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教你如何用指南针与地图

教你如何用指南针与地图
教你如何用指南针与地图

一、指南针与方向

方向的表示方式主要有以下三种:

1. 罗盘法

基本分为四个方位,即东(East,简写E),南(South,简写S),西(West,简写W)及北(North,简写N)。为了更精细地表示方向,可再细分为8方位、16方位及32方位。

8方位(左图)、16方位(右图)

2. 象限法

将圆分为四个象限,当表示方位时,如在观测者的北面,则方位角度为由北向西或东起计;如方位在观测者的南面,则方位角度则由南向西或东起计。

如下图,设中心点为O,则

A点在O点的方向为北45° 西N45° W

B点在O点的方向为北60° 东N60° E

C点在O点的方向为南55° 东S55° E

D点在O点的方向为南50° 西S50° W

3. 方位角法

方位角从正北(即0度)起顺时针方向量度,其角度表示单位有下列3种,下图则显示各主要方向的不同表示单位。

1. 度(Degree)

最普遍采用的方向单位是将圆分为360度(符号°),正北为0;每度细分为60分(符号'),每分则由为60秒(符号")组成。

例如: 54°32'14" 可读作54度32分14秒

2. 苗(Mil)

将圆分为6400份,每份即为1苗(mil,简写M),即是从1公里远望向1米(公尺)长的物件所成的夹角,军队多采用此方式为角度单位。

3. 基尔(Grade)

将圆分为400份,每份为1基尔(简写g);1基尔再细分为100毫基尔(简写c),为德国及欧州采用。二、指南针(Compass,罗盘)基本知识

指南针的种类

一般用于露营及远足的指南针,主要有以下两种类型:

1. 薄身

多为长方形,大部份由透明的物料组成,由于其厚度较薄,固方便收藏于衫袋中,其透明的底板及转盘放在地图上操作亦较容易。如下图:

2. 盒形

较为厚身,适用于以目视观测方向取得度数的情况,亦多为军队所采用。

注意事项

1. 较好的指南针会在的转盘内注满液体,使磁针的摆动速度减慢,可以较快停定并指示方向;

2. 如需在夜间或黑暗的环境中使用,可选择有夜光标记的指南针使用;

3. 一般磁针以白色的一端指向南方,红色或较深色的一端指向北方;

4. 转盘上的数值(度或mil)为节省空间,一般会删去尾部1个或2个零位(例如10mil,其实是等于1000mil 等);

5. 定向箭嘴必定是指向转盘上的0度(或0M)的数值,固又称为罗盘北;

6. 方位阅读线必定与前进方向指标成一直线;

7. 上图为薄身型指南针各个部份的名称,但不是所有的指南针均有齐上述各个部份及功能。

指南针的保养

1. 存放或使用时应保持水平,使磁针可自由转动;

2. 避免撞击及高速摆动;

3. 切勿接近铁器、电器或带磁性物件

4. 不能接近高温;

5. 用后清洁。

三、设定指南针

不论在行山远足,野外定向,甚至军事行动中,正确及熟练使用地图及指南针是极其重要的课题,而指南针的设定(Set Compass)则是运用指南针的入门操作,亦是其它指南针运用的基础。

设定指南针之目的,就是要令指南针的方向指标,指向一个特定的方向角度(假设巳知方向的角度)

步骤1:先将指南针水平放置,转动指南针上的转盘,使所需的角度数值停在方位阅读线上

步骤2:转动整个指南针(不是转盘),使转盘中的定向箭嘴(罗盘北),与磁针北重叠并指向同一方向,这时方向指标所指示的方向,就是所设定角度数值的方向。

下图的范例是要令指南针指向东面(即90度或1600M):

步骤1:转动转盘设定方向为90度或1600mil

东East

步骤2:转动整个指南针,使定向箭嘴(罗盘北)与磁针北重叠

东East

四、放置地图

地图上的三个北

1. 正北(True North)

在地球上任可一个地方与北极的联线(即经线),此线都是正北线;在地图上正北是以星符号「*」表示。

2. 网格北(Grid North)

又称为方格北或地图北,是地球表面虚拟的南北向线,与东西向线(纬线)交织成网格,而南北向线中,指向上方的就是网格北;在地图上量度两点的方位(如使用量角器)便称为Grid Bearing或Map Bearing。

地图上的网格一般为正方形,但实际上地图是圆形的,固此由经(直)线及纬(横)线所组成的网格却呈梯形,因而形成网格北与正北略有偏差,而不同纬度的地方,其偏差亦有不同。

3. 磁北(Magnetic North)

地球的磁北极在加拿大境内的克生湾附近(约北纬74°西经101°),距正北约1400英里;就是磁针北所指示的方向,以符号「↑」表示;以指南针测定的方向则称為磁北方向(Magnetic Bearing),磁北的位置并非固定不变,它以4年为一周期循环于地球表面的区域。

磁北偏差

而磁北与正北的夹角,就是磁北偏差(或称为磁差);磁差分为偏东及偏西,视乎在地球不同位置而产生不同的偏向。因为磁北极每年的位置均不同,固此使用地图及指南针时,要留意其变化以调整方位角度,但香港地域的面积细小,与磁北相距达半个地球,因此正北、网格北及磁北的角度偏差影响不大,可不必调整角度的差距。

放置地图(Set Map)

或称为校正地图,其目的是使地图与实际地形的方向吻合,用以确定自己的位罝及方向,实作时可以:

1. 根据地貌放置:观察周围环境,例如小径、特殊地形、河流等地貌,印证地图的摆放,是否符合实际地形的各个方向;

2. 使用指南针:

一是先设定指南针(Set Compass)指向北方;

二是三北重叠(磁针北、罗盘北、网格北),转动地图使网格北,与指南针的方向指标(即罗盘北,或转盘中的定向线)重叠或指向同一方向。

五、方向读数

方向的根据点:

在远足、野外定向或军事的活动中,经常需要确定前进的方向,或目标物件的方向。这时应以身处的观测点位置为根据点,并作为罗盘的中心,求出方向读数,以下图为例:

起点为西贡的嶂上(桥,座标230 827),目的地石屋山(三角网测站座标227 835),应以起点的位置(桥)作为根据点(罗盘的中心),量度目的地(石屋山)的方向读数,读数从罗盘的北面(0度或0mil)开始,顺时针量度目的地至罗盘中心的连线。

量度方向读数主要有以下两种方法:

1. 运用地图及指南针

a 先将起点(根据点)与目的地连一直线(下图)

b 利用三北重叠放置地图(Set Map)(下图)

c 使指南针上的方向指标(或辅助线)与连线重叠,并指向目的地(下图)

d 转动转盘使罗盘北(即转盘中的定向箭嘴)与磁针北重叠,并指向相同方向(下图)

e 观察方位阅读线上数值,即为前进的方向读数(下图)

2. 运用指南针以目视观测

a 使用薄身型指南针(下图)

1 使指南针水平放置,利用指南针左侧或右侧的边缘,使前端及后端成一直线并指向目的地(这时指南针的方向指标应指向目的地)

2 转动转盘使罗盘北(即转盘中的定向箭嘴与磁针北重叠,并指向相同方向

3 观察方位阅读线上数值,即为前进的方向读数

b 使用盒型指南针

1 揭起盒盖(以中间的金属线为前准星),再揭起后面的放大镜(镜上的凹槽为后準星,下图)

2 水平放置指南针,从后准星穿过盒盖的长方形孔洞望向目标,并使目标前准星及后准星成一直线(下图)

3 从放大镜中下望方位阅读线的数值(下图,在转盘中的红色线即为方位阅读线)

注意:盒形指南针有不同的款式及使用方法,上述的操作仅适用于一般的盒形指南针。

六、网格坐标

将地球的表面,由很多虚拟的横直线,分割成多个区域,并将这些虚拟的横直线加以编号,就成为网格线(Grid Line),由网格线组成坐标系统,用以表示地球上某地点的位置。现今普遍使用的坐标系统有地理坐

标及通用坐标两种。

(一)地理座标

是较为传统的坐标系统,表示的单位为将圆分为360度(符号°),每度细分为60分(符号'),每分则由为60秒(符号")组成,坐标位置是先纬后经,例如香港的位置是(如下图):

北纬22°20' N 东经114°10' E

1. 地轴与南北极

地球为球状并不断绕地轴自转,地轴通过地心至地球南北两端(即北极及南极)。

2. 赤道、纬线及纬度

环绕地球(东西向)之最大圆环,就称为赤道,其直径与地轴垂直。

而与赤道平行,环绕地球表面的圆环,称为「纬度平行圈」,简称「纬线」。以地心为原点,赤道为0度,向南及北均编至90度,即北极是北纬90度,南极则是南纬90度,地球上各地纬线与赤道的弧长,称为纬度。

赤道将地球分为北半球(北纬以N表示)及南半球(南纬以S表示)。

3. 子午线、本初子午线及经度

通过地球南北两极与赤道直交的圆弧即为经线(子午线)。

而通过英国格林威治天文台的经线,就是零度子午线(本初子午线,0度经线)。

本初子午线将地球分为东半球(东经以E表示)及西半球(西经以W表示)。

(二)通用座标

统一横墨卡托(Universal Transverse MarcutsSyoteur,简称UTM)

1. UTM的形成

由180度经线起,向东将地球分为60个狭带,每一狭带宽度为6度角,并以数字1到60为编号。每带均有称为中央子午线的一条经线,贯穿各方格带中央,利用中央子午线与赤道交点作为原点,即可标示某一位置。

方格之每条有一定间距的线条,均为向东(右)及向北(上)递增读数,以显示读数与方格带原点的关系。在大比例之地图里,方格之距离一般为1千米(km)

UTM分区图可以帮助理解上面的文字,直接拖动地图到浏览器地址栏可查看大图

2. 坐标读数

坐标读数是先读纵线的数值,再读取横线的数值,以西贡嶂上的桥为例,纵线是23,横线是82,即可合成为四位坐标读数2382;即为该纵线与该横线的交点,并代表其右上方整个方格(1千米平方)的范围;

所以要取得某一地点的读数时,是读取该地点左边的纵线及下边的横线读数(如下图左)

