• Способы определения сторон горизонта. Понятие о горизонте. План местности. Ориентирование на местности Что такое стороны горизонта


    Определяем север по луне

    Самая короткая тень при полной Луне, когда она дает достаточно света, соответствует полуночи.
    В полночь тень Луны направлена на север.
    Также направление на север ночью можно определить по Полярной звезде (последняя звезда в ручке ковша Малой медведицы).

    Осенью в 21 ч созвездие Большая медведица наблюдается в северной части небосклона.

    Ориентируемся по Созвездию Кассиопея.

    Летом в полночь созвездие Кассиопея находится в восточной части небосклона.
    Весной в полночь оно находится в северной стороне небосклона, зимой в западной, а осенью – в южной стороне небосклона.

    На европейском побережье Северного Ледовитого океана нередко встречаются старинные поморские кресты. Ими в случае необходимости всегда можно воспользоваться для ориентирования так же, как ими пользовались поморы. Читающий надпись на кресте обращался лицом к востоку, концы перекладин указывали направление север-юг.

    Ориентируемся по Солнцу и часам.

    Чтобы сориентироваться с помощью часов, т.е. в первую очередь определить направление север-юг , надо установить часы по местному времени и повернуть их так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 12 циферблата надо разделить пополам. Биссектриса угла совпадает с полуденной линией. Один конец ее направлен будет на юг, другой на север. Положение минутной и секундной стрелок не учитывается.

    Определяем время по Солнцу

    Для этого надо знать, что Солнце в средних широтах бывает
    на востоке весной и осенью в 7, летом в 5, зимой в 9 часов;
    на юго-востоке весной и осенью в 10, летом в 9, зимой в 11 часов;
    на юго-западе весной и осенью в 16, летом в 17, зимой в 15 часов;
    на западе весной и осенью в 19, летом в 21, зимой в 17 часов по местному времени.

    Выставляем часы по Солнцу и компасу.

    Определяем с помощью компаса направление север-юг.

    Поворачиваем часы так, чтобы это направление север-юг разделило пополам угол между цифрой 12 на циферблате часов и той цифрой, через которую проходит направление на Солнце.
    Затем переводим часовую стрелку так, чтобы она совпала с этим направлением (на Солнце) . Цифра, на которую указывает часовая стрелка, и будет показывать приблизительное местное время.

    Стороны горизонта на местности определяются:

    1) по компасу;

    2) по небесным светилам;

    3) по различным особенностям местных предметов.

    Прежде всего каждый обучающийся должен научиться определять стороны горизонта по компасу, в частности по светящемуся компасу, приспособленному для работы ночью. Этим простейшим и основным прибором для ориентирования обучаемый должен владеть в совершенстве. Не обязательно иметь универсальный компас Адрианова, можно хорошо работать и с обыкновенным светящимся компасом. При тренировке надо добиваться безошибочного определения как главных направлений сторон горизонта, так и промежуточных и обратных направлений. Умение определять обратные направления очень важно, и при тренировке необходимо уделить ему особое внимание.

    Наблюдатель должен хорошо запомнить на местности направление на север, для того чтобы с любой точки стояния суметь указать стороны горизонта без компаса, на память.

    По сторонам горизонта все же не всегда можно с точностью определить направление движения.

    Обычно оно берется в известной степени приближенно, например по отношению к точкам севера, северо-востока, северо-северо-востока и т. д., причем не всегда совпадает с ними. Более точно направление может быть взято, если движение совершается по азимуту. Поэтому совершенно необходимо познакомить обучаемого с элементарными понятиями об азимуте. На первых порах надо добиться, чтобы он умел: 1) определять азимут на местный предмет и 2) двигаться по заданному азимуту. Что же касается подготовки данных для движения по азимуту, то это возможно сделать тогда, когда обучаемый научится читать карту.

    Насколько важно уметь двигаться по азимуту, видно из следующего примера. Некая стрелковая дивизия вела ночной бой в одном из лесных массивов на брянском направлении. Командир решил окружить войска противника. Успех выполнения задачи в значительной мере зависел от точного следования по заданным направлениям. Всем, от командира отделения и выше, надо было идти по азимуту. И умение двигаться по компасу сыграло здесь свою роль. В результате мастерски проведенного ночного маневра была разгромлена целая дивизия противника.

    При отсутствии компаса ориентироваться можно по небесным светилам: днем - по Солнцу, ночью - по Полярной звезде, Луне и различным созвездиям. Да и при наличии компаса следует знать простейшие приемы ориентирования по небесным светилам; ночью по ним легко ориентироваться и выдерживать маршрут.

    Существует ряд способов определения сторон горизонта по Солнцу: по его положению в полдень, по восходу или заходу, по Солнцу и тени, по Солнцу и часам и т. д. С ними можно познакомиться в любом руководстве по военной топографии. Достаточно подробно описаны эти способы В. И. Прянишниковым в интересной брошюре «Как ориентироваться»; имеются они и в известной книжке Я. И. Перельмана «Занимательная астрономия». Однако не все из указанных способов применимы в боевой практике, так как для их выполнения требуется немало времени, исчисляемого не минутами, а часами.

    Наиболее быстрым является способ определения по Солнцу и часам; этот способ нужно знать каждому. В полдень, в 13 часов, Солнце находится почти строго на юге; около 7 часов утра оно будет на востоке, а в 19 часов на западе. Для нахождения линии север - юг в другие часы суток нужно вводить соответствующую поправку из расчета, что за каждый час видимый путь Солнца по небосводу составит примерно 15°. Видимые диски Солнца и полной Луны имеют в поперечнике около полуградуса.

    Если учесть, что часовая стрелка за сутки дважды обходит циферблат, а Солнце за это же время совершает свой кажущийся путь вокруг Земли лишь один раз, то определить стороны горизонта можно еще проще. Для этого нужно:

    1) расположить карманные или ручные часы горизонтально (рис. 1);

    Рис. 1. Ориентирование по Солнцу и часам


    3) разделить угол, образованный часовой стрелкой, центром циферблата и цифрой «1», пополам.

    Равноделящая линия и определит направление север - юг, причем юг до 19 часов будет на солнечной стороне, а после 19 часов - там, откуда двигалось солнце.

    Надо иметь в виду, что этот способ не дает точного результата, однако для целей ориентирования он вполне приемлем. Главная причина неточности заключается в том, что циферблат часов располагается параллельно плоскости горизонта, видимый же суточный путь Солнца лежит в горизонтальной плоскости только на полюсе.

    Так как на других широтах видимый путь Солнца составляет с горизонтом разные углы (до прямого - на экваторе), то, следовательно, неизбежна большая или меньшая ошибка в ориентировании, достигающая летом, особенно в южных районах, десятков градусов. Поэтому в южных широтах, где солнце летом стоит высоко, прибегать к этому способу нет смысла. Наименьшая ошибка бывает при пользовании указанным способом зимой, а также в периоды равноденствия (около 21 марта и 23 сентября).

    Более точный результат можно получить, если пользоваться следующим приемом:

    1) часам придают не горизонтальное, а наклонное положение под углом 40–50° к горизонту (для широты 50–40°), при этом часы держат большим и указательным пальцами у цифр «4» и «10», цифрой «1» от себя (рис. 2);

    2) найдя на циферблате середину дуги между концом часовой стрелки и цифрой «1», прикладывают здесь спичку перпендикулярно к циферблату;

    3) не изменяя положения часов, поворачиваются вместе с ними по отношению к Солнцу так, чтобы тень от спички проходила через центр циферблата; в этот момент цифра «1» укажет направление на юг.


    Рис. 2. Уточненный способ ориентирования по Солнцу и часам


    Теоретического обоснования неточностей, допускаемых при ориентировании по Солнцу и часам, мы здесь не затрагиваем. Вопрос будет понятен, если обратиться к элементарному учебнику по астрономии или к специальному руководству по сферической астрономии. Объяснение можно найти и в упоминавшейся книжке Я. И. Перельмана.

    Полезно помнить, что в средних широтах Солнце восходит летом на северо-востоке и заходит на северо-западе; зимой Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе. Только дважды в году Солнце восходит точно на востоке, а заходит на западе (в периоды равноденствия).

    Весьма прост и надежен способ ориентирования по Полярной звезде, которая всегда показывает направление на север. Ошибка здесь не превышает 1–2°. Полярная звезда находится вблизи так называемого полюса мира, т. е. особой точки, вокруг которой нам кажется вращающимся все звездное небо. В целях определения истинного меридиана эта звезда использовалась еще в древние времена. Отыскивается она на небе при помощи всем известного созвездия Большой Медведицы (рис. 3).


    Рис 3. Нахождение Полярной звезды


    Расстояние между крайними звездами «ковша» мысленно откладывают по прямой вверх примерно пять раз и находят здесь Полярную звезду: по яркости она такая же, как и звезды, составляющие Большую Медведицу. Полярная звезда является концом «ручки ковша» Малой Медведицы; звезды последней менее ярки и плохо различимы. Нетрудно сообразить, что если Полярная звезда закрыта облаками, а видна лишь Большая Медведица, то направление на север все же можно определить.

    Полярная звезда оказывает неоценимую услугу войскам, так как позволяет не только определять стороны горизонта, но и помогает точно выдерживать маршрут, служа своеобразным маяком.

    Однако обстановка может быть такова, что из-за облачности не видно ни Большой Медведицы, ни Полярной звезды, но видно Луну. По Луне ночью также можно определить стороны горизонта, хотя это и менее удобный и точный способ, чем определение по Полярной звезде. Наиболее быстрым является способ определения по Луне и часам. Прежде всего необходимо помнить, что полная (круглая) Луна противостоит Солнцу, т. е. находится против Солнца. Отсюда следует, что в полночь, т. е. по нашему времени а 1 час, она бывает на юге, в 7 часов - на западе, а в 19 часов - на востоке; по сравнению с Солнцем получается, таким образом, разница на 12 часов. Эта разница на циферблате часов не выражается - часовая стрелка в 1 час или в 13 часов будет находиться на одном и том же месте циферблата. Следовательно, приближенно стороны горизонта по полной Луне и часам можно определить в том же порядке, что и по Солнцу и часам.

