Главная страница > Техника, страница 36 > Генри

Генри

Генри, H, или гн., международная единица индуктивности (самоиндукции и взаимной индукции). Электрическая цепь обладает индуктивностью в 1 Н, если, при прохождении в этой цепи тока силой в 1 Λ, через поверхность, окаймленную этой цепью, возникает поток магнитной индукции, равный одной вольт-секунде. Энергия магнитного поля, создаваемого при таких условиях цепью, равна 0,5 J. Точные измерения показали, что 1II=1,00052-103 абсолютных электромагнитных единиц индуктивности. См. Справочник физ., хим. и технолог. величин Г. Э., т. I.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, элементы, служат, для определения положения точки на земной поверхности относительно принятых за основные линии и плоскости координат: географическ. широта и долгота. Основные плоскости и линии Г. к.: плоскость экватора, земная ось, полюсы ее и плоскость первого меридиана. Географическ. широта, измеряемая от экватора к полюсам в пределах от 0 до 90° (севермм и южная широта), есть угол, образуемый отвесной линией данной точки с проекцией этого направления на плоскость экватора. Линии отвеса проходят через центр земли только на экваторе и на полюсах, а во всех остальных точках они пересекают земную ось не в центре. Расхождение между географической (астрономнч.) и геодезич. широтами будет в тех точках, где сила тяжести отклоняется от своего теоретич. направления, то есть там, где наблюдается аномалия силы тяжести, вследствие чего земная поверхность имеет форму, отличную от формы эллипсоида вращения. Географич. широта получается из астрономнч. наблюдений, а геодезич. широта—из начальной географической широты, по длине линии, соединяющей начальную точку с определяемой, и по азимуту.

Долгота, вторая Г. к., есть угол между плоскостями первого меридиана и меридиана данной точки, измеряемый по дуге экватора. Счет идет от начального меридиана до 180° со знаком плюс к востоку и со знаком минус—к западу. По международному соглашению, за начальный меридиан принят гриннчский. Для полного определения положения точки на земной поверхности следует еще знать третью координату—высоту точки над уровнем океана, однако, вследствие некоторых особенностей в способах определения высоты (смотрите Нивелирование) она исключается из понятия Г. к.

Определение географич. положения точки на местности производится двояко: геодезическими приемами и наблюдениями и астрономическими наблюдениями.

Геодезич. способ определения географич. положения точки основан на тригонометрии, сети, все точки которой связывают последовательно рядами тр-ков (смотрите Триангуляция), где измеряют все три угла, а затем по длине основной линии—базиса (смотрите) вычисляют все остальные стороны треугольников; далее, по азимуту начальной линии вычисляют азимуты всех остальных линий и, наконец, приступают к вычислению Г. к. (смотрите Геодезическая задача). Координаты начальной точки и первоначальный азимут определяются из астрономии. наблюдений.Точность геодезического определения Г. к. зависит от точности наблюдений и вычислений и при самых точных приемах доходит до ±0,001", что в линейных мерах для средних широт дает ошибку в ±3 с.ч. Конечно,при более грубых приемах и при значительном удалении от базиса точность заметно уменьшается.

Астрономнч. способы определения географич. положения точек чрезвычайно разнообразны. Широта каждой точки определяется независимо от других точек по небесным светилам, и точность полевых астрономии, наблюдений достигает ±0,1", а точность наблюдений на обсерваториях достигает ± 0,001". Особенность определения долготы состоит в том, что определяется не долгота (от первого меридиана), а разность долгот между данной точкой и какой-либо другой, с известной уже долготой. Так как окружности земного экватора соответствуют по времени 24 час., то 1 час времени соответствует 15° дуги экватора, одна минута времени—15 дуги и одна секунда времени—15" дуги экватора. На этом основании определение разности долгот сводится к сравнению местных времен в определяемой точке и в известной точке. С этой целью применяются перевозки хронометров, сигналы по телеграфу, измерение лунных расстояний и, наконец, радиосигнализация. Многие радиостанции (Париж, Гринич, Пулково, Москва) ежедневно в определенные совершенно точные моменты времени дают целую серию сигналов, по которым можно сравнивать хронометры и выяснять разность времен радиостанции и местного. Для приближенного определения географического местоположения можно применять радиопе-ленговапие при помощи рамочной антенны, применяя метод решения так называемой задачи Потенота.

Лит.: Витковский В. В., Практическая геодезия, СПБ, 2 изд., 1911; П ве р о н о л II. А., Курс высшей геодезии, 2 изд., М., 1926; Ф яловея к о А. С., Практик, руководство дли производства триангуляции, М., 1927; Вегенер А. Происхождение материков и океанов, пер. с нем., Москва, 1925 Цветков К.,Лекции по астрономии, ч. I, М. 1921; II и и г е р II. Курс астрономии, 2 издание, Петроград, 1922; Иванов А., Курс сферической астрономии, Петроград, 1915. П. Орлов.