Как найти экватор круга

Как найти длину экватора

Экватор представляет собой воображаемую линию пересечения земной поверхности с плоскостью, перпендикулярной оси вращения Земли и находящейся в равном удалении от ее полюсов. Понятие экватора используется в географии, геодезии, астрономии. Эта линия позволяет условно разделить Землю на два полушария – северное и южное.

Как найти длину экватора

Инструкция

Как только человечество установило, что Земля имеет форму шара, ему стала интересна сама величина небесного тела. Необходимо отметить, что Земля — это не идеальный шар. Она имеет форму эллипса, т.е. шара, сплюснутого у полюсов. Экватор – это самая длинная линия, которую теоретически можно провести вокруг планеты. В настоящее время она пересекает территорию 14 государств.

Для древних ученых нахождение длины экватора было не простой задачей. Впервые выяснить длину окружности небесного тела смог греческий математик и астроном Эратосфен. Именно он нашел длину земного радиуса и вычислил протяженность воображаемой линии. Добиться такого результата ученый смог, измеряя время, которое было необходимо для того, чтобы солнечные лучи достигли дна колодца. Конечно, в результате подобных изучений Эратосфен вычислил приближенную длину радиуса Земли, а значит и экватора.

Для вычисления земного экватора необходимо знать радиус планеты. Как уже было отмечено, Земля сплюснута у полюсов, поэтому радиус ее неодинаков. Было установлено, что экваториальный радиус составляет 6378 км 245 метров, а полярный радиус – 6356 км 863 метра. Величина сжатия Земли у полюсов незначительна, поэтому при решении некоторых задач радиус принимают равным 6371 км.

Итак, для того чтобы найти длину экватора необходимо воспользоваться формулой длины окружности: L=2?R, где R – радиус окружности. Дина экватора = 2х3,1416х6378,245 = 40 076 км. Для приближенных расчетов длину экватора принимают равной 40 000 км. Все другие плоскости, которые параллельны плоскости экватора, называются параллелями. Они значительно уступают экватору в длине и служат для определения географической широты. На экваторе широта равна нулю. Длина экватора – это одна из основных характеристик любой планеты. Ее постоянно применяют в расчетах астрономы и астрологи.

Видео по теме

Источники:

  • экваториальный радиус Земли равен 6378 км Найдите длину

Войти на сайт

или

Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Длина дуги меридиана, экватора и параллели

Зная радиус Земли, можно рассчитать длину большого круга (меридиана и экватора):

S = 2πR= 2·3,14·6371≈40000 км.

Определив длину большого круга, можно рассчитать, чему рав­на длина дуги меридиана (экватора) в 1° или в 1´:

1 ° дуги меридиана (экватора) = = =111 км.

1´дуги меридиана (экватора) = = 1,852 км = 1852 м.

Длина каждой параллели меньше длины экватора и зависит от широты места. Длина дуги параллели

Пример.Дано: широта φ=60°; дуга параллели 4°. Определить длину дуги параллели в километрах.

При определении длины дуги параллели следует помнить, что при одной и той же разности долгот длина дуги параллели с при­ближением к полюсам уменьшается, так как функция косинуса с увеличением угла убывает.

Обычно длину дуги параллели определяют с помощью навига­ционной линейки.

Дата добавления: 2015-04-21 ; просмотров: 3470 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Сколько километров составляет длина экватора?

Экватор в переводе с латыни означает «уравнивать». Принято считать, что экватор — это условная окружность, делящая земной шар на северное и южное полушария, и самая длинная окружность (или параллель) Земли, перпендикулярная ее оси вращения.

Экватор является отправной точкой для определения координат любого места на планете. Без него невозможно бы было определить точное положение в пространстве любых географических объектов или это было крайне затруднительно.

Всем давно известно, что если быть академически точным, то Земля на самом деле представляет собой не сферу, а геоид. Геоид — тело, по своим пропорциям напоминающее сферу, однако ей не являющееся. И действительно, в самой высокой точке планеты высота составляет 8 848 м (гора Эверест) и в самой низкой — 10 994 м (Марианская впадина) относительно уровня моря.

То есть если учитывать все перепады высот, то любой расчет вызовет массу проблем. Поэтому в международном сообществе для простоты расчетов нашу планету принято считать сферой. В том числе экватор считается окружностью, хоть и на самом деле ею не является.

Согласно международному стандарту WGS-84 радиус Земли составляет 6 378 137 м. Согласно другому стандарту IAU-1976 и IAU-2000 радиус Земли равен 6 378 140 м. Разница в три метра связана с разницей в подходах и способах расчета. Тем не менее, длина экватора составляет 40 075 км, какой бы из стандартов мы ни взяли, поскольку после вычисления длины окружности по формуле l=2πR разница будет только во втором знаке после запятой.

История расчетов

Первые попытки подсчитать длину экватора были предприняты еще в Древней Греции Эратосфеном. Хотя, собственно, если брать известный на тот момент мир, он считал не экватор, а радиус Земли в районе Европы, который привязан к длине окружности через 2πR. В те времена еще не существовало научного понятия о Земле как планете.

Чтоб не вдаваться в подробности эксперимента, объясним его суть. Эратосфен определил, что в момент, когда в городе Сиена (ныне Асуан) Солнце находится в зените и освещает дно колодца, в этот же момент времени в Александрии оно «отстает» примерно на 7 градусов и не освещает дно колодца. Что, в свою очередь, примерно составляет 1/50 часть окружности. Теперь, зная расстояние от Сиены до Александрии (оно составляло около 5000 стадиев), можно было определить длину окружности.

Тем неожиданнее являются результаты расчетов. Эратосфен считал протяженность экватора в 252 000 стадиев. Но так как за свою жизнь он прожил и в Александрии (Египет) и в Афинах (Греция), историки и географы до сих пор не могут с уверенностью сказать, какими именно стадиями пользовался при расчетах Эратосфен. Если греческими, то по Эратосфену радиус составлял 7 082 км, если египетскими — 6 287 км. Какой бы результат вы ни взяли для своего времени, это был невероятно точный расчет радиуса.

Позже попытки рассчитать длину экватора были приняты многими европейскими учеными. Впервые о возможном усреднении радиуса для удобства вычислений при расчетах заговорил голландец Снеллиус. В XVII веке он предложил рассчитывать радиус без учета естественных преград. В XVIII веке Франция (первая из стран) перешла на метрическую систему измерения. Причем при расчете эталона длины французские ученые привязывались именно к радиусу Земли.

Расчет был привязан к длине математического маятника, полупериод колебания которого составляет одну секунду. Для своего времени идея была прорывная. Однако при путешествиях к южным широтам, французский картограф Жан Рише заметил, что период колебания увеличился. Причина была в том, что Земля представляет собой геоид и сила тяжести ближе к экватору падает.

Исследования в России

В Российской империи также проводились исследования по определению формы, длины и других параметров Земли. Пожалуй, самым крупным и важным из них был проект «Русской дуги» или «Дуги Струве» под руководством Фридриха Георга Вильгельма Струве (Василия Яковлевича Струве). Для проведения измерений было построено 265 триангуляционных пункта, представлявших собой 258 треугольников с общей стороной. Длина дуги составляла 2820 км, что является 1/14 окружности Земного шара. Дуга на тот момент проходила через территорию Норвегии, Швеции и Российской империи. Финансировалось исследование лично императором Александром I, а далее и Николаем I.

Данный проект был первым из измерений Земли, который точно определил ее форму и параметры. При измерении параметров Земли спутниковыми методами в XX веке погрешность измерений Струве составила 2 см.

В Советском Союзе геодезическая школа также предпринимала попытки расчета параметров эллипсоида Земли. В 1940 году благодаря работам А.Н. Изотова и Ф.Н. Красовского был рассчитан и принят как стандарт для геодезических работ в СССР эллипсоид Красовского, определяющий все основные параметры эллипсоида Земли. По Красовскому приняты следующие параметры:

  1. Малый радиус Земли (полярный радиус) составляет 6 356,863 км.
  2. Большой радиус (экваториальный) 6 378,245 км.
  3. Длина экватора составляет 40 075,696 км.
  4. Площадь поверхности Земли 510 083 058 км2.

Интересные факты

Эти факты будет интересно знать:

  1. Длину в 40 075 км в среднем за два года проезжает автомобиль в России.
  2. Скорость вращения Земли на экваторе составляет 465 метров в секунду, что быстрее скорости звука. С этим связано предпочтение запуска космических кораблей ближе к экватору. При старте ракета уже движется со сверхзвуковой скоростью относительно Земли. Это значительно экономит топливо.
  3. Единственным ледником на экваторе является шапка вулкана Каямба в Эквадоре.
  4. При перемещении с полюса на экватор предметы и тела теряют 0,53% своей массы. Это связано с удалением от центра масс Земли.
  5. Еще ни одному путешественнику не удалось пройти вдоль земной части экватора.
  6. В Бразилии в городе Макапа есть футбольный стадион, посередине которого проходит линия экватора.