    По неполной Луне и часам стороны горизонта опознаются несколько иначе. Порядок работы здесь таков:

    1) заметить на часах время наблюдения;

    2) разделить на глаз диаметр Луны на двенадцать равных частей (для удобства сначала разделить пополам, затем нужную половину еще на две части, каждую из которых разделить на три части);

    3) оценить, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны;

    4) если Луна прибывает (видна правая половина лунного диска), то полученное число надо вычесть из часа наблюдения; если убывает (видна левая часть диска), то прибавить. Чтобы не забыть, в каком случае брать сумму и в каком разность, полезно запомнить следующее правило: брать сумму тогда, когда видимый серп Луны С-образный; при обратном (Р-образном) положении видимого лунного серпа надо брать разность (рис. 4).



    Рис. 4. Мнемонические правила для введения поправки


    Сумма или разность покажет тот час, когда в направлении Луны будет находиться Солнце. Отсюда, направляя на серп Луны место на циферблате (но не часовую стрелку!), которое соответствует вновь полученному часу, и принимая Луну за Солнце, легко найти линию север - юг.

    Пример. Время наблюдения 5 час 30 чин. в поперечнике видимого «серпа» Луны содержится 10/12 -частей ее диаметра (рис. 5).

    Луна убывает, так как видна ее левая С образная сторона. Суммируя время наблюдения и количество частей видимого «серпа» Луны (5 час. 30 мин.+ 10). получаем время, когда в направлении наблюдаемой нами Луны будет Солнце (15 час. 30 мин.) Устанавливаем деление циферблата, соответствующее 3 час. 30 мни., в направлении на Луну.

    Разделяющая линия, проходящая между ним делением, центром часов и цифрой «1». даст направление линии север - юг.



    Рис. 5. Ориентирование по неполной Луне и часам


    Уместно отметить, что точность в определении сторон горизонта по Луне и часам также весьма относительна. Тем не менее полевого наблюдателя эта точность вполне удовлетворит. Разобраться в допускаемой погрешности помогут руководства по астрономии.

    Можно ориентироваться также по созвездиям, которые как бы образуют различные фигуры на небе. Древним астрономам эти фигуры напоминали формы животных и различных предметов, почему они и дали созвездиям такие названия, как Медведица, Лев, Лебедь, Орел, Дельфин, Лира, Корона и т. п. Некоторые созвездия получили свое название в честь мифических героев и богов, например, Геркулес, Кассиопея и др. Всего на небе 88 созвездий.

    Для ориентировки по созвездиям прежде всего надо хорошо знать звездное небо, расположение созвездий, а также когда и в какой части неба они бывают видны. С двумя из созвездий мы уже познакомились. Это созвездия Большой и Малой Медведицы, по которым определяется Полярная звезда. Но Полярная звезда - не единственная пригодная для ориентировки; в этих целях могут быть использованы и другие звезды.

    Большая Медведица в наших широтах находится в северной половине неба. В этой же половине неба у нас бывают видны созвездия Кассиопеи (внешне напоминает букву М или W), Возничего (с яркой звездой Капелла) и Лиры (с яркой звездой Вега), которые располагаются более или менее симметрично вокруг Полярной звезды (рис 6). Пересечение прямых взаимно перпендикулярных линий, проведенных мысленно через созвездия Кассиопея - Большая Медведица и Лира - Возничий, дает примерное положение Полярной звезды. Если Большая Медведица располагается над горизонтом «ковшом» отвесно к Полярной звезде, как это изображено на рис. 6, то «ковш» укажет направление на север; Кассиопея в это время окажется высоко над головой. Возничий - направо, к востоку, а Лира - налево, к западу. Следовательно, ориентироваться на местности можно даже по одному из указанных созвездни, в случае если другие из них закрыты облаками или не видны в силу каких-либо иных обстоятельств.



    Рис. 6. Созвездия в северной половине неба


    Однако через 6 часов, вследствие суточного вращения Земли, положение созвездий будет другим: Лира подойдет к горизонту, Большая Медведица переместится направо, к востоку, Кассиопея - налево, к западу, а Возничий окажется над головой.

    Обратимся теперь к южной половине неба.

    Здесь мы увидим такие созвездия, как Орион, Телец, Близнецы, Лев, Лебедь. Вследствие суточного вращения Земли положение этих созвездий будет меняться. Одни из них в течение ночи зайдут за горизонт, а другие появятся из-за горизонта с востока. Благодаря годичному движению Земли вокруг Солнца положение созвездий будет различным в разные дни, т. е. будет изменяться на протяжении всего года. Поэтому созвездия, расположенные на небе далеко от полюса мира, бывают видны в одно время года и не видны - в другое.

    3имой на небе прекрасно выделяется созвездие Ориона, имеющее вид большого четырехугольника, в середине которого стоят в одном ряду три звезды (рис. 7). Левая верхняя звезда Ориона носит название Бетельгейзе. В декабре около полуночи Орион показывает почти точно на юг. В январе он располагается над точкой юга около 10 часов вечера.

    На рис. 7 видно расположение и других созвездий, находящихся в южной половине зимнего неба: это созвездие Тельца с яркой звездой Альдебаран, Большого Пса с самой яркой звездой нашего неба - Сириус, Малого Пса с яркой звездой Процион, Близнецов с двумя яркими звездами - Кастор и Поллукс.

    Близнецы располагаются над точкой юга в декабре около полуночи, Малый Пес- в январе.



    Рис. 7. Созвездия в южной половине неба (зимой)


    Весной в южной части неба появляется созвездие Льва с яркой звездой Регул. Это созвездие имеет вид трапеции. Его можно найти на продолжении прямой линии, проходящей от Полярной звезды через край «ковша» Большой Медведицы (рис. 8). Созвездие Льва бывает над точкой юга в марте около полуночи. В мае около полуночи над точкой юга располагается созвездие Волопаса с яркой звездой Арктур (рис. 8).



    Рис. 8. Созвездия о южной половине неба (весной)


    Летом в южной стороне неба легко можно обнаружить созвездие Лебедя с яркой звездой Денеб. Это созвездие расположено поблизости от созвездия Лиры и имеет вид летящей птицы (рис. 9). Под ним можно найти созвездие Орла с яркой звездой Альтаир. Созвездия Лебедя и Орла бывают на юге примерно в течение июля и августа около полуночи. Через созвездия Орла, Лебедя, Кассиопеи, Возничего, Близнецов проходит слабо заметная полоса звезд, известная под названием Млечный Путь.

    Осенью южная часть неба занята созвездиями Андромеды и Пегаса. Звезды Андромеды вытянуты в одну линию. Яркая звезда Андромеды (Альферап) образует с тремя звездами Пегаса большой квадрат (рис. 9). Пегас располагается над точкой юга в сентябре около полуночи.

    В ноябре к точке юга уже подходит созвездие Тельца, изображенное из рис. 7.

    Полезно помнить, что в продолжение года все звезды постепенно сдвигаются в сторону запада и, следовательно, какое-нибудь созвездие через месяц будет располагаться над точкой юга уже не в полночь, а несколько раньше. Через полмесяца одно и то же созвездие появится над точкой юга на час раньше полуночи, через месяц - на два часа раньше, через два месяца - на четыре часа раньше и т. д. В предыдущем месяце то же созиездие появлялось над точкой юг и двумя часами позднее полуночи, два месяца назад - на четыре часа позднее патуночи и т. д. Например, крайние звезды «ковша» Большой Медведицы (по которым определяется положение Полярной звезды - см. рис. 3) бывают направлены отвесно вниз от Полярной звезды в день осеннего равноденствия около 23 часов. Такое же положение Большой Медведицы наблюдается через месяц, в конце октября, но уже около 21 часа, в конце ноября - около 19 часов и т. д. Во время зимнего солнцестояния (22 декабря) «ковш» Большой Медведицы в полночь занимает горизонтальное положение, вправо от Полярной звезды. К концу марта, в весеннее равноденствие, «ковш» в полночь принимает почти вертикальное положение и виден высоко над головой, вверх от Полярной звезды. Ко времени летнего солнцестояния (22 июня) «ковш» в полночь вновь располагается почти горизонтально, но влево от Полярной звезды.




    Рис. 9. Созвездия в южной половине неба (летом к осенью)


    Надо пользоваться каждым подходящим случаем, чтобы научить обучаемых быстро и точно находить на небе главные созвездия в разное время ночи и года. Приемы определения сторон горизонта по небесным светилам руководитель должен не только объяснить, но и обязательно показать на практике. Очень важно, чтобы обучаемые сами практически определяли стороны горизонта по описанным способам, только тогда можно рассчитывать на успех в обучении.

    Различные варианты определения сторон горизонта по небесным светилам лучше продемонстрировать на одном и том же месте, при разных положениях светил, для того чтобы обучаемые воочию убедились в одинаковости результатов.

    Отметим кстати, что при помощи компаса и небесных светил (Солнца, Луны) можно решать и обратную задачу - определять приближенное время. Для этого надо:

    1) взять азимут иа Солнце;

    2) величину азимута разделить на 15;

    3) к результату прибавить 1.

    Полученное число укажет приближенное время. Допускаемая ошибка в принципе здесь будет та же, что и при ориентировании по Солнцу и часам (см. стр. 9 и 10).

    Примеры. 1) Азимут на Солнце равен 195°. Решаем: 195:15–13; 13+1=14 часов.

    2) Азимут на Солнце равен 66°. Решаем: 66:15-4,4; 4,4 + 1 = около 5 1/2, часов.