在1千米方格的地图上,只有部份格线的读数会全部标示出来,其余格线读数的最后3位数字(000)均

被省略,只会标示一个2位数字,称为主要数字(字体较大);再以嶂上的桥为例:

纵线 8(字体较细)+ 23(主要数字)+ 000 = 823000米(与本区中央子午线以东的距离)

横线24(字体较细)+ 82(主要数字)+ 000 = 2482000米(与赤道的距离)

四位读数的坐标可表示1平方km的范围,并不能精确地表示位置,可将方格的纵横线,各细分10份(数字从0 至9)

纵线读数向右(东)递增,原本的2位读数增加至3位读数230

横线读数向上(北)递增,原本的2位读数增加至3位读数827

合成为6位读数230827(表示该交点及其右上方100米平方的范围,如下图右)

若将纵线及横线各细分为100份(数字从0至99),纵线读数向右递增,变为4位读数2307;横线读数向上递增,变为4位读数8277,再合成为8位读数23078277(表示该交点及其右上方10米平方的范围)

注意:

网格坐标由纵线及横线的读数组成,固此完整的坐标读数一定是双位数(4位,6位或8位读数),有时要在纵线或横线读数里补零;忘记补零而形成单位数的坐标,是初学者常犯的错误。如上例6位读数的纵线23之后要补零。

3. 军用方格坐标制(MGRS)

在UTM中,每一组数字在60个方格带中均会出现,为免错误而使用此坐标制,并与UTM共同使用。

纵列与UTM方格带相同,分为60个方格带;南北方向则在南纬80°S与北纬84°N之间,每隔8度角分为多个横排区域,并以以英文字母识别,从南纬80°S开始,采用C至X(省略I与O)为字母编号,至北纬84°N止。

为便于较小区域的目标指示,又将「带」,「区」再划分成许多10万米的方格,纵行与横列均是以一个英文字母代表。

横列在180°经线开始,沿赤道往东18°(即3个纵带),每10万米纵行各赋予A至Z的字母代号(省略I 与O);此种字母排序,每隔18°重复一次。

由南至北,每10万米横列,各赋予A至V的字母代号(省略I与O),此部分的字母每2万米重复一次。任何10万米方格代号,均由两个英文字母组,第1个字母是向右读取,第2个字母则是向上读取。

大屿山梅窝码头附近,即为东经114°E,其左边纵列方格带编号为49Q(包括有横列区GE及HE),右边编号50Q(包括有横列区JK及KK,注意字母I及O是不使用的);如下图所示:

西贡的嶂上(桥)其UTM,6位网格座标为:50Q KK 230 827

七、地图阅读

地图是一种记录地面上地形和事物的实用图表,在公元1880年以前,多用立体图的方法绘画,但之后则用平面图的方法绘制了。换句话说,即是俯视而不是斜看地曲了。地图制作是一个很复杂的过程,首先由测量员运用极精密的仪器在空中及地面测量,然后由绘图员把这些资料绘在地图里。

地图阅读

简单而言它是对地图上资料的认识和了解,透过地图上提供的资料推算出实际地面情况是一项十分重要的技能。每张地图的准确程度、可靠性及时间性都有偏差,但我们可运用图上的简史,如测量日期、覆量日期去估计其可靠性。

图边资料(Marginal Information)

1 图名(Title) 以图中最著名或重要的地方命名

2 编号(Sheet Number) -指示出该张地图在该组地图的号码

3 比例(Scale) 比例通常会明显地印在图的上方

4 组别(Series Number) 用一组字母及数字以识别该组地图,例如HM20C

5 版次(Edition) 表示该地图的出版年份及次数

6 索引图(Index) 显示该地图在本地区的位置

7 版权机构(Copyright)

8 地图书体(Map Lettering) 介绍地图中不同书体表示不同地理形象

9 坐标数据(Grid Data) 分别有香港方格网及统一横墨卡托方格网

10 正北(True North)、磁北(Magnetic North)及方格北(Grid North)

11 比例尺(Scale Rule) 方便量两点距离

12 测量机构(Survey Institution)

13 图例(Conventional signs) 解释地图内各符号的意义

14 本图简史(Sheet History)

比例(Scale)

将实际距离及面积依一定比率缩小绘成地图,这比率称为地图比例。由于每张地图的比例都因需要而不同,所以必须在地图上注明,通常注明的方法有四种:

1 文字表达式例如1厘米比1千米(1cm To 1km)

2 图尺式例如

3 分数式例如1/20000

4 比例式例如1:20000

习用图例(Legend)

图例是将实地上事物,根据其形状及特征,利用符号、图形、顏色绘画在地图上。不同地图会用不同图例,一般而言要用图例表达的景物分为三大类。

1 人工建筑例如桥梁、城镇及道路

2 天然景物包括山岭、海洋及植物

3 界线包括区界及国界等

地图上各种惯用顏色所表示的事物

1 蓝色有关水的形态加河流、湖、海等

2 绿色有关的植物如山林、草地、耕地等

3 啡色有关地的形态如沙滩、砂地、等高线等

4 红色主要公路及其他行车路线等

5 黑色小路、桥梁、铁路、架空电缆等

6 灰色建筑物、峭壁、漂石、岩石等

地图的保养

1 应以胶袋封妥,加上保护膜或使用地图袋等方法,避免受雨水淋湿而破损

2 使用时应避免受石块、树枝及笔尖所刺穿

3 不应在地图上直接书写

4 旧的地图应依照原有摺纹摺叠

5 不能近火

地图摺法

1 将地图左边及下边的所有边缘均向后翻摺,这是为了方便与另一地图拼接之用,右边及上边则应留下格线的读数,其余资料均向后翻摺

2 底部向上,将地图上下对摺一次(下图中白色部份代表地图的底部)

3 左右对摺一次

4 左右各反向再对摺一次,做成四摺风琴形状

八、倒置方位

在测量方向的读数时,是以根据点为罗盘的中心,读数从罗盘的北面(0度或0mil)开始,顺时针量度目的地至罗盘中心的连线。倒置方位(Back Bearing)则是从目标(或目的地),回溯至根据点的方向读数,多用于在地图上寻找身处的位置。

计算方法:

若前视方位少于180°(3200mils),则加上180°(3200mils)即成为倒置方位

若前视方位大于180°(3200mils),则减去180°(3200mils)即成为倒置方位

以下图为例:以西贡嶂上的桥为根据点,则石屋山的方位读数就是339°(6025mils),其数值大于180°(3200mils),所以减去180°(3200mils)后,其倒置方位就是159度(2825mils,即是反过来以石屋山

为根据点,望向嶂上桥的方位读数)

倒置方位的应用

1 放置地图(参阅放置地图的课程)

2 在实际地形里选择一个较明显的目标(例如高山或河流)

3 以身处的地点为根据点,以目视方式(参阅方位读数的课程)测量目标的方位读数

4 利用上述的方式,计算出倒置方位读数,并利用该读数设定指南针(下图)

5 从地图上找出该明显目标的位置,并以该处为根据点,将设定好的指南针的边缘放在根据点上,利用指南针的边缘拉出一直线(下图)

-- 实际应用时,可以不进行步骤4,而直接将指向目标的指南针放于地图上,并执行最后的步骤

-- 上述的步骤只是基础,在实际应用时,会选择2至3个明显的目标,求出各目标的倒置方位,再于地图上从各目标处拉出直线

-- 2条直线的相交处,就是我们于地图上身处的大概位置,而由3条直线所组成的三角形,则更能准确地显示身处的范围

九、等高线应用

等高线(Contour lines)

将地面上各个相同高度点所连成的曲线,投影在一平面上,这些表示高度的曲线就称为等高线(如下图),而在水平面以下,用以表示深度的曲线,称为等深线(或等噚线,一般以「噚」为单位计算)

性质

1 等高线以某水平基准面作为测绘的基准线

(其高度为0,即为海岸线,香港的水平基准面为平均海面下1.2米)

2 两条等高线之间所表示的垂直距离,称为等高距;不同的地图其等高距不一定相同;但在同一张地图内,所有等高线之间的等高距均相同

3 每一等高线必定自成一封闭曲线

4 除了悬崖或峭壁外,同一地点不会有两个高度,即是两条不同高度的等高线不会重叠

5 等高线愈密,表示坡度愈陡斜(如上图的右边);等高线愈疏,表示坡度愈平缓(如上图的左边);等高线间距相等,表示坡度均匀

横切面与轮廓

下图是一个小丘,若沿着AB下切(红色虚线),把小丘分成两边,沿AB切面线的垂直面就是AB的横切面了,横切面和地面相交,表现出该切面线的地形的线叫轮廓,是表现地形的一个好方法。

横切面制作

1 先在地图上订出作为切面线的两点(如下图的A及B点)

用一纸条放在切面线AB旁边,在每一等高线和切面线相交的地方,作一记号并标明其高度(下图)

2 按照地图的比例,在纸上划多条表示不同高度的水平线(每条水平线的距离应与等高距相同)

把划了记号的纸条放在底线上,并在每个记号处作一垂直线,使之和相同高度的水平横线相交(下图)

3 把这些交点以平滑的曲线连接,就可以得到切面线的横切面及轮廓(下图)

相互视程

若两个站在不同地方的人,都能够看见对方,则称为能够「互视」,反之称为不能互视,能否互视则与两点间的地形有关。

要知道两点间能否互视,要先以两点作切面线,并绘划其横切面图,如果两点间的连线穿过横切面,则不能互视(如下图中的A点及B点),而A点及C点的连线并不穿过其横切面,所以能够互视。

十、寻找方向

在郊野活动中,指南针可能会损坏或遗失,这时就要利用自然界的一些特征以判定方向,要特别注意对具体的情况作综合的分析。

1 太阳

因地球环绕太阳运转及自转是逆时针方向,所以太阳是从东面升起,中午时在南面并升至最高点,傍晚于西面日落,如下图所示。要注意由于地轴倾斜,不同季节的日照时间长短不一,日出与日落的时间会有偏差。

a 将木棒或直的树枝插在地上,以直杆的底部为中心(O点)作一圆形,以上午某时间直杆的阴影,与圆周的交点作一记号(A点),至下午直杆的阴影与圆周再次相交,并作记号(B点),两个记号的连线即为东西方向,连线的中点与直杆的方向是南(South),另一端方向是北(North)。

b 使用表面和太阳(有三种方法)

