Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Определение собственного местоположения. Основы безопасной жизнедеятельности

Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖД)

Справочник / Основы безопасной жизнедеятельности

Комментарии к статье Комментарии к статье

Ситуация утраты контроля за местом собственного местоположения возникает в результате движения в условиях ограниченной видимости (туман, снегопад, пурга, темное время суток), пренебрежения сверкой направления движения с компасом и отсутствия навыков ориентирования.

Вот некоторые рекомендации:

  • поняв, что заблудились - остановитесь и не усложняйте положение судорожным метанием в разных направлениях, особенно в условиях ограниченной видимости;
  • необходимо спокойно разобраться, почему Вы пришли не туда, куда шли, и где примерно оказались;
  • если это не удалось - вернитесь к месту, с которого начали движение, или выйдите к линейному ориентиру (река, дорога, просека, линия электропередач - ЛЭП), от которых можно уверенно продолжить путь в нужном направлении;
  • если Вы заблудились и не имеете компаса и карты, то, чтобы осмысленно двигаться в нужном направлении, необходимо знать расположение сторон горизонта.

Определение сторон горизонта днем

1. По тени шеста (необходимые условия: яркий солнечный день, шест длиной около 1 м) (рис. 12):

а) воткнуть шест в землю (не обязательно перпендикулярно, можно и под углом к поверхности) на ровной, свободной от растительности площадке, на которой хорошо определяются тени; отметить точку, где тень шеста заканчивается;

б) подождать, пока тень не передвинется на несколько сантиметров (в среднем это занимает 10-15 мин) - и снова отметить ее конец;

в, г) провести линию от первой отмеченной точки до второй и продолжить ее на 30 см за вторую отметку - до условной точки, в которую позже перейдет тень от шеста;

д) встать так, чтобы левая нога была у первой отметки, а правая - у второй;

е) Вы стоите лицом к северу: теперь можно определить и другие стороны горизонта.

Определение собственного местоположения

Рис. 12. Определение сторон горизонта по тени шеста

2. По механическим часам (рис. 13)

Определение собственного местоположения

Рис. 13. Определение сторон горизонта по механическим часам

В северном полушарии определить стороны горизонта в ясный день, имея механические часы, можно следующим образом:

  • часы расположить так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце;
  • мысленно определить угол между цифрой 12 и часовой стрелкой (если часовая стрелка переведена вперед на один час, то следует брать цифру 1);
  • провести биссектрису получившегося угла.

В результате получим линию, указывающую направление С - Ю (север - юг), причем биссектриса укажет на юг.

В южном полушарии определить стороны горизонта можно аналогичным способом, но с некоторыми особенностями:

  • часы расположить так, чтобы цифра 12 указывала на солнце;
  • мысленно определить угол между цифрой 12 и часовой стрелкой;
  • провести биссектрису получившегося угла.

Получаем линию, указывающую направление С - Ю, причем, биссектриса укажет на север.

3. По солнцу

Это, пожалуй, самое элементарное приблизительное определение сторон горизонта. Необходимо только вспомнить, что солнце встает на востоке в 7 ч утра, находится на юге в полдень (в 13 ч), а на западе - в 19 ч.

Определение сторон горизонта ночью

Естественный способ определения сторон горизонта ночью - по звездам.

1. По Полярной звезде

Эта звезда укажет на север (рис. 14).

Определение собственного местоположения

Рис. 14. Определение сторон горизонта по Полярной звезде

Чтобы найти на небосклоне Полярную звезду, необходимо отыскать созвездие Большой Медведицы. Соединив две крайние звезды "ковша" (а и /З), мысленно продолжите эту линию на пять таких же расстояний: здесь и находится Полярная звезда. Она является последней звездой в хвосте созвездия Малой Медведицы. Это созвездие также состоит из семи, но менее ярких, звездочек, и имеет форму ковша, но меньших размеров.

