃការរួមភេទតាមនាវានៅលើកប៉ាល់
  • § ហាសិប។ វិធីសាស្រ្តសម្រាប់វាស់កម្ពស់នៃ luminaries ខាងលើផ្តេកដែលអាចមើលឃើញ
  • § ៥៣. ជ្រលក់។ ទំនោរនៃធ្នឹមដែលមើលឃើញ
  • § 55 ។ ករណីទូទៅនៃការកែតម្រូវកម្ពស់របស់ luminaries ដែលវាស់វែងខាងលើផ្តេកដែលអាចមើលឃើញ
  • § 56 ។ ករណីពិសេសនៃការកែតម្រូវកម្ពស់របស់ luminaries
  • § 57 ។ ការ​នាំ​យក​កម្ពស់​របស់​អ្នក​ភ្លឺ​មក​កាន់​ទី​មួយ (កន្លែង) និង​មួយ​គ្រា
  • § ៥៨. ការកំណត់កំហុសក្នុងការកែ RMS និងការវាស់មុំ
  • §59 ។ ការ​កំណត់​នៃ​កំហុស root-mean-square នៃ​ការ​វាស់​កម្ពស់​នៃ luminaries នៅ​ក្នុង​សមុទ្រ
  • ជំពូកទី 13
  • § 60 ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកំណត់តារាសាស្ត្រនៃការកែតម្រូវត្រីវិស័យ
  • § 62 ។ ការស្វែងរកទិសដៅនៃអំពូលភ្លើង។ ភាពត្រឹមត្រូវនៃការកែតម្រូវត្រីវិស័យ
  • § ៦៣. ការកំណត់ការកែតម្រូវត្រីវិស័យ។ ករណីទូទៅ
  • ជំពូកទី 14
  • § 65 ។ គោលការណ៍ទូទៅនៃទីតាំងតារាសាស្ត្រ
  • § 67 ។ វិធីសាស្ត្រកំណត់ទីតាំង។ បន្ទាត់ទីតាំងកម្ពស់
  • § ៧២. កំហុសនៅក្នុងបន្ទាត់កើនឡើង។ ការវាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវនិងទម្ងន់របស់វា។
  • ជំពូកទី 16
  • ជំពូក 17 ករណីទូទៅ
  • § 76 ។ លក្ខណៈពិសេសនៃការកំណត់ទីកន្លែងដោយការសង្កេតក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃ luminaries
  • § 77 ។ ករណីទូទៅនៃការកំណត់ទីតាំងដោយផ្កាយ
  • § ៧៨. ការ​កំណត់​ទីកន្លែង​នៅ​ពេល​ថ្ងៃ​ដោយ​ការ​សង្កេត​ដំណាលគ្នា​នៃ​ព្រះច័ន្ទ និង​ព្រះអាទិត្យ
  • § 79 ។ ការកំណត់ទីកន្លែងក្នុងពេលថ្ងៃដោយការសង្កេតក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃភពសុក្រ និងព្រះអាទិត្យ
  • § 80 ។ ការកំណត់ទីកន្លែងដោយការសង្កេតក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃភពសុក្រ ព្រះច័ន្ទ និងព្រះអាទិត្យ
  • ជំពូក 18
  • § ៨១. ភាពពិសេសនៃការកំណត់ទីតាំងដោយការសង្កេតនៃព្រះអាទិត្យនៅពេលផ្សេងគ្នា
  • § ៨២. ឥទ្ធិពលនៃកំហុសលេខ និងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ការកំណត់ទីកន្លែងយោងទៅតាមព្រះអាទិត្យ
  • § ៨៣. ការកំណត់ទីកន្លែងដោយព្រះអាទិត្យនៅក្នុងករណីទូទៅ
  • § 84 ។ កំណត់ទីតាំងដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបន្ទាត់រុករក និងតារាសាស្ត្រនៃទីតាំង
  • ជំពូកទី 19
  • § ៨៦. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបច្ចេកទេសសម្រាប់បង្កើនល្បឿនដំណើរការសង្កេត
  • § ៨៧. ការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងដែលមានលេខ
  • § ៨៨. កំណត់ទីតាំងជាមួយនឹងការដំណើរការមុន (ការគណនាជាមុន) នៃបន្ទាត់ទីតាំង
  • § 92 ។ ការដោះស្រាយបញ្ហាតារាសាស្ត្រនៅលើកុំព្យូទ័រក្តារចុច
  • ជំពូកទី 20
  • § 93 ។ កំណត់រយៈទទឹងនៃកន្លែងមួយដោយ meridional និងកម្ពស់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃព្រះអាទិត្យ។ គំនិតនៃកម្ពស់ meridional
  • § 96 ។ កំណត់កូអរដោនេនៃកន្លែងនៅរយៈទទឹងទាបពីកម្ពស់ដែលត្រូវគ្នានៃព្រះអាទិត្យ
  • § 97 ។ វិធីក្រាហ្វិកដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៅរយៈកំពស់ព្រះអាទិត្យធំជាង 88 °
  • § 98 ។ លក្ខណៈពិសេសនៃការកំណត់កន្លែងនៅក្នុងរយៈទទឹងខ្ពស់។
  • ជំពូកទី 21 គ្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប
  • § 99 ។ គំនិតនៃប្រព័ន្ធអវកាស និងយានរុករក
  • § 100 ។ គ្រោងសង្ខេបនៃប្រវត្តិសាស្រ្តនៃតារាសាស្ត្រសមុទ្រ
  • គន្ថនិទ្ទេស
  • HO-214) ប៉ុន្តែពួកគេប្រែទៅជាមិនស្រួល។ នាពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការជ្រើសរើសផ្កាយតារាងនៃប្រភេទ HO-249 (សូមមើល§ 90) ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដែល h និង A នៃផ្កាយប្រាំពីរត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយោងទៅតាមφនិង SM តាមរយៈ 1 °។

