全国各地区地磁场强度表
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澳大利亚是南半球最大的国家。
大洋洲、南美洲、非洲,都在南半球。
大洋洲澳大利亚 巴布亚新几内亚 北马里亚纳群岛 斐济关岛 豪兰和贝克群岛 基里巴斯 贾维斯岛库克群岛 马绍尔群岛共和国 美属萨摩亚 密克罗尼西亚联邦 瑙鲁 纽埃 诺福克岛 帕劳皮特凯恩群岛 萨摩亚 所罗门群岛 汤加图瓦卢 托克劳 瓦努阿图 瓦利斯和富图纳群岛威克岛 新西兰 约翰斯顿岛 中途岛非洲阿尔及利亚 埃及 埃塞俄比亚 安哥拉贝宁 博茨瓦纳 布基纳法索 布隆迪赤道几内亚 东非共同体 多哥 厄立特里亚佛得角 冈比亚 刚果共和国 刚果民主共和国吉布提 几内亚 几内亚比绍 加纳加蓬 津巴布韦 喀麦隆 科摩罗联盟科特迪瓦 肯尼亚 莱索托 利比里亚利比亚 留尼汪 卢旺达 马达加斯加马拉维 马里 毛里求斯 毛里塔尼亚摩洛哥 莫桑比克 纳米比亚 南非尼日尔 尼日利亚 塞拉利昂 塞内加尔塞舌尔 圣多美和普林西比 斯威士兰 苏丹索马里 坦桑尼亚 突尼斯 乌干达西撒哈拉 赞比亚 乍得 中非澳大利亚是南半球最大的国家大洋洲、南美洲、非洲,都在南半球。
大洋洲澳大利亚 巴布亚新几内亚 北马里亚纳群岛 斐济关岛 豪兰和贝克群岛 基里巴斯 贾维斯岛库克群岛 马绍尔群岛共和国 美属萨摩亚 密克罗尼西亚联邦 瑙鲁 纽埃 诺福克岛 帕劳皮特凯恩群岛 萨摩亚 所罗门群岛 汤加图瓦卢 托克劳 瓦努阿图 瓦利斯和富图纳群岛威克岛 新西兰 约翰斯顿岛 中途岛非洲阿尔及利亚 埃及 埃塞俄比亚 安哥拉贝宁博茨瓦纳布基纳法索布隆迪赤道几内亚 东非共同体 多哥 厄立特里亚 佛得角 冈比亚 刚果共和国 刚果民主共和国 吉布提 几内亚 几内亚比绍 加纳加蓬 津巴布韦 喀麦隆 科摩罗联盟科特迪瓦 肯尼亚 莱索托 利比里亚利比亚 留尼汪 卢旺达 马达加斯加马拉维 马里 毛里求斯 毛里塔尼亚摩洛哥 莫桑比克 纳米比亚 南非尼日尔 尼日利亚 塞拉利昂 塞内加尔塞舌尔 圣多美和普林西比 斯威士兰 苏丹 索马里 坦桑尼亚 突尼斯 乌干达西撒哈拉 赞比亚 乍得 中非。
地磁场是空间和时间的函数,为了满足地面上定向、航空、航海、资源勘察以及地磁学本身研究的需要,地磁场测量方法分为两类观测点:一类设固定观测点,连续地测定地磁要素绝对值以及随时间变化的磁场值,称其为地磁台;另一类是野外测点,在这些测点上间断地测定地磁要素的绝对值。
由这两类测点组成了某地区、某国家甚至全球范围的地磁测网,根据地磁测量的结果定期地编绘出相应的各种地磁图件。
地磁图是按要素D、I、T、H、Z、X及Y分别绘制出的等值线图,它反映了地磁场在全球或区域上的分布规律和分布特征。
在大部分地区地磁场等值线图中,等值线也与纬线近乎平行。
其强度值在磁赤道附近为30000~40000 nT,由此向两极逐渐增大,在南北两磁极处磁场值是60000~70000 nT。
从亚洲部分地区地磁图中可见,中国地磁场的等值线大致平行于地理纬线;随着纬度向两极逐渐增加,其值增大。
根据二次多项式模式编制的我国地磁要素图件,表明地磁场有以下特征:磁偏角的零偏线由蒙古穿过我国中部偏西的甘肃省和西藏自治区延伸到尼泊尔、印度。
零偏线经东偏角为负,其变化由0°~11°;磁倾角由南向北,I值由-10°增至70°;地磁场水平强度(H)从南至北,H值由40000 nT降至21000 nT;垂直强度从南至北由-10000 nT增加到56000 nT;总场强度由南到北,变化值为41000~60000 nT。
全国各地区地磁场强度表
地磁场是空间和时间的函数,为了满足地面上定向、航空、航海、资源勘察以及地磁学本身研究的需要,地磁场测量方法分为两类观测点:一类设固定观测点,连续地测定地磁要素绝对值以及随时间变化的磁场值,称其为地磁台;另一类是野外测点,在这些测点上间断地测定地磁要素的绝对值。
由这两类测点组成了某地区、某国家甚至全球范围的地磁测网,根据地磁测量的结果定期地编绘出相应的各种地磁图件。
地磁图是按要素D、I、T、H、Z、X及Y分别绘制出的等值线图,它反映了地磁场在全球或区域上的分布规律和分布特征。
在大部分地区地磁场等值线图中,等值线也与纬线近乎平行。
其强度值在磁赤道附近为30000~40000 nT,由此向两极逐渐增大,在南北两磁极处磁场值是60000~70000 nT。