将行针的手表平放,在时针的尖端,垂直放置一根幼枝(或火柴枝),转动手表,使幼枝的影子与时针重叠,表示时针正指向太阳,而时针与表面数字12之间的夹角,其平分角所指的方向就是南(South,如下左图)

将手表平放,以一根幼根(或火柴枝)竖立在表面中心点,转动手表使阴影与时针重叠,而时针与表面数字12之间的夹角,其平分角即指向北(North,如下中图所示)

将手表平放,以一根幼根(或火柴枝)竖立在表面中心点,转动手表使阴影指向时针与数字12的平分角,这时表面中心与数字12的连线即指向北(North,如下左图)

2 月亮

月亮是地球唯一之卫星,其光亮是反射太阳光线,由于其运行位置于不同方位,受光球面因而经常变化,我们见到月亮是由东方升起,西方落下,受光球面有圆球、半圆、弯月等不同形象,称为「月相」。月相之变化,在时间和出现方向有一定之规律,因此只要知道月相和时刻,就可以找寻方向,下表是月相在各时间的位置:

3 树木

一般认为树木南面的枝叶较茂密,北面较稀疏;或年轮北面的间隔密,南面的间隔大,但其实这两种方式均不一定准确,因為茂密的枝叶,不一定在南面,而是在自由空间的一边,并且颇受阳光及风向的影响。

4 星座

在夜间除了月亮以外,还可以利用星座来判别方向,寻找北极星是最常使用的方法。

首先要找到大熊星座(即俗称北斗星),因为它与北极星总是保持一定的距离旋转。找到北斗星后,沿着勺边A、B两星的连线,并向勺口的方向延伸,约为A、B两星间隔的五倍处,有一颗较明亮的就是北极星(下左图)

在北纬40度以南的地区,北斗星常会转到地平线以下,特别是冬季的黄昏,此时应根据与北斗星相对的仙后星座寻找北极星。仙后星座由五颗与北斗星亮度相似的星组成,形成「W」状,在「W」字缺口中间的前方,约为整个缺口宽度的2倍处,即为北极星的所在(下左图)

在北纬23度以南地区,上半年可利用南十字星座判别方向,南十字星由四颗明亮的星组成,对角相连成十字形,沿A、B的连线向下延伸,约在A、B两星距离的四倍半处,即为正南方(下右图)

十一、简单测量

永备尺

物件的距离通常以量尺测度,但在郊野活动时,不一定携带有量尺。

永备尺就是一些随身,并可作为量度距离的工具。虽然其准确度不及量尺,但在有需要时,还是有一定的作用。

工具:常用的木棍为5呎长,另外腰带或鞋带均可作为量度的工具

身体:拇指与尾指的最大距离,双手横伸或每步的距离等

亦可伸直手臂,以手掌或手指等量度目标物件的角度

简易测量

比较测量法

一般用以测量垂直的物件

先以一人位在物件的旁边,另一人以小棒(或树枝等)望向站立者,并固定小棒在视觉上与站立者相同的长度,然后再将要测量的物件分割成多份相等的长度,最后以站立者的高度,乘以分段数目,便可得出物件大概的高度。

横倒测量法

一般用以测量垂直的物件

先在物件远处以小棒(或树枝等)望向测量物,并固定小棒在视觉上与目标物件相同的长度,再将小棒横放,然后量度其水平距离,即可得出物件大概的高度。

倒影测量法

可于日间或晴天,量度垂直物件的高度

先量度身高(H1),再除以人影的长度(S1),,求出人影与身高的比例,再乘以测量物件的阴影长度(S2),即可得出物件大概的高度(H2)

算式:H2 =(H1÷S1)xS2

移形测量法

多用于测量平面的距离(例如河流的宽度)

以一人站定,将手掌置于额上望向目标,使手掌上下翻动,直至手掌的边缘在视觉上接触目标,固定手掌的位置,转动身体望向另一边,留下记号于地面(视觉上手掌边缘与地面的接触点),再量度站立位置与记号的距离。

三角测量法

多用于测量平面的距离(例如河流的宽度)

先在原点O望向目标点T,向横(垂直于OA)行50步(步数视情况而定),留下记号A,再向前行25步(步数为O点至A点的一半),留下记号B,转向远离目标的一边前进,直至可从A点望到目标点T为止停下(即为C点),量度B点至C点的距离再乘2,即为原点O至目标点T的距离。

比例测量法

一般用以测量垂直的物件,算式:H2 =(L2÷L1)xH1

一人先伏在观测点O,另一人手执木棍垂直放在地上,并于测量物与观测者间移动,直至观测者的视线,从木棍的顶端与测量物的顶端接触,计算时先将测量物与木棍的距离(L2),除以木棍至测量者的距离(L1),求出水平距离的比例,再乘以木棍的高度(H1),即可得到测量物的高度(H2)。

认识地图

地图上的符号表示的是地形、地物,所谓地形,简单的讲是指地势起伏等,地物是指地面上突出的东西如树木、水塔等。

军事地形学的教材上有统一的图例,所以军用地图上不会象一般的民用地图,专门在角上再解释一遍。

军用地图是很科学,很详尽的,图例不光是标志。还要标志特征和精确位置,比如一棵树,虽然其图标只有几毫米大,这几毫米要代表实际位置几米,这就要有个点来表示其真实位置。树、电线杆等,其真实位置应在底边中心线,岩石等面状物体在其几何中心,这在你标图的时候很重要,比如你要标记一个房子应该以这个图标的底中心线坐标为准呢还是以一个端点为准。打仗的时候呼叫炮兵支援,你把这弄错了,估计自己就倒霉了。

另外,有些图标在旁边还有数字,比如树木旁边的数字表示其高度,一般在1:5000的地图上都可详细到这一步,再详细的有连直径都标出来的,河流有表明宽度和流速的,桥梁会表明其承重等等。

确定方位

找到北,听起来容易,做起来难,首先是地图上就不只标志了一个北,是三个北,这三个北不光是名字不一样,实际指示的方向也不同,一个是真北,也就是地轴的指向,也就是我们平时说的那个北极;另一个是地磁北,是指北针指示的那个北,这两个北之间是有夹角的,夹角是多少忘记了,但地图上肯定有标志,自己给地图定北的时候要注意,不要把北都给弄错了,一定要让地磁北和指北针指向重合,而在地图上标注的时候则要依坐标北也就是真北。

如果你是要标图,那当然要精确定位,如果是行进,大可用其他方法概略的找到北,然后把地图的上方对着它就可以了,大概找北的方法我想大家都会吧,太阳啦什么的,这里就不再说了。

身在何方?地图有了,北有了,看来万事大吉,但自己现在在哪儿呢?这里学问可大了,一般新兵刚练的时候都不要求这个,起点和终点都告诉大家,然后按图行进。但你不会这个,就不能说真的弄懂了地图。现在提供几种方法供参考,实际上常用的也就三四个,有老作战参谋看一眼地图马上就能知道自己在哪儿,靠的是经验,跟条件反射一样,你问他用的什么方法,他说他也不知道,这种人对方向特敏感,他们很少说左右,连在室内都说南北,上次有个家伙给新兵统一内务,说牙刷毛朝东,口杯把朝西,腰带放被子西南边。。。。。马上晕倒一片。

言归正传说,方法:

1. 直接确定

当自己所处位置是在明显地形点上时,只要从图上找出该地形点,站立点即可确定。这是一种在行进中,特别是奔跑中最常用的方法。但是,采用直接确定法的困难在于:在紧张的进程中,怎样才能很快地发现可供利用的明显地形点?当同一种明显的地形点互相靠近的时候,这样才能够正确地区别它们,防止“张冠李戴”?

可以称得上是明显地形点的地物主要有:

——单个的地物;

——现状地物的拐弯点、交叉点(呈“十”字形)、交汇点(呈“丁”字形)和端点;

——面状地物的中心或者有特征的边缘。

可以称得上是明显地形点的地貌主要有:

——山地、鞍部、洼地;

——特殊的地貌形态:陡崖、冲沟等;

——谷地的拐弯、交叉和交汇点;

——山脊、山背线上的转折点、坡度变换点。

2、利用位置关系确定

当站立点位于明显地形点附近时,可以采用位置关系法。

利用位置关系法确定站立点主要是依据两个要素,一是站立点至明显点的方向,二是站立点至明显点的距离。

在地形起伏明显的地方,还可以结合高差情况进行判定。

3、利用“交汇法”确定

当站立点附近无明显地形点时,可以利用“交汇法”,按不同情况,它又可以具体分为90°法、截线法、后方交汇法和磁方位角交汇法。

这些方法的优点是:不需要判断或测量距离也能确定出较为准确的站立点位置,这对于初学者学习是很有意义的。但是,它们中的一些方法,要么只能在某些特定的条件下才能运用,要么就是步骤繁琐,费时费力。因为比较难,所以只挑一个有代表性的来说。

截线法--------- 当待测点位于线状地形上,但在其与运动方向相垂直的方向上没有明显地形点,可以采用此法。

其步骤是:

标定地图——在线状地形的侧方选择一个图上与现地都有的明显地形点;

利用指北针的直长边缘(也可用三棱尺、铅笔等)切于图上明显地形点的定位点上(为便于操作可插一细针),然后转动指北针,使其直长边照准该地形点沿指北针的直长边向后画方向线。该方向线与线状地形符号的交点,就是站立点在图上的位置。

这么说大概还是抽象,实质等于地图上已知一点(图上和实际中都明显的一个地物)和一条线(如公路、河流、山脊等),又知道了线上某点(次点为你站的地方)和已知点的连线与已知线之间夹角的度数(这个度数可由指北针读出),求线上某点在图上的具体位置(这点的实际位置是你站着的位置,图上位置是你需要标定的)。我想这么说应该清楚了。

其他几个方法太烦琐了,也不常用,这里不多说了。

4、拇指辅行法

先明确自己的站立点和将要运动的路线,到达目标,然后转动地图(身体要随之转动),使地图与现地的方

向一致,并用拇指压于站立点一侧,再开始行进。行进中要根据自己所到达的位置,不断移动拇指,转动地图,保持位置、方向的连惯性与正确性。(这是行进的窍门,是找到自己身在何方后的工作,但因为常用,就放在这里了)