    § 43 ។ ការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងជំនួយពីពិភពផ្កាយមួយ។

    ដោយមានជំនួយពីពិភពផ្កាយមួយ បញ្ហាណាមួយនៃតារាសាស្ត្រដែនសមុទ្រអាចដោះស្រាយបាន ប៉ុន្តែបញ្ហាបីប្រភេទត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងជាក់ស្តែង៖ ការកំណត់ឈ្មោះផ្កាយ ឬភពដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ។ ការទទួលបានផ្កាយ ឬភព h និង A សម្រាប់ពេលវេលាដែលបានផ្តល់ឱ្យ និងបំរែបំរួលនៃកិច្ចការនេះ (ការជ្រើសរើសផ្កាយសម្រាប់ការសង្កេត ការកំណត់ ∆A, ∆K ។ល។); ការកំណត់ពេលវេលានៃការមកដល់នៃ luminary ទៅទីតាំងដែលបានផ្តល់ឱ្យឧទាហរណ៍ពេលវេលានៃការកើនឡើងនៃ luminary ការមកដល់នៅកម្ពស់ដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ល។

    កំណត់ឈ្មោះផ្កាយ ឬភពដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ . នៅក្នុងការអនុវត្តជាញឹកញាប់មានករណីនៅពេលដែលមេឃត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយពពកដែលមានចន្លោះប្រហោងដែលឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះ តារាឯកត្តជន. ក្នុងករណីនេះ វាពិបាកណាស់ក្នុងការកំណត់ថាតើផ្កាយមួយណាត្រូវបានសង្កេតឃើញ ហើយត្រូវងាកទៅរកជំនួយពីពិភពផ្កាយ។ លើសពីនេះទៀតបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានដោះស្រាយនៅពេលសិក្សាមេឃដែលមានផ្កាយ។ នីតិវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះមានដូចខាងក្រោម៖

    1. បន្ទាប់​ពី​វាស់​កម្ពស់​ផ្កាយ សូម​កំណត់​ត្រីវិស័យ​របស់​វា ហើយ​ចំណាំ Tជាមួយ។ យក φс និង λс ចេញពីផែនទី។

    SM = tE M ± λW Ost

    3. កំណត់ពិភពលោកដោយ φ និង Sម. នៅពេលកំណត់ SM តម្លៃរបស់វាត្រូវបាននាំយកទៅពាក់កណ្តាលនៃរង្វង់ meridian ។

    4. បំប្លែង bearing ទៅជា azimuth រាប់ត្រីមាស។ កំណត់ធ្នូបញ្ឈរក្នុង azimuth និងសន្ទស្សន៍បញ្ឈរក្នុងកម្ពស់។

    5. ស្វែងរកផ្កាយនៅក្រោមសន្ទស្សន៍ដោយកន្លែងរបស់វានៅក្នុងក្រុមតារានិករដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ

    ក្នុង អក្ខរាវិរុទ្ធឡាតាំងឬរុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ពីតារានិករ Taurus (Taurus) ។ ដោយប្រើបញ្ជីផ្កាយនៅក្នុង MAE កំណត់លេខផ្កាយ។ តាមឈ្មោះនិងលេខ

    ជ្រើសរើសកូអរដោនេពី MAE ដូច្នេះ Taurus α - លេខ 24 (Aldebaran) ។

    6. ប្រសិនបើគ្មានផ្កាយនៅក្រោមសន្ទស្សន៍ទេនោះ កំហុសមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ឬភពមួយត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។ សញ្ញាដំបូងនៃភពមួយគឺទីតាំងរបស់វានៅជិតពងក្រពើ ក៏ដូចជាពន្លឺរបស់វា។ បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលដំណោះស្រាយនិងបង្កើតភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា ភពផែនដីត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណភពពីពិភពលោក សូមដកចំណុច α និង δ នៅក្រោមសន្ទស្សន៍។ ជាមួយនឹងទិន្នន័យ និងកាលបរិច្ឆេទដែលបានទទួល ពួកគេចូលទៅក្នុងតារាងប្រចាំថ្ងៃរបស់ MAE ហើយរកមើលថាតើភពមួយណា α និង δ នឹងនៅជិតទិន្នន័យបំផុត។

    ឧទាហរណ៍ 43. ថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 1977 ជុំវិញ Tc = 20h 30M; φс = 39°55" N; λ=34°20"W (N=1W) បានសង្កេតមើល luminary os=21°10.5"; TXP =9h 26m 40s; u=+0M 55s; CP=127°(–1° )

    ទទួលស្គាល់ពន្លឺ។

    ដំណោះស្រាយ។ ការសម្រេចចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងយោងទៅតាម គ្រោងការណ៍ទូទៅការគណនាទីតាំង។

    20h 30m

    T xp

    9h 26m 40c

    t E GR

    178o 36.8"

    ១២៧ o

    T gr

    T gr

    21h 27m 35c

    5/V tE GR

    ១២៦ o

    tEM

    151o 11.7"

    អំពី SO

    2. យើងកំណត់ពិភពលោកនៅ φ=39.9° N ដោយបង្កើន P N ខាងលើចំណុច N ដោយ 39.9° (អាននៅលើរង្វង់ធ្លាក់ចុះនៅ N 50.1°) ។ ដើម្បីកំណត់ពេលវេលា បង្វែរពិភពលោករហូតដល់ meridian SM = 151.2° មកដល់ពាក់កណ្តាលសង្វៀន។ នៅលើឈើឆ្កាងនៃបញ្ឈរយើងកំណត់ h = 21 ° និង A = 54 ° SO ។

    3. នៅក្រោមលិបិក្រមដែលយើងអាន: α Virgo (Virgo) យោងតាមបញ្ជីផ្កាយនៅខែឧសភាលេខ 92 ។

    CP=353°(+1°)។

    T ការបាក់បែកធារាសាស្ត្រ

    6h 30m 00c

    ៣៣០ ដល់ ៤៤.៤ អ៊ីញ

    ៣៥៣ o

    T SCM

    T gr

    ៦ ម៉ោង ៣៣ ម ១៣ គ

    t E GR

    ៣៥៤ o

    tEM

    139o 22"