    Время, впрочем, можно определять по небесным светилам и без компаса. Приведем некоторые приближенные способы, поскольку определение времени важно при ориентировании на местности.

    Днем можно натренироваться в определении времени по Солнцу, если вспомнить, что наивысшее положение Солнца бывает в 13 часов (в полдень). Подмечая много раз положение Солнца в разные часы суток в данной местности, в конце концов можно выработать навыки определять время с точностью до получаса. В обыденной жизни довольно часто по высоте Солнца над горизонтом определяют приближенное время.

    Ночью узнать время можно по положению Большой Медведицы. Для этого нужно наметить на небе линию - часовую «стрелку», проходящую от Полярной звезды к двум крайним звездам «ковша» Большой Медведицы, и мысленно вообразить себе в этой части неба циферблат часов, центром которого будет Полярная звезда (рис. 10). Время определяется далее следующим образом:

    1) произвести отсчет времени по небесной «стрелке» (на рис. 10 это будет 7 часов);

    2) взять порядковый номер месяца от начала года с десятыми долями, считая каждые 3 дня за одну десятую долю месяца (например, 15-му октября будет соответствовать число 10,5);



    Рис. 10. Небесные часы


    3) сложить первые два найденных числа между собой и сумму умножить на два [в нашем случае это будет (7+10,5) x 2=35];

    4) вычесть полученное число из коэффициента, равного для «стрелки» Большой Медведицы 55,3 (55,3-35 = 20,3). Результат и даст время в данный момент (20 час. 20 мин.). Если бы итог был больше чем 24, то из него нужно вычесть 24.

    Коэффициент 55,3 выводится из определенного расположения Большой Медведицы среди других звезд на небе.

    Стрелками могут служить звезды также других созвездий, близко расположенных к Полярной звезде, но коэффициентами в таких случаях будут иные числа. Например, для «стрелки» между Полярной звездой и самой яркой после нее звездой Малой Медведицы (нижний наружный угол «ковша») коэффициент равен 59,1. Для «стрелки» между Полярной звездой и средней, самой яркой, звездой созвездия Кассиопеи коэффициент выражается числом 67,2. Чтобы получить более надежный результат, целесообразно определить время по всем трем «стрелкам» и взять среднее из трех отсчетов.

    Способы определения сторон горизонта по компасу и небесным светилам являются лучшими и наиболее надежными. Определение сторон горизонта по различным особенностям местных предметов, хотя и менее надежно, но все же в известной обстановке может оказаться полезным. Для того чтобы с наибольшим успехом использовать различные особенности предметов, нужно изучать окружающую местность и чаще присматриваться к повседневным явлениям природы. Таким путем развивается наблюдательность у обучаемых.

    В дневниках путешественников, в художественной и научной литературе, в периодической печати, в рассказах охотников и следопытов всегда найдется ценный материал, касающийся ориентирования.

    Умение извлекать из своих наблюдений и наблюдений других все то, что может пригодиться для боевой подготовки обучаемого, - одна из задач преподавателя.

    Способность ориентироваться по едва заметным признакам особенно развита у северных народностей. «В течение веков у северных народностей складывался свой взгляд на расстояния. Посетить соседа, находящегося на расстоянии двухсот-трехсот километров, это не считается путешествием.

    И бездорожье не имеет значения. Зимой - всюду дорога. Конечно, нужно уметь ориентироваться среди очень однотонного пейзажа, а иногда и в пургу, которая не дает возможности ничего различить, кроме кружащегося снега. При таких условиях всякий пришлый человек рисковал бы жизнью. Только уроженец Севера не собьется с пути, руководствуясь какими-то почти неразличимыми приметами».

    Пользоваться особыми признаками надо осторожно и умело. Некоторые из них дают надежный результат лишь в определенных условиях времени и места. Пригодные в одних условиях, они могут оказаться непригодными в других. Иногда задача решается лишь одновременным наблюдением нескольких особенностей.

    Подавляющее большинство особенностей связано с положением объектов по отношению к Солнцу. Разница в освещении и нагревании солнцем обычно и вызывает те или иные изменения на солнечной или теневой стороне объекта. Однако ряд привходящих факторов порой может нарушить ожидаемую закономерность и тогда даже общеизвестные особенности окажутся непригодными для целей ориентирования.

    Широко распространено мнение, что ориентироваться можно по ветвям деревьев. Обычно считают, что ветви деревьев более развиты в южном направлении. Между тем опыт наблюдения говорит, что ориентироваться по этому признаку в лесу нельзя, так как ветви деревьев более развиваются не в сторону юга, а в сторону свободного места.

    Говорят, что ориентироваться можно по отдельно стоящим деревьям, но и здесь сплошь и рядом возможны ошибки. Во-первых, нельзя быть уверенным, что дерево все время росло отдельно.

    Во-вторых, формирование и общая конфигурация кроны отдельно стоящего дерева иногда гораздо больше зависят от господствующих ветров (см. ниже. стр. 42). нежели от солнца, не говоря уже о других причинах, влияющих на рост и развитие дерева. Эта зависимость особенно хорошо видна в горах, где ветры очень сильны.

    Хорошо известен также способ ориентирования по годичным кольцам прироста древесины. Полагают, что эти кольца на пнях спиленных деревьев, стоявших на открытом месте, шире с юга, чем с севера. Надо сказать, сколько мы ни наблюдали, но указанной закономерности никак не могли обнаружить. Обратившись к специальной литературе, мы нашли там ответ. Оказывается, ширина колеи древесины так же, как и развитие ветвей на деревьях, зависит не только от интенсивности солнечного освещения, но и от силы и направления ветров. Больше того, ширина колец неравномерна не только по горизонтали, но и по вертикали; следовательно, картина расположения годичных колец может меняться, если пилить дерево на различной высоте от поверхности земли.

    На этих особенностях мы нарочно остановились, так как именно они-то более всего популярны.

    Между тем факты убеждают, что их следует считать малонадежными.

    В этом нетрудно убедиться, стоит лишь по-больше понаблюдать.

    В поясе умеренного климата стороны горизонта нетрудно определить по коре и лишайникам (мху) на деревьях; надо только осмотреть не одно, а несколько деревьев. На березах кора светлее и эластичнее с южной стороны, чем с северной (рис. 11). Разница в окраске настолько разительна, что по коре березы можно с успехом ориентироваться даже в середине негустого леса.



    Рис. 11. Ориентирование по коре березы


    Вообще говоря, кора у многих деревьев несколько грубее с северной стороны, чем с южной.

    Развитие лишайника преимущественно на северной стороне ствола дает возможность определять стороны горизонта и по другим деревьям. На одних из них лишайник заметен с первого взгляда, на других он виден только при внимательном осмотре. Если лишайник имеется на различных сторонах ствола, то все же на северной стороне его обычно больше, особенно близ корня. Таежные охотники ориентируются по коре и лишайникам удивительно хорошо. Однако следует иметь в виду, что зимой лишайник может быть занесен снегом.

    Опыт войны показывает, что умелое использование лесных примет помогало выдерживать заданное направление и сохранять требуемый боевой порядок в лесу. Одному подразделению нужно было в ненастный день идти по лесу на запад; видя слева от себя лишайники на стволах деревьев, а справа стволы без лишайников, солдаты довольно точно выдержали направление и выполнили поставленную задачу.

    Северные скаты деревянных крыш более покрыты зелено-бурым мхом, чем южные. Близ водосточных труб, расположенных на северной стороне строений, порой также развиваются мох и плесень. Мох и лишайник нередко покрывают теневые стороны больших камней и скал (рис. 12); в горных местностях, а также там, где развиты валунные отложения, этот признак встречается часто и может оказаться полезным. Однако при ориентировании по этому признаку следует иметь в виду, что развитие лишайника и мха в некоторых случаях в гораздо большей степени зависит от господствующих ветров, приносящих дождь, чем от расположения по отношению к солнцу.


    Рис. 12. Ориентирование по мху на камне


    Стволы сосен обычно покрываются коркой (вторичной), которая на северной стороне ствола образуется раньше, и, следовательно, заходит выше, чем на южной стороне. Это особенно отчетливо видно после дождей, когда корка набухает и чернеет (рис. 13). Кроме того, в жаркое время на стволах сосен и елей выступает смола, накапливающаяся больше с южной стороны стволов.



    Рис. 13. Ориентирование по корке сосны


    Муравьи устраивают свои жилища обычно (но не всегда) к югу от ближайших деревьев, пней и кустов. Южная сторона муравейника более отлогая, а северная круче (рис. 14).



    Рис. 14. Ориентирование по муравейнику


    В северных широтах в летние ночи, благодаря близости зашедшего солнца к горизонту, северная сторона неба самая светлая, южная - наиболее темная. Этой особенностью иногда пользуются летчики при действиях ночью.

    В полярную ночь в Арктике - картина обратная: наиболее светлая часть неба - южная, северная - наиболее темная.

    Весной на северных окраинах полян в лесу трава растет гуще, чем на южных; к югу от пней стволов, больших камней, столбов трава гуще и выше, чем к северу (рис. 15).



    Рис. 15. Ориентирование пo траве у пня


    Летом при длительной жаркой погоде трава к югу от этих предметов иногда желтеет и даже сохнет, тогда как к северу от них остается зеленой.

    Ягоды и фрукты в период созревания приобретают окраску раньше с южной стороны.

    Любопытны подсолнух и череда, цветы которых обычно обращены к солнцу и поворачиваются вслед за его движением по небосводу. В ненастные дни это обстоятельство дает наблюдателю некоторую возможность для грубого ориентирования, так как цветы указанных растений не бывают направлены к северу.

    Летом почва около больших камней, отдельных строений, пней более сухая с южной стороны, чем с северной; эту разницу легко заметить на ощупь.