Видео

Массу полезной информации о Земле вы узнаете из этого видео.

Экватор Земли: характеристика, окружность в км, климат и страны

Экватор — географическая фикция, представляющая из себя линию, проходящую через центр Земли, перпендикулярно оси вращения. Основные международные географические организации приняли условный вид экватора в форме окружности.

Он проходит ровно по середине Земли и разделяет планету на две половины — Северное и Южное полушария. Экватор представляет из себя важнейший ориентир для навигации — его широта равна 0 градусов, поэтому измерения параллелей происходит от него.

География экватора Земли

Можно считать, что наша планета имеет форму шара со средним радиусом в 6371,3 км. Но такое представление является не совсем правильным и не всегда подходит для точных вычислений. Если брать научные понятия и цифры, то Земля не является идеальным шаром, в мире экспертов ее форма описывается понятиями геоид или же эллипсоид.

Неидеальность формы нашей родной планеты открыли еще в далеком 17 веке Исаак Ньютон и Христиан Гюйгенс. За счет вращения вокруг своей оси и возникающей из-за этого центробежной силы, которая достигает пика на экваторе и нуля на полюсах, планета скорее имеет форму сплюснутого шара. Из-за этого полярный радиус меньше экваториального на 21,38 км.

Наибольшей скорости вращения планета достигает на нулевой широте. Этот факт легко объяснить максимальным радиусом Земли именно на экваторе. Так длина экватора равна 40 075 км, и если это число разделить на 24 часа (время, за которое планета совершает один оборот), то можно узнать скорость вращения Земли на нулевой широте. Таким образом на экваторе она равна примерно 1670 км/ч. Чем ближе к полюсам, тем меньше скорость.

Экватор, долгота и широта

Обозначение экватора в качестве широты равно по определению 0°. Экватор — одна из пяти важнейших для навигации широт, которые считаются общепринятыми в географическом сообществе. Четыре же других:

  • Северный полярный круг;
  • Южный полярный круг;
  • Тропик Рака;
  • Тропик Козерога.

Нулевая широта может считаться единственной линией, которая подпадает под определение большого круга.

Большой круг, в свою очередь, представляет из себя любую окружность, проходящую по поверхности шара, разделяя его по центру. Так линия экватора проходит по центру планеты, разделяя ее на две равные половины. Другие же широты нельзя назвать большим кругом, потому что они, за счет своей близости к полюсам, делят окружность не на равные части.

Параллели же в свою очередь можно называть большими кругами, так как каждая из них подходит под определение. Но стоит учитывать, что Земля имеет форму эллипсоида, поэтому длина любой параллели меньше, чем экватора, и соответственно половины получаются меньше.

Территории, находящиеся на линии экватора, испытывают самые короткие восходы и закаты, Это связано с тем, что дневная траектория Солнца почти перпендикулярна горизонту в течение большей части года. Длина светового дня (от восхода до заката) почти постоянна в течение года; она примерно на 14 минут дольше, чем ночное время из-за атмосферной рефракции (преломления солнечных лучей) и того факта, что восход солнца считается с момента, когда верхняя часть, а не центр, солнечного диска соприкасается с горизонтом.

Климат на экваторе

Времена года являются взаимовлияния наклона оси Земли по отношению к плоскости ее вращения вокруг Солнца. На протяжении оба полушария попеременно приближаются к Солнцу и отворачиваются от него, что в первую очередь зависит от положения Земли на орбите. То полушарие, что в данный момент повернуто ближе к звезде, получает большее количество солнечной радиации, поэтому оно находится в стадии летнего сезона. Полушарие, которое находится дальше от Солнца, — наоборот получает меньше, поэтому находится в стадии зимы.

Экватор же всегда находится примерно на одном и том же расстоянии от Солнца. Он проходит по трем крупнейшим океанам: Атлантическому, Индийскому и Тихому. По линии экватора в течение года наблюдается незначительное изменение температуры, хотя могут быть существенные различия в количестве осадков и влажности. Термины лето, осень, зима и весна обычно не применяются по отношению к этой климатической зоне.

Вращение Земли вокруг Солнца

Низменности, находящиеся на экваторе, как правило, имеют тропический климат тропических лесов, также известный как экваториальный климат. Хотя холодные течения приводят к тому, что в некоторых регионах наблюдается тропический муссонный климат с засушливым сезоном в середине года, а сомалийское течение, генерируемое восточно-азиатским муссоном приводит к тому, что на территории Сомалийского полуострова крайне сухой климат, несмотря на его экваториальное положение.

Среднегодовые температуры в экваториальных низменностях составляют около 31°C во второй половине дня и 23°C во время восхода солнца. Уровень осадков крайне высок в сравнении с более удаленными от экватора зонами — они могут достигать от 2500 до 3500 мм. В году около 200 дождливых дней, а среднегодовое количество солнечных часов примерно 2000. Несмотря на жаркую круглогодичную температуру, некоторые точки, находящиеся значительно выше уровня моря, такие как Анды и гора Килиманджаро, имеют ледники. Наивысшая точка — это южные склоны (4690 метров) вулкана Каямбе (вершина 5790 метров). Это единственное место по линии экватора, где можно найти снег, лежащий на поверхности земли.

Если же отдалятся от линии экватора в любую сторону, то количество солнечной радиации будет уменьшаться, что тем самым способствует формированию других климатических зон. Но стабильность погоды в течение года в экваториальной зоне сделала этот район домом для наибольшего разнообразия флоры и фауны, чем в любой другой точке планеты. Именно леса, произрастающие тут являются “легкими Земли”, производя кислород, которым дышит все живое.

Страны, расположенные на линии экватора

Всего 11 государств находятся на экваторе. Если взять Нулевой меридиан за точку отсчета и двигаться на восток, то на Нулевой широте находятся:

  • Сан-Томе и Принсипи;
  • Габон;
  • Республика Конго;
  • Демократическая Республика Конго;
  • Уганда;
  • Кения;
  • Сомали;
  • Индонезия;
  • Эквадор;
  • Колумбия;
  • Бразилия.

Можно также добавить две страны, по территориальному морю которых проходит линия экватора, но не касается непосредственно суши:

Экватор является наилучшей стартовой точкой для космических полетов, и соответственно для постройки космодромов, к примеру, Гвианский космический центр, который расположен в столице Французской Гвианы. Такие космодромы получают большое преимущество из-за использования естественного вращения небесного тела — дополнительная скорость сокращает количество топлива, которое требуется для выведения аппарата на восток (в направлении вращения планеты) на орбиту, одновременно избегая дорогостоящих маневров, к которым приходится прибегать, чтобы сгладить наклон во время запусков.[/tds_note]

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источники:

http://liveposts.ru/articles/education-articles/geografiya/skolko-kilometrov-sostavlyaet-dlina-ekvatora

Экватор Земли: характеристика, окружность в км, климат и страны

From Wikipedia, the free encyclopedia

Not to be confused with Ecuador.

Line across the Earth

The equator is a circle of latitude that divides a spheroid, such as Earth, into the northern and southern hemispheres. On Earth, it is an imaginary line located at 0 degrees latitude, about 40,075 km (24,901 mi) in circumference, halfway between the North and South poles.[1] The term can also be used for any other celestial body that is roughly spherical.

In spatial (3D) geometry, as applied in astronomy, the equator of a rotating spheroid (such as a planet) is the parallel (circle of latitude) at which latitude is defined to be 0°. It is an imaginary line on the spheroid, equidistant from its poles, dividing it into northern and southern hemispheres. In other words, it is the intersection of the spheroid with the plane perpendicular to its axis of rotation and midway between its geographical poles.

On and near the equator (on Earth), noontime sunlight appears almost directly overhead (no more than about 23° from the zenith) every day, year-round. Consequently, the equator has a rather stable daytime temperature throughout the year. On the equinoxes (approximately March 20 and September 23) the subsolar point crosses Earth’s equator at a shallow angle, sunlight shines perpendicular to Earth’s axis of rotation, and all latitudes have nearly a 12-hour day and 12-hour night.[2]

Etymology[edit]

The name is derived from medieval Latin word aequator, in the phrase circulus aequator diei et noctis, meaning ‘circle equalizing day and night’, from the Latin word aequare ‘make equal’.[3]

Overview[edit]

The latitude of the Earth’s equator is, by definition, 0° (zero degrees) of arc. The equator is one of the five notable circles of latitude on Earth; the other four are the two polar circles (the Arctic Circle and the Antarctic Circle) and the two tropical circles (the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn). The equator is the only line of latitude which is also a great circle—meaning, one whose plane passes through the center of the globe. The plane of Earth’s equator, when projected outwards to the celestial sphere, defines the celestial equator.