    អំពី NW

    យើងកំណត់ពិភពលោកនៅφ=36.2°S (ខាងលើចំណុច S) និង SM =139.4° ហើយបញ្ឈរនៅ A និង h ។ មិនមានអ្វីនៅក្រោមលិបិក្រមនោះទេ ប៉ុន្តែចំណុចគឺនៅជិតពងក្រពើ។ យើងថតតាមខ្សែអេក្វាទ័រ α=136°, δ=19° N. ពី MAE សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះនៅខាងក្រោមភូមិ។ 120 ភពសៅរ៍ខិតជិតមកដល់។

    ការទទួលបានកម្ពស់និង azimuth នៃ luminary នៅពេលជាក់លាក់មួយ។

    1. គណនា T s និង Tgr សម្រាប់ពេលនៃការសង្កេតដែលបានសន្មត់ ហើយដក φs និង λs ចេញពីផែនទីសម្រាប់ពេលនេះ។ ភាគច្រើនជាញឹកញាប់ ផ្កាយត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅពេលព្រលប់ តាមរបៀបដែល Tc នៃ twilight ត្រូវបានគណនា។

    3. កំណត់ពិភពលោកដោយ φ និង Sម.

    4. កំណត់ D-pad ដើម្បីឱ្យបញ្ឈរឌីជីថលខិតទៅជិត

    ទៅ ផ្កាយ ដឹកនាំសន្ទស្សន៍ទៅកន្លែងរបស់ផ្កាយ យក និងកត់ត្រាការអាន h និង A នៃផ្កាយ។

    5. ប្រសិនបើវាត្រូវបានទាមទារដើម្បីទទួលបាន h និង A នៃភពផែនដីនោះកន្លែងរបស់វាពីមុនត្រូវបានអនុវត្តទៅពិភពលោកតាមបណ្តោយនិង δ ដូចបង្ហាញក្នុង§ 42 ។

    នៅពេលព្រឹកព្រលឹមកំណត់ α និង δ នៃផ្កាយα Bootes (α Bootis) ។ ដំណោះស្រាយ។

    1. បានកំណត់ការចាប់ផ្តើមនៃ twilight ស៊ីវិល T C \u003d 4H 22M ។

    ៤ ម៉ោង ២២ ម។

    59o 16.3"

    3. ដំឡើងពិភពលោកដោយ

    φ=35.3o N, SM=293.1o

    យើងដកចេញ: h=18.5o;

    T gr

    13h 22m 6/V

    t E GR

    A=80o NW៖

    AKR = 280o

    SM = tE M

    293o 7"

    ការជ្រើសរើសផ្កាយដើម្បីកំណត់ទីតាំង . ប្រតិបត្តិការដំបូងគឺជាជម្រើសនៃពេលវេលាសង្កេត។ សម្រាប់ការសង្កេតពេលព្រលប់នៅពេលល្ងាចការចាប់ផ្តើមនៃការសង្កេតត្រូវបានគ្រោងទុកសម្រាប់ពាក់កណ្តាលនៃពេលព្រលប់ស៊ីវិលនៅពេលព្រឹក - សម្រាប់ពាក់កណ្តាលនៃពន្លឺនៃការរុករក។ បន្ទាប់ពីនោះ ពេលវេលាចាប់ផ្តើមនាឡិកាឈប់ត្រូវបានគណនា វាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការយកវាទៅកម្រិត S ទាំងមូលម. បន្ថែមទៀតតាម S M បន្ទាប់ពី 1 o ជ្រើសរើសផ្កាយ។

    នៅពេលកំណត់ទីតាំងនៃផ្កាយពីរភាពខុសគ្នានៃ azimuths របស់ពួកគេគួរតែនៅជិតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដល់ 90 °។ នៅពេលកំណត់ដោយផ្កាយបីភាពខុសគ្នានៃ azimuths ក្នុងគូនីមួយៗគួរតែមានជិត 120 °ហើយសម្រាប់ផ្កាយ 4 ភាពខុសគ្នានៃ azimuths ក្នុងគូនីមួយៗគឺនៅជិត 180 °រវាងគូ - ទៅ 90 °។ លើសពីនេះទៀតការបំភ្លឺនៃជើងមេឃនិងការមើលឃើញនៃផ្កាយត្រូវតែយកមកពិចារណា។ ជ្រើសរើសច្រើនបំផុតមុនគេ តារា​ភ្លឺនៅពេលល្ងាចខ្សោយ - នៅពេលព្រឹក (វាជាការល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីចាប់ផ្តើមការសង្កេតជាមួយ Ost -a) ។ បញ្ហាដែលនៅសល់ត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅបញ្ហាមុន។

    ឧទាហរណ៍ 46 ថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 1977 មហាសមុទ្រឥណ្ឌាយកផ្កាយសម្រាប់ការសង្កេតនៅពេលព្រលប់។ នៅ Tc \u003d 17H 30M; φ=28°32"S; K=110°26"Os t (No.=-8), u=+0M 37c; ចាប់​ផ្តើម​សង្កេត​នៅ​កណ្តាល​ពេល​ព្រលប់។

    ដំណោះស្រាយ។ 1. ការកំណត់ពេលវេលាចាប់ផ្តើមនៃការសង្កេត (សូមមើលរូបភាពទី 53): ថ្ងៃលិច

    ១៧ ម៉ោង ២៤ ម។

    ∆T ផលបូក

    TM

    T GR

    18h 14m

    T HRP

    10h 12m 58c

    4. ការជ្រើសរើសផ្កាយ។ កំណត់ φ=28.5S; SM = 127o (128o ។

    ៦២o.៥

    ២៩៣ o

    β Yu.Cross

    ៣៨o.៥

    ២១៥ o

    ការកំណត់ពេលវេលានៃការមកដល់នៃ luminary នៅក្នុងទីតាំងដែលបានផ្តល់ឱ្យ (ព្រះអាទិត្យរះ,

    ការឡើងភ្នំ កម្ពស់ដែលបានផ្តល់ឱ្យ ឬភាពខុសគ្នានៅក្នុង azimuth ។ល។)