从亚洲部分地区地磁图中可见,中国地磁场的等值线大致平行于地理纬线;随着纬度向两极逐渐增加,其值增大。
根据二次多项式模式编制的我国地磁要素图件,表明地磁场有以下特征:磁偏角的零偏线由蒙古穿过我国中部偏西的甘肃省和西藏自治区延伸到尼泊尔、印度。
零偏线经东偏角为负,其变化由0°~11°;磁倾角由南向北,I值由-10°增至70°;地磁场水平强度(H)从南至北,H值由40000 nT降至21000 nT;垂直强度从南至北由-10000 nT增加到56000 nT;总场强度由南到北,变化值为41000~60000 nT。
水平分量(高斯)重力分量(高斯)北京0.300.45上海0.350.35哈尔滨0.26 0.48南京0.34 0.36青岛0.30 0.40广州0.38 0.24香港0.37 0.22武汉0.34 0.36西安0.36 0.40郑州0.38 0.35厦门0.350.22椎骨0.260.42横滨0.300.33韩国首尔0.310.39阿曼0.350.24菲律宾马尼拉0.38 0.12越南胡志明市0.41 0.03缅甸仰光0.41 0.14泰国曼谷0.415 0.07马来西亚girongpo 0.40 -0.10新加坡0.40 -0.10印度尼西亚雅加达0.37 -0.24印度新德里0.350.30斯里兰卡科伦坡0.400.00巴基斯坦卡拉奇0.350.26伊朗德黑兰0.280.36土耳其伊斯坦布尔0.250.37黎巴嫩贝鲁特0.300.30伊拉克巴格达0.300.30以色列0.30 0.35科威特0.31 0.30利雅得0.34 0.22阿联酋迪拜0.34 0.22蒙古乌兰巴托0.22 0.54孟加拉国达卡0.38 0.24巴林0.31 0.30埃及开罗0.30 0.26尼日利亚拉各斯0.34 0.04利比亚的黎波里0.28 0.25阿尔及利亚阿尔及尔0.26 0.30苏丹喀土穆0.350.07塞内加莱达喀尔0.310.10加纳阿克拉0.3 10.04中国日本世界国家/地区亚洲和非洲著名国家的地磁场清单地区水平分量(Gauss)重力直接分量(Gauss)世界国家/地区清单-南非约翰内斯堡0.14 -0.28喀麦隆0.320.08迈阿密0.26 0.36锚地0.15 0.55檀香山0.29 0.22纽约0.17 0.53洛杉矶0.26 0.42旧金山0.26 0.44达拉斯,德克萨斯州0.250.44蒙特利尔0.150.54温哥华0.18 0.53墨西哥城0.30 0.32古巴哈瓦那0.270.40危地马拉0.31 28圣何塞哥斯达黎加0.31 0.24巴拿马巴拿马0.30 0.24牙买加0.27 0.31委内瑞拉加拉加0.28 0.25哥伦比亚波哥大0.30 0.20厄瓜多尔基多0.30 0.14秘鲁利马0.28 0.00玻利维亚拉巴斯0.27-0.02巴西里约热内卢0.23-0.07巴拉圭亚松森0.26-0.07蒙得维的亚乌拉圭0.22-0.11阿根廷布宜诺斯艾利斯0.22 -0.13圣地亚哥智利0.24 -0.14奥斯陆挪威0.150.45斯德哥尔摩瑞典0.150.45芬兰赫尔辛基0.150.46丹麦哥本哈根0.170.43冰岛雷克雅未克0.130.49莫曼斯克0.120 .52莫斯科0.17 0.47巴库0.250.41波兰华沙0.18 0.43柏林0.18 0.42法兰克福0.19 0.41阿姆斯特丹0.18世界国家/地区的地磁场表:爱尔兰都柏林0.180.43,麦芽,0.28.08,英国,伦敦,0.180.42,巴黎,法国,0.190.41,布拉格,捷克共和国,0.19 0.41 0.41维也纳,奥地利0.200.41布达佩斯,匈牙利0.210.41布加勒斯特,罗马尼亚0.230.40,南斯拉夫,贝尔格莱德,南斯拉夫,索非亚,保加利亚,索非亚,希腊,雅典,希腊,雅典,瑞士,苏黎世,瑞士,罗马,意大利,罗马,意大利,罗马,意大利,罗马,马德里,马德里,马德里,特内里费岛,奥地利,维也纳,奥地利,奥地利,维也纳,奥地利,匈牙利,布达佩斯,匈牙利-45墨尔本0.23-0.56新西兰惠灵顿0.24-0.52注:X前后磁场为零,y为水平,Z为垂直西班牙,澳大利亚,欧洲和大洋洲。
地磁的分类代码
地磁的分类代码是指对地球磁场的不同类型或特点进行标识的一组符号或数字。