5、借线法、借点法、导线法

说的通俗点就是,你定了自己的点了,也知道目标点了,要在途中找几个辅助点,避免走错路,严格说这不是给自己定位,而是给途中的点定位,但原理是一样的,而且难度更大,对点的选择也是门学问。这是方法,一般行进的时候都要用到。特别是你的目标点被遮挡或途中地形复杂的时候。

实际运用

如果你是在一个大平原上或者是在完全没有地势起伏的原始森林里,那你就扔了地图,朝一个你最喜欢的方向使劲走吧,如果你幸运的话,你会发现一条河,然后就永远不要离开他,顺着它一直走下去,你就能走出去,如果不幸,那就谁也帮不了你了,因为没有地势的变化,连等高线都很少,那地图和白纸没区别了。

但只要有有地势起伏你就可以定位,这里要先要讲讲等高线。

等高线都是闭合的曲线,同一个地图上,等高线越密的地方说明坡越陡,如果是断崖的话会在等高线一侧加若干短线来表示,同样的在同一地图上,等高线越多,表示这里的相对高度(深度)越大。

两个等高线之间的空白地方的高度视为1/2,比如A点在20米和25米之间,则这点视为22.5米。如果A 点表示峰顶,则A点为最后一个等高线加高差的1/2。

当单靠等高线不容易分辨是山还是凹地时,会加示坡线,坡线是顺着下坡方向绘制并与等高线垂直相交的小短线。它通常绘在等高线最有特征的弯曲上,如山顶、鞍部或凹地底部,以及在读图困难、有必要表明下坡方向的地方。

指北针使用说明书

一九八〇式五用指北针使用说明书 一、用途 “80”式五用指北针装有罗盘、距离固定器、里程机构、俯仰机构及坐标梯尺等。具有测定方位、距离、俯仰角、地图上的里程、坐标及绘制简单地图之功用。 本指北针方位及俯仰测量涂有夜光标志,以供夜间作业使用。 二、结构、性能 1.方位测量机构:由罗盘、方位框、瞄准器及瞄准玻璃等组成。方位分划外圈为60—00密位分划制,单位为0—50密位;内圈为360o分划制,单位为5o。 方位指示精度为0—25密位。 2.距离估定器:有瞄准器及瞄准玻璃等组成。瞄准玻璃上刻有距离估定线及密位分划线。当壳盖与壳身之测距定位线相对准,瞄准器处于垂直位置时,距离固定线与瞄准器组成10:1之比例测距固定器;密位分划线与瞄准器组成密位测距估定器。 距离估定器的测距精度为5%。 3.俯仰角测量机构:由俯仰瞄准器、俯仰摆及锁紧机构等组成。其量程为±90o、单位为 5o。 俯仰角测量精度为2.5o。 4.里程测量机构:由里程测量表轮、里程表、里程表针及齿轮系等组成。里程表有1:100000;1:50000;1:25000三种分划,单位为公里。 里程测量精度为2%。 5.坐标梯尺:由相互垂直的两组测尺组成。长尺80mm;短尺20mm。单位1mm。 坐标梯尺测量精度为0.5mm。 三、基本用法介绍 1.测方位角:以判定方位、标定地图、指示目标等。 例一:测站立点至目标的磁方位角。 打开指北针,使壳盖至最大位置,将指北针托平,(单眼紧贴瞄准器)调整瞄准器的角度,使透过放大镜能清晰的看清方位指标线及所对应的分划值。瞄准时通过瞄准器上的长缝和瞄准线瞄准目标,此时方位指标线所对应的密位分划值,即为站立点至目标的磁方位角。例二:标定地图—使地图上北方与现地正北方向一致。 展平地图,将指北针坐标梯尺长边与地图上磁北方向线(即地图中的PP虚线)密合,此时坐标梯尺始端应指向地图下方,转动地图,使指北针方位指标线对应值指示为零。此时地图即已标定。 例三:利用地图量测站立点至目标的磁方位角。 按例二方法先将地图标定,使指北针坐标梯尺长边通过站立点和目标两点或这两点延长线,坐标梯尺的始端应指向站立点。此时方位指标线所对应之密位分划值即为站立点至目标的磁方位角。 2.估测距离: ①已知北侧目标的间隔,估测目标至站立点之间的距离。 根据目标间隔在瞄准玻璃上所占的大小,可按10:1的比例公式或密位公式来估算距离。比例公式:立足点至目标的距离(米)=目标间隔宽度(米)x 10 / 目标占两估定线宽度的倍数

定向地图与指北针的使用培训课件

定向越野的技能--国际定向地图与指北针的使用 熟练地掌握使用国际定向地图与指北针的各种方法,在定向越野中具有特殊的重要意义。认识定向地图是为了正确地使用定向地图,因此,在学习定向越野技能的阶段,必须选择最合适的场地、用较多的时间去进行使用定向地图与指北针的训练。下述内容中,有的是属于最基本的和必须通过反复练习熟练掌握的,有的则可以根据具体情况,先选择一两种最适用的方法进行训练,以便收到触类旁通、由浅入深、循序渐进的学习效果。 一、标定地图 标定地图就是为了使定向地图的方位与现地的方向相一致。这是使用定向地图的最重要的前提。 1.概略标定 定向地图上的方位是:上北、下南、左西、右东。当我们在现地正确地辨别了方向之后,只要将地图的上方对向现地的北方,地图即已标定。这种方法简便迅速,是定向越野比赛中最常用的方法。 2.利用磁北线(MN线)标定 先使透明式指北针圆盒内的定向箭头“↑”朝向地图上方,并使箭头两侧的平行线与地图上的磁北线重合(或平行),然后转动地图,使磁针北端对正磁北方向,地图即已标定。 3.利用直长地物标定 利用直长地物(如道路、土垣、沟渠、高压线等)标定地图,首先应在图上找到这段直长地物,对照两侧地形,使图与现地各地形点的关系位置概略相符,然后转动地图,使图上的直长地物与现地的直长地物方向一致,地图即已标定。 4.利用明显地形点标定地图 当你位于明显地形点上,并已从图上找到该地形点的位置(即自己所在的站立点)时,可以利用明显地形点标定地图。方法是:先选择一个图上与现地都有的远方明显地形点(目标),然后转动地图,使图上的站立点至目标的连线与现地的站立点至目标的连线相重合,此时地图即已标定。 二、对照地形

指北针使用方法概述

指北针使用方法: 【使用功能说明】: 1.辨方向 2,比例尺(1:25000)直线地图测距 3,利用距离估定器估测距离 4,定方位 【主要功能的使用方法】: 一:测方位角 1,用指南针上的瞄准线(金属丝)对准地面上的标志物(可自己确定)如:树木,地图上标明的特征建筑物,并将标志物,金属瞄准线,透镜上的凹槽三点连成一线. 2,通过透镜读出刻度盘长黄线与南北磁极方向的夹角(内圈刻度)即为目标方位角.二:确定自己在地图上的位置: 1,假设标志物是一个灯塔,用上述方法测得自己所处的位置与灯塔的方位为北偏东40度.2,把指南针放在地图上移动,使金属线,灯塔(地图上的)成北偏东40度. 3,那么自己所在的位置就在指南针中心位置与灯塔(地图上)的连线. 【注意事项】: 1,打开指南针上盖(带有金属丝的)时,请与底座成90度夹角(直角)2,透镜与底座的角度,以可以方便看到刻度盘长黄线为宜. 3,本品使用时,底盘一定要水平,否则会带来误差。 【使用须知】 离铁丝网>10米; 离高压线>55米; 离汽车或飞机>20米; 离含有强磁的物体,如各种磁铁、外磁式喇叭>10米; 离磁性较弱的物体如磁性按扣等>0.5米。 【仪器的维护与保养】 放置仪器不要靠近铁磁性物质.以免损耗磁性。 不可用测绘尺敲打物体,以免影响测量精度。 反光镜勿扭弯,以免影响瞄准和看读分划,表面要保持光洁,不要用脏布、手去揩擦。 仪器不用时应关闭。放入盒中。注意不要碰撞 有机玻璃凸镜及表盖粘污时,可用白绒布或脱脂棉花轻擦表面,必要时可用牙膏来抛光。【构造及性能】 1.方位测量机构:

由罗盘、照门与准星等组成。方位分划外圈为360°分划制,最小格值2°;内圈为60-00密位分划制,最小格值0-20密位。密位与度的换算见表。 测量精度:±0-10密位±1° 2.距离估定器: 由照门与准星等组成。准星两尖端与照门中心边线的夹角为1-00密位,两尖端间长为12.34毫米,照门与准星间长为123.4毫米,即组成10:1比例测距估定器。 测量精度为5% 3.俯仰角测量机构: 由俯仰表牌、俯仰摆、平视镜等组成,其量程为±90°。 测量精度±2.5° 4.坐标梯尺: 由相互垂直的一边长尺和两边短尺组成,尺长120毫米。 测量精度:±0.5毫米 【使用操作】 1.测方位角: 展开指北针,转动方位框使方位玻璃上的刻度线与方向指标相对正,将平视镜斜放(45°)单眼通过准星瞄向目标,从平视镜反射看到磁针N极所对反字表牌上方位分划,既可读出目标方位角,然后用右手转动方位框使方位玻璃上的刻度线与磁针N极对准,此时方向指标与方位玻璃刻度线所夹之角即为目标方位角(按顺时针方向计算)。 打开指北针,标定好地图(测距时可不标定地图),在图上基准点处插一扎针,转动指北针,使侧尺边切于目标点,即可判读出基准点至目标点的方位角。 2.标定地图: 展开指北针,转动方位框,使方位框上的刻度线字与方向指标对准(注意磁偏角的修正),将指北针平放在地图上,准星一端朝向地图北极,使坐标梯尺长与地图磁子午线相切,转动地图使磁针N极对准方位玻璃上的刻度线,此时地图即已标定。 3.求向掩蔽目标行进的行军方向: 展开指北针于地图上,使测绘尺经过的图上本人立足点与行军目标,这时方向指标即指应行进的方向。转动方位框使方位玻璃上的(S、N)方向与地图上的(S、N)方向一致,然后记下方向指标所指方位角读数,面对方向指标拿起指北针旋转身体,使磁针N极与方位玻璃上的刻度线对准,此时通过准星照门向前对准,在此对准线上的各物体(如树林、房屋等)都可作为行军方向的辅助目标,认清辅助目标后即可对之前进。将指北针关闭装入袋内,但勿转动方位框,到达辅助目标后即可再找一新辅助目标继续前进,直到目的地为止,沿途应经常检查方向读数。 4.已知目标的间隔,估测目标至站立点之间的距离: ①通过照门和准星左右两尖端瞄准目标,根据目标的间隔所占准星左右两尖端间宽度的倍数,按10:1的比例公式估算目标的距离。