    1. ដកចេញពីផែនទីφс និង λс សម្រាប់ Тс ដែលរំពឹងទុកនៃបាតុភូត (សម្រាប់ពេលល្ងាច, យប់,

    2. កំណត់ពិភពលោកទៅរយៈទទឹង។

    3. ដោយបង្វែរស្វ៊ែរ នាំផ្កាយ ឬភពដែលមានបំណងទៅទីតាំងដែលត្រូវការ (ទៅផ្តេក ទៅបញ្ឈរទីមួយ។ល។)។

    4. យកការអាន t E M = SM នៅផ្នែកពាក់កណ្តាលថ្ងៃនៃសង្វៀន meridian របស់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅកណ្តាលរបស់វា។

    5. គណនា tE GR =tE M ± λ W Ost ហើយប្រើ MAE ដើម្បីទទួលបាន TGR ហើយបន្ទាប់មក Tc នៃបាតុភូត (សូមមើល§33 ឧទាហរណ៍ 31)។

    ប្រសិនបើ Tc ខុសគ្នាខ្លាំងពីការរំពឹងទុកនោះ កូអរដោនេφ និង λ ត្រូវបានបញ្ជាក់ ហើយបើចាំបាច់ ដំណោះស្រាយត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានទីពីរ។

    ឧទាហរណ៍ 47 ។ 24 ឧសភា 1977 ប្រហែលនៅ Tc = 12h; φс \u003d 34 ° 5 "N; λs \u003d 147o 40" Ost (No \u003d -9) កំណត់ពេលវេលាដែល Venus និងព្រះអាទិត្យមានភាពខុសគ្នា azimuth ដ៏អស្ចារ្យបំផុតពីពិភពផ្កាយ។

    ដំណោះស្រាយ។ 1. កូអរដោនេនៃព្រះអាទិត្យ និងភពសុក្រនៅលើ Tgr = 3h 24/V ។

    t E GR

    236o 36.1"

    286o 36.1"

    t GR

    60o 46.8"

    18o 23.2"

    20.7о ន

    ៦.៤ ន

    យើងដាក់ព្រះអាទិត្យ និងភពសុក្រនៅលើផែនដី។

    2. យើងដំឡើងពិភពលោកយោងទៅតាម φ ហើយដោយការបង្វិលវាយើងនាំ Venus និងព្រះអាទិត្យតាម ភាគីផ្សេងគ្នា meridian ខណៈពេលដែល ∆Amax = 90° ត្រូវបានជ្រើសរើស។ យើងបាញ់ S M 400 នៅ meridian ។

    3. ការគណនា Tc ដោយ SM

    SM40

    tE GR 252o 20"

    MAE tT 241 28.7 …

    ∆tE 10o 51.3" ....

    ∆T"GR 0h 24/V ∆T 43m 18s

    ∆TGR 0 43 -

    № 9

    T HR P 9h 43m

    យើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញពិភពលោក ប៉ុន្តែតើយើងដឹងអ្វីៗទាំងអស់អំពីវាទេ? នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកនឹងរៀនច្រើនអំពីគំរូពិភពលោក។ ស្គាល់គំនិតរបស់មនុស្សបុរាណអំពីរូបរាងរបស់ផែនដី។ ស្វែងយល់ពីការរកឃើញនៃភាពស្វ៊ែរនៃផែនដីដោយ Magellan ។ សូមពិចារណាគំរូនៃពិភពលោកមួយ - ពិភពលោកមួយ ហើយរកមើលថាតើបន្ទាត់ណាមួយនៅលើផែនដីត្រូវបានគេហៅថា meridians និងប៉ារ៉ាឡែល ហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវការ តើអ្វីជាអេក្វាទ័រ និងកន្លែងដែលសូន្យ meridian ឆ្លងកាត់។ អ្នកនឹងរៀនអំពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតពិភពលោក និងប្រភេទដ៏ធំរបស់វា។

    ប្រធានបទ៖ ភពដែលយើងរស់នៅ

    មេរៀន៖ Globe - គំរូនៃពិភពលោក

    តំណាងត្រឹមត្រូវ។អំពីផែនដី និងរូបរាងរបស់វា។ មនុស្សផ្សេងគ្នាមិនមែនភ្លាមៗ និងមិនមែនក្នុងពេលតែមួយទេ ប៉ុន្តែមនុស្សពឹងផ្អែកជាចម្បងលើទេវកថា។ មនុស្សមួយចំនួនជឿថា ផែនដីមានរាងសំប៉ែត ហើយសំងំលើត្រីបាឡែនបីក្បាល ដែលហែលក្នុងមហាសមុទ្រគ្មានព្រំដែននៃពិភពលោក។

    អង្ករ។ 1. តំណាងទេវកថានៃពិភពលោក

    ប្រជាជនឥណ្ឌាសម័យបុរាណបានស្រមៃថាផែនដីជាអឌ្ឍគោលដែលកាន់កាប់ដោយដំរីឈរនៅលើអណ្តើកដ៏ធំ។

    អង្ករ។ 2. តំណាងឥណ្ឌានៃពិភពលោក

    អេ ពីដើមមនុស្សបានជឿថា ប្រសិនបើអ្នកដើរក្នុងទិសដៅមួយក្នុងរយៈពេលយូរ អ្នកអាចទៅដល់កន្លែងដែលមេឃជួបនឹងផែនដី។ ជាការពិតណាស់ មនុស្សម្នាក់ចង់ដឹងពីអ្វីដែលហួសពីគែមផែនដី។ មនុស្ស​មាន​ចម្ងល់​ជា​ច្រើន​ថា តើ​គំនិត​មួយ​ណា​អំពី​អ្វី? ផែនដីរាបស្មើមិនបានផ្តល់ចម្លើយទេ។ ជាឧទាហរណ៍ ហេតុអ្វីបានជាកប៉ាល់បាត់ពីទិដ្ឋភាពនៅពេលវាផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីច្រាំង? ហេតុអ្វីបានជាជើងមេឃពង្រីកនៅពេលអ្នកឡើងភ្នំ?