In the cycle of Earth’s seasons, the equatorial plane runs through the Sun twice a year: on the equinoxes in March and September. To a person on Earth, the Sun appears to travel along the equator (or along the celestial equator) at these times.

The Marco Zero monument marking the equator in Macapá, Brazil

Locations on the equator experience the shortest sunrises and sunsets because the Sun’s daily path is nearly perpendicular to the horizon for most of the year. The length of daylight (sunrise to sunset) is almost constant throughout the year; it is about 14 minutes longer than nighttime due to atmospheric refraction and the fact that sunrise begins (or sunset ends) as the upper limb, not the center, of the Sun’s disk contacts the horizon.

Earth bulges slightly at the equator; its average diameter is 12,742 km (7,918 mi), but the diameter at the equator is about 43 km (27 mi) greater than at the poles.[1]

Sites near the equator, such as the Guiana Space Centre in Kourou, French Guiana, are good locations for spaceports as they have the fastest rotational speed of any latitude, 460 m (1,509 ft)/sec. The added velocity reduces the fuel needed to launch spacecraft eastward (in the direction of Earth’s rotation) to orbit, while simultaneously avoiding costly maneuvers to flatten inclination during missions such as the Apollo moon landings.[4]

Geodesy[edit]

Precise location[edit]

The precise location of the equator is not truly fixed; the true equatorial plane is perpendicular to the Earth’s rotation axis, which drifts about 9 metres (30 ft) during a year.

Geological samples show that the equator significantly changed positions between 48 and 12 million years ago, as sediment deposited by ocean thermal currents at the equator shifted. The deposits by thermal currents are determined by the axis of the Earth, which determines solar coverage of the Earth’s surface. Changes in the Earth’s axis can also be observed in the geographic layout of volcanic island chains, which are created by shifting hot spots under the Earth’s crust as the axis and crust move.[5] This is consistent with the Indian tectonic plate colliding with the Eurasian tectonic plate, which is causing the Himalayan uplift.

Exact length[edit]

The International Association of Geodesy (IAG) and the International Astronomical Union (IAU) use an equatorial radius of 6,378.1366 km (3,963.1903 mi) (codified as the IAU 2009 value).[6] This equatorial radius is also in the 2003 and 2010 IERS Conventions.[7] It is also the equatorial radius used for the IERS 2003 ellipsoid. If it were really circular, the length of the equator would then be exactly 2π times the radius, namely 40,075.0142 km (24,901.4594 mi). The GRS 80 (Geodetic Reference System 1980) as approved and adopted by the IUGG at its Canberra, Australia meeting of 1979 has an equatorial radius of 6,378.137 km (3,963.191 mi). The WGS 84 (World Geodetic System 1984) which is a standard for use in cartography, geodesy, and satellite navigation including GPS, also has an equatorial radius of 6,378.137 km (3,963.191 mi). For both GRS 80 and WGS 84, this results in a length for the equator of 40,075.0167 km (24,901.4609 mi).

The geographical mile is defined as one arc-minute of the equator, so it has different values depending on which radius is assumed. For example, by WSG-84, the distance is 1,855.3248 metres (6,087.024 ft), while by IAU-2000, it is 1,855.3257 metres (6,087.027 ft). This is a difference of less than one millimetre (0.039 in) over the total distance (approximately 1.86 kilometres or 1.16 miles).

The earth is commonly modeled as a sphere flattened 0.336% along its axis. This makes the equator 0.16% longer than a meridian (a great circle passing through the two poles). The IUGG standard meridian is, to the nearest millimetre, 40,007.862917 kilometres (24,859.733480 mi), one arc-minute of which is 1,852.216 metres (6,076.82 ft), explaining the SI standardization of the nautical mile as 1,852 metres (6,076 ft), more than 3 metres (9.8 ft) less than the geographical mile.

The sea-level surface of the Earth (the geoid) is irregular, so the actual length of the equator is not so easy to determine. Aviation Week and Space Technology on 9 October 1961 reported that measurements using the Transit IV-A satellite had shown the equatorial diameter from longitude 11° West to 169° East to be 1,000 feet (305 m) greater than its diameter ninety degrees away.[citation needed]

Equatorial countries and territories[edit]

The Equator passes through the land of 11 sovereign states. Indonesia is the country straddling the greatest length of the equatorial line across both land and sea. Starting at the prime meridian and heading eastwards, the Equator passes through:

The Equator also passes through the territorial seas of three countries: Maldives (south of Gaafu Dhaalu Atoll), Kiribati (south of Buariki Island), and the United States (south of Baker Island).

Despite its name, no part of Equatorial Guinea lies on the Equator. However, its island of Annobón is 155 km (96 mi) south of the Equator, and the rest of the country lies to the north. France, Norway (Bouvet Island), and the United Kingdom are the other three Northern Hemisphere-based countries which have territories in the Southern Hemisphere.

Equatorial seasons and climate[edit]

Diagram of the seasons, showing the situation at the December solstice. Regardless of the time of day (i.e. Earth’s rotation on its axis), the North Pole will be dark, and the South Pole will be illuminated; see also polar night. In addition to the density of incident light, the dissipation of light in atmosphere is greater when it falls at a shallow angle.

Seasons result from the tilt of Earth’s axis away from a line perpendicular to the plane of its revolution around the Sun. Throughout the year, the Northern and Southern hemispheres are alternately turned either toward or away from the Sun, depending on Earth’s position in its orbit. The hemisphere turned toward the Sun receives more sunlight and is in summer, while the other hemisphere receives less sun and is in winter (see solstice).

At the equinoxes, Earth’s axis is perpendicular to the Sun rather than tilted toward or away, meaning that day and night are both about 12 hours long across the whole of Earth.

Near the equator, this means the variation in the strength of solar radiation is different relative to the time of year than it is at higher latitudes: maximum solar radiation is received during the equinoxes, when a place at the equator is under the subsolar point at high noon, and the intermediate seasons of spring and autumn occur at higher latitudes; and the minimum occurs during both solstices, when either pole is tilted towards or away from the sun, resulting in either summer or winter in both hemispheres. This also results in a corresponding movement of the equator away from the subsolar point, which is then situated over or near the relevant tropic circle. Nevertheless, temperatures are high year-round due to the Earth’s axial tilt of 23.5° not being enough to create a low minimum midday declination to sufficiently weaken the Sun’s rays even during the solstices. High year-round temperatures extend to about 25° north or south of the equator, although the moderate seasonal temperature difference is defined by the opposing solstices (as it is at higher latitudes) near the poleward limits of this range.

Near the equator, there is little temperature change throughout the year, though there may be dramatic differences in rainfall and humidity. The terms summer, autumn, winter and spring do not generally apply. Lowlands around the equator generally have a tropical rainforest climate, also known as an equatorial climate, though cold ocean currents cause some regions to have tropical monsoon climates with a dry season in the middle of the year, and the Somali Current generated by the Asian monsoon due to continental heating via the high Tibetan Plateau causes Greater Somalia to have an arid climate despite its equatorial location.

Average annual temperatures in equatorial lowlands are around 31 °C (88 °F) during the afternoon and 23 °C (73 °F) around sunrise. Rainfall is very high away from cold ocean current upwelling zones, from 2,500 to 3,500 mm (100 to 140 in) per year. There are about 200 rainy days per year and average annual sunshine hours are around 2,000. Despite high year-round sea level temperatures, some higher altitudes such as the Andes and Mount Kilimanjaro have glaciers. The highest point on the equator is at the elevation of 4,690 metres (15,387 ft), at 0°0′0″N 77°59′31″W / 0.00000°N 77.99194°W, found on the southern slopes of Volcán Cayambe [summit 5,790 metres (18,996 ft)] in Ecuador. This is slightly above the snow line and is the only place on the equator where snow lies on the ground. At the equator, the snow line is around 1,000 metres (3,300 ft) lower than on Mount Everest and as much as 2,000 metres (6,600 ft) lower than the highest snow line in the world, near the Tropic of Capricorn on Llullaillaco.