指北针的使用方法

军用罗盘(指北针)使用方法 —、用途 六·五式罗盘仪是测定方位、距离、水平、坡度(俯仰角度)、高度、行军时间速度及测绘简单地图的一种简易测量器材,为便于夜间使用,在其各相应部位上涂有夜光粉。 二、结构简单介绍: 仪器主要由罗盘、里程计两 部分构成,如(附图1)。 罗盘部分有提环(1),度 盘座(2),在度盘座上划 有两种刻线,外圈为360度 分划制,每刻线为1度。内 圈为6000(密位)分划制, 圆周共刻300刻线,每刻线 线值为20(密位)。内有磁 针(3),测角器(4),俯 仰角度的分划单位为度,每刻线为2。5度,可测量俯仰角度±60度。里程计部分主要由里程分划表,速度时间表(8),测轮(9),齿轮,指针等组成。里程分划有1:50000,1:100000两种比例尺刻度值。1:100000比例尺每刻线相应代表1公里,1:50000每刻线相应代表0。5公里,可与具有相应比例或成倍比例的地图配合使用。速度时间表分划:外侧表盘上有13、15、17、19、21、23、25公里/小时,内侧表盘上有10、14、16、18、20、22、24、30公里/小时(以v代表),共十五种速度。时间刻度中每一刻线相应代表五分钟(V25为10分钟)。 仪器侧面有测绘尺,两端为距离估定器。估定器两尖端长12.3毫米,照准与准星间长为123毫米,即为尖端长的10倍。 三、使用方法 (一)测定方位: 1.测定现地东南西北方向 (1)打开罗盘仪!使方位指标“△”对准“0”; (2)转动罗盘仪,待磁针指北端对准“0”后,此时所指的方向就是北方,在方位玻璃上就可直接读出现地东、南、西、北方向。 2,标定把图万位 标定地图方位就是利用罗盘使地图上的方位和现地方位一致。 (1)打开仪器,调整度盘座,使方位指标“△”对准“0”; (2)以测绘尺与地图上的真子午线相切; (3)转动地图,使磁针北端指向本地区的磁偏角之数值上,则地图上的方位和现地方位完全一致。 3,测定磁方位角 A,测定图上目标的磁方位角 (1)用指北针精确标定地图,并保持地图不动; (2)将测绘尺与所在点和目标点的连线相切,调整度盘座,使指标“△”对准“0”刻划线; (3)待磁针静止后,其北端所指度盘座上的刻度即为所在点至目标点的磁方位角数值。 B,测定现地目标的磁方位角 (1)打开仪器,使方位指标“△”对准“0”,并使反光镜与度盘座略成45°; (2)用大拇指穿入提环,平持仪器,由照准经准星向被测地目标瞄准; (3)从反光镜中注视磁针北端所对准度盘座上的分划,即为现地目标的磁方位角数值。

教你如何用规范指南规范和地图

一、指南针与方向 方向的表示方式主要有以下三种: 1. 罗盘法 基本分为四个方位,即东(East,简写E),南(South,简写S),西(West,简写W)及北(North,简写N)。为了更精细地表示方向,可再细分为8方位、16方位及32方位。 8方位(左图)、16方位(右图) 2. 象限法 将圆分为四个象限,当表示方位时,如在观测者的北面,则方位角度为由北向西或东起计;如方位在观测者的南面,则方位角度则由南向西或东起计。 如下图,设中心点为O,则 A点在O点的方向为北45°西N45° W B点在O点的方向为北60°东N60° E C点在O点的方向为南55°东S55° E D点在O点的方向为南50°西S50° W 3. 方位角法 方位角从正北(即0度)起顺时针方向量度,其角度表示单位有下列3种,下图则显示各主要方向的不同表示单位。

1. 度(Degree) 最普遍采用的方向单位是将圆分为360度(符号°),正北为0;每度细分为60分(符号'),每分则由为60秒(符号")组成。 例如: 54°32'14"可读作54度32分14秒 2. 苗(Mil) 将圆分为6400份,每份即为1苗(mil,简写M),即是从1公里远望向1米(公尺)长的物件所成的夹角,军队多采用此方式为角度单位。 3. 基尔(Grade) 将圆分为400份,每份为1基尔(简写g);1基尔再细分为100毫基尔(简写c),为德国及欧州采用。 二、指南针(Compass,罗盘)基本知识 指南针的种类 一般用于露营及远足的指南针,主要有以下两种类型: 1. 薄身 多为长方形,大部份由透明的物料组成,由于其厚度较薄,固方便收藏于衫袋中,其透明的底板及转盘放在地图上操作亦较容易。如下图: 2. 盒形 较为厚身,适用于以目视观测方向取得度数的情况,亦多为军队所采用。 注意事项 1. 较好的指南针会在的转盘内注满液体,使磁针的摆动速度减慢,可以较快停定并指示方向; 2. 如需在夜间或黑暗的环境中使用,可选择有夜光标记的指南针使用; 3. 一般磁针以白色的一端指向南方,红色或较深色的一端指向北方;

指南针使用方法

使用指南针,可使地图和实际地形的方位一致,探知现在你所在的地点和寻找的目的地的方位。 指南针务必水平地拿着,而且要远离以下列举的各种物品,才可避免磁针发生错乱:指南针应离铁丝网10米,高压线55米,汽车和飞机20米,以及含有磁铁如磁性容器等10米。 结构、性能 1.方位测量机构:由罗盘、方位框、瞄准器及瞄准玻璃等组成。方位分划外圈为60—00密位分划制,单位为0—50密位;内圈为360o分划制,单位为5o。方位指示精度为0—25密位。 2.距离估定器:有瞄准器及瞄准玻璃等组成。瞄准玻璃上刻有距离估定线及密位分划线。当壳盖与壳身之测距定位线相对准,瞄准器处于垂直位置时,距离固定线与瞄准器组成10:1之比例测距固定器;密位分划线与瞄准器组成密位测距估定器。距离估定器的测距精度为5%。 3.俯仰角测量机构:由俯仰瞄准器、俯仰摆及锁紧机构等组成。其量程为±90o、单位为5o。俯仰角测量精度为2.5o。 4.里程测量机构:由里程测量表轮、里程表、里程表针及齿轮系等组成。里程表有1:100000;1:50000;1:25000三种分划,单位为公里。里程测量精度为2%。 5.坐标梯尺:由相互垂直的两组测尺组成。长尺80mm;短尺20mm。单位1mm。坐标梯尺测量精度为0.5mm。 测方位角:以判定方位、标定地图、指示目标等。 例一:测站立点至目标的磁方位角。

打开指北针,使壳盖至最大位置,将指北针托平,(单眼紧贴瞄准器)调整瞄准器的角度,使透过放大镜能清晰的看清方位指标线及所对应的分划值。瞄准时通过瞄准器上的长缝和瞄准线瞄准目标,此时方位指标线所对应的密位分划值,即为站立点至目标的磁方位角。 例二:标定地图—使地图上北方与现地正北方向一致。 展平地图,将指北针坐标梯尺长边与地图上磁北方向线(即地图中的PP'虚线)密合,此时坐标梯尺始端应指向地图下方,转动地图,使指北针方位指标线对应值指示为零。此时地图即已标定。 例三:利用地图量测站立点至目标的磁方位角。 按例二方法先将地图标定,使指北针坐标梯尺长边通过站立点和目标两点或这两点延长线,坐标梯尺的始端应指向站立点。此时方位指标线所对应之密位分划值即为站立点至目标的磁方位角。 估测距离: ① 已知北侧目标的间隔,估测目标至站立点之间的距离。 根据目标间隔在瞄准玻璃上所占的大小,可按10:1的比例公式或密位公式来估算距离。 比例公式: 立足点至目标的距离(米)=目标间隔宽度(米)x 10 / 目标占两估定线宽度的倍数 密位公式:

军用指南针的使用方法

军用指南针的使用方法 【使用功能说明】: 1.辨方向 2,比例尺(1:25000)直线地图测距 3,利用距离估定器估测距离 4,定方位 【主要功能的使用方法】: 一:测方位角 1,用指南针上的瞄准线(金属丝)对准地面上的标志物(可自己确定)如:树木,地图上标明的特征建筑物,并将标志物,金属瞄准线,透镜上的凹槽三点连成一线. 2,通过透镜读出刻度盘长黄线与南北磁极方向的夹角(内圈刻度)即为目标方位角.二:确定自己在地图上的位置: 1,假设标志物是一个灯塔,用上述方法测得自己所处的位置与灯塔的方位为北偏东40度.2,把指南针放在地图上移动,使金属线,灯塔(地图上的)成北偏东40度. 3,那么自己所在的位置就在指南针中心位置与灯塔(地图上)的连线. 【注意事项】: 1,打开指南针上盖(带有金属丝的)时,请与底座成90度夹角(直角)2,透镜与底座的角度,以可以方便看到刻度盘长黄线为宜. 3,本品使用时,底盘一定要水平,否则会带来误差。 【使用须知】 离铁丝网>10米; 离高压线>55米; 离汽车或飞机>20米; 离含有强磁的物体,如各种磁铁、外磁式喇叭>10米; 离磁性较弱的物体如磁性按扣等>0.5米。 【仪器的维护与保养】 放置仪器不要靠近铁磁性物质.以免损耗磁性。 不可用测绘尺敲打物体,以免影响测量精度。 反光镜勿扭弯,以免影响瞄准和看读分划,表面要保持光洁,不要用脏布、手去揩擦。 仪器不用时应关闭。放入盒中。注意不要碰撞 有机玻璃凸镜及表盖粘污时,可用白绒布或脱脂棉花轻擦表面,必要时可用牙膏来抛光。【构造及性能】 1.方位测量机构: 由罗盘、照门与准星等组成。方位分划外圈为360°分划制,最小格值2°;内圈为60-00密位分划制,最小格值0-20密位。密位与度的换算见表。