    Буква «N» (иногда «С») у флюгера указывает на север (рис. 16).



    Рис 10. Флюгер. Буква N указывает на север


    Алтари православных церквей и часовен обращены к востоку, колокольни - «с западу; приподнятый край нижней перекладины креста на куполе церкви указывает на север, а опущенный - на юг (рис. 17). Алтари лютеранских церквей (кирок) обращены также на восток, а колокольни - на запад. Алтари католических «остелов» обращены на запад.

    Можно считать, что двери мусульманских мечетей и еврейских синагог в европейской части Советского Союза обращены приблизительно к северу. Кумирни фасадом обращены к югу. По наблюдениям путешественников, к югу же делаются выходы из юрт.



    Рис 17. Ориентирование по кресту на куполе церкви


    Интересно отметить, что сознательное ориентирование имело место при сооружении жилищ, еще во времена свайных построек. У египтян ориентирование при сооружении храмов было обусловлено строгими законоположениями; боковые грани древнеегипетских пирамид расположены по направлению сторон горизонта.

    Просеки в больших лесных хозяйствах (в лесных дачах) нередко прорубаются почти строго по линиям север - юг и восток - запад.

    На некоторых топографических картах это очень хорошо видно. Лес разделяется просеками на кварталы, которые в СССР нумеруются обычно с запада на восток и с севера на юг, так что первый номер оказывается в северо-западном углу хозяйства, а самый последний - на крайнем юго-востоке (рис. 18).



    Рис. 18. Порядок нумерации лесных кварталов


    Номера кварталов отмечаются на так называемых квартальных столбах, выставляемых на всех пересечениях просек. Для этого верхняя часть каждого столба обтесывается в виде граней, на которых выжигается или надписывается краской номер противоположного квартала. Легко сообразить, что ребро между двумя соседними гранями с наименьшими цифрами в данном случае укажет направление на север (рис. 19).



    Рис 19. Ориентирование по квартальному столбу


    Этим признаком можно руководствоваться и во многих других европейских странах, например в Германии, Польше. Не лишне, однако, знать, что в Германии и Польше лесоустройство ведет нумерацию кварталов в обратном порядке, т. е. с востока на запад. Но от этого прием определения точки севера не изменится. В некоторых странах номера кварталов часто обозначаются надписями на камнях, на прикрепленных к деревьям дощечках и, наконец, также на столбах.

    Следует помнить, что по хозяйственным соображениям просеки могут прорубаться и в других направлениях (например, параллельно направлению шоссейной дороги или в зависимости от рельефа). В небольших массивах леса и в горах чаще всего так именно и бывает. Тем не менее и в этом случае для грубого ориентирования указанная примета может иногда оказаться полезной. При боевых действиях в лесу цифры на квартальных столбах интересны и в другом отношении: по ним можно вести целеуказание. Для определения сторон горизонта пригодны также вырубки, которые обычно ведутся против направления господствующего ветра. Более подробно обо всем этом можно узнать в курсах по лесоустройству и лесоводству.

    Наличие снега создает дополнительные признаки для ориентирования. Зимой снег прилипает к строениям больше с северной стороны и быстрее оттаивает с южной. Снег в овраге, лощине, яме на северной стороне тает раньше, чем на южной; соответственное подтаивание можно наблюдать даже на следах человека или животных. В горах снег быстрее тает на южных склонах. На пригорках и бугорках таяние происходит интенсивнее также с южной стороны (рис. 20).



    Рис. 20. Ориентирование по таянию снега во впадинах и на возвышенностях


    На склонах, обращенных к югу, весной прогалины появляются тем быстрее, чем круче эти склоны: каждый лишний градус уклона местности к югу как бы равносилен приближению местности на один градус к экватору. Корни деревьев и пней освобождаются от снега раньше с южной стороны. На теневой (северной) стороне предметов снег весной сохраняется дольше. В начале весны у южной стороны строений, бугорков, камней снег успевает уже немного оттаять и отойти, тогда как с северной стороны он плотно прилегает к этим предметам (рис. 21).



    Рис. 21. Ориентирование по таянию снега на камне


    У северной опушки леса почва освобождается из-под снега иногда на 10–15 дней позднее, чем у южной.

    В марте-апреле, в сзязи с таянием снега, можно ориентироваться по вытянутым в южном направлении лункам (рис. 22), которые окружают стволы деревьев, пни и столбы, стоящие на открытом месте; на затененной (северной) стороне лунок неродко и виден гребешок снега. Лунки образуются от солнечного тепла, отражаемого и распространяемого указанными предметами.



    Рис. 22. Ориентирование по лунке


    Определять стороны горизонта по лункам можно и осенью, если выпавший снег таял от солнечных лучей. Эти лунки не следует путать с «концентрическими углублениями, образуемыми» выдуванием в метели, например, вокруг столбов или пней.

    Весной на обращенных к солнцу склонах снежная масса как бы «ощетинивается», образуя своеобразные выступы («шипы»), разделенные впадинками (рнс. 23). Выступы параллельны друг другу, наклонены под одним и тем же углом к земле и направлены на полдень. Угол наклона выступов соответствует углу нахождения солнца в наивысшей точке. Эти выступы и впадины особенно отчетливо видны на склонах, покрытых загрязненным снегом. Порой они возникают и на горизонтальных или слабо наклонных участках земной поверхности. Нетрудно догадаться, что образуются они под влиянием тепла полуденных лучей солнца.



    Рис. 23. Ориентирование по снежным «шипам» и впадинкам на склоне


    Наблюдение над склонами, различно расположенными в отношении солнечных лучей, также может помочь ориентироваться на местности. Весной на южных склонах раньше и быстрее развивается растительность, на северных склонах - позднее и медленнее. В нормальных условиях южные склоны вообще суше, меньше задернованы, на них сильнее проявляются процессы смыва и размыва. Однако это не всегда бывает так. Правильное решение вопроса часто требует учета многих факторов.

    Подмечено, что во многих горных районах Сибири склоны, обращенные на юг, более отлогие, так как они раньше освобождаются от снега, раньше обсыхают и легче разрушаются стекающими по ним дождевыми и снеговыми талыми водами. Северные склоны, наоборот, дольше остаются под снежным покровом, лучше увлажняются и менее разрушаются, поэтому они круче. Это явление настолько здесь характерно, что в некоторых районах можно в ненастный день по форме склонов безошибочно определять страны света.

    В пустынных местностях выпадающая на южные склоны влага быстро испаряется, поэтому на этих склонах ветер производит развевание обломочного материала. На северных склонах, защищенных от прямого влияния солнца, развевание менее выражено; здесь происходят главным образом физико-химические процессы, сопровождающиеся преобразованием состава горных пород и минералов. Такой характер склонов наблюдается на границах пустыни Гоби, в Сахаре, на многих хребтах системы Тянь-Шаня.

    Определение сторон горизонта непосредственно по ветру возможно лишь в районах, где его направление длительное время бывает постоянным. В этом смысле пассаты, муссоны и бризы не раз оказывали услугу человеку. В Антарктике, на земле Адели, юго-юго-восточный ветер дует настолько постоянно, что члены экспедиции Мауссона (1911–1914 гг.) в пургу и в полной темноте безошибочно ориентировались по ветру; при экскурсиях в глубь материка путешественники предпочитали ориентироваться по ветру, а не по компасу, на точность которого сильно влияла близость магнитного полюса.

    Более удобно ориентироваться по результатам действия ветра на местность; для этого нужно только знать направление господствующего в данной местности ветра.

    Следы работы ветра особенно хорошо видны в горах, но зимой они отчетливо проявляются и на равнине.

    Судить о направлении господствующего ветра можно по наклону стволов большинства деревьев, особенно на опушках и отдельно стоящих деревьев, у которых наклон более заметен; в степях Бессарабии, например, деревья наклонены к юго-востоку. К юго-востоку же наклонены все оливковые деревья в Палестине. Под влиянием господствующих ветров иногда образуется флагообразная форма деревьев вследствие того, что на наветренной стороне деревьев почки высыхают и ветви не развиваются. Такие «естественные флюгера», как назвал их Ч. Дарвин, можно видеть на островах Зеленого Мыса, в Нормандии, Палестине и других местах. Любопытно отметить, что на островах Зеленого Мыса встречаются деревья, у которых верхушка под влиянием пассата перегнута под прямым углом к стволу. Ориентированными бывают и ветровалы; на Приполярном Урале, например, из-за сильных северо-западных ветров они, как правило, направлены на юго-восток. Подверженные воздействию господствующего ветра стороны деревянных строений, столбов, заборов быстрее разрушаются и отличаются своей окраской от других сторон. В местах, где ветер большую часть года дует в одном определенном направлении, очень резко сказывается его шлифующая деятельность. В поддающихся выветриванию горных породах (глинах, известняках) образуются параллельные борозды, вытянутые в направлении господствующего ветра и разделенные острыми гребнями. На поверхности известкового плато Ливийской пустыни такие борозды, вышлифованные песком, достигают глубины 1 м и вытянуты в направлении доминирующего ветра с севера на юг. Тем же путем в мягких породах нередко образуются ниши, над которыми более твердые пласты нависают в виде карнизов (рис. 24).



    Рис. 24. Ориентирование по степени выветривания горных пород (стрелка указывает направление господствующего ветра)


    В горах Средней Азии, Кавказа, Урала, Карпат, Альп и в пустынях разрушающая работа ветра очень хорошо выражена. Обширный материал по данному вопросу можно найти в курсах по геологии.

    В западной Европе (во Франции, в Германии) ветры, приносящие непогоду, воздействуют более всего на северо-западную сторону объектов.

    Воздействие ветра на склоны гор сказывается различно в зависимости от положения склонов в отношении к господствующему ветру.