Climate data for Libreville, Gabon in Africa
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Average high °C (°F) 29.5
(85.1)
30.0
(86.0)
30.2
(86.4)
30.1
(86.2)
29.4
(84.9)
27.6
(81.7)
26.4
(79.5)
26.8
(80.2)
27.5
(81.5)
28.0
(82.4)
28.4
(83.1)
29.0
(84.2)
28.58
(83.44)
Daily mean °C (°F) 26.8
(80.2)
27.0
(80.6)
27.1
(80.8)
26.6
(79.9)
26.7
(80.1)
25.4
(77.7)
24.3
(75.7)
24.3
(75.7)
25.4
(77.7)
25.7
(78.3)
25.9
(78.6)
26.2
(79.2)
25.95
(78.71)
Average low °C (°F) 24.1
(75.4)
24.0
(75.2)
23.9
(75.0)
23.1
(73.6)
24.0
(75.2)
23.2
(73.8)
22.1
(71.8)
21.8
(71.2)
23.2
(73.8)
23.4
(74.1)
23.4
(74.1)
23.4
(74.1)
23.30
(73.94)
Average rainfall mm (inches) 250.3
(9.85)
243.1
(9.57)
363.2
(14.30)
339.0
(13.35)
247.3
(9.74)
54.1
(2.13)
6.6
(0.26)
13.7
(0.54)
104.0
(4.09)
427.2
(16.82)
490.0
(19.29)
303.2
(11.94)
2,841.7
(111.88)
Average rainy days (≥ 0.1 mm) 17.9 14.8 19.5 19.2 16.0 3.70 1.70 4.90 14.5 25.0 22.6 17.6 177.4
Mean monthly sunshine hours 176.7 182.7 176.7 177.0 158.1 132.0 117.8 89.90 96.00 111.6 135.0 167.4 1,720.9
Source: World Meteorological Organization (UN),[9] Hong Kong Observatory[10]
Climate data for Pontianak, Indonesia in Asia
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Average high °C (°F) 32.4
(90.3)
32.7
(90.9)
32.9
(91.2)
33.2
(91.8)
33.0
(91.4)
33.2
(91.8)
32.9
(91.2)
33.4
(92.1)
32.6
(90.7)
32.6
(90.7)
32.2
(90.0)
32.0
(89.6)
32.7
(90.9)
Daily mean °C (°F) 27.6
(81.7)
27.7
(81.9)
28.0
(82.4)
28.2
(82.8)
28.2
(82.8)
28.2
(82.8)
27.7
(81.9)
27.9
(82.2)
27.6
(81.7)
27.7
(81.9)
27.4
(81.3)
27.2
(81.0)
27.7
(81.9)
Average low °C (°F) 22.7
(72.9)
22.6
(72.7)
23.0
(73.4)
23.2
(73.8)
23.4
(74.1)
23.1
(73.6)
22.5
(72.5)
22.3
(72.1)
22.6
(72.7)
22.8
(73.0)
22.6
(72.7)
22.4
(72.3)
22.7
(72.9)
Average rainfall mm (inches) 260
(10.2)
215
(8.5)
254
(10.0)
292
(11.5)
256
(10.1)
212
(8.3)
201
(7.9)
180
(7.1)
295
(11.6)
329
(13.0)
400
(15.7)
302
(11.9)
3,196
(125.8)
Average rainy days (≥ 0.1 mm) 15 13 21 22 20 18 16 25 14 27 25 22 238
Source: World Meteorological Organization (UN)[11]
Climate data for Macapá, Brazil in South America
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Average high °C (°F) 29.7
(85.5)
29.2
(84.6)
29.3
(84.7)
29.5
(85.1)
30.0
(86.0)
30.3
(86.5)
30.6
(87.1)
31.5
(88.7)
32.1
(89.8)
32.6
(90.7)
32.3
(90.1)
31.4
(88.5)
30.71
(87.28)
Daily mean °C (°F) 26.5
(79.7)
26.2
(79.2)
26.3
(79.3)
26.4
(79.5)
26.8
(80.2)
26.8
(80.2)
26.8
(80.2)
27.4
(81.3)
27.8
(82.0)
28.1
(82.6)
27.9
(82.2)
27.4
(81.3)
27.03
(80.65)
Average low °C (°F) 23.0
(73.4)
23.1
(73.6)
23.2
(73.8)
23.5
(74.3)
23.5
(74.3)
23.2
(73.8)
22.9
(73.2)
23.3
(73.9)
23.4
(74.1)
23.5
(74.3)
23.5
(74.3)
23.4
(74.1)
23.29
(73.92)
Average rainfall mm (inches) 299.6
(11.80)
347.0
(13.66)
407.2
(16.03)
384.3
(15.13)
351.5
(13.84)
220.1
(8.67)
184.8
(7.28)
98.0
(3.86)
42.6
(1.68)
35.5
(1.40)
58.4
(2.30)
142.5
(5.61)
2,571.5
(101.26)
Average rainy days (≥ 0.1 mm) 23 22 24 24 25 22 19 13 6 5 6 14 203
Mean monthly sunshine hours 148.8 113.1 108.5 114.0 151.9 189.0 226.3 272.8 273.0 282.1 252.0 204.6 2,336.1
Source: World Meteorological Organization (UN),[12] Hong Kong Observatory[13]

Line-crossing ceremonies[edit]

There is a widespread maritime tradition of holding ceremonies to mark a sailor’s first crossing of the equator. In the past, these ceremonies have been notorious for their brutality, especially in naval practice.[citation needed] Milder line-crossing ceremonies, typically featuring King Neptune, are also held for passengers’ entertainment on some civilian ocean liners and cruise ships.[citation needed]

See also[edit]

  • 1st parallel north
  • 1st parallel south
  • Bogota Declaration
  • Coriolis force
  • Intertropical Convergence Zone
  • Planetary equator
  • Prime meridian
  • Thermal equator

References[edit]

  1. ^ a b «Equator». National Geographic — Education. 6 September 2011. Retrieved 9 March 2021.
  2. ^ «Equinox: Almost Equal Day and Night, By Aparna Kher». Retrieved 5 November 2021.
  3. ^ «Definition of equator». OxfordDictionaries.com. Archived from the original on May 23, 2018. Retrieved 5 May 2018.
  4. ^ William Barnaby Faherty; Charles D. Benson (1978). «Moonport: A History of Apollo Launch Facilities and Operations». NASA Special Publication-4204 in the NASA History Series. p. Chapter 1.2: A Saturn Launch Site. Archived from the original on 15 September 2018. Retrieved 8 May 2019. Equatorial launch sites offered certain advantages over facilities within the continental United States. A launching due east from a site on the equator could take advantage of the earth’s maximum rotational velocity (460 m/s (1,510 ft/s)) to achieve orbital speed. The more frequent overhead passage of the orbiting vehicle above an equatorial base would facilitate tracking and communications. Most important, an equatorial launch site would avoid the costly dogleg technique, a prerequisite for placing rockets into equatorial orbit from sites such as Cape Canaveral, Florida (28 degrees north latitude). The necessary correction in the space vehicle’s trajectory could be very expensive — engineers estimated that doglegging a Saturn vehicle into a low-altitude equatorial orbit from Cape Canaveral used enough extra propellant to reduce the payload by as much as 80%. In higher orbits, the penalty was less severe but still involved at least a 20% loss of payload.
  5. ^ «Millions of Years Ago, the Poles Moved — and It Could Have Triggered an Ice Age».
  6. ^ Luzum, Brian; Capitaine, Nicole; Fienga, Agnès; Folkner, William; Fukushima, Toshio; Hilton, James; Hohenkerk, Catherine; Krasinsky, George; Petit, Gérard; Pitjeva, Elena; Soffel, Michael; Wallace, Patrick (2011). «The IAU 2009 system of astronomical constants: the report of the IAU working group on numerical standards for Fundamental Astronomy» (PDF). Celest Mech Dyn Astr. 110 (4): 293–304. Bibcode:2011CeMDA.110..293L. doi:10.1007/s10569-011-9352-4. S2CID 122755461.
  7. ^ «General definitions and numerical standards» (PDF). IERS Technical Note 36. Archived from the original (PDF) on 18 December 2018.
  8. ^ Instituto Geográfico Militar de Ecuador (24 January 2005). «Memoria Técnica de la Determinación de la Latitud Cero» (in Spanish).
  9. ^ «Weather Information for Libreville». World Weather Information Service. World Meteorological Organization.
  10. ^ «Climatological Normals of Libreville». Hong Kong Observatory. Archived from the original on 26 October 2019.
  11. ^ «Weather Information for Pontianak». World Weather Information Service. World Meteorological Organization.
  12. ^ «Weather Information for Macapa». World Weather Information Service. World Meteorological Organization.
  13. ^ «Climatological Normals of Macapa». Hong Kong Observatory. Archived from the original on 26 October 2019.

Sources[edit]

Wikimedia Commons has media related to Equator.

  • Moritz, H (September 1980). «Geodetic Reference System 1980». Bulletin Géodésique. Berlin: Springer-Verlag. 54 (3): 395–405. Bibcode:1980BGeod..54..395M. doi:10.1007/BF02521480. S2CID 198209711. (IUGG/WGS-84 data)
  • Taff, Laurence G (1981). Computational Spherical Astronomy. New York: Wiley. ISBN 0-471-06257-X. OCLC 6532537. (IAU data)

Глобус пересекают регулярные линии, делящие всю его площадь на четырёхугольники — это градусная сеть. Её впервые стали чертить на картах Эратосфен и Птолемей, а придумал Гиппарх Никейский – древнегреческий астроном, математик, механик и географ, живший во II в. до н. э.

