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:

▪ Классификация основных форм деятельности человека

▪ Биологическое (бактериологическое) оружие. Правила поведения и действия населения в очаге бактериологического поражения

▪ Виды табельных приборов и средств ориентирования

Смотрите другие статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Твердотельные батареи без потерь от замерзания ионов 05.01.2026

Энергетика и электроника сегодня все больше зависят от надежных и безопасных источников энергии. Твердотельные батареи рассматриваются как ключ к следующему этапу развития портативных и стационарных устройств, однако традиционные подходы сталкиваются с фундаментальной проблемой: при затвердевании электролита движение ионов замедляется или полностью останавливается. Новое исследование ученых из Оксфордского университета и их партнеров может изменить это представление и открыть путь к созданию безопасных и эффективных твердых аккумуляторов.

В своей работе исследователи разработали новый класс органических электролитов, которые сохраняют высокую ионную проводимость независимо от состояния - жидкого, жидкокристаллического или твердого. Такие материалы получили название "электролиты, независимые от состояния" (state-independent electrolytes, SIE). Аспирантка Джульетт Барклай, первый автор исследования, отмечает, что это доказывает возможность проектировать органические молекулы так, чтобы ионы свободно перемещались даже после отверждения материала.

Традиционные батареи работают за счет движения ионов через жидкий электролит. Когда жидкость кристаллизуется или замерзает, молекулы связываются друг с другом, блокируя ионное движение. Этот эффект, известный как "замораживание", считается основным препятствием для создания твердотельных батарей, способных конкурировать по мощности с жидкостными аналогами.

Команда под руководством профессора Пола Макгонигала подошла к проблеме с необычного угла. Ученые создали дискообразные молекулы с длинными гибкими боковыми цепями, напоминающими "колесо с мягкими щетинками". Центр каждой молекулы аккумулирует положительный заряд, что предотвращает чрезмерное связывание с отрицательно заряженными ионами. После отверждения такие молекулы самоорганизуются в жесткие колонны, а гибкие цепи образуют проницаемую, почти жидкую среду, в которой ионы могут свободно перемещаться.

Эксперименты показали, что электрические свойства материала остаются стабильными во всех фазах, и этот результат воспроизводится для разных типов ионов. Такой подход позволяет заливать электролит в батарею в жидком виде, а после отверждения получать безопасное твердое тело без риска утечек и возгорания.

Преимущества новой технологии очевидны: малый вес, гибкость, высокая безопасность и потенциал восстановления материала. Это делает такие электролиты перспективными для создания твердотельных аккумуляторов следующего поколения, носимых сенсоров, "умных" очков и других портативных устройств, где надежность и компактность критически важны.

В будущем использование SIE может радикально изменить подход к проектированию аккумуляторов, позволив создавать компактные, эффективные и безопасные источники энергии, которые работают стабильно в широком диапазоне температур и условий эксплуатации. Новая разработка открывает путь к более устойчивым и технологически продвинутым системам хранения энергии, которые смогут заменить жидкостные батареи во многих сферах.

Другие интересные новости:

▪ Современные старики умнее прежних

▪ Защита от радиоизлучения мобильного телефона

▪ Безопасное время для кофе

▪ Из стволовых клеток выращены половые

▪ Искусственный лист на основе вольфрама

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Автомобиль. Подборка статей

▪ статья Гений - это терпение. Крылатое выражение

▪ статья Как быстро ездит автомобиль на солнечных батареях? Подробный ответ

▪ статья Ревизор. Должностная инструкция

▪ статья Изогнутый диполь. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Способы организации радиосвязи. 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
2000-2026