    В горах, степи и тундре большое влияние на местность оказывают господствующие зимние ветры, перемещающие снег (метели, пурга). Наветренные склоны гор обычно незначительно покрыты снегом или совершенно бесснежны, растения на них повреждены, почва сильно и глубоко промерзает. На подветренных склонах, наоборот, происходит накопление снега.

    Когда местность покрыта снегом, то на ней можно найти и другие признаки для ориентирования, созданные работой ветра. Особенно пригодны в этих целях некоторые поверхностные снежные образования, возникающие в различных условиях рельефа и растительности. У обрывов и рвов, на обращенных от ветра стенках, сверху образуется клювовидный снежный козырек, иногда изогнутый книзу (рис. 25).



    Рис. 25. Схема снегонакопления у обрывов и рвов (стрелки указывают движение ветровых струй)


    У крутых стенок, обращенных к ветру, вследствие завихрения снега у основания получается желоб выдувания (рис. 26).



    Рис. 26. Схема снегонакопления у крутых стенок, обращенных к ветру (стрелки указывают движение ветровых струй)


    У небольших отдельных возвышений (холм, бугор, стог и т. п.) на подветренной стороне за небольшим желобом выдувании откладывается плоский языкообразиый сугроб с крутым склоном, обращенным к холму и постепенно утончающимся в противоположную сторону: на наветренной стороне при достаточной крутизне образуется желоб выдувания. На равносклонных невысоких грядах типа железнодорожной насыпи снег отлагается лишь у основания гряды, а с вершины сдувается (рис. 27). Однако у высоких равносклонных гряд на вершине образуется сугроб.



    Рис. 27. Схема снегонакопления у равносклонной невысокой гряды (стрелки указывают движение ветровых струй)


    Закономерные снежные накопления могут создаваться также около деревьев, пней, кустиков и других мелких предметов. Около них обычно образуется в заветренной стороне треугольный нанос, вытянутый по направлению ветра. Эти ветровые наносы позволяют ориентироваться по ним в редком лесу или в поле.

    В результате перемещения снега ветром создаются различные поверхностные образования в виде поперечных и продольных по отношению к ветру снежных накоплений. К поперечным образованиям относятся так называемые снежные волны (заструги) и снежная рябь, к продольным - снежные барханы и языковые накопления. Наиболее интересны из них снежные волны, являющиеся весьма распространенной формой снежной поверхности. Они обычны на плотной поверхности снежного наста, на льду рек и озер. По цвету эти снежные волны белые, чем отличаются от подстилающего их наста или льда. «Снежными волнами на обширных равнинах широко пользуются в качестве ориентира в пути. Зная направление создавшего волны ветра, можно в пути пользоваться расположением волн как компасом».

    С.В. Обручев отмечает, что на Чукотке ему приходилось во время пути ночью ориентироваться именно по застругам. В Арктике заструги очень часто используются, как ориентиры в пути.

    Изморозь (длинные ледяные и снежные нити и кисти) образуется на ветвях деревьев преимущественно со стороны господствующего ветра.

    Характерно неравномерное зарастание озер Прибалтики как результат воздействия господствующих ветров. Подветренные, западные берега озер и их заливы, направленные на запад, заросли торфом и превратились в торфяные болота. Наоборот, восточные, наветренные, волноприбойные берега свободны от зарослей.

    Зная направление постоянно дующего в данной местности ветра, стороны горизонта можно определить по форме дюн или барханов (рис. 28). Как известно, скопления песка такого типа представляют собой обычно недлинные гряды, вытянутые в общем перпендикулярно к направлению господствующего ветра. Выпуклая часть бархана обращена в сторону ветра, вогнутая же его часть - подветренная: «рога» бархана вытянуты в сторону, куда дует ветер. Склоны дюн и барханов, обращенные в сторону господствующего ветра, пологие (до 15°), подветренные - крутые (до 40°).



    Рис. 28. Ориентирование:

    А - по дюнам; Б - по барханам (стрелки указывают направление господствующего ветра)


    Их наветренные склоны уплотнены ветром, песчинки плотно прижаты одна к другой; подветренные склоны - осыпающиеся, рыхлые. Под влиянием ветра на наветренных склонах нередко образуется песчаная рябь в виде параллельных валиков, часто разветвляющихся и перпендикулярных к направлению ветра; на подветренных склонах песчаной ряби нет. Дюны и барханы могут иногда соединяться друг с другом и образовывать барханные цепи, т. е. параллельные гряды, вытянутые поперечно к направлению господствующих ветров. Высота дюн и барханов колеблется от 3–5 м до 30–40 м.

    Существуют песчаные накопления в виде гряд, вытянутых в направлении господствующих ветров.

    Это так называемые грядовые пески; округлые гребни их параллельны ветру, разделение склонов на крутой и пологий у них отсутствует.

    Высота таких продольных дюн может достигать нескольких десятков метров, а длина - нескольких километров.

    Дюнные образования обычно встречаются по берегам морей, больших озер, рек, в пустынях. В пустынях более широко распространены продольные дюны, чем поперечные. Барханы, как правило, встречаются только в пустынях. Песчаные накопления тех или иных типов у нас встречаются в Прибалтике, в Закаспийских пустынях, у Аральского моря, около оз. Балхаш и в других местах.

    Многочисленны песчаные образования в пустынях Северной Африки, Средней Азии, Австралии.

    В наших среднеазиатских пустынях (Кара-Кум, Кызыл-Кум), где господствующими являются северные ветры, грядовые пески протягиваются чаше всего в меридиональном направлении, а барханные цепи - в широтном. В Синьнзяне (Западный Китай), где преобладают восточные ветры, барханные цепи вытянуты примерно в меридиональном направлении.

    В пустынях Северной Африки (Сахара, Ливийская пустыня) грядовые пески ориентированы также в соответствии с направлением господствующих ветров. Если мысленно следовать в направлении от Средиземного моря внутрь материка, то вначале песчаные гряды ориентированы приблизительно по меридиану, а затем все более и более отклоняются к западу и у границ Судана принимают широтное направление. Благодаря сильным летним ветрам, дующим с юга, у широтных гряд (у границ Судана) северный склон - крутой, а южный - пологий. Песчаные гряды здесь часто прослеживаются на сотни километров.

    В австралийских пустынях песчаные гряды протягиваются в виде множества параллельных друг другу слабо извилистых линий, отделенных одна от другой расстоянием в среднем около 400 м. Эти гряды достигают длины также нескольких сотен километров. Простирание песчаных гряд точно соответствует направлениям господствующих в разных частях Австралии ветров. В юго-восточных пустынях Австралии гряды вытянуты меридионально, северные отклоняются к северо-западу, а в пустынях западной части Австралии протягиваются в широтном направлении.

    В юго-западной части индийской пустыни Тар дюнные гряды имеют северо-восточное простирание, но в северо-восточной ее части общим направлением дюн является северо-западное.

    Для целей ориентировки могут быть использованы также мелкие песчаные накопления, образующиеся около различных препятствий (неровность поверхности, глыба, камень, куст и т. п.).

    Около кустов, например, возникает песчаная коса, вытянутая острым краем в направлении движения ветра. Вблизи непроницаемых преград песок образует иногда небольшие бугры и желоба выдувания подобно снегу, но процесс идет здесь сложнее и зависит от высоты преграды, величины песчинок и силы ветра.

    Закономерное расположение песчаных накоплений в пустынях прекрасно видно с самолета, на аэроснимках, топографических картах. Песчаные гряды иногда облегчают летчикам выдерживать правильное направление полета.

    В отдельных районах ориентироваться можно и по другим признакам, имеющим узко местное значение. Особенно много таких признаков можно наблюдать среди растительности, покрывающей склоны различной экспозиции.

    На северных склонах дюн, к югу от Лиепаи (Либавы), произрастают растения влажных мест (мох, черника, брусника, водяника), тогда как на южных склонах растут сухолюбивые растения (ягель, вереск); на южных склонах почвенный покров тонок, местами обнажен песок.

    На южном Урале, в золе лесостепи, южные склоны гор каменисты и покрыты травой, северные же покрыты мягкими наносами и поросли березовыми лесами. На юге Бугурусланского района южные склоны покрыты лугами, а северные - лесом.

    В бассейне реки Верхней Ангары степные участки приурочиваются к южным склонам; другие склоны покрыты таежным лесом. На Алтае северные склоны также гораздо богаче лесом.

    Обращенные к северу склоны долин речек между Якутском и устьем Май густо покрыты лиственницей и почти лишены травянистого покрова; склоны, обращенные на юг, покрыты сосной или типичной степной растительностью.

    В горах Западного Кавказа на южных склонах растет сосна, на северных - бук, ель, пихта. В западной части Северного Кавказа бук одевает северные склоны, а дуб - южные. В южной части Осетии на северных склонах растет ель, пихта, тис, бук, на южных - сссна и дуб. «Во всем Закавказье, начиная с долины реки Риопа и кончая долиной притока Куры в Азербайджане, дубовые леса поселяются с таким постоянством на южных склонах, что по распространению дуба в туманные дни без компаса можно безошибочно определять страны света».

    Иа Дальнем Востоке, в Южно-Уссурийском крае, бархатное дерево встречается почти исключительно на северных склонах, на южных склонах господствует дуб. На западных склонах Снхотэ-Алиня растет хвойный лес, а на восточных - смешанный.

    В Курской области, в Льговском районе, дубовые леса произрастают на южных склонах, на северных склонах преобладает береза.

    Дуб, таким образом, весьма характерен для южных склонов.

    В Забайкалье в разгар лета на северных склонах мерзлота наблюдалась на глубине 10 см, в то время как на южных склонах она была на глубине 2–3 м.

    Южные склоны булгунняхов (округлые, куполообразные холмы высотой до 30–50 м сложены внутри льдом, а сверху прикрыты мерзлым грунтом, встречаются на севере Азии и Северной Америки) - обычно крутые, поросшие травой или осложнены оползнями, северные - пологие, часто облесены.