На Земле этих линий нет, их начертили люди, чтобы легче было определять адрес объекта на поверхности планеты. Градусная сеть используется и для других целей – для расчета расстояний и площадей, для проверки верности масштаба или для его определения.

Градусная сеть – это комплекс параллелей и меридианов на глобусах и географических картах, служащий для определения географических координат (широты и долготы) точек земной поверхности. Это та же система математических координат, но перенесённая на шар.

Ось Х тут заменяет экватор, ось У – нулевой меридиан, и вместо прямых линий здесь окружности и дуги.
Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?Градусная сеть
Построение градусной сети возможно потому, что Земля вращается вокруг воображаемой оси, что обуславливает существование двух неподвижных точек – полюсов. Полюса и являются действительными точками отсчёта, именно на них опираются при построении параллелей и меридианов.

Географические полюса – Южный и Северный – это точки пересечения земной поверхности с воображаемой осью вращения Земли.

На полюсах нет сторон горизонта, точки на них не имеют долготы, у них есть только широта, поэтому все направления там точно противоположны: на Северном полюсе – южные, на Южном – северные.

Теперь вы знаете, как ответить на каверзный вопрос: где построить дом, чтобы все его окна выходили на юг?

Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?Ось Земли и полюса
Источник изображения: http://s2.travelask.ru/system/images/files/001/200/167/wysiwyg/Ось_вращения_Земли_1.jpg?1538421478

Что ещё включает в себя градусная сеть?

Градусная сеть кроме полюсов включает экватор, параллели и меридианы.
Экватор – линия пересечения земного шара плоскостью, проходящей через центр Земли перпендикулярно оси её вращения. Он одинаково удалён от полюсов и делит земной шар на два полушария – Южное и Северное (в переводе на русский слово «экватор» означает «уравнитель»).

От экватора начинают отсчёт первой координаты – широты, он имеет широту в 0°. Длина земного экватора равна 40 076 км.
Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?Сечение земного шара экватором
Параллели (греч. parallelos – идущие рядом) – условные окружности на земном шаре, линии сечения его поверхности  плоскостями, параллельными плоскости экватора. Они проведёны параллельно экватору. Длина параллелей уменьшается от экватора к полюсам, поэтому длина дуги 1° разных параллелей неодинакова. Параллели указывают направление Запад-Восток. Все точки одной параллели имеют одну широту и находятся на одинаковом расстоянии от экватора.
Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?
Источник фотографии: https://ykl-res.azureedge.net/c3cde436-73c0-4dac-b4a6-c67693389a7c/Параллели.png
Меридианы (лат. meridianus– полуденный) – линии сечения земной поверхности плоскостями, проходящими через ось вращения Земли и соответственно через оба её полюса. Полная длина земного меридиана – около 40 009 км.
Длина 1° меридиана в среднем составляет 111,1 км. Из-за сплюснутости с полюсов Земли она больше (111,7 км) у полюсов и меньше у экватора (110,6 км).

Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?
Направление меридиана определяется в полдень по самой короткой тени вертикальных предметов, направление на север – это и есть направление местного меридиана. Все меридианы сходятся у полюсов, и поэтому расстояние между двумя меридианами по мере их удаления от экватора уменьшается и на полюсах становится равным нулю. Отсюда следует, что протяженность дуги в 1° географической долготы на каждой параллели будет разной.Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?
Чтобы найти для любой параллели длину дуги в 1°, нужно умножить 111,3 км (длину дуги экватора в 1°) на косинус угла, соответствующего географической широте искомой параллели. Зная это, можно высчитывать расстояния по карте.Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?

Определяем географические координаты

Градусная сеть поможет определить географические координаты. Поскольку мы имеем дело с дугами и окружностями, то все расчеты координат следует производить в градусах, минутах и секундах. Поэтому и сеть называется градусной.

Градусная сеть позволяет определять местоположение любой точки на земной поверхности с помощью географических координат – широты и долготы.

При определении географических координат Земля принимается за шар, хотя мы помним, что она геоид.

Географическая широта φ – угол между плоскостью экватора и отвесной линией в данной точке, другими словами – это угловое расстояние точки от экватора по меридиану. Измеряется от 0 (экватор) до 90° (полюса).

Различают северную (лежащую в Северном полушарии) и южную (расположенную в Южном полушарии) широту. Северную широту принято считать положительной, а южную – отрицательной.

О широтах, близких к экватору, принято говорить как о низких, к полюсам – как о высоких.

Все точки, лежащие на одной параллели, имеют одинаковую широту. На глобусе параллели подписываются на 0° и 180° меридианах, на картах – на боковых рамках.Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?
Все параллели – окружности, они содержат 360°. От экватора до каждого из полюсов градусное расстояние составляет 90°.
Ответьте на вопросы. По какой параллели можно быстрее совершить кругосветное путешествие – по 0° или по 66°?  Почему кругосветные плавания нельзя считать доказательством шарообразности Земли?
«… 7июня 1862 г. трёхмачтовое судно «Британия» … Глазго потерпело крушение …гони … южн… берег… два матроса Капитан Гр… дости… контин… пл… жесток… инд… брошен этот документ … долготы и 37° … широты. Окажите им помощь… погибнут …» — это всё, что было известно о гибели судна капитана Гранта из романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Но одной широты недостаточно, чтобы определить положение объекта на Земле. Ведь 37 параллель только в Южном полушарии пересекает и Южную Америку, и Австралию, и Новую Зеландию, и многочисленные острова.Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?
Географическая долгота λ – двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, иначе – угловое расстояние точки от начального меридиана.
Все меридианы – дуги и по длине они одинаковые. Поэтому люди договорились, от какого из них вести отсчёт. Долгое время каждая страна вела счёт долготы от своего начального меридиана, Франция – от Парижского, Россия – от Пулковского (с обсерваторией) у Санкт-Петербурга, США и Англия – от Гринвичского. С 1884 года нулевым и начальным меридианом для всех стран считается Гринвичский. Он проходит через пригород города Лондона Гринвич, где в 1637 г была основана одна из старейших в мире астрономических обсерваторий. Выбор начального меридиана очень важен, так как с ним связан и отсчёт времени.
От нулевого меридиана ведут счёт расстояния в градусах на восток от 0° до 180° и на запад 0° до 180°. Нулевой меридиан, продолжением которого является 180°, делит Землю на Западное и Восточное полушария. Меридианы показывают направление север-юг.
К востоку от Гринвичского меридиана долгота восточная, к западу – западная. От неё зависит местное солнечное время. Все точки, лежащие на одном меридиане, имеют одинаковую долготу. На глобусе меридианы подписываются на экваторе, на картах – на экваторе или на верхней и нижней рамках. На практике географическую долготу определяют по разнице местного времени между нулевым меридианом и меридианом пункта наблюдения.Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?
Любая точка на земле имеет свой «географический адрес». Теперь мы знаем, что этот адрес состоит из двух частей. Это как при игре в «морской бой», где тоже используется адрес. Две части географического адреса – широта и долгота, определить их нам помогает градусная сеть. Широта – место точки на определённой параллели, долгота – на меридиане. Место их пересечения и есть географический адрес – географические координаты.
Зная географические координаты можно найти любой объект на карте. И, наоборот, можно нанести новый объект на карту, определив его географические координаты, как это делали все первооткрыватели. Ошибки в этом стоили многих жизней.
До времени существования навигаторов, географические координаты в открытом море определяли сначала с помощью такого прибора, как астролябия, а затем его заменил секстант.

Астролябия

Секстант

Градусная сеть: географическая широта

Определить географическую широту – это значит показать расстояние от экватора по меридиану до заданной точки; измеряется она в градусах, от 0° до 90°, бывает северной и южной.
Для того, чтобы узнать широту заданной точки, нужно найти параллель, на которой она расположена.

Отсчёт начинается от экватора, следуя строго вдоль меридиана на север или на юг. Расстояние от экватора по меридиану до полюса составляет 90°, чем больше мы будем удаляться от экватора, тем больше будет длина меридиана до нужной нам параллели, тем больше будет её широта.

Некоторые параллели специально подписывают и обозначают на картах. Это тропики и полярные круги. Северный тропик ещё называют Тропиком Рака, а южный – тропиком Козерога. Задание: определите широту каждой из этих условных линий.

Алгоритм определения широты объекта, расположенного на обозначенной на карте параллели:
Найти объект на карте.
Найти экватор.
Определить, в каком направлении нужно двигаться к определяемому объекту – на север или на юг (так мы узнаём, какой будет широта северной или южной).
Определяем широту параллели, на которой расположен объект.

Например, Санкт-Петербург расположен на параллели, отстоящей от экватора на 60° к северу от экватора, значит его широта 60° северной широты (с. ш.).
Если объект расположен между параллелями:
Определить широту ближайшей к объекту параллели со стороны экватора (действуя по алгоритму, описанному выше).