指南针使用方法和用途

指南针的看法和用途 使用指南针,可使地图和实际地形的方位一致,探知现在你所在的地点和寻找的目的地的方位。指南针务必水平地拿着,而且要远离以下列举的各种物品,才可避免磁针发生错乱:指南针应离铁丝网10米,高压线55米,汽车和飞机20米,以及含有磁铁如磁性容器等10米。 结构、性能 1?方位测量机构:由罗盘、方位框、瞄准器及瞄准玻璃等组成。方位分划外圈为 60 —00密位分划制,单位为0 —50密位;内圈为360分划制,单位为5o。方位指示精度为0 —25密位。 2.距离估定器:有瞄准器及瞄准玻璃等组成。瞄准玻璃上刻有距离估定线及密位分划线。当壳盖与壳身之测距定位线相对准,瞄准器处于垂直位置时,距离固定线与瞄准器组成10 :之比例测距固定器;密位分划线与瞄准器组成密位测距估定器。距离估定器的测距精度为5%。 3?俯仰角测量机构:由俯仰瞄准器、俯仰摆及锁紧机构等组成。其量程为土90o、单位为5o。俯仰角测量精度为 2.5o 。 4.里程测量机构:由里程测量表轮、里程表、里程表针及齿轮系等组成。里程表有 1:100000;1:50000;1:25000 三种分划,单位为公里。里程测量精度为2%。 5.坐标梯尺:由相互垂直的两组测尺组成。长尺80mm;短尺20mm。单位1mm。坐标梯尺测量精度为0.5mm。 测方位角:以判定方位、标定地图、指示目标等。 例一:测站立点至目标的磁方位角 打开指北针,使壳盖至最大位置,将指北针托平,(单眼紧贴瞄准器)调整瞄准 器的角度,使透过放大镜能清晰的看清方位指标线及所对应的分划值。瞄准时通过瞄准器上的长

缝和瞄准线瞄准目标,此时方位指标线所对应的密位分划值,即为站立点至目标的磁方位角。 例二:标定地图一使地图上北方与现地正北方向一致。 展平地图,将指北针坐标梯尺长边与地图上磁北方向线(即地图中的PP'虚线) 密合,此时坐标梯尺始端应指向地图下方,转动地图,使指北针方位指标线对应值指示为零。此时地图即已标定。 例三:利用地图量测站立点至目标的磁方位角。 按例二方法先将地图标定,使指北针坐标梯尺长边通过站立点和目标两点或这两点延长线,坐标梯尺的始端应指向站立点。此时方位指标线所对应之密位分划值即为站立点至目标的磁方位角。 估测距离: ① 已知北侧目标的间隔,估测目标至站立点之间的距离。 根据目标间隔在瞄准玻璃上所占的大小,可按10:1的比例公式或密位公式来估算距离。 比例公式: 立足点至目标的距离(米)=目标间隔宽度(米)x 10 /目标占两估定线宽度的倍

军用指南针说明书

军用指南针说明书 一、用途 六.二式罗盘仪是测定方位、距离、水平、坡度(俯仰角度)、高度、行军间速度及测绘简单地图的一种简易测量器材,为便于夜间使用,在其各相应部位上涂有夜光粉。 二、结构简单介绍 仪器主要由罗盘、里程计两部分构成。 罗盘部分有提环(l),度盘座(2),在度盘座上划有两种刻线、外圈为360度分划制,每刻线为1度。内圈为6000(密位)分划制,圆周共刻300刻线.每刻线线值为20(密位),内有磁针(3),测角器(4),俯仰角度的分划单位为度.每刻线为25度.可测量俯仰角度士60度。里程计部分主要由里程分划表、速度时间表(8)、测轮(9)、齿轮指针等组成。里程分划有l:50000,l:100000两种比例尺刻度值。1:100000比例尺每刻线相应代表1公里。l:50000每刻线相应代表0.5公里.可与具有相应比例或成倍比例的地图配合使用。速度时间表分划有外侧表盘上有13、15、17、19、21、23、25公里/小时,内侧表盘上有10、14、16、18、20、22、24、30公里/小时。(以V代表),共15种速度。时间刻度中每一刻线相应代表5分钟(V25为10分钟)。仪器的侧面有测绘尺,两端为距离估定器。估定器两尖端长12.3毫米,照准与准星间长为123毫米.即为尖端长的10倍。 三、使用方法 (一)测定方位 1、测定现地东南西北方向 (1)打开罗盘仪.使方位指标“△”对准“〇”; (2)转动罗盘仪.待磁针指北端对准“〇”后,此时所指的方向就是北方,在方位玻璃上就可直接读出现地东、南、西、北方向。 2、标定地图方位 标定地图方位就是利用罗盘,使地图上的方位和现地方位一致 (1)打开仪器,调整度盘座,使方位指标“△”对准本地区的磁偏角度数; (2)以测绘尺与地图上的真子午线或座标纵线(即东、西图廓的内图廓线)相切; (3)转动地图,使磁针北端指向“O’”,则地图上的方位和现地方位完全一致。 3、测定磁方位角 A测定图上目标的磁方位角 (1)用指北针精确标定地图并保持地图不动; (2)将测绘尺与所在点和目标点的连线相切,调整度盘座,使指标“△”对准“O”刻划线; (3)待磁针静止后,其北端所指度盘座上的刻度即为所在点至目标点的磁方位角数值。 B测定现地目标的磁方位角

指南针使用说明(1.1版)

指南针使用说明(1.1版) CDMA事业部网规仿真部2003年8月4日

目录 1.指南针的原理和历史 (1) 1.1.指南针的原理 (1) 1.2.指南针的历史 (1) 2.指南针的类型 (2) 3.指南针的结构 (4) 3.1.军用指南针的基本结构 (4) 3.2.荧光点 (5) 3.3.反光镜 (6) 3.4.DQY-1型指南针的基本结构 (6) 4.指南针的主要功能和使用方法 (7) 4.1.测定方位 (7) 4.2.测量距离 (8) 4.3.行军时间及速度计算 (9) 4.4.测定斜面的坡度(俯仰角度) (10) 4.5.测量目标概略高度 (10) 4.6.DQY-1型指南针主要功能 (11) 5.应用:天线方位角的定位方法和下倾角测量 (12) 5.1.规划选点中确定扇区天线的方位角 (12) 5.2.优化中测量已安装天线的方位角 (12) 5.3.天线下倾角的粗略测量 (13) 6.应用:指南针与地图的配合使用 (13) 6.1.利用指南针探知现在所在位置的步骤 (13) 6.2.用指南针探知前进的方向 (14) 7.指南针使用的注意事项 (14) 8.附录:密位的概念 (15)

1.指南针的原理和历史 说明:指南针是民间的通常称呼,在军事上正式名称为指北针或军用指北针,在地质上使用的称为地质罗盘仪,本文通称指南针。 1.1.指南针的原理 指南针是利用地球磁场作用来指示北方的,利用的是磁场同极性相斥、异极性相吸的原理,然后以北方为起始点,定其为零度,顺时针方向依序确定各方位角,可由此来指示方向。定位上必须配合地图的运用来寻求相对位置才能明了自身所处之处。 注意指南针所指的北不是真北,而是磁北,这是因为地球南、北极和地磁南、北极不在一个位置上,而是有一个角度,这个角度叫磁偏角。不同地点的磁偏角一般是不同的,同一地点的磁偏角也因时而变。 1.2.指南针的历史 指南针是中国古代四大发明之一,也是中国对世界文明发展的一项重大贡献。指南针是利用磁铁在地球磁场中的南北极极性而制成的一种指向仪器,磁石的这种特性,被古人利用来制成指南工具。最早出现的指南工具叫司南,战国时已普遍使用。它是利用天然磁石琢磨而成,样子像一只勺,重心位于底部正中,底盘光滑,四周刻二十四向,使用时把长勺放在底盘上,用手轻拨,使它转动,停下后长柄就指向南方。另外,指南车的发明进一步把这种仪器提升至更高的境界。 但是,用天然磁石琢磨而成的司南,成品较低,磁性较弱。到了宋代,人们发明了人工磁化方法,制造了指南鱼和指南针,而指南针更为简便,更具实用价值。它是以天然磁石摩擦钢针制成,在地磁作用下保持指南性能,以后把它装置在方位盘上,就称为罗盘。这是指南针发展史上的一大飞跃。 沈括对指南针放置方法也作过详细研究,总结出四种不同的方法,并作了比较: 1、水浮法:把指南针浮在水面以指示方向,至于具体方法,沈括没有说明。到北宋 晚期,药物学家寇宗奭的《本草衍义2磁石条》才有介绍,原来是在指南针上穿上灯心草,就可以把针浮起。水浮法的缺点是磁针会随水摇荡不定。

指南针使用说明

指南针使用说明

目录 1.指南针的原理和历史 (1) 1.1.指南针的原理 (1) 1.2.指南针的历史 (1) 2.指南针的类型 (2) 3.指南针的结构 (4) 3.1.军用指南针的基本结构 (4) 3.2.荧光点 (5) 3.3.反光镜 (6) 3.4.DQY-1型指南针的基本结构 (6) 4.指南针的主要功能和使用方法 (7) 4.1.测定方位 (7) 4.2.测量距离 (8) 4.3.行军时间及速度计算 (9) 4.4.测定斜面的坡度(俯仰角度) (10) 4.5.测量目标概略高度 (10) 4.6.DQY-1型指南针主要功能 (11) 5.应用:天线方位角的定位方法和下倾角测量 (12) 5.1.规划选点中确定扇区天线的方位角 (12) 5.2.优化中测量已安装天线的方位角 (12) 5.3.天线下倾角的粗略测量 (13) 6.应用:指南针与地图的配合使用 (13) 6.1.利用指南针探知现在所在位置的步骤 (13) 6.2.用指南针探知前进的方向 (14) 7.指南针使用的注意事项 (14) 8.附录:密位的概念 (15)