    Виноградники разводятся на склонах, обращенных к югу.

    В горах с резко выраженными формами рельефа леса и луга на южных склонах обычно поднимаются выше, чем па северных. В умеренных и высоких широтах в горах, покрытых вечными снегами, снеговая линия. На южных склонах бывает выше, чем на северных склонах; однако могут быть и отступления от этого правила.


    * * *

    Количество особых признаков, по которым можно ориентироваться, не ограничивается перечисленными примерами - их гораздо больше. Но и приведенный материал наглядно показывает, каким изобилием простейших признаков располагает наблюдатель при ориентировании на местности.

    Одни из этих особенностей более надежны и применимы всюду, другие менее надежны и пригодны лишь в определенных условиях времени и места.

    Так или иначе, всеми ими надо пользоваться умело и вдумчиво.

    Примечания:

    Азимут - слово арабского происхождения (orassumút ), означающее пути, дороги.

    Часы, по которым мы живем, правительственным декретом с 16 июня 1930 г. переведены в СССР на 1 час вперед по сравнению с солнечным временем; поэтому полдень наступает у нас не с 12, а в 13 часов (так называемое декретное время).

    Бубнов И., Кремп А., Фолимонов С., Военная топография, изд. 4-е, Воениздат, 1953 г.

    Набоков М. и Воронцов-Вельяминов Б., Астрономия, учебник для 10-го класса средней школы, изд. 4-е, 1940 г.

    Казаков С. , Курс сферической астрономии, изд. 2-е, Гостехиздат, 1940 г.

    Можно делить радиус Луны на шесть равных частей, результат будет тот же.

    Казаков С. Курс сферической астрономии, изд. 2-е, 1940 г.; Набоков М. и Воронцов-Вельяминов Б ., Астрономия, учебник для 10-го класса средней школы, изд. 4 е. 1940 г.

    Щукин И., Общая морфология суши, т. II, ГОНТИ, 1938 г., стр. 277.

    Ткаченко М., - Общее лесоводство, Гослестехиздат. 1939 г., стр. 93–94.

    Косначев К., Булгунияхи, «Природа» № 11. 1953 г., стр. 112.

    ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ПРОСТЕЙШАЯ СЪЕМКА МЕСТНОСТИ

    Ориентирование - это определение на местности наблюда­телем своего местоположения (точки стояния) относительно сто­рон горизонта, окружающих предметов, а также направления движения. Проводится с помощью компаса, карты, аэрофотосним­ков, а также по световым, радио- и звуковым сигналам (радиома­яка, радиокомпаса и т. п.). Приближенно можно сориентировать­ся по местным предметам, Солнцу, Луне, звездам.

    Ориентирование может быть общим и детальным. При об­щем ориентировании точно не учитывают углы, направления и расстояния. Такой способ применяется во время экскурсии, ког­да участникам, чтобы не сбиться с пути, важно знать лишь об­щее расположение дорог и троп той местности, по которой они передвигаются. Детальное ориентирование требует точного оп­ределения точки стояния, направления сторон горизонта и пути следования. Оно необходимо при съемке местности. По этой при­чине точность составления плана в большой степени зависит от умения ориентироваться на местности.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА

    Определение сторон горизонта по компасу. Главная де­таль компаса - намагниченная стрелка, помещенная на острие стальной иглы. Игла закрепляется в центре диска с делениями, который называют лимбом. На лимбе обозначены стороны гори­зонта и нанесены деления по ходу часовой стрелки (от 0° до 360°).

    Когда компас находится в нерабочем состоянии, то его стрелка специальным рычажком прижата к стеклу крышки. Для опреде­ления сторон горизонта компас кладут на горизонтальную по­верхность, отпускают рычажок стрелки, дают стрелке успокои­ться, затем совмещают северный конец стрелки с буквой С (север) на лимбе. При таком, положении обозначения лимба будут правильно показывать все стороны горизонта.

    При работе с компасом необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Нельзя пользоваться компасом вблизи стальных или железных предметов, электрических проводов высокого напряжения, так как они влияют на точ­ность показаний магнитной стрелки.



    2. Компас нужно предохранять от резких толчков, ударов. В нерабочем состо­янии стрелка компаса должна быть прижата рычажком к стеклу крышки.

    Определение сторон горизонта по Солнцу. Первыми при­митивными часами в древности был вертикально установленный шест-гномон, который при солнечном освещении отбрасывал тень. По длине и направлению этой тени и определяли время дня.

    Практически гномонами, то есть указателями тени, могут быть очень многие предметы. Солнечные часы дают возможность ориентироваться только в дневное время, и в их принципе ле­жит проведенная в полдень по направлению самой короткой те­ни с юга на север так называемая полуденная линия (рис. 1). По направлению этой тени можно определить и другие стороны го­ризонта: если встать лицом по направлению тени, то сзади будет юг, справа - восток, слева - запад.

    В любое время года стороны горизонта можно определить по солнцу и часам. Часы кладут на ладонь руки так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол, который образуется на часах между часовой стрелкой и цифрой 1 (зим­нее время с ноября по апрель) или цифрой 2 (летнее время с апреля по ноябрь), следует разделить пополам. Линия, разде­ляющая этот угол, и будет направлением на север-юг. При этом юг будет на том конце линии, которая ближе к Солн­цу. Нужно только помнить, что до полудня угол делится на левой стороне циферблата, а после полудня - на правой (рис. 2). Этот способ лучше применять в зимнее время, когда Солн­це находится низко над горизонтом, в летнее время рно дает менее точные результаты с ошибкой до 25°.

    При визуальном ориентировании по Солнцу надо помнить, что в наших широтах Солнце восходит летом на северо-востоке, зимой - на юго-востоке; заходит летом на северо-западе, зи­мой - на юго-западе. Весной и осенью оно восходит примерно на востоке и заходит на западе.

    Ориентирование по Полярной звезде. В ясную звездную ночь направление сторон горизонта определяют по Полярной звезде. Она легко отыскивается по созвездию Большой Медведицы. Если мысленно продолжить на небосводе линию, соединя­ющую крайние звезды ковша Большой Медведицы, и отложить на ней вверх пять раз расстояние между этими звездами, то в конце этой прямой и будет находиться Полярная звезда. Поляр­ная звезда - последняя звезда в хвосте созвездия Малой Мед­ведицы (рис. 3). Если встать лицом к Полярной звезде, впереди будет север, сзади - юг, слева - запад, справа - восток.

    Ориентирование по Луне. Стороны горизонта можно приб­лизительно определить с помощью Луны. При ориентировании необходимо помнить, что полная Луна вечером расположена в восточной части небосвода, ночью - в южной, утром - в западной. Во время первой четверти Луна находится вечером в южной части неба, ночью - в западной. Во время последней четверти Луна находится ночью в восточной части неба, утром - в южной. У Луны первой четверти «рога» направлены в левую сторону, последней - в правую (рис. 4).

    Ориентирование по местным признакам. Для прибли­женного ориентирования могут служить различные местные приз­наки. Например, на южной стороне стволов хвойных деревьев видны характерные естественные натеки и сгустки смолы. По­сле дождя стволы сосен с северной стороны значительно тем­нее, чем с южной. Муравейники чаще всего бывают расположе­ны к югу от ближайших деревьев, пней или кустов. Северная сторона муравейника круче южной. Весной при снеготаянии скло­ны, обращенные на юг, раньше освобождаются от снега. Лунки, образующиеся при таянии снега у основания стволов, обычно вытянуты больше в южном направлении. В больших лесных мас­сивах важным ориентиром служат просеки, которые проходят с севера на юг и с запада на восток. Для контроля полезно сравнивать результаты изучения местных признаков с показа­ниями компаса.

    Название сторон горизонта я знал еще с раннего детства. Ориентироваться в них очень важно, ведь нужно знать, куда идти в случае непредвиденных ситуаций, например, если заблудились в лесу или в любом другом незнакомом месте.

    Какие бывают стороны горизонта

    Стороны света у меня имеют четкую ассоциацию с чем-либо. Так, например, там, где восходит солнце, расположен восток, соответственно, там, где оно садится - запад. Юг у меня ассоциируется с морем всегда, а север - с городом Мурманском, где неоднократно приходилось бывать.

    Но кроме основных сторон горизонта есть промежуточные. Если смотреть на стороны света, например, на север и запад, то между ними образуется угол в девяносто градусов. Для того, чтобы получить промежуточную между ними сторону горизонта, нужно этот угол разделить напополам, тогда получится направление северо-запад. Они существуют для более точного определения нужного направления.


    Как определить стороны света

    Часто бывает, что на незнакомой местности достаточно сложно определить то или иное направление. Но существует несколько верных способов для того, чтобы это сделать быстро и правильно. Вот основные предметы, благодаря которым можно определить нужную сторону:

    • компас;
    • смартфон;
    • карта.

    Конечно, компасом пользоваться проще всего, ведь его стрелка всегда верно укажет на север. Также подойдет отлично и смартфон, ведь в большинстве случаев там также есть компас, правда, электронный. Да и благодаря навигатору определить направление проще простого.

    Если перечисленных выше вещей нет, то можно воспользоваться часами и положением солнца. Идеально определять направление в полдень, когда солнце находится максимально высоко. Тогда ваша тень будет указывать на север.


    А еще компас можно соорудить самому. Для этого нужно намагнитить иголку и положить ее в блюдце с водой. Намагниченным концом она повернется в направлении севера.

    Кроме того, можно определить направление с помощью карты и географических объектов поблизости. Нужно просто сравнить то, что видите перед собой, с картой.

    ПЛАН И КАРТА

    Вспомните! Что такое географическая карта? Из каких элементов она состоит? Какие трудности возникают при изображении шарообразной формы Земли на плоскости? С помощью каких средств они снимаются? К каким неточностям приводит изображение земного шара на плоскости? Как классифицируют карты по содержанию и масштабу? Чем карта отличается от плана?