Определить количество градусов от этой параллели до нужного нам объекта. Делать это нужно при помощи линейки. Расстояние между соседними параллелями на карте равно 10°, значит 1° — это 1/10 часть этого расстояния.
Прибавить полученное число к широте найденной ближайшей параллели. (Например, ближайшая к Москве параллель со стороны экватора – 50° с.ш.

Расстояние от этой параллели до Москвы равно 6°. Широта Москвы равна 56°, так как если мы к 50 +6 получится именно столько).
А теперь покажите на карте место катастрофы корабля, если в сообщении сказано, что оно произошло на 12 параллели. Чего нам не хватает для точного нахождения места? Данных о долготе.

Определение координат: географическая долгота

Меридианы называют линиями долготы. На одном меридиане все точки имеют одинаковую долготу. Для того, чтобы узнать долготу заданной точки, нужно найти меридиан, на котором она расположена.
Параллели и меридианы на местности
Географическая долгота – это расстояние в градусах от нулевого меридиана до меридиана, проведённого через заданную точку.

Если следовать строго вдоль параллели от Гринвичского меридиана к западу – то это западная долгота (з.д.), к востоку – восточная долгота (в.д.). Россия расположена в западном и восточном полушариях, поскольку территорию страны пересекает 180 меридиан.
Определим долготу Москвы и Санкт-Петербурга. Для того, чтобы определить долготу объекта, необходимо:
Найти на карте начальный меридиан.

Найти на карте определяемый объект, например город Санкт-Петербург.
Определить долготу меридиана, на котором расположен объект (Санкт-Петербург находится на меридиане, удалённом от начального к востоку на 30°, его долгота 30° в. д.).

Если объект располагается между меридианами, то нужно:
Определить долготу ближайшего меридиана к объекту со стороны Гринвичского (нулевого) меридиана, следуя прежнему алгоритму.
Определить количество градусов между этим меридианом и объектом, помня, что между соседними меридианами, как и между параллелями, расстояние равно 10°.
Прибавить получившееся число к долготе ближайшего меридиана.

Ближайший к Москве меридиан со стороны нулевого меридиана 30° в. д.. Расстояние от этого меридиана до Москвы 7,5°, значит, долготу Москвы высчитываем следующим образом: 30°+7,5°=37,5°. Долгота Москвы – 37,5° в.д.

Так мы установили координаты Санкт-Петербурга – 60° с.ш., 30°в. д. и Москвы – 56° с. ш., 37,5° в. д.

Градусная сеть в вопросах и заданиях (ответы можете присылать в х):

Дайте определение градусной сетки и её элементам.
В 1856 г английский путешественник Давид Ливингстон совершил открытие замечательного объекта. Найдите данный объект на карте, если известны его координаты: 18°ю.ш., 109°в.д.
Этот остров имеет несколько названий: Рапа-Нуи, Вайгу, но чаще его обозначают под другим названием.

Найдите этот остров на карте: 27°с.ш., 109° з. д.
Отрывок из книги «Два капитана» В.

Каверина: «1915 года, марта месяца 16 дня, в широте 79° и в долготе от Гринвича 90° с борта дрейфующего судна «Святая Мария» при хорошей видимости и ясном небе была замечена на восток от судна неизвестная обширная земля с высокими горами и ледниками», сообщает рапорт начальника экспедиции капитана Татаринова. Экспедиция проходила в Карском море.

Определите, к какой широте и долготе относятся указанные в рапорте координаты. Какую землю открыла экспедиция капитана Татаринова?
Найдите точку, где пересекается параллель 37° ю.ш. и меридиан 153° з. д. Именно здесь яхта «Дункан» и её пассажиры нашли капитана Гранта, обогнув почти весь земной шар вдоль параллели 37° ю. ш.

Географический детектив: «Сигнал SOS» « Однажды по делам службы Георгу Рафу пришлось находиться в управлении береговой охраны. Он уже заканчивал беседу с начальником управления, когда неожиданно в кабинет вбежал молодой офицер.
— Сэр, получен сигнал SOS, — доложил он начальнику.
— Немедленно высылайте спасательный вертолёт.

— Сэр, дело в том, что связь с яхтой, терпящей бедствие, прервалась. Радист успел чётко зафиксировать только долготу – 120° з. д., а во время передачи широты начались помехи. Широта то ли 30°, то ли 40°.
Раф резко встал с кресла и подошёл к карте.
— Вы невнимательны, лейтенант. Ясно, что из этих двух широт возможна только одна.
Какую широту назвал инспектор Раф?»

Список литературы:
Физическая география: Справ. пособие для подгот. отд. вузов/ Г.В. Володина, И.В. Душина, С.Г. Любушкина и др.; Под ред. К.В. Пашканга. – М.: Высш. шк.. 1991.
География. Начальный курс. 6 класс: методическое пособие / авт.-сост. А.П. Кузнецов. – М.: Дрофа. 2010
География. Землеведение: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / О.А. Климанова, М.Н. Белова, Э.В. Ким и др.; Под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2004

http://geography.su/books/item/f00/s00/z0000000/st019.shtml

Болотникова Н.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 6 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Болотникова. М.: ООО «Русское Слово – учебник», 2014.

Презентация по географии «Измерение расстояний по карте с помощь градусной сетки»

Инфоурок › География ›Презентации›Презентация по географии «Измерение расстояний по карте с помощь градусной сетки»

Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять? Описание слайда:

Измерение расстояний с помощью градусной сетки

2 слайд Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять? Описание слайда:

Меридиан Линия на карте соединяющая северный полюс и южный полюс земли. Все меридианы – одинаковой длины. Длина 1° составляет – 111,3 км.

3 слайд Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять? Описание слайда:

Определение расстояния по меридиану 1. Определить расстояние в градусах между точками 2. Умножить число градусов на 111, 3 км

4 слайд Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять? Описание слайда:

Пример: Длина дуги 1° меридиана приблизительно равна 111,3 км (20000 км : 180°= 111,3 км).   А=(ш1+ш2)×111,3=(20°+10°) ×111,3= 30°⋅ 111,3= 3339 км. Б= (ш1 – ш2) ⋅ 111,3= (40°– 10°) ⋅ 111,3= 30°⋅ 111,3= 3339 км. В= (ш2 – ш1) ⋅ 111,3= (30°– 10°) ⋅ 111,3= 20°⋅ 111,3= 2226 км.

5 слайд Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять? Описание слайда:

Параллель Длины дуг величиной 1° для разных параллелей неодинаковы — они уменьшаются от экватора к полюсам. широта 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Длина 1°в км 111,3 110,9 109,6 107,6 104,6 102,1 96,5 91,3 85,4 78,8 широта 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Длина 1°в км 71,7 64,0 55,8 47,2 38,2 28,9 19,4 9,7 0

6 слайд Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять? Описание слайда:

Определение расстояний по параллели Определить расстояние в градусах Прочесть на карте полушарий длину 1 градуса по нужной вам параллели Умножить длину 1 градуса на число градусов

7 слайд Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять? Описание слайда:

Длины дуг величиной 1° для разных параллелей неодинаковы — они уменьшаются от экватора к полюсам.   А= (д1+ д2) ⋅ 104,6 (длина 1° на широте 20°) = (10°+ 20°) ⋅ 104,6= 30° ⋅ 104,6= 3138 км. Б= (д1 – д2) ⋅ 109,6= (20°– 10°) ⋅ 109,6= 10°⋅ 109,6= 1096 км. В= (д2 – д1) ⋅ 96,5= (90°– 60°) ⋅ 96,5= 30°⋅ 96,5= 2895 км.

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал. Пожаловаться на материал

Краткое описание документа:

Проверен экспертом

Общая информация

Измерение расстояний с помощью градусной сетки — урок. География, 5 класс

С помощью градусной сетки на географической карте и глобусе можно определять расстояния. Все меридианы — одинаковой длины, поэтому известно, что длины их дуг величиной (1°) составляют (111,3) км.

Длина параллелей величиной (1°) на разных широтах отличается. Длина увеличивается от полюсов к экватору.

Таблица (1). Значение дуг параллелей

Широта Длина (1°), км
(0°) (111,3)
(5°) (110,9)
(10°) (109,6)
(15°) (107,6)
(20°) (104,6)
(25°) (102,1)
(30°) (96,5)
(35°) (91,3)
(40°) (85,4)
(45°) (78,8)
(50°) (71,7)
(55°) (64,0)
(60°) (55,8)
(65°) (47,2)
(70°) (38,2)
(75°) (28,9)
(80°) (19,4)
(85°) (9,7)
(90°) (0)

Определение расстояний по параллели

Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?