2. По созвездию Кассиопеи

Созвездие состоит из пяти звезд, образующих наклонную букву М (или W, когда оно расположено низко над горизонтом). Кассиопея, как и созвездие Большой Медведицы, медленно вращается вокруг Полярной звезды. Этот факт оказывает большую помощь при ориентировании в том случае, если Большая Медведица расположена низко над горизонтом либо не видна из-за растительности или высоких предметов. Полярная звезда находится на таком же расстоянии от созвездия Кассиопеи, как и от Большой Медведицы (рис. 15).

Определение собственного местоположения

Рис. 15. Определение сторон горизонта по созвездию Кассиопеи

3. По созвездию Южный Крест (при нахождении в южном полушарии)

Созвездие состоит из четырех звезд, образующих крест, наклоненный по отношению к горизонту. Две звезды образуют длинную ось, которую называют стержнем креста, или указателем. От основания стержня креста нужно мысленно протянуть линию на расстояние в 5 раз большее длины самого креста и найти воображаемую точку, которая укажет направление на юг (рис. 16).

Определение собственного местоположения

Рис. 16. Определение сторон горизонта по созвездию Южный Крест

Определение сторон горизонта по направлению просек и оцифровке на квартальных столбах.

Просеки прорубают, как правило, по направлениям север - юг и восток - запад. Кварталы нумеруются по рядам, с запада на восток. На торцах квартальных столбов, установленных на перекрестках просек, наименьшая цифра расположена на северо-западном срезе, а следующая по порядку - на северо-восточном: эти две цифры указывают на север. Следующие две цифры указывают, соответственно, на юг (рис. 17).

Определение собственного местоположения

Рис. 17. Определение сторон горизонта по квартальным столбам

Ориентирование по местным предметам.

Определить стороны горизонта могут помочь растения. Но прежде необходимо отметить, что самым точным методом определения сторон горизонта является астрономический: стоит воспользоваться им в первую очередь. Метод определения сторон горизонта по местным предметам очень приблизителен, и его можно применять лишь в крайних случаях - в условиях плохой видимости, ненастной погоды. Методика сводится к следующему: нужно выбрать 4-5 признаков, по каждому из них определить сторону горизонта, а потом объединить все эти признаки и приблизительно понять, где находятся север, юг, восток и запад.

Для ориентирования можно пользоваться следующими признаками:

  • кора деревьев из-за разницы в нагревании и освещении на южной стороне ствола, как правило, бывает тверже, светлее, суше, чем на северной;
  • на южной стороне ствола дерева видны естественные натеки и сгустки смолы, которые твердеют и долго имеют светло-янтарный цвет;
  • стволы сосен после дождя чернеют с севера;
  • грибы предпочитают расти с северной стороны деревьев, кустарников, пней;
  • ягоды на южной стороне поляны в период созревания раньше приобретают окраску;
  • трава весной гуще на северной окраине поляны, а летом - на южной;
  • ветви деревьев, как правило, длиннее и гуще с южной стороны;
  • годичные кольца на пне спиленного дерева шире с южной стороны;
  • мхи и лишайники предпочитают северную сторону;
  • муравейники располагаются с южной стороны деревьев, кустарников, пней; стенка муравейника более пологая с южной стороны;
  • у оврагов, имеющих направление запад-восток (или наоборот), склоны отличаются друг от друга: южный более пологий, покрытый мягкой травой, а северный - более крутой, покрыт редкой растительностью;
  • у оврагов, имеющих направление север - юг (или наоборот), склоны обычно одинаковы. Зимой можно находить стороны горизонта, используя следующие признаки:
  • снега больше бывает с северной стороны деревьев, строений;
  • быстрее снег оттаивает с южной стороны различных предметов;
  • скорее очищаются от снега южные склоны гор;
  • в оврагах снег быстрее тает с северной стороны (объяснение этому парадоксу имеется элементарное: северные склоны оврагов получают гораздо больше солнечного тепла, поскольку лучи солнца как бы упираются в поверхность северного склона, а по южному - скользят);
  • алтари и часовни православных церквей обращены на восток, а колокольни - на запад.