    Горизонтом называется часть земной поверхности, наблюдаемая на открытой местности. Линия горизонта - граница видимого пространства, где нам кажется, что небо сходится с землей. При поднятии наблюдателя дальность видимого горизонта увеличивается. У человека среднего роста, стоящего на ровной местности, она около 5 км, при подъеме на 100 м - около 40 км, на 1000 м - около 120 км и т. д.

    Для ориентирования на местности надо знать стороны горизонта.

    Основные стороны горизонта - север, восток, юг и запад, промежуточные - северо-восток, юго-восток, юго-запад, севе­ро-запад. Направление географического меридиана, идущего по поверхности земного шара от Северного до Южного полюса, показывает полуденная линия. В полдень, когда Солнце находится в южной стороне небосвода (для жителей нашей страны это справедливо всегда), тень от предметов (она при этом самая короткая) падает строго на север. Если встать лицом к северу, сзади будет юг, справа - восток, слева - запад. Ночью можно ориентироваться по Полярной звезде, которая находится почти над точкой севера.

    Надежнее и удобнее в любую погоду ориентироваться по компасу, синяя стрелка которого указывает на север. Однако магнитная стрелка компаса располагается вдоль магнитного, а не географического меридиана, которые обычно не совпадают, так как не совпадают географические и магнитные полюса.

    Рис. 3. Магнитное склонение:

    1 - истинный географический меридиан,

    2 - магнитный меридиан

    Чтобы найти точное направление на север, надо учитывать угол между северным направлением геогра­фического меридиана и направлением север­ного конца магнитной стрелки, называемый магнитным склонением. Магнитное склоне­ние бывает восточное и западное. При откло­нении северного (синего) конца магнитной стрелки компаса к востоку от географиче­ского меридиана склонение называется вос­точным и имеет знак плюс (положительное), при склонении к западу - западным и име­ет знак минус (отрицательное). Магнитное склонение указывается обязательно на всех топографических картах. Например, магнит­ное склонение Москвы +8° (рис. 3). Чтобы узнать направление географического мери­диана, надо от направления северного конца магнитной стрелки компаса отсчитать к за­паду 8°, т. е. вычесть 8°. Это и будет направ­ление на север.



    Полезно знать и местные признаки, по которым можно ориен­тироваться в пространстве. В основе большинства из них лежит меньшее количество солнечного тепла, получаемого с северной стороны горизонта. Так, например, с северной стороны у деревьев, растущих на открытой местности, беднее крона; у пней меньше толщина годовых колец; влажнее сторона зданий, камней, больше стволов деревьев со мхами и лишайниками; пятна-снежинки на скло­нах (весной). А муравейники обычно располагаются к югу от пней и деревьев, с юга на стволах хвойных деревьев больше выделяется смолы и т. д.

    Для точного определения направления на объект надо указы­вать географический (истинный) азимут - угол, который отсчиты­вают от северного конца географического меридиана по часовой стрелке до направления на предмет (от 0 до 360°).

    Масштаб. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу

    Для измерения расстояний по планам, картам и глобусу надо уметь пользоваться масштабом, который показывает степень уменьшения длины линии на плане, карте или глобусе по сравне­нию с действительным расстоянием на местности. Масштабы бы­вают численные, именованные и графические (линейные и по­перечные).

    Численный масштаб выражается дробью, где в числителе еди­ница, а в знаменателе число т, показывающее, во сколько раз расстояние на карте меньше истинного расстояния на местности,

    т. е. степень уменьшения. Например: М == 1/n = 1/100000 означает, что на карте длина уменьшена в 100 000 раз по сравнению с местностью. Числитель и знаменатель даются в одинаковых измерениях (сантиметрах). Очевидно, что чем больше знаменатель, тем меньше (мельче) изображение объектов на карте.

    Численный масштаб обычно сопровождают пояснением, ука­зывающим соотношение длин линий на карте и на местности. В нашем примере 1 см соответствует 1 км (100000 см). Это так называемый именованный масштаб. Его указывают на всех картах.

    Для непосредственного определения по картам и планам рас­стояний служит линейный масштаб . Это график, поме­щаемый внизу карты в виде линейки, разделенной на сантиметры, так называемой масштабной линейки: справа от нуля у каждого деления линейки (например, сантиметрового) подписано истинное расстояние на местности, равное одному, двум, или нескольким величинам масштаба. В нашем примере это 1, 2, 3 км и т. д. Слева от нуля 1 см линейки разбивают на меньшие деления, например, на миллиметры, для получения более точных резуль­татов. Измеряют расстояние по карте линейкой или циркулем, переносят это расстояние на масштабную линейку и без допол­нительных расчетов получают искомое расстояние. При этом не­избежны ошибки, которые зависят от масштаба и проекции кар­ты. Чем крупнее масштаб карты, тем точнее измеренные рас­стояния.

    Глобус - объемная модель Земли. Он показывает шарообраз­ную форму нашей планеты. На глобусе материки, океаны, острова, реки и другие объекты Земли изображаются в неискаженном виде, сохраняют свою форму, длину, площадь, в отличие от карт. На­правления на глобусе совпадают с направлениями на Земле. У глобуса всюду один и тот же масштаб, который обычно надпи­сывается в южной части Тихого океана. Масштабы школьных глобусов весьма мелкие: 1:50 000 000, т. е. в 1 см - 500 км, истин­ное расстояние на нем уменьшено в 50 000 000 раз. Для опреде­ления расстояний по глобусу надо ниткой или полоской бумаги измерить расстояние между заданными пунктами и, зная масштаб глобуса, вычислить истинное расстояние с помощью пропорции.

    План и карта и их основные отличия

    План-это чертеж небольшого участка местности в крупном масштабе в условных знаках.

    Карта (от греч. chartes - лист) - уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли на плоскости, построенное в той или иной картографической проекции и масштабе, т. е. по мате­матическому закону.

    Чем же план отличается от карты?

    1. На плане изображаются небольшие участки земной поверх­ности: школьный участок, землепользование колхоза или совхоза, поселок и т. д. План можно сравнить с аэрофотоснимком, который также изображает небольшой участок местности, снятый сверху. Но в отличие от аэрофотоснимка предметы на плане показыва­ются условными знаками и имеют надписи. Планы вычерчива­ются в крупных масштабах (1:5000 и крупные) и составляются непосредственно на местности или по аэрофотоснимкам. На кар­тах изображаются гораздо большие территории и в более мелких, чем план, масштабах. При этом используются разнообразные ма­териалы в зависимости от содержания карты, в том числе косми­ческие снимки.

    2. На план наносятся все объекты и детали местности в за­данном масштабе. На карты отбираются в зависимости от их содержания и назначения самые существенные объекты и свой­ства.

    3. При вычерчивании плана кривизна земной поверхности из-за ничтожно малой величины не учитывается, допускается, что изображаемые участки плоские. Все предметы показываются та­кими, какие они есть на самом деле, без искажений, сохраняется их форма и очертания, только размер уменьшается в соответствии с масштабом. При построении карт обязательно учитывается шарообразность Земли, поэтому неизбежны искажения объектов. Причем те из объектов, показ которых необходим, но они не про­ходят в масштабе карты, изображают внемасщтабными знаками.

    4. На планах нет градусной сетки, а на картах непременно есть меридианы и параллели.

    5. На планах направлением на север считается направление вверх, на юг - вниз, на запад - слева, на восток - справа. Его показывают дополнительно стрелкой с обозначением север - юг. На картах направление север - юг определяют меридианы, запад - восток - параллели. Они могут быть не только прямыми линиями, но и дугами разной кривизны в зависимости от проек­ции карт.

    Градусная сеть и ее элементы

    Градусная сеть - система меридианов и параллелей на геогра­фических картах и глобусах, которая служит для отсчета геогра­фических координат точек земной поверхности - широты и дол­готы.

    Построение градусной сети возможно потому, что шарообраз­ная Земля вращается вокруг оси, обусловливая существование двух неподвижных точек - полюсов, которые и являются точками отсчета.

    Географические полюса - Северный и Южный - точки пере­сечения воображаемой оси вращения Земли с земной поверхно­стью. На полюсах нет сторон горизонта.

    Экватор (лат. aequator - уравнитель) - линия пересечения земного шара плоскостью, прохо­дящей через центр Земли перпен­дикулярно оси ее вращения. Эк­ватор делит земной шар на два полушария - северное и южное. Его длина около 40 076 км.

    Рис. 4. Географические координаты:

    ф°- географическая широта, А°-гео­графическая долгота

    Параллели (греч. parallelos - идущие рядом) линии сечения по­верхности земного шара плоскос­тями, параллельными плоскости экватора. Иначе - это линии на поверхности Земли, проведенные параллельно экватору. Длина па­раллелей уменьшается от экватора к полюсам, поэтому длина дуги 1 ° разных параллелей неодина­кова.

    Меридианы (лат. meridianus - полуденный) - линии сечения земной поверхности плоскостями, проходящими через ось вращения Земли и соответственно через оба ее полюса. Полная длина земного меридиана -около 40009 км. Длина 1° меридиана в среднем 111,1 км. Из-за сплюс­нутости Земли она больше (111,7 км) у полюсов и меньше у эк­ватора (110,6 км). Направление меридиана определяется в полдень по самой короткой тени вертикальных предметов.

    Градусная сеть позволяет определить местоположение любой точки на земной поверхности с помощью географических коорди­нат - широты и долготы (рис. 4).