  • Длины дуг величиной (1°) для разных параллелей неодинаковы — они уменьшаются от экватора к полюсам.
  • (А =) ((д1)(+) (д2)) (·) (104,6) (длина (1°) на широте (20°)) (=) ((10° +) (20°)) (·) (104,6 =) (30°) (·) (104,6 =) (3 138) км.
  • (Б =) ((д1) (–) (д2)) (·) (109,6 =) ((20° –) (10°)) (·) (109,6 =) (10° ·) (109,6 =) (1 096) км.
  • (В =) ((д2) (–) (д1)) (·) (96,5 =) ((90° –) (60°)) (·) (96,5 =) (30° ·) (96,5 =) (2 895) км.

Определение расстояний по меридиану

Расстояние по меридиану. Расстояние с помощью градусной сетки как определять?

  1. Длина дуги (1°) меридиана приблизительно равна (111,3) км ((20 000) км (:) (180° =) (111,3) км).
  2. (А =) ((ш1)(+) (ш2)) (·) (111,3 =) ((20° +) (10°)) (·) (111,3 =) (30° ·) (111,3 =) (3 339) км.
  3. (Б =) ((ш1) (–) (ш2)) (·) (111,3 =) ((40° –) (10°)) (·) (111,3 =) (30° ·) (111,3 =) (3 339) км.
  4. (В =) ((ш2) (–) (ш1)) (·) (111,3 =) ((30° –) (10°)) (·) (111,3 =) (20° ·) (111,3 =) (2 226) км.

Как определить расстояние с помощью градусной сети? | Природа Мира

С помощью карты можно определять расстояние между точками на земной поверхности, но точность таких вычислений невысока.

Ситуация относительно проста, если точки лежат на одном меридиане. Все меридианы имеют одинаковую длину. Можно подсчитать, что одному градусу широты соответствует примерно 111,3 км реальной длины.

Поэтому надо найти разницу в долготе между точками и умножить ее на 111,3 км.

Например, если точка А находится на северной широте 50°, а Б располагается на северной широте 32°, и при этом у них совпадает долгота, то расстояние между ними составит.

111,3х(50° – 32°) = 111,3х16 = 1780,8 км

Ситуация меняется, когда одна точка имеет северную, а другая – южную широту. В этом случае широты уже надо складывать. Так, если бы точка Б из предыдущего примера располагалась бы на южной широте 32°, то расстояние от А до Б составило бы:

111,3х(50° + 32°) = 111,3х82 = 9126,6 км

Ситуация усложняется, когда точки находятся на разных меридианах, но на одной параллели. Если у обеих точек долгота западная (или, наоборот, восточная), то сначала надо найти разницу их долгот.

Если же одна точка имеет восточную, а другая западную долготу, то их надо суммировать. Далее результат надо умножить на длину 1° параллели. Эта длина у параллелей различна и зависит от их широты.

Можно воспользоваться таблицей ниже:

Широта параллелиДлина ее дуги величиной в 1°

111,3
110,9
10° 109,6
15° 107,6
20° 104,6
25° 102,1
30° 96,5
35° 91,3
40° 85,4
45° 78,8
50° 71,7
55° 64,0
60° 55,8
65° 47,2
70° 38,2
75° 28,9
80° 19,4
85° 9,7
90°

Например, нужно найти расстояние между точками, имеющими координаты:

А – 60° с. ш, 39° з. д.Б – 60° с. ш, 25° з. д.

Широты у них одинаковы, поэтому смотрим на долготу. Она у обеих точек западная, поэтому надо найти их разницу:

39° – 25° = 14°

Полученный результат надо умножить на длину 1° параллели, широта которой составляет 60°. По табличке определяем, что на широте 60° дуга в 1° имеет длину 55,8 км. Перемножаем два числа:

14°х 55,8 км = 781,2 км

Список использованных источников

• https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-131512/geograficheskie-koordinaty-161116/re-d77ff3cc-0858-4fd8-aabd-69f1fdffb41d
• https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/gradusnaya-setka-geograficheskaya-dolgota-i-shirota

Как определить расстояние с помощью градусной сетки?

Чтобы определить расстояние в километрах между двумя пунктами, лежащими на одном меридиане, вычисляют расстояние между ними в градусах, а затем число градусов умножают на 111 км.

Что можно определить с помощью градусной сетки?

С помощью градусной сетки на географической карте и глобусе можно определять расстояния. Все меридианы — одинаковой длины, поэтому известно, что длины их дуг величиной 1° составляют 111,3 км. Длина параллелей величиной 1° на разных широтах отличается. Длина увеличивается от полюсов к экватору.

Как измерять расстояние в градусах?

Ответ, проверенный экспертом Чтобы рассчитать расстояние между двумя точками на карте в градусах с севера на юг нужно знать, чему равен 1° по меридиану. Он равен 111 км. То есть находим разницу в градусах между двумя точками и умножаем её на 111 км, получаем расстояние в километрах.

Как определить расстояние по меридианам?

Алгоритм определения расстояний по меридиану: 1) определить значения координат двух точек меридиана, расстояние между которыми необходимо рассчитать; 2) определить расстояние между двумя точками меридиана в градусной мере (отсчет производится от экватора, поэтому значения либо складываются, либо вычитаются); 3) …

  Что является вторым высшим образованием?

Как определить расстояние по карте география?

Нужно прочертить прямую линию (если нужно узнать расстояние по прямой) между двумя точками и с помощью линейки измерить это расстояние в сантиметрах, а затем следует умножить полученное число на величину масштаба. Например, на карте масштаба 1 : 100 000 (в 1 см 1 км) расстояние равно 5 см, т. е.

Что такое линии градусной сетки?

Меридианы – линии направления север – юг. Градусная сетка — система меридианов и параллелей на географических картах и глобусах, служащая для отсчета географических координат точек земной поверхности (долгот и широт) или нанесения на карту объектов по их координатам.

Для чего нужны градусные сетки?

Градусная сетка — совокупность меридианов и параллелей, нанесённых на глобус или карту. Градусная сетка помогает нам определить географические координаты любого географического объекта. Географические координаты состоят из двух показателей: географической широты и географической долготы.

Как определить расстояние между точками в градусах и километрах?

Чтобы определить расстояние в километрах между двумя пунктами, лежащими на одном меридиане, вычисляют расстояние между ними в градусах, а затем число градусов умножают на 111 км.

Как узнать расстояние между двумя координатами?

AB = √AC2 + BC2. Подставив в это выражение длины отрезков AC и BC, выраженные через координаты точек A и B, получим формулу для вычисления расстояния между точками на плоскости. Формула для вычисления расстояния между двумя точками в пространстве выводится аналогично.

Как определить по глобусу расстояние и направление?

Расстояния на глобусе и карте можно определять, зная величины дуг меридианов и параллелей. Чтобы определить по картам географические объекты и явления необходимо использовать условные знаки. На глобусе и картах направление север — юг определяется по меридианам, направление запад — восток — по параллелям.

  Как повесить картину на гвоздь?

Как можно определить расстояние по глобусу?

Чтобы определить расстояние по глобусу надо нитью, или сантиметром, или гибкой линейкой замерить расстояние между искомыми точками на глобусе, затем полученное значение умножить на масштаб глобуса, который можно найти в районе экватора на акватории океана. Это и будет искомое расстояние.

Как определить расстояние между объектами в градусах?

Как определить расстояние между двумя пунктами, лежащими на одном меридиане:

  1. Посчитать разницу между ними в градусах (из широты одного пункта вычесть широту другого пункта)
  2. Далее необходимо число градусов умножить на 111 км.

18 апр. 2020 г.

Сколько в 1 градусе широты километров?

Таким образом, 1 минута широты соответствует 1/21 600 части большой окружности Земли и принимается за 1 морскую (или воздушную) милю. Следовательно, в 1 градусе 60 морских миль. При измерениях на суше расстояние в 1 градус соответствует 69 уставным милям, или 111 км.

Как узнать в каком масштабе карта?

В этом случае надо измерить по карте линейкой расстояние в сантиметрах от одного населенного пункта до другого и подписанное количество километров разделить на расстояние в сантиметрах. Полученное число будет означать величину масштаба карты (число километров в одном сантиметре).

Как переводить масштаб в географии?

Чем больше знаменатель численного масштаба или чем большее расстояние соответствует 1 см на карте, тем масштаб мельче. Чтобы перевести численный масштаб в именованный, необходимо число, стоящее в знаменателе и соответствующее количеству сантиметров, перевести в километры (метры). Например, 1: 100 000 в 1 см — 1 км.

Как рассчитать масштаб по географии?

Чем меньше число в правой части, тем крупнее масштаб. Чем больше это число — тем мельче масштаб. Масштаб 1 : 1000 мельче масштаба 1 : 100 и крупнее масштаба 1 : 10000. Масштаб показывает, во сколько раз длина каждой линии на карте, глобусе или плане уменьшена по сравнению с её реальной длиной на местности.

Как определять меридианы?

Чтобы определить географическую долготу объекта, нужно определить полушарие и меридиан, на котором он находится. Если объект располагается между двумя меридианами, то порядок нахождения тот же как и при определении широты, только находим меридианы и начинаем отсчёт от ближайшего к нулевому меридиану.

