Мореходная астрономия. Горев С.М - 26 стр.

UptoLike

Составители: 

Характер движения среднего Солнца таков, что его меридиан всегда располагается недалеко от меридиана истинного
Солнца.
Следовательно, моменты кульминаций этих светил мало отличаются по времени, т. е. средние полдень или полночь
близки к истинным. По этой причине нам кажется, что мы живем по истинному Солнцу, хотя руководствуемся средним
солнечным временем.
Разность между средним и истинным временем называется уравнением времени η.
Теория и устройство секстана
Рис. 3.20. Принципиальная
схема
у
ст
р
ойства
Секстан является угломерным инструментом, предназначенным для измерения высот светил, а также горизонтальных
и вертикальных углов между береговыми ориентирами. На рис.3.19 показан общий вид секстана. Его части
смонтированы на раме 6, образованной двумя радиусами и дугой, равной приблизительно
1
/
6
окружности. На верхней
части дуги, называемой лимбом 8, нанесены деления до 140° влево от нуле-
вого индекса и довправо. На левом радиусе
установлены неподвижно малое зеркало 2 и
светофильтры 1 и 3. Половина поверхности малого
зеркала прозрачна. В вершине на подвижном радиусе,
называемом алидадой 7, укреплено большое зеркало
4. На другом конце алидады укреплен отсчетный
барабан 9, разделенный на 60-минутные деления.
Труба 5 вставляется в специальную стойку на раме
секстана. В комплект входят также регулировочный
торцовый ключ, диоптры, отвертка и другие
предметы для ухода за секстаном.
Принцип измерения углов секстана основан на
следующем. Предметы П (рис. 3.20) и Л из глаза
наблюдателя О видны под углом h. Требуется
измерить этот угол.
Рис. 3.19. Секстан СНО-М
Предмет Л наблюдатель непосредственно видит через прозрачную
половину малого зеркала А. Этот предмет называется прямовидимым. Поворотом алидады большое зеркало В
установлено в такое положение, при котором луч света от предмета П, отразившись от большого зеркала, попадает на
малое зеркало А. а от негов глаз наблюдателя О. Изображение предмета П называется дважды отраженным. В
результате наблюдатель видит по направлению ОАЛ совмещенными предмет Л и дважды отраженное изображение
предмета П. Угол между зеркалами, образовавшийся при установке в данное положение зеркала В, обозначен ω.
Углы падения и отражения световых лучей равны, т. е. 1=2 и 3 = 4. Следовательно, равны и их дополнения до
90°, т. е. соответственно равны между собой углы, обозначенные на рис.3.19 α, а также углы, обозначенные β.
Установим зависимость между значением измеряемого угла h и значением угла между зеркалами ω. Применим
теорему о внешнем угле, который равен сумме не смежных с ним внутренних углов.
На ΔЛВО найдем: 2α = 2β + h, или h = 2α – 2β = 2 (αβ).
Из ΔABC: α = β + ω или ω = αβ.
Сравнив эти выражения, получим h = 2ω.
Следовательно, при условии совмещения прямовидимого предмета Л и дважды отраженного изображения предмета П
измеряемый угол h равен двойному углу между зеркалами ω. В соответствии с этим выводом измерение угла h может
быть заменено измерением угла ω. Как видно из рис.3.19, для снятия значения этого угла служит лимб, по которому
перемещается индекс алидады при повороте большого зеркала (линия ВС). Делениена лимбе соответствует
параллельному положению зеркал. Для получения с отсчетного устройства сразу же измеряемого угла h = 2ω лимб
разделен на полуградусные деления, оцифрованные значениями целых градусов.
Отсчеты измеряемого угла (М, рис. 3.20) в градусах снимают с лимба против индекса алидады, а минуты и их
десятые доли отсчитывают по барабану, который связан с лимбом при помощи бесконечного винта.
  Характер движения среднего Солнца таков, что его меридиан всегда располагается недалеко от меридиана истинного
Солнца.
  Следовательно, моменты кульминаций этих светил мало отличаются по времени, т. е. средние полдень или полночь
близки к истинным. По этой причине нам кажется, что мы живем по истинному Солнцу, хотя руководствуемся средним
солнечным временем.
  Разность между средним и истинным временем называется уравнением времени η.