    អង្ករ។ 3. កប៉ាល់ដែលផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រ

    អង្ករ។ 4. តំបន់ខ្ពង់រាប

    អ្នករុករកព័រទុយហ្គាល់បានដឹកនាំបេសកកម្មនៃទូកក្តោងចំនួនប្រាំ។ ពួកគេបានចេញដំណើរពីឆ្នេរនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅកាន់កោះ Spice (ទៅកាន់ Moluccas និង កោះហ្វីលីពីន) សម្រាប់ម្រេច cloves cinnamon - គ្រឿងទេសទាំងនេះនៅអឺរ៉ុបមានតម្លៃថ្លៃណាស់។

    អង្ករ។ 5. Ferdinand Magellan

    អង្ករ។ 6. Kupang - ប្រជុំកោះ Kai (Moluccas)

    អង្ករ។ 7. Palawan ដែលជាកោះធំជាងគេទីប្រាំនៃប្រជុំកោះ មានទីតាំងនៅភាគខាងលិច ឆ្ងាយពីផ្នែកសំខាន់នៃកោះហ្វីលីពីន។

    ការធ្វើដំណើរគឺលំបាកខ្លាំងណាស់៖ កប៉ាល់សំពៅទីមួយបានធ្លាក់លើថ្ម កប៉ាល់សំពៅទីពីរបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពាក់កណ្តាលផ្លូវ កប៉ាល់សំពៅទីបីបានរុះរើយ៉ាងខ្លាំងដែលវាត្រូវបានឆេះ កប៉ាល់សំពៅទីបួនត្រូវបានចាប់ខ្លួន ហើយ Magellan ខ្លួនឯងបានស្លាប់។ បីឆ្នាំក្រោយមក កប៉ាល់វិចតូរីយ៉ា ដែលមានន័យថាជ័យជំនះបានទៅដល់ច្រាំងទន្លេកំណើតរបស់វា។ វាគឺជាបេសកកម្មដែលបានធ្វើឱ្យគេស្គាល់ជាលើកដំបូង ដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកនិងបានបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការសន្មត់អំពីភាពស្វ៊ែរនៃផែនដី។ ហើយយើងជំពាក់ការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យនេះចំពោះអ្នករុករកដ៏រុងរឿង Ferdinand Magellan។

    ដើម្បីស្រមៃកាន់តែប្រសើរ រូបរាងផែនដីមនុស្សបានបង្កើតគំរូរបស់នាង - សកលលោក(ពី lat. globus - បាល់មួយ) ដែលមានរាងដូចផែនដី គឺតូចជាងច្រើនដងប៉ុណ្ណោះ។

    អង្ករ។ 8. គំរូនៃពិភពលោក

    ដោយមានជំនួយពីផែនដីមួយ វាងាយស្រួលក្នុងការស្រមៃមើលរាងស្វ៊ែររបស់ផែនដី។ ហេតុអ្វីបានជាយើងនិយាយថាស្វ៊ែរ មិនមែនបាល់? ផ្កាយរណបសិប្បនិម្មិតជួយឱ្យទទួលបានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអំពីរូបរាងរបស់ផែនដី។ ការហោះហើរជុំវិញផែនដី ផ្កាយរណបបានបញ្ជូនសញ្ញាវិទ្យុគ្រប់ពេលវេលា - សារអំពីចម្ងាយរបស់ពួកគេពីផែនដី។

    អង្ករ។ 9. ផ្កាយរណបគោចរជុំវិញផែនដី

    នៅលើសញ្ញាទាំងនេះ, ពិសេស ម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចកំណត់កម្ពស់ផ្កាយរណប ហើយឧបករណ៍សរសេរបានជួយ "គូរ" រូបរាងរបស់ផែនដី។ វាប្រែថាផែនដីរបស់យើងមិនមែនជាបាល់ធម្មតាទេ - វាត្រូវបានរុញភ្ជាប់បន្តិចនៅបង្គោល។ ពិភពលោកត្រូវបានជួសជុលនៅលើអ័ក្សមួយ ប៉ុន្តែភពផែនដីរបស់យើងវិលជុំវិញអ័ក្សស្រមៃមួយ។ ចំណាំថាចំណុចដែលអ័ក្សចាកចេញពីពិភពលោកនៅផ្នែកខាងលើត្រូវបានគេហៅថា ខាងជើង បង្គោលភូមិសាស្ត្រ (ពី lat. polus - axis) និង ចំណុចទាប - ប៉ូលភូមិសាស្ត្រខាងត្បូងនៃផែនដី.