1.指南针的原理和历史 说明:指南针是民间的通常称呼,在军事上正式名称为指北针或军用指北针,在地质上使用的称为地质罗盘仪,本文通称指南针。 1.1.指南针的原理 指南针是利用地球磁场作用来指示北方的,利用的是磁场同极性相斥、异极性相吸的原理,然后以北方为起始点,定其为零度,顺时针方向依序确定各方位角,可由此来指示方向。定位上必须配合地图的运用来寻求相对位置才能明了自身所处之处。 注意指南针所指的北不是真北,而是磁北,这是因为地球南、北极和地磁南、北极不在一个位置上,而是有一个角度,这个角度叫磁偏角。不同地点的磁偏角一般是不同的,同一地点的磁偏角也因时而变。 1.2.指南针的历史 指南针是中国古代四大发明之一,也是中国对世界文明发展的一项重大贡献。指南针是利用磁铁在地球磁场中的南北极极性而制成的一种指向仪器,磁石的这种特性,被古人利用来制成指南工具。最早出现的指南工具叫司南,战国时已普遍使用。它是利用天然磁石琢磨而成,样子像一只勺,重心位于底部正中,底盘光滑,四周刻二十四向,使用时把长勺放在底盘上,用手轻拨,使它转动,停下后长柄就指向南方。另外,指南车的发明进一步把这种仪器提升至更高的境界。 但是,用天然磁石琢磨而成的司南,成品较低,磁性较弱。到了宋代,人们发明了人工磁化方法,制造了指南鱼和指南针,而指南针更为简便,更具实用价值。它是以天然磁石摩擦钢针制成,在地磁作用下保持指南性能,以后把它装置在方位盘上,就称为罗盘。这是指南针发展史上的一大飞跃。 沈括对指南针放置方法也作过详细研究,总结出四种不同的方法,并作了比较: 1、水浮法:把指南针浮在水面以指示方向,至于具体方法,沈括没有说明。到北宋 晚期,药物学家寇宗奭的《本草衍义2磁石条》才有介绍,原来是在指南针上穿上灯心草,就可以把针浮起。水浮法的缺点是磁针会随水摇荡不定。

地图及指南针使用

第一章地图认识 (一)甚么是地图? 地图是一种记录地面上地形和事物的实用图表。在公元1880年以前,多用立体图的方法绘画;但之后则用平面图的方法绘制了,换句话说,即是俯视而不是斜看地曲了。 科学的发展使测量仪器越来越精密,因而测量所得的资料,也就更准确;同时,绘图的技术也由于适当地运用各种颜色符号和字体而得以不断提高,这样,地图便由过去简陋的形式而演变成今天复杂精密的面貌。 今天,地图制作是一个很复杂的过程,首先由测量员运用极精密的仪器在空中及地面测量;然后由绘图员把这些资料绘在地图里。在这些地图里,我们将会找到等高线,等深线,比例尺,方向标,格子网,符号等等。 (二)地图的种类 1. 地形图-地形图可将地面的事物表达出来,这包括地形,河流,公路,小径及村落等;事物的详尽程度与比例有关。在香港1:20000的地图较适用于野外旅程。 2. 城市图-此种图大多只表示出街道与市区的重点。 3. 测量图-这种地图能表示所有地图资料包括灯柱等细微事物;通常这种地图的比例由1:600到1:5000 4. 其地-气侯分布图,海事图,航空图,旅游图等。 (三)地图阅读的意义 地图阅读的含义,经常被人所忽略,其实简单而言它是对地图上资料的认识和了解,从而将这些资料应用于实地上。 明白地图上的资料是地图阅读的基本要求,通常这些资料是指符号(图例),比例,图网,量度距离等,而透过这些资料推算出实际地面情况是一项十分重要的技能。 公路,建筑物及其他详细的人为事物比较容易演绎,但从等高线理解出山形地势则十分困难;这种技能是必须在户外实地学习,逐渐累积经验才能达致的。 每张地图的准确程度,可靠性及时间性都有偏差,但我们可运用图上的简史如测量日期,覆量日期去估计其可靠性。通常由较大比例缩小而绘成的地图较未经缩小的地图之可靠性为高。

指南针使用方法

军用指南针使用方法: (一)测定方位: 1、测定现地东南西北方向 (1)打开指南针,尽量保证指南针水平放置(水 平仪小气泡处于水平仪上小圆圈正中央),使方 位指标“△”对准“0”。 (2)转动指南针,待磁针指北端对准“0”后, 此时所指的方向就是北方。在方位玻璃上就可直 接读出现地东、南、西、北方向。 2、标定地图方位 标定地图方位就是利用指南针使地图上的方位 和现地方位一致。 (1)打开指南针,调整度盘座,使方位指标“△”对准本地区的磁偏角度数。 (2)以测绘尺与地图上的真子午线或座标纵线(即东西图廓的内图廓线)相切。 (3)转动地图,使磁针北端指向“0”,则地图上的方位和现地方位完全一致。 3、测定磁方位角 A测定图上目标的磁方位角 (1)用指南针精确标定地图,并保持地图不动。 (2)将测绘尺与所在点和目标点的连线相切,调整度盘座,使指标“△”对准“0”刻划线。 (3)待磁针静止后,其北端所指度盘座上的刻度即为所在点至目标点的磁方位角数值。B测定现地目标的磁方位角 (1)打开指南针,使方位指标“△”对准“0”,并使反光镜与度盘座略成45度。 (2)用大拇指穿入提环,平持仪器,由照准经准星向被测地目标瞄准。 (3)从反光镜中注视磁针北端所对准度盘座上的分划,即为现地目标的磁方位角数值。 (二)测量距离 1、用测绘尺直接量算图上距离。 2、用里程计量读图上距离 (1)先将红色指针归“0”; (2)平持指南针,把里程计测轮轻放在起点上,沿所量取的路线向前滚动至终点;(3)根据指针在比例尺上所指的刻线,即可直接读出相应的实地距离。例如在1:50000

地图上由甲点量至乙点,仪器表面上1:50000比例尺指的是14个刻线,则甲乙两点间的实地距离为7公里。若在1:100000地图上量得14个刻线,则甲乙两地的距离为14公里。另外,与有相应比例的(如1:25000)或成倍比例(如1:20000及1:500000)的地图也可经换算量读之。 3、用距离估定器概略测定现地目标的距离。 仪器上距离估定器两尖端的间隔为照准与准星间距离的1/10,利用相似三角形关系,就可测定现目标的距离。 (1)已知两目标(物体)与所在点距离,求此两目标(物体)之间的间隔可用下列公式:两目标之间的间隔=两目标与站立点间的距离×1/10 打开指南针,用眼紧靠照准,瞄准目标,如两目标(物体)恰好为距离估定器两尖端所夹住,又已知两目标点与所在点之间的距离为100米,则两目标点间的间隔为100×1/10=10米,其余可按此方法计算。 此外,前方两目标(物体)间的间隔不一定恰好为距离估定器两尖端所夹住,而小于或大于其间隔时,可采用下列公式: 两目标点间的间隔=两目标与所在点间的距离×1/10×两目标所占两尖端间隔的倍数。例:已知两目标与站立点间的距离为100米,测得两目标间的间隔为距离估定器两尖端间隔的7/10,则两目标间的间隔为100×1/10×7/10=7米。 同样:若两目标的间隔为距离估定器两尖端间隔的1.5倍,则两目标间的间隔为100×1/10×1.5=15米。 (2)已知物体的宽度或两目标之间的间隔,求目标与所在点间的距离,可用下列公式计算:目标与站立点间的距离=已知目标的间隔×10 例:已知前方两目标间的间隔为12米,正好为距离估定器两尖端所照准,则目标点与站立点间的距离为:12×10=120米。 此外,已知目标的间隔,但在瞄准时,小于或大于距离估定器两尖端的间隔,可用下列公式:目标与所在点的距离=目标的实际间隔目标占距离估定器两尖端间的间隔的倍数×10(注:用距离估定器测定现地目标距离的方法是简便的,但精度不高。) (三)测量目标概略高度 已知目标(物体)与所在点之间的水平距离,先测定目标的俯仰角,再查高度表(见附表1),即可得知目标的高度,其方法如下: 1、由地图上或用距离估定器求得所在点与欲测目标(如山顶、烟囱、塔尖等)的水平距离。 2、侧持指南针,沿照准、准星向目标顶端瞄准,让测角器自由摆动至停止,看清测角器刻线所指示的俯仰角度值。 3、查看高度表(附表1)或用米位公式计算即可得知高度。 例:已知测点至被测物水平距离为100米,用仪器测得俯仰角度为30,然后查高度表,在100米横格对准30竖格,查得被测物高度为57.74米。 仪器的维护与保养: 1、放置仪器不要靠近高压线、电磁器件、铁、钴、镍等对磁性敏感物质,以免影响指向准确性、损耗磁性。 2、不可用测绘尺敲打壳体,以免注油指南针芯破裂漏油,影响测量精度。 3、仪器不用时应关闭,放入盒中,注意不要碰撞。 注:各功能介绍请参考下图

教你如何用指南针与地图

、指南针与方向 方向的表示方式主要有以下三种: 1. 罗盘法 基本分为四个方位,即东(East ,简写E ),南(South ,简写S ),西(West ,简写 W )及北(North ,简 写N )。为了更精细地表示方向,可再细分为 8方位、16方位及32方位。 8方位(左图)、16方位(右图) 2. 象限法 将圆分为四个象限,当表示方位时,如在观测者的北面,则方位角度为由北向西或东起计;如方位在观测 者的南面,则方位角度则由南向西或东起计。 如下图, 设中心点为 O ,则 北N 酊一 東 E C 南S A 点在0点的方向为 北45 °西 N45 ° W B 点在O 点的方向为 北60 °东 N60 ° E C 点在O 点的方向为 南55 °东 S55 ° E D 点在O 点的方向为 南50 °西 S50 ° W 3. 方位角法 方位角从正北(即0度)起顺时针方向量度,其角度表示单位有下列 3种,下图则显示各主要方向的不同 表示单位。 西朮K 吹 北NE 护 西南 南 EE OM 560OM 25嗨 270* 4800Mt 西 沁 45* BOOM go M 車 T 160OM noo^ 4.QOOM 1ST 20肚 2400M ISOg 南$ 南 北