                                           Теория и устройство секстана
                                                                    Рис. 3.19. Секстан СНО-М
  Секстан является угломерным инструментом, предназначенным для измерения высот светил, а также горизонтальных
и вертикальных углов между береговыми ориентирами. На рис.3.19 показан общий вид секстана. Его части
смонтированы на раме 6, образованной двумя радиусами и дугой, равной приблизительно 1/6 окружности. На верхней
части дуги, называемой лимбом 8, нанесены деления до 140° влево от нуле-


                                                                   вого индекса и до 5° вправо. На левом радиусе
                                                                   установлены неподвижно малое зеркало 2 и
                                                                   светофильтры 1 и 3. Половина поверхности малого
                                                                   зеркала прозрачна. В вершине на подвижном радиусе,
                                                                   называемом алидадой 7, укреплено большое зеркало
                                                                   4. На другом конце алидады укреплен отсчетный
                                                                   барабан 9, разделенный на 60-минутные деления.
                                                                   Труба 5 вставляется в специальную стойку на раме
                                                                   секстана. В комплект входят также регулировочный
                                                                   торцовый ключ, диоптры, отвертка и другие
                                                                   предметы для ухода за секстаном.
                                                                     Принцип измерения углов секстана основан на
                                                                       следующем. Предметы П (рис. 3.20) и Л из глаза
                                          Рис. 3.20. Принципиальная    наблюдателя О видны под углом h. Требуется
измерить этот угол.                        схема устройства
  Предмет        Л      наблюдатель                                непосредственно видит через прозрачную
половину малого зеркала А. Этот предмет называется прямовидимым. Поворотом алидады большое зеркало В
установлено в такое положение, при котором луч света от предмета П, отразившись от большого зеркала, попадает на
малое зеркало А. а от него — в глаз наблюдателя О. Изображение предмета П называется дважды отраженным. В
результате наблюдатель видит по направлению ОАЛ совмещенными предмет Л и дважды отраженное изображение
предмета П. Угол между зеркалами, образовавшийся при установке в данное положение зеркала В, обозначен ω.
  Углы падения и отражения световых лучей равны, т. е. ∠1=∠2 и ∠3 = ∠4. Следовательно, равны и их дополнения до

90°, т. е. соответственно равны между собой углы, обозначенные на рис.3.19 α, а также углы, обозначенные β.

  Установим зависимость между значением измеряемого угла h и значением угла между зеркалами ω. Применим

теорему о внешнем угле, который равен сумме не смежных с ним внутренних углов.

  На ΔЛВО найдем: 2α = 2β + h, или h = 2α – 2β = 2 (α – β).
  Из ΔABC: α = β + ω или ω = α – β.
  Сравнив эти выражения, получим h = 2ω.
  Следовательно, при условии совмещения прямовидимого предмета Л и дважды отраженного изображения предмета П
измеряемый угол h равен двойному углу между зеркалами ω. В соответствии с этим выводом измерение угла h может
быть заменено измерением угла ω. Как видно из рис.3.19, для снятия значения этого угла служит лимб, по которому
перемещается индекс алидады при повороте большого зеркала (линия ВС).          Деление 0° на лимбе соответствует
параллельному положению зеркал. Для получения с отсчетного устройства сразу же измеряемого угла h = 2ω лимб
разделен на полуградусные деления, оцифрованные значениями целых градусов.
  Отсчеты измеряемого угла (∪0°М, рис. 3.20) в градусах снимают с лимба против индекса алидады, а минуты и их
десятые доли отсчитывают по барабану, который связан с лимбом при помощи бесконечного винта.