    អង្ករ។ 10. ការបង្វិលផែនដីជុំវិញអ័ក្សស្រមើស្រមៃ

    ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលពិភពលោកឱ្យកាន់តែជិត អ្នកនឹងឃើញថាបន្ទាត់រាងជារង្វង់ត្រូវបានគូសតាមផ្ទៃរបស់វា។ ពួកគេជួយកំណត់ទីតាំងពិតប្រាកដនៃវត្ថុផ្សេងៗនៅលើដី។ បន្ទាត់នៅលើផែនដី ឬនៅលើផែនទី ដែលគូសតាមលក្ខខណ្ឌតាមផ្ទៃផែនដីពីបង្គោលមួយទៅបង្គោលមួយទៀត ត្រូវបានគេហៅថា meridians(ពី lat. meridianus - ពេលថ្ងៃត្រង់)។ ទិសដៅនៃស្រមោលពីវត្ថុនៅពេលថ្ងៃត្រង់ស្របគ្នានឹងទិសដៅនៃ meridian នៅចំណុចដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅលើ ផ្ទៃផែនដី. Meridian អាចត្រូវបានគូសតាមចំណុចណាមួយនៅលើផែនដី ហើយវាតែងតែត្រូវបានដឹកនាំពីខាងជើងទៅខាងត្បូង។ Meridians ទាំងអស់មានប្រវែងដូចគ្នា។ ការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តតាម meridian ណាមួយ អ្នកប្រាកដជានឹងឃើញខ្លួនឯងនៅលើខ្លាំងណាស់ ចំណុចខាងជើងដី - ប៉ូលខាងជើងឬនៅភាគខាងត្បូងបំផុត - ប៉ូលខាងត្បូង។ សូន្យពិចារណាតាមលក្ខខណ្ឌ meridianដែលឆ្លងកាត់ចាស់ជាងគេ ការសង្កេតតារាសាស្ត្រទីក្រុង Greenwich នៃចក្រភពអង់គ្លេស។

    អង្ករ។ 11. Greenwich Observatory ។

    គាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាបឋមនៅក្នុងពិសេសមួយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ 1884 ។ មុន​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នេះ ប្រទេស​នីមួយ​ៗ​បាន​ហៅ​សូន្យ​ម៉ែត្រ​ថា​ជា​ច្រក​កាត់​រាជធានី​របស់​ខ្លួន។ ជាឧទាហរណ៍ នៅប្រទេសអេស្បាញ ការរាប់ថយក្រោយបានចាប់ផ្តើមពីទីក្រុងម៉ាឌ្រីត ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី - ពីទីក្រុងរ៉ូម។ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​រុស្ស៊ី សម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរមួយ។ Pulkovo meridian ដែលបានឆ្លងកាត់កន្លែងសង្កេតតារាសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅជិត St. Petersburg ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសូន្យ។

    កន្លែងសង្កេតអំពី រីយ៉ា(ពី lat. observo - ខ្ញុំសង្កេត) - នេះគឺ ស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាកន្លែងដែលការសង្កេត និងការសិក្សាអំពីអាកាសធាតុ បរិយាកាស សាកសពតារាសាស្ត្រត្រូវបានធ្វើឡើង។

    អង្ករ។ 12. Pulkovo Observatory ។

    បន្ទាត់ Greenwich prime meridian បែងចែក ផែនដីនៅ​លើ អឌ្ឍគោលខាងលិច និងខាងកើត.

    អង្ករ។ 13. លោកខាងលិចនិង អឌ្ឍគោលខាងកើត

    នៅ​លើ ចម្ងាយស្មើគ្នាឆ្លងកាត់ពីបង្គោល បន្ទាត់តាមលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានគេហៅថា អេក្វាទ័រ(ពី lat. aequador - equalizer) ។ អេក្វាទ័របែងចែកពិភពលោកទៅជា អឌ្ឍគោលខាងជើងនិងខាងត្បូង. នៅលើខ្សែអេក្វាទ័រ ថ្ងៃតែងតែស្មើនឹងយប់ ហើយព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅចំណុចកំពូលរបស់វាពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ - នៅថ្ងៃនៃនិទាឃរដូវ និងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ equinoxes ។

    បើយើងក្រឡេកមើលពិភពលោកពីខាងលើ យើងនឹងឃើញ អឌ្ឍគោលខាងជើងនិង ប៉ូល​ខាងជើងនិងខាងក្រោម - ប៉ូលខាងត្បូង និងអឌ្ឍគោលខាងត្បូង។ ទឹកដីកំណើតរបស់យើងប្រទេសរុស្ស៊ីមានទីតាំងនៅអឌ្ឍគោលខាងជើង។

    ស្របទៅនឹងអេក្វាទ័រ លើពិភពលោក និងផែនទី ប៉ារ៉ាឡែល(ពីភាសាក្រិច។ parallelos - ដើរដោយចំហៀង) ពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានដឹកនាំពីខាងលិចទៅខាងកើត។

    ប៉ារ៉ាឡែលវែងបំផុត។ អេក្វាទ័រប្រវែងនៃប៉ារ៉ាឡែលផ្សេងទៀតថយចុះឆ្ពោះទៅរកបង្គោល ហើយនៅបង្គោលប៉ារ៉ាឡែលប្រែទៅជាចំណុចមួយ។ ប្រសព្វ ប៉ារ៉ាឡែល និង meridians បង្កើតបានជាក្រឡាចត្រង្គដឺក្រេ។

    អង្ករ។ 14. អឌ្ឍគោលខាងជើង និងខាងត្បូង

    វាត្រូវបានគេដឹងថាគំរូនៃពិភពលោកត្រូវបានសាងសង់ដំបូងដោយអ្នកថែរក្សានៃបណ្ណាល័យ Pergamon Library Crates of Malos នៅសតវត្សទី 2 មុនគ។ BC ប៉ុន្តែជាអកុសលវាមិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។

    អង្ករ។ 15. Globe of Crates

    ផែនដីដំបូងគេដែលបានចុះមករកយើង ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៤៩២ ដោយអ្នកភូមិសាស្ត្រ និងជាអ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិអាឡឺម៉ង់ Martin Beheim (១៤៥៩-១៥០៧)។ Beheim បានដាក់នៅលើគំរូរបស់គាត់ដែលត្រូវបានគេហៅថា "ផ្លែប៉ោមផែនដី" ដែលជាផែនទីនៃពិភពលោករបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រិកបុរាណ Ptolemy ។ តាមធម្មជាតិ ពិភពលោកនេះបាត់វត្ថុជាច្រើន។

    អង្ករ។ 16. Behaim's "Earth Apple"