1. 度(Degree ) 最普遍采用的方向单位是将圆分为 360度(符号°,正北为0 ;每度细分为60分(符号'),每分则由为60 秒(符号”)组成。 例如:54 ° 32'14"可读作 54度32分14秒 2. 苗( Mil ) 将圆分为6400份,每份即为1苗(mil ,简写M ),即是从1公里远望向1米(公尺)长的物件所成的夹角, 军队多采用此方式为角度单位。 3. 基尔(Grade ) 将圆分为400份,每份为1基尔(简写g ); 1基尔再细分为100毫基尔(简写c ),为德国及欧州采用。 二、指南针(Compass ,罗盘)基本知识 指南针的种类 一般用于露营及远足的指南针,主要有以下两种类型: 1. 薄身 多为长方形,大部份由透明的物料组成,由于其厚度较薄,固方便收藏于衫袋中,其透明的底板及转盘放 在地图上操作亦较容易。如下图: 前蓮方向指標 DIRECTIOHOT TRAVEL ARROW 0 定向線 ORIENTING LINE —飜拊南MEEDhE S0U7H 2. 盒形 较为厚身,适用于以目视观测方向取得度数的情况,亦多为军队所采用 注意事项 1. 较好的指南针会在的转盘内注满液体,使磁针的摆动速度减慢,可以较快停定并指示方向; 2. 如需在夜间或黑暗的环境中使用,可选择有夜光标记的指南针使用; 3. 一般磁针以白色的一端指向南方,红色或较深色的一端指向北方; 4. 转盘上的数值(度或mil )为节省空间,一般会删去尾部1个或2个零位(例如10mil ,其实是等于lOOOmil 等); 5. 定向箭嘴必定是指向转盘上的 0度(或0M )的数值,固又称为罗盘北; AID LIME ORTENnilG RRROV*

指南针软件说明书

指南针专家版使用说明 目录

一、深度数据界面 1.个股热点解析 用户可以根据自己的需要,任意选择板块、轴坐标和日期,并且可以选择是否去除异动信息,之后单击“样本计算”即可。 仅以系统默认的设置为例: 纵坐标为本日涨跌幅,横坐标为3日涨跌幅,在沪深A股板块中进行样本计算。计算结果后去除异动信息,即去掉新股上市等反常股票。计算结果中,红色表示在三日和本日涨幅都为正的股票;两个坐标值中,如有任何一个数值为负则用绿色表示。黄色的则为任一个数值为0的股票。 具体的股票名称以及三日和单日的涨跌幅可以将鼠标放于某一圆点位置查看。比如: 就可以看到这个位置的圆点所代表的股票名称以及其3日涨跌幅和本日涨跌幅。 多维深度分析选股: 选择所需区域股票(单击鼠标左键并拖拽至所需范围),点击“多维深度分析”,随即弹出下图所示“热点解析”对话框,对此范围内的股票进行全方位多角度的分析。 如图中所示,在业绩、价格、流通盘、控盘度、基金持仓列中排名第一位的即为在该区域内数比例最大的股票的性质,所选区域中股票的行业分布以柱状图的形式表现出来。用户也可以根据自己所需的股票条件进行深度选股。

2.板块热点解析 板块热点解析采用了指南针经典的田字式布局,协助用户追逐热点板块,阻击龙头焦点股票,帮助投资者战胜大盘并取得理想投资收益。 仅以默认设置为例: 板块信息1中显示的是板块指数中的板块名称以及相关信息。个股信息1中显示板块中所包含的股票名称以及相关信息。 板块信息2中显示的是左侧板块窗口中选择的板块相对应的K线和指标信息。个股信息2中显示对应个股的K线和指标信息。 ●板块选择: 用户可以根据需要选择相应的行业、地域、自选股等板块。在“板块选择”和“默认板块”两个按钮间可以进行相互切换。 ●指标选择: 首先,可以选择各种指进行所需排序,除了常用的涨跌幅之外,还可以选择诸如户均控盘等深度分析指标。选择之后可以进行正排序和反排序。 其次,右侧的指标窗口也可以选择不同的指标与板块以及个股的K线进行对比,观察其与板块、个股K线之间的联系。

定向地图与指北针的使用

定向地图与指北针的使用

定向越野的技能--国际定向地图与指北针的使用 熟练地掌握使用国际定向地图与指北针的各种方法,在定向越野中具有特殊的重要意义。认识定向地图是为了正确地使用定向地图,因此,在学习定向越野技能的阶段,必须选择最合适的场地、用较多的时间去进行使用定向地图与指北针的训练。下述内容中,有的是属于最基本的和必须通过反复练习熟练掌握的,有的则可以根据具体情况,先选择一两种最适用的方法进行训练,以便收到触类旁通、由浅入深、循序渐进的学习效果。 一、标定地图 标定地图就是为了使定向地图的方位与现地的方向相一致。这是使用定向地图的最重要的前提。 1.概略标定 定向地图上的方位是:上北、下南、左西、右东。当我们在现地正确地辨别了方向之后,只要将地图的上方对向现地的北方,地图即已标定。这种方法简便迅速,是定向越野比赛中最常用的方法。 2.利用磁北线(MN线)标定 先使透明式指北针圆盒内的定向箭头“↑”朝向地图上方,并使箭头两侧的平行线与地图上的磁北线重合(或平行),然后转动地图,使磁针北端对正磁北方向,地图即已标定。 3.利用直长地物标定 利用直长地物(如道路、土垣、沟渠、高压线等)标定地图,首先应在图上找到这段直长地物,对照两侧地形,使图与现地各地形点的关系位置概略相符,然后转动地图,使图上的直长地物与现地的直长地物方向一致,地图即已标定。 4.利用明显地形点标定地图 当你位于明显地形点上,并已从图上找到该地形点的位置(即自己所在的站立点)时,可以利用明显地形点标定地图。方法是:先选择一个图上与现地都有的远方明显地形点(目标),然后转动地图,使图上的站立点至目标的连线与现地的站立点至目标的连线相重合,此时地图即已标定。 二、对照地形

指南针的使用方法

指南针的使用方法 六五式军用指南针的使用方法 自已琢磨一下其实就行了。有几个功能: 1、先打开,摆平,指针自动对的是北; 2、两头是像步枪准星一样的东西,是测量目标角度的,先确定你的方位,然后用它瞄准所测的目标,放下来,把仪器上的方位盘标有北的字样旋转对准指北针所标示的北方,所测目标与最近方位标示形成夹角,确定方位,读出角度,例如:东北北10度,东北东、西南南12度等。 3、打开后的指北针的一侧形成一把有刻度的尺子,可在地图上计算直线距离。 4、上述尺子的边上有一水平仪,配合指北针内一侧的一个小针,可瞄准山顶或仰视物测仰角,你中学就知道如何用勾股定理计算山高或距山脚下的距离。 5、指北针边上有一小轮,转动它可在指北针背后圆形表中读出小轮走动的距离,用于在大比例尺地图上曲线的长度,来计算距离。 还有什么?一时想不起,自己玩一会就会了。 指南针使用主要是为了配合地图 从一个学地理的同学见过一种"专业"指南针.特沉.大概不是"62"式的,但也不会差太多.实际上所有的指南针基本用法都差不多.测距测角和测高倒是指南针的副业.指南针主要是用来导航.在没有GPS的时候依靠指南针和地图精确导航是野外活动的最基本的工夫.野外导航于用的指南针一般是用透明塑料做的,上面有个和方位角码盘(指南针底盘)同心的自由码盘,用来更正偏角.导航时,按地图上的路线方向调好自由码盘,使指北的针在指到自由码盘的"0"时指南针底盘的"N"正好指向实际要走的方向.走路时就按这个方向.这时就是天黑有雾没参照物都不用在乎.当然还有其他方法,但原理相同. 另外指南针有几个重要用途,1)是确定实际目标(比如某个山头)在地图上的方位,2)是找出地图上的目标的实际方向.这两项的前提是你知道自己在地图上的位置.3)是反过来,都两个实际目标方位角的办法确定自己在地图上的位置.这些自己大概都能琢磨出来,最简单也是最慢的办法是用指南针把地图按"上北下南摆正,然后把地形和图标对好入座.但熟练后不用摆地图,几秒就能用脑子把地图和地形对上号.关键是练习.知道原理后一般人都能想出怎么作,但熟练的人不用想. 使用指南针让人糊涂的因素主要是地磁偏角的问题.磁偏角各地不同,因为地图上的北一般说是真北,所以读图时对磁偏角时加是减有时不容易想清.进行测向运动的人肯定有不少窍门. 国内的问题是一般没有好地图(有等高线和磁偏角数据),所以指南针用途有限. 利用指南针探知现在所在位置的步骤: ①使实际地形和地图方向一致。 ②在地图上找出二个可看出的目标物。 ③将指南针的进行线(或长边)朝向其中的一个目标物 ④找到圆圈配合箭号和指针(北)相吻合。 ⑤不改变圆圈的方向将其放在地图的北方位置。 ⑥指南针的长边之尖端吻合地图上的目标物。 ⑦当圆圈的箭号和磁北线延线画一条直线。 ⑧针对另一目标依照同样的方法进行。两条线的交错处即是现在所在位置。 用指南针探知前进的方向 ①使连结现在位置和目的地的直线吻合指南针的进行线(长边)。 ②圆圈的箭号和磁北线平行(箭号在地图的上边部分)。 ③将指南针从地图上拿开,拿在身体前面。 ④扭转身体直到箭头和指针重叠。 ⑤再重叠进行线的方向此即等于地图的目标方向。 地图上都标有方位,你只要按照地图上的东西南北方向放指南针,就可以看出真正方位了。 不过使用时得注意:指南针务必水平地拿着,而且要远离以下列举的各种物品,才可避免磁针发生错乱:指南针应离铁丝网10米,高压线55米,汽车和飞机20米,以及含有磁铁如磁性容器等10米。

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