目前,地磁分类代码主要根据地球磁场的不同特征来划分,如磁场强度、磁场方向、磁场形态等。
以下是一些常见的地磁分类代码:
1. D级:表示地球磁场强度较弱,一般在纳特之间。
2. C级:表示地球磁场强度中等,一般在纳特之间。
3. B级:表示地球磁场强度较强,一般在纳特之间。
4. A级:表示地球磁场强度很强,一般在纳特之间。
5. X级:表示地球磁场强度非常强,一般在10000纳特以上。
此外,还有一些其他的分类代码,如对地球磁场方向进行分类的偏角代码等。
这些地磁分类代码在不同的领域和研究中具有不同的应用和意义,有助于更好地了解地球磁场的特点和变化。
地球磁场强度在人们对地球的认识过程中,许多人认为地球是一个巨大的磁体。
这种说法是不正确的。
因为地球的磁场虽然强度很大,但它并不是由自身的分子旋转产生的,而是由它内部发生的物理变化所引起的,是由地核的变化引起的,它与地球的形状和结构没有直接关系。
也就是说,地球本身并不是一个巨大的磁体,只是因为地球内部的铁镍等物质在强大的地球磁场作用下,会产生一些反常的物理、化学变化,使原来呈液态的铁镍等物质变成固态,从而形成了稳定的地球磁场。
地球的磁场可能比太阳强几百万倍,但是在离地面100千米的高空,由于地磁场的消失,地面上的磁场就显示出来了。
目前人类所知道的自然界各种现象都可以用磁现象来解释。
如闪电、雷声、磁暴等,这是因为不同的物质和电荷都具有各自的特殊性质,即具有各自的“磁性”。
人类就利用这些磁性差异来发明和制造了不少东西。
例如:日常生活中的收音机、电视机、录音机、电冰箱等;军事上的电子对抗器材、导航设备、指南针、雷达、无线电通信、磁力探测、遥控装置等,都是利用了电磁感应现象,把电流变成了磁场的缘故。
磁场还能防止或治疗某些疾病。
我们熟悉的磁疗法就是应用这一原理进行治疗的。
具体做法是:当人体血液循环处于顺畅时,磁场作用于人体能改善血液循环,并能加快新陈代谢,使人体细胞组织中的废物及时排除。
这样,对某些疾病的康复是很有帮助的。
现代科学家还根据磁极倒转的规律,找到了利用地球磁场发电的方法。
他们认为,地球上那么多的水被“锁”住,主要是因为地球内部具有一种未知的力量,在极其遥远的地方起着操纵地球物质的作用。
磁极倒转的情况很像物质中的电流被人为地切断一样。
根据这种观点,当我们把电流切断后,电流中的电荷便集中到地球的两极上,使那里成为一片带正电的海洋,周围则充满着带负电的海洋,地球也因此成为一个电源。
在我国科学家最近获得的一项重要研究成果表明,地球的磁场强度随地理位置和季节的不同而变化。
冬天磁场强度最大,夏天最小。
另外,不同纬度的地区磁场强度也有较大差别。
全国各地区地磁场强度表
地磁场是指地球内部存在的天然磁性现象。
地球可视为一个磁偶极(magnetic dipole),其中一极位在地理北极附近,另一极位在地理南极附近。
通过这两个磁极的假想直线(磁轴)与地球的自转轴大约成11.3度的倾斜。
地球的磁场向太空伸出数万公里形成地球磁圈引力。
地球磁圈对地球而言有屏障太阳风所挟带的带电粒子的作用。
地球磁圈在白昼区(向日面)受到带电粒子的力影响而被挤压,在地球黑夜区(背日面)则向外伸出。
磁场强度和磁通密度的对比应该认识。
磁场强度和磁通密度两个物理量的磁特性进行了表征(即,磁场强度和方向)。
因为磁场是由电流或运动电荷和磁性介质引起的(除超导磁绝缘以外的概念不存在,所以所有的材料是磁性介质)的磁化的磁场的源也的磁场影响叠加原理(场)。
因此,磁场的强度可有两种表示方法:
万一充满均匀磁介质,包括磁介质,如果产生,包括由于磁化,磁感应强度 B 表示为特斯拉 T 台,是一个基本物理量。
(不包括在所述介质时的磁场的磁化)的充电电流或磁场所引起的磁场强度 H 的单一运动中表达的 A /平方米的单位,是一种辅助的物理量。
在各向同性的磁介质,B 和 H,即介质μ的绝对磁导率的比率。
产品查询来自方面的操作定义中,磁通密度是完全只是考虑磁场电流元件的作用下,不管由磁场空间这种效果是否被影响。
其
中所述介质,从而使磁磁通密度,同时通过磁场的磁场产生源的空间中填充有介质来决定。
相反,磁场强度是完全反映磁场源的性质,存在的磁介质之间没有任何关系。
磁场的磁场强度是个体的性质,特征,无论其在介质中的磁感应强度考虑介质的影响(该引用在中会产生感应电场来理解)的电场,是一个综合。