    ក្រោយមក សកលលោកបានក្លាយជាការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង។ ពួកគេអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនៃព្រះមហាក្សត្រ នៅក្នុងការិយាល័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងពាណិជ្ជករ។ ហោប៉ៅ globes នៅក្នុងករណីពិសេសត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ។ រាងពងក្រពើទំហំមធ្យមដែលផលិតសម្រាប់ទូត្រូវបានបំពាក់ជាញឹកញាប់ជាមួយយន្តការដែលកំណត់ពួកវាក្នុងចលនា ដោយបង្វិលជុំវិញអ័ក្ស។

    កាលពីមុន ពិភពលោកត្រូវបានដំឡើង នាវាសមុទ្រហើយឥឡូវនេះនៅលើយានអវកាស។

    ផែនដីមួយចំនួនលើសពីកម្ពស់មនុស្ស ហើយពួកវាមិនត្រឹមតែសមនឹងផែនទីចម្រុះពណ៌នៃផ្ទៃផែនដី ឬផ្ទៃមេឃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានព័ត៌មានអំពី ប្រទេស​ផ្សេង​គ្នារុក្ខជាតិ និងសត្វ ហើយភ្នំត្រូវបានធ្វើឱ្យប៉ោង។

    1. Vakhrushev A.A., Danilov D.D. ពិភពលោក 3. M.: Ballas ។
    2. Dmitrieva N.Ya., Kazakov A.N. ពិភពលោកជុំវិញ 3. M.: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព "Fedorov" ។
    3. Pleshakov A.A. ជុំវិញពិភពលោក 3. M.: ការត្រាស់ដឹង។
    1. ពិធីបុណ្យ គំនិតគរុកោសល្យ ().
    2. Shack.ru () ។
    3. ភពផែនដី () ។
    1. យកខ្សែស្រឡាយធម្មតាមួយ ហើយកំណត់ប្រវែងនៃ meridians ផ្សេងៗលើពិភពលោក។ តើអ្នកអាចនិយាយអ្វីខ្លះអំពីពួកគេ? (ពួកវាមានប្រវែងដូចគ្នា) ។
    2. ប្រើខ្សែស្រឡាយដើម្បីកំណត់ប្រវែងនៃប៉ារ៉ាឡែល។ តើអ្នកអាចនិយាយអ្វីខ្លះអំពីពួកគេ? (ប៉ារ៉ាឡែលធំបំផុតគឺអេក្វាទ័រ។ ប្រវែងនៃប៉ារ៉ាឡែលថយចុះឆ្ពោះទៅរកប៉ូល)។
    3. តើប៉ារ៉ាឡែលមួយណាខ្លីជាងគេ? (នេះគឺជាប៉ូលខាងជើង និងខាងត្បូង)។
    4. ឆ្លើយថា បាទ ឬទេ ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោម៖

    1) នៅលើផែនដី អ្នកអាចមើលឃើញបន្ទាត់ស្តើងបំផុតគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃផែនដី។ (បាទ)

    2) បន្ទាត់ទាំងនេះគឺជាការស្រមើស្រមៃ តាមពិតវាមិនស្ថិតនៅលើផ្ទៃផែនដីទេ។ (បាទ)

    3) ខ្សែដែលតភ្ជាប់ខាងជើងនិង ប៉ូល​ខាងត្បូងត្រូវបានគេហៅថាប៉ារ៉ាឡែល។ (មិនមែន)

    4) ខ្សែដែលតភ្ជាប់ប៉ូលខាងជើងនិងខាងត្បូងត្រូវបានគេហៅថា meridians ។ (បាទ)

    5) meridians ទាំងអស់ប្រសព្វនៅប៉ូលខាងជើងនិងខាងត្បូង (បាទ)

    6) meridian វែងបំផុតគឺអេក្វាទ័រ។ (មិនមែន)

    7) អេក្វាទ័រគឺជាប៉ារ៉ាឡែលវែងបំផុត។ (បាទ)

    ៨) អេក្វាទ័របែងចែកពិភពលោកជាពីរអឌ្ឍគោល គឺខាងជើង និងខាងត្បូង។ (បាទ)

    9) ខ្សែអេក្វាទ័រគឺជាបន្ទាត់ដែលបំបែក meridians ទាំងអស់។ (បាទ)

    ១០) ប៉ារ៉ាឡែលតូចបំផុតគឺប៉ូលខាងជើង និងខាងត្បូងនៃផែនដី។ (បាទ)

    ១១) Meridians ទាំងអស់នៃផែនដីមាន ប្រវែងខុសគ្នា(មិនមែន)

    12) meridians ទាំងអស់នៃផែនដីមានប្រវែងដូចគ្នា។ (បាទ)

    ពិភពលោកមួយគឺពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែច្បាប់ចម្លងតូចជាងរាប់លានដងនៃភពផែនដីរបស់យើង។ បើគ្មានគំរូនេះទេ វាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការស្រមៃមើលវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាភូមិសាស្ត្រ។ ពិភពលោកត្រូវបាន "បង្កើត" ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងសតវត្សទី 15 ប៉ុន្តែសូម្បីតែសព្វថ្ងៃនេះវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងសកម្មនៅក្នុង វិស័យផ្សេងៗជីវិតមនុស្ស។

    តើពិភពលោកជាអ្វី?

    វាគួរតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ផែនទីនេះគឺជាតំណាងគំនូសតាងដំបូងនៃផ្ទៃផែនដី។ ផ្ទុយទៅវិញ វាគឺជាគំនូរនៃតំបន់ ដែលគូរនៅលើជញ្ជាំងនៃរូងភ្នំ។ Globes បានលេចឡើងច្រើនក្រោយមក នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដឹងពីមាត្រដ្ឋាននៃភពផែនដីរបស់យើង ហើយបានដឹងថាវាមានរាងស្វ៊ែរ។

    តើពិភពលោកជាអ្វី? តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ចម្បង​នៃ​វិធី​ពណ៌នា​ផ្ទៃ​ផែនដី​នេះ?

