390 (7)

390 (7)



390 Podstawy nawigacji morskiej

a)


b)

Rys. 19.13. Wysoka woda na równiku a) dla deklinacji Księżyca równej zero, b) dla deklinacji południowej, c) rozkład sił pływotwórczych


Wpływ zmiany deklinacji Księżyca na zmianę wartości pływu

Zmiana deklinacji Księżyca odbywa się w granicach od +28°6' (N) do -28°6' (S). Okres maksymalnego nachylenia od północnej do południowej deklinacji trwa 18,6 lat. Ten okres wynika z przemieszczania się węzła Wi po ekliptyce (rys. 19.15). Ekliptyka Słońca nachylona jest pod kątem 23°27' w stosunku do płaszczyzny równika; z kolei ekliptyka Księżyca jest nachylona do ekliptyki ziemskiej pod kątem 5°9', stąd deklinacja Księżyca zmienia się od +28°6' do -28°6'. w zależności od położenia węzła. Po 18 latach węzeł zstępujący zmieni swoje położenie, co spowoduje zmiany deklinacji Księżyca od /r28°36' do /**18° 18'. Stąd wartość deklinacji zmieni się i wyniesie:

23,4°-5,1°= 18.3°N

lub

-23,4° - (-5,1°) = -18,3° S


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
274 (15) 274 Podstawy nawigaqi morskiej Rys. 14.20. Znaki poprawek na prąd 5. Elementy żeglugi na
360 (8) 360 Podstawy nawigaqi morskiej Rys. 18.14b. Trasa mimmalnoczasowa na okres 5 dni, dla izochr
286 (13) 286 Podstawy nawigaqi morskiej Rys. 15.7. Typowy przykład określania pozycji radarowych z k
244 (17) 244 Podstawy nawigaqi morskieja) b) Rys. 13.9. Analiza wyboru obiektów do określania pozycj
256 (15) 256 Podstawy nawigacji morskiej Rys. 13.25. Błędy pozycji określone z przesuwania linii poz
396 (7) 396 Podstawy nawgaqi morskie) Rys. 19.20. Przykłady typowych krzywych ptywu mieszanego [11]
404 (7) 404 Podstawy nawigacji morskiej c d tabeli 19 6 1 2 3 3 Indie - Birma do 11 do 7 - Bhaw
414 (6) 414 Podstawy nawigacji morskiej stąd (19.24) h0 = hHH/?(sin 7t) Przykład: Obliczyć wysokość
266 (16) 266 Podstawy nawigacji morskiei Rys. 14.11. Metoda wyznaczania KDw i poprawki p° w żegludze
306 (12) 306 Podstawy nawigacji morskiej16.3.    Wykonywanie planu pilotowania Niezal
400 (6) 400 Podstawy nawigaqi morskiej fi ORBITA ZIEMI Rys. 19.22. Wptyw fazy Księżyca na wysokość s
406 (6) 406 Podstawy nawigacji morskiej 9° W Rys. 19.28. Amfidromiczna mapka pływów Morza Północnego
246 (18) 246 Podstawy nawigacji morskiej ___ KDd Rys. 13.11. Granice niebezpieczeństwa wyznaczone
272 (13) 272 Podstawy nawigacji morskie]14.8. Podstawowe kierunki i wektory w nawigacji morskiej 1.
288 (13) 288 Podstawy nawigacji morskie) Błąd wektorowy odległości wynosi: 0=0.01 -Z [m]
290 (13) 290 Podstawy nawigacji morskiej 3)    w czasie ruchu należy śledzić przyjęte
296 (13) 296 Podstawy nawigaqi morskiej Wybór czasu trwania impulsów może być dokonywany w radarach
310 (11) 310 Podstawy nawigacji morskiej oś nabiezmka Rys. 16.4. System nabiezmka z dwóch par staw
320 (13) 320 Podstawy nawigacji morskiej z metod stosowanych w automatyce, przy rozpatrywaniu proces

więcej podobnych podstron