В заключение рассмотрения вопроса ориентирования на местности необходимо отметить следующее. Попав в незнакомую местность, лучше отыщите открытое пространство, где есть обзор для определения собственного местонахождения. По гребням хребтов, в случае, если они не представляют трудностей для передвижения, можно наиболее быстро выйти из гор. Следует остерегаться передвижения по ущельям и каньонам. В незнакомой местности любую речку можно использовать в качестве ориентира или пути передвижения. Река в этом случае служит источником пищи и воды, кроме того, маршрут по реке обычно всегда выводит к людям.

Авторы: Айзман Р.И., Кривощеков С.Г.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности:

▪ История создания гражданской обороны, ее предназначение и основные задачи по защите населения

▪ Вода, ее загрязнения и последствия

▪ Фазы оказания медицинской помощи пораженным при катастрофах

Смотрите другие статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Кислотность океана разрушает зубы акул 03.10.2025

Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем. Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул. Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>

Почтовый космический корабль Arc 03.10.2025

Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение. Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом. Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>

Лазерное обогащение урана 02.10.2025

Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана. Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>

Случайная новость из Архива

Эффективная установка для хранению энергии в сжатом воздухе 04.10.2022

Установки по хранению энергии в сжатом воздухе не являются чем-то новым. Проблема заключалась в их относительно низкой энергоэффективности, которую успешно решили китайские ученые. На основе разработки в провинции Хэбэй создана, испытана и до конца года будет введена в коммерческую эксплуатацию самая передовая в мире воздушно-компрессионная система накопления энергии мощностью 100 МВт.

Первый в мире проект CAES (compressed air energy storage system) коммунального масштаба был реализован в Германии в 1978 году. Установка работает до сих пор, обеспечивая выходную мощность 290 МВт. Оборудование CAES нагнетает атмосферный воздух в пустоты в земле, сжимая воздух до давления порядка 140 атмосфер. КПД немецкой установки составляет 40 %, что существенно ниже гидроаккумулирующих электростанций с запасом энергии в процессе перекачки водяных масс на большую высоту (КПД до 75 %) и батарейных накопителей, КПД которых достигает 90 %, но реализуется в ходе серьезнейших финансовых вливаний.

В процессе сжатия воздуха установкой CAES выделяется много тепловой энергии. Немецкий проект не использует это тепло, а при выпуске сжатого воздуха для его подогрева использует сжигание ископаемого топлива, что в комплексе сильно снижает эффективность решения (дополнительный подогрев многократно повышает давление выходящего воздушного потока и усиливает производимую им работу - вращение турбин генераторов).

Китайские инженеры научились захватывать и эффективно хранить возникающее в процессе сжатия воздуха тепло и затем повторно использовать его уже на нагревание воздуха, подающегося на турбины. Согласно результатам испытаний, эффективность хранения тепла сохраняется на уровне 98,95 % через восемь часов и 98,73 % через 16 часов, что является самым высоким показателем среди существующих теплоаккумулирующих устройств CAES.

Параллельно в Китае реализуются другие проекты по системам сбора энергии от возобновляемых и поэтому нестабильных источников энергии, таких как Солнце и ветер. Например, в Даляне строится система хранения мощностью 100 МВт на основе ванадиевых проточных батарей, а во Внутренней Монголии, Нинся и других регионах запущены проекты по накоплению энергии как в обычных литиевых аккумуляторах, так и в более экзотических вариантах, таких, как использование маховиков. Китай стремится стать лидером в сфере накопления энергии и испытывает все возможные варианты добиться поставленных целей.

Другие интересные новости:

▪ Твердотельный NVMe-накопитель WD Blue SN550 2 Тбайт

▪ Ключ от барьера

▪ Американский штурмовик на алкогольном топливе

▪ Сверхлегкая беспроводная мышь Logitech G Pro X Superlight

▪ Наносенсор опредедит свежесть мяса

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Культурные и дикие растения. Подборка статей

▪ статья Колумбы росские. Крылатое выражение

▪ статья Что такое камера-обскура? Подробный ответ

▪ статья Начальник отделения связи. Должностная инструкция

▪ статья Звуковой модуль на одной микросхеме. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Вывинчивание глубоких винтов и шурупов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025