    ចម្លើយចំពោះសំណួរ "តើអ្វីទៅជាពិភពលោក" គួរតែដឹងដល់សិស្សគ្រប់រូប។ បកប្រែពីឡាតាំងពាក្យ globus មានន័យថា "បាល់" ។ ដូច្នេះ ពិភពលោកគឺជារូបភាពនៃផ្ទៃផែនដី ដែលរក្សា រាងធរណីមាត្រនៃភពផែនដីរបស់យើង ក៏ដូចជាគ្រប់បន្ទាត់ តំបន់ និងវណ្ឌវង្កនៃវត្ថុដែលបានពិពណ៌នា។ ការបញ្ជាក់តែមួយគត់: ទាំងអស់នេះត្រូវបានកាត់បន្ថយមួយលានដង។

    ប្រៀបធៀប​ជាមួយ ផែនទីភូមិសាស្ត្រនៅលើសកលលោក ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយទាំងអស់នៃផ្ទៃផែនដីគឺតិចតួចបំផុត។ ទ្វីប មហាសមុទ្រ សមុទ្រ និងកោះនៅលើវាត្រូវគ្នាយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងទីតាំងរបស់ពួកគេនៅលើ អនុវត្តអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកជួយ ដឹងគុណ, រួមមានបន្ទាត់

    លក្ខណៈសម្បត្តិ និងការប្រើប្រាស់របស់ពិភពលោក

    លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់ពិភពលោករួមមានៈ

    • ភាពស្វ៊ែរនៃផែនដីត្រូវបានរក្សាទុក;
    • រក្សាទុក ការរៀបចំទៅវិញទៅមកបង្គោល, ប៉ារ៉ាឡែល និង meridians;
    • មាត្រដ្ឋានគឺដូចគ្នានៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃគំរូ។
    • ទម្រង់នៃតួរលេខទាំងអស់លើផ្ទៃផែនដី មិនត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយឡើយ។

    ក្នុងកំឡុងសតវត្សទី XVII-XVIII ពិភពលោកត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មដោយអ្នករុករក អ្នកធ្វើដំណើរ និងអ្នករកឃើញ។ ឥឡូវនេះពួកវាត្រូវបានប្រើទាំងស្រុងនៅក្នុងសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រ និងអប់រំ (ច្រើនតែញឹកញាប់)។ សកលវិទ្យាល័យគឺជាគុណលក្ខណៈសំខាន់នៃថ្នាក់រៀនភូមិសាស្ត្រណាមួយ។

    ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

    ពិភពលោកចំណាស់ជាងគេបំផុតដែលបានរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុកាលតាំងពីឆ្នាំ ១៤៩២។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់ និងអ្នកធ្វើដំណើរ។ គាត់បានយកទិន្នន័យរបស់ Ptolemy និង Toscanelli ជាមូលដ្ឋាន។ ពិភពលោករបស់ Behaim ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរនៅ Nuremberg ។ ដោយសារអាមេរិកមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលនោះ នៅកន្លែងរបស់វា Behaim បានពណ៌នាចុងភាគខាងកើតនៃអាស៊ី ក៏ដូចជាកោះជាច្រើនដែលមិនមាន។

    ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពិភពលោកដំបូងបំផុត យោងទៅតាមឯកសារយោងបុរាណដែលបានសរសេរត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពី 1700 ឆ្នាំមុន។ អ្នកនិពន្ធ​របស់​វា​ជា​សិស្ស​របស់​អារីស្តូត អ្នកគិតក្រិកបុរាណធុង។ គាត់បានបង្កើតរាងស្វ៊ែរមួយ ដែលទោះជាយ៉ាងនេះក្តី នៅតែមិនទាន់មានជីវិតរស់នៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ប៉ុន្តែ​ទស្សនវិទូ​បុរាណ​ផ្សេងទៀត​ពណ៌នា​ថា វា​ពិពណ៌នា​អំពី​ដី​បន្តបន្ទាប់​គ្នា ដោយ​បែងចែក​ជា​បួន​ផ្នែក​ដោយ​ទន្លេ​ពីរ​ដែល​កាត់​កាត់​គ្នា។

    ពូជនៃពិភពលោក

    • តូច (រហូតដល់ 60 សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិត);
    • មធ្យម (ពី 60 ទៅ 120 សង់ទីម៉ែត្រ);
    • ធំ (អង្កត់ផ្ចិតលើសពី ១២០ ស។

    ក្រៅ​ពី​ផែនដី​ក៏​មាន​ភព​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ។ សាកសពសេឡេស្ទាល ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ(ព្រះច័ន្ទ ភពព្រះអង្គារ បារត។ល។) ក៏ដូចជាមេឃដែលមានផ្កាយ។ គំរូរាងស្វ៊ែរនៃភពផែនដីរបស់យើងក៏អាចត្រូវបានផលិតពី សម្ភារៈផ្សេងគ្នា. វាអាចជាប្លាស្ទិក ក្រដាស កញ្ចក់ ឬថ្ម។

    សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

    ដូច្នេះតើអ្វីទៅជាពិភពលោក? ឥឡូវនេះអ្នកអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល។ នេះ​ជា​គំរូ​នៃ​ផែនដី​ដែល​មាន​រូបរាង​ដដែលៗ​ដោយ​មិន​បង្ខូច​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទៃ​និង​វណ្ឌវង្ក​របស់​វត្ថុ​នៅ​គ្រប់​ផ្នែក​នៃ​ផ្ទៃ។ វាត្រូវបានគេជឿថាពិភពលោកដំបូងបំផុតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់ Martin Beheim ក្នុងឆ្នាំ 1492 ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឯកសារយោងដំបូងបំផុតចំពោះឧបករណ៍បែបនេះមានតាំងពីសតវត្សទី 3 មុនគ។