Как определять меридианы и параллели?

По параллелям и меридианам на картах и глобусе можно определять стороны горизонта. Меридианы указывают направление север-юг, параллели — запад-восток.. Параллелей и меридианов на глобусе и карте можно провести сколько угодно, но через одну точку проходит только один меридиан и одна параллель.

Что такое градусная сетка в географии?

На уроке мы узнали, что градусная сеть — система меридианов и параллелей на географических картах и глобусах, служащая для отсчета географических координат точек земной поверхности (долгот и широт) или нанесения на карту объектов по их координатам.

Что такое медиана в географии?

Медиана (в географии)-это линии сечения поверхности плоскостью, проходящей через ось вращения или симметрии.

  Как точно определить размер кольца?

Как определить широту и долготу на местности?

Важно: Географическая долгота измеряется от 0 до 180° . Чтобы определить географическую широту, нужно от заданной точки провести воображаемую прямую вдоль ближайшей параллели. Это и будет географическая широта. Она будет указана сбоку на карте.

Что такое параллели в географии?

На глобусе параллель рисуется в виде окружности, все точки которой равноудалены от экватора. Все точки одной параллели имеют одинаковую широту, но различную долготу. Длины параллелей различны: они увеличиваются при приближении к экватору и уменьшаются — к полюсам. Экватор — самая длинная параллель.

Что такое экватор меридианы параллели?

В географии параллель — линия, перпендикулярная меридиану, соответствующая воображаемому сечению поверхности планеты плоскостью параллельной экватору. Экватор – условная линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли, перпендикулярно оси ее вращения.

Что такое Что такое градусная сетка?

Градусная сетка — совокупность меридианов и параллелей, нанесённых на глобус или карту. Градусная сетка помогает нам определить географические координаты любого географического объекта. Географические координаты состоят из двух показателей: географической широты и географической долготы. Гиппарх Никейский (ок.

Сколько параллелей на глобусе?

На глобусе проведены 17 параллелей и 24 меридиана. На сколько частей разделена поверхность глобуса?

Как определить длину параллели по градусной сети?

Для определения расстояния в километрах между пунктами, лежащими на одной параллели, число градусов умножают на длину дуги 1° параллели, обозначенную на карте или определенную по таблицам.

Что такое градусная сетка географическая широта и долгота?

Градусные сетки — это линии на карте для обозначения географических координат (градусы широты и долготы.) Градусные сетки можно добавлять на карту в любой проекции, так как все местоположения имеют широту и долготу.

  Как определить йоркширского терьера мини от стандарта?

Как определить расстояние с помощью градусной сетки?

Все меридианы имеют одинаковую длину. Можно подсчитать, что одному градусу широты соответствует примерно 111,3 км реальной длины. Поэтому надо найти разницу в долготе между точками и умножить ее на 111,3 км.

Что такое меридианы и где начинается их отсчет?

Меридиан – условная линия, проведенная на поверхности Земли от одного полюса до другого. Величину дуги и окружности меридиана измеряют в градусах. Все меридианы равны, пересекаются в полюсах, имеют направление «север-юг». … Отсчет меридианов начинается от нулевого меридиана (0 градусов) – Гринвичского.

Что такое медиана в треугольнике?

Медиа́на треуго́льника (лат. mediāna — средняя) ― отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. Иногда медианой называют также прямую, содержащую этот отрезок. Точка пересечения медианы со стороной треугольника называется основанием медианы.

Что такое параллели и меридианы для чего они служат?

Параллели-это условные линии на карте с помощью которых можно определить географическую широту. Они проходят параллельно линии экватора. … Самая длинная параллель-это экватор. Меридианы-это условные линии на карте с помощью которых можно определить географическую долготу.

Расстояние с помощью градусной сетки как определять?

Расстояние в одну морскую милю равно одной угловой минуте.В одном градусе 60 минут т.е 60 миль. Проверяем: делим длину экватора на длину мили , получаем 21600 минут. Делим на 60 получаем 360 градусов.

Известно, что длина одного градуса по меридиану и экватору равна 111 км. Это приблизительно, проверить можно, разделив 40.000 км(это длина экватора) на 360 гр., или 20.000( это длина меридиана в км.) на 180 гр.

(это длина меридиана в градусах) Но параллели в отличие от меридиан имеют свойство укорачиваться по мере удаления от экватора. Длина одного градуса нужной параллели показана в таблице, запомнить это невозможно и не нужно.

В учебных атласах над каждой отмеченной параллелью вблизи рамки карты указана длина одного её градуса.

География — обязательный предмет во многих гуманитарных институтах. Вот некоторые профили: гидрометеорология, экология и природопользование, ландшафтоведение, экономическая и социальная география, историческая география, землеустройство и кадастры, гостиничное дело, туризм, картография и геоинформатика, социальная география.

Институты: Институт географии, Институт экологии и географии, Институт экономики и финансов, Институт управления и территориального развития, Педагогический институт: профиль — география, Институт археологии.

Подсчитать их, конечно же, можно. Уже даже подсчитали, хотя было, как мне кажется, это не так-то и просто. Количество и класификацию всех морей можете посмотреть в википедии, по следующей ссылке. На данный момент количество морей в мире — 63!

1 — Самые древние образования, которые остались на Земле и не были в дальнейшем подвергнуты активному складкообразованию или массивному перекрытию осадочными породами обнаружены в Западной Австралии на Австралийском щите (их возраст 3460 миллионов лет). Таким образом, часть Австралийского щита сформировалась в палеоархее.

  • 2 — К мезоархею из известных сооружений относится метеоритный кратер Маниитсок в Гренландии.
  • 3 — К неоархею Канадский, Балтийский и часть Индийского щита.
  • Вообще, щиты платформ являются самыми древними сооружениями на Земле, образовавшимися в архейский и раннепротерозойский периоды.
  • Кстати, в архее началось образование Украинского щита, но в целом он более молодого возраста.

Как мне известно из достоверных источников, Ковчег Завета утрачен был в пятьсот восемьдесят шестом году еще до Рождества Христова, когда войска Вавилонского царя сожгли Иерусалимский храм. В те времена отсутствие главной Святыни храма сильно печалило евреев, а потому остались подтверждающие записи в Священном Писании. Между тем среди еврейского народа ходило долгое время поверье, что Ковчег Завета перед с сожжением Иерусалимского храм вынес пророк Иеремия и спрятал в одной из пещер, где вероятно до настоящего времени и покоится.

Там, где и раньше был — южные ворота о.Сахалин. Этот город стоит на холмах. Основная «функция этого города — порт.

Ответы на вопросы учебника «География» 5-6 класс, Алексеев А.И., стр. 47

Параграф 13 «Градусная сетка»

Что такое градусная сетка. Как выглядит градусная сетка на глобусе и картах. Как ведут отсчёт параллелей и меридианов.

 Откройте атлас

1. На карте полушарий найдите экватор, Северный и Южный тропики, полярные круги, нулевой меридиан и город Лондон. Нанесите их на контурную карту.

Контурная карта, параллели, меридианы

Это я знаю

2. Дайте определение параллелей и меридианов.

Параллель — это воображаемая линия на земном шаре, точки которой находится на одном и том же расстоянии от экватора.

Меридиан — это воображаемая линия, которая соединяет Северный и Южный полюсы.

3. Точка пересечения воображаемой оси вращения Земли с её поверхностью называется.

Выбираем вариант В: полюсом.

4. Кратчайшая воображаемая линия, проведённая по поверхности земли от одного полюса до другого называется:

Выбираем вариант В: меридианом.

5. Длина параллелей от экватора к полюсам:

Выбираем вариант Б: уменьшается.

6. Направление север-юг показывает:

Выбираем вариант В: меридиан.

7. Длина экватора составляет примерно:

Выбираем вариант Б: 40 000 километров.

8. На карте направление запад-восток совпадает с направлением:

Выбираем вариант А: параллелей.

9. Расстояние от экватора до полюсов в градусной мере составляет:

Выбираем вариант А: 90 градусов.

Это я могу

10. По карте России определите:

а) Санкт-Петербург находится от Москвы на северо-западе.

б) Чёрное море находится на юге от Санкт-Петербурга.

11. Определите в каком направлении от Москвы находятся:

а) Белое море находится на севере от Москвы.

б) Чёрное море находится на юге от Москвы.

в) остров Новая Земля находится на северо-востоке от Москвы.

г) Уральские горы находятся на востоке от Москвы.

д) Скандинавские горы находятся на северо-западе от Москвы

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Программа найти айфон как она работает
  • Как исправить реестр сведений в фсс
  • Ошибка 1068 не удалось запустить дочернюю службу windows 7 как исправить
  • Как найти друга для хаски
  • Как найти пострадавшего в лесу