    Географическая широта - угол между плоскостью экватора и отвесной линией в данной точке, иначе - угловое расстояние точки от экватора. Изменяется от 0 (экватор) до 90° (полюса). Различают северную и южную широту. Все точки, лежащие на од­ной параллели, имеют одинаковую географическую широту. На глобусе параллели подписывают на нулевом и 180° меридианах, на картах - на боковых рамках. На практике географическую широ­ту определяют по небесным светилам с помощью прибора секс­танта. Кроме того, в северном полушарии можно ориентироваться приблизительно по высоте Полярной звезды над горизонтом, кото­рая расположена близ Северного полюса мира (на угловом рас­стоянии от него 55").

    Географическая долгота - двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана, про­ходящего через данную точку, иначе - угловое расстояние точки от начального меридиана. За начальный (нулевой) меридиан по международному соглашению принят меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию в пригороде Лондона. К востоку от него - долгота восточная, к западу - западная. Долгота изменя­ется от 0 до 180°. Все точки, лежащие на одном меридиане, имеют одинаковую долготу. На глобусе меридианы подписываются на экваторе, на картах - на верхней и нижней рамках. На практике географическую долготу определяют по разнице местного времени между нулевым меридианом и меридианом пункта наблюдения.

    Картографические проекции

    Наиболее точное изображение Земли - глобус. Изобразить поверхность земного шара на плоскости без искажений невозможно при любой картографической проекции. Картографическая проек­ция - математический способ изображения земного тара (эллип­соида) на плоскости. Чем мельче масштаб карты, тем сущест­веннее искажения. На крупномасштабных картах искажения практически неощутимы. Выделяют четыре вида искажений на картах: длин, площадей, углов и форм объектов.

    По характеру искажений картографические- проекции подраз­деляются на равноугольные, при которых сохраняются углы и формы объектов, но искажаются длины и площади; равновеликие, при которых сохраняются площади, но сильно изменены углы и форма объектов; произвольные, при которых есть искажения длин, площадей и углов, но они распределяются на карте определенным образом. Среди них особо выделяют равнопромежуточные проек­ции, при которых нет искажения длин либо по параллели, либо по меридиану.

    Масштаб, указанный на картах, справедлив только на линиях и в точках нулевых искажений. Он называется главным. Во всех остальных частях карты масштаб меньше главного и называется частным. Для его определения нужны специальные расчеты.

    Чтобы определить характер и величину искажений на карте, надо сравнить градусную сеть карты и глобуса. На глобусе все параллели находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, все меридианы равны между собой и пересекаются с параллелями под прямым углом. Поэтому все ячейки градусной сети между соседними параллелями имеют одинаковые размеры и форму, а клетки между меридианами расширяются и увеличиваются от полюсов к экватору.

    Искажение длин заключается в том, что масштаб длин изме­няется на карте с переменой места и направления. Признак - разные по величине отрезки меридианов между соседними парал­лелями.

    Искажение площадей состоит в изменении на карте масштаба площади. Признак - неодинаковая величина и форма ячеек меж­ду соседними параллелями.

    Искажение углов заключается в том, что углы на карте между определенными направлениями не соответствуют таковым на мест­ности. Признак - отклонение от прямых углов между паралле­лями и меридианами на карте.

    Искажение форм объектов состоит в том, что формы участков и географических объектов на карте не соответствуют им в натуре. Признак - формы клеток на одной и той же широте различ­ны, а площади их одинаковы.

    Так как карты строятся на основании математических расче­тов, можно, зная характер искажений и учитывая их, получить довольно точные нужные результаты.

    Картографические проекции подразделяются и по виду вспо­могательной поверхности, которая используется при переходе от шара (эллипсоида) к плоскости. Среди них наиболее распро­страненными являются цилиндрические - проектирование шара ведется как бы на поверхность цилиндра; конические - вспомога­тельная поверхность - конус; азимутальные - вспомогательной поверхностью служит плоскость. Для карт мира обычно используют цилиндрические проекции, у которых наименьшие искажения в области экватора и в средних широтах. Для России применяются конические проекции, обладающие наименьшими искажениями в умеренных широтах.

    Вид карт. Условные знаки

    Виды карт. Существующие географические карты весьма раз­нообразны. Они подразделяются по содержанию, масштабу, назначению, по охвату территории.

    По содержанию карты бывают обще географические и темати­ческие. На общегеографических картах изображается в основном рельеф, реки, озера, а также некоторые населенные пункты, дороги и т. д. Ни один из объектов, нанесенных на карту, не выде­ляется особо среди других. Тематические карты передают с боль-шей подробностью один или несколько определенных элементов, в зависимости от темы данной карты. Среди них выделяют физи­ко-географические карты (геологические, климатические, почвен­ные, ботанические, природного районирования и др.) и социально-экономические (политические, политико-административные, эко­номические, карты населения и др.).

    По масштабу выделяют: крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные карты. Крупномасштабные (топографические) карты масштаба 1:200 000 и крупнее передают основные особен­ности местности, создаются в результате обработки аэрофотосним­ков и путем непосредственных наблюдений и измерений на мест­ности; искажения на топокартах весьма незначительны.

    Среднемасштабные (обзорно-топографические) карты (1:200 000 - 1 000 000 включительно) создаются по крупномас­штабным картам путем генерализации, т. е. отбора и обобщений объектов в соответствии с назначением карты. При этом часть их изображается внемасштабными знаками. Мелкомасштабные (об­зорные) карты (мельче 1:1000000) предназначены для изучения больших территорий и часто используются в качестве основы для тематических карт.

    По назначению карты делятся на учебные, справочные, тури­стические и др.

    По величине - охвату территории - создаются карты мира, полушарий, материков и их частей, океанов и морей, государств и их частей - республик, областей, районов и т. д.

    Условные знаки. Для изображения географических объектов на картах применяют специальные условные знаки, объяснение кото­рых дается в легенде карты. Легенда - ключ к пониманию и чте­нию карты, поэтому изучение ее надо начинать с легенды.

    Условные знаки бывают: площадные (контурные), линейные и внемасштабные. К площадным знакам относятся контур леса, озера, городского квартала и др.; к линейным - реки, дороги, каналы и т. д., у них преувеличена ширина, они могут быть раз­ного цвета, рисунка и пр.

    Особую категорию линейных знаков составляют изолинии, т. е. линии, соединяющие точки с равными значениями изображаемых явлений. Для изображения рельефа - неровностей земной по­верхности применяются горизонтали (изогипсы) - линии, соеди­няющие точки с одинаковой абсолютной высотой, т. е. высотой над уровнем моря. Цифровые значения горизонталей даются через определенные интервалы. Кроме того, на картах ставятся точки на водоразделах и у урезов воды рек и озер, у которых под­писываются их абсолютные высоты. Направление склонов отме­чается короткими черточками - бергштрихами, проставляемыми перпендикулярно горизонтали и направленными в сторону пони­жения склонов. Разность высот двух соседних горизонталей называется высотой сечения рельефа. Зная эту величину, по коли­честву горизонталей можно вычислить как абсолютную, так и от­носительную высоту местности. Относительная высота - превы­шение одной точки местности над другой, например вершины горы над подножием, поймы над рекой и т. д.

    Глубины моря изображаются с помощью изобат - линий равных глубин.

    Таким образом, горизонтали и изобаты разграничивают сту­пени с разной высотой и глубиной. На мелкомасштабных физиче­ских картах ступени подчеркиваются послойной окраской, внизу карты в виде графика изображается шкала высот и глубин.

    Внемасштабными знаками отмечаются, например, колодец, домик лесника, церковь, памятник, т. е. такие объекты, которые не могут быть выражены в масштабе карты.

    Значение карт

    Значение карт исключительно велико. Карта - модель дей­ствительности. Она обладает большой информативностью, обзор­ностью, наглядностью. Это делает ее важнейшим средством науч­ного познания в географии и в других областях знаний о Земле и обществе. Многие географические исследования начинаются с карты и заканчиваются картой. Недаром говорят: «Без карты нет географии».

    Географическая карта незаменима при решении различных народнохозяйственных задач, связанных с изучением и освоением территорий. Разведка полезных ископаемых, учет и оценка сель­скохозяйственных земель, вод, лесов, мелиоративное строитель­ство, работы по проектированию дорог, каналов, ЛЭП, промыш­ленных объектов, природоохранных и других мероприятий немыс­лимы без карт и планов. Карты необходимы морякам, летчикам, космонавтам, метеорологам и многим другим специалистам. Исключительно велико и разносторонне применение топографи­ческих карт в военном деле.

    Огромна роль карты в преподавании географии. И не только потому, что на ней показано размещение объектов и явлений, хотя и это необходимо знать. Карты позволяют устанавливать причинно-следственные связи и взаимозависимости как в природе, так и между природными и социально-экономическими объектами. Они развивают географическое мышление. Поэтому в школе и вузе карта является важнейшим «наглядным пособием», хотя и разговаривает со своим читателем языком условных знаков. Ее нельзя заменить ни текстом, ни живым словом.

    Вопросы и задания:

    1. Назовите способы ориентирования на местности.

    2. Что такое масштаб, и какие виды масштабов вы знаете?

    3. Перечислите отличия плана местности от географической карты.

    4. Дайте определение градусной сети и ее элементам.

    5. Что такое географическая широта и долгота? Определите географические координаты Москвы и мыса Горн.

    6. Расскажите об основных видах картографических проекций.

    7. Назовите основные виды искажений на картах.

    8. Перечислите основные типы карт, и кратко их охарактеризуйте.

    ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

    Вспомните! Как ученые древности представляли себе взаимное расположение небесных тел? В чем сущность гелиоцентрической системы мира, предложенной великим польским ученым XVI в. Николаем Коперником? За что преследовали служители церкви Джордано Бруно, Галилео Галилея, Иоганна Кеплера?

    Земля, как и другие планеты Солнечной системы, участвует одновременно в нескольких видах движения. Главными движения­ми Земли являются суточное вращение вокруг оси и годовое движение по орбите вокруг Солнца.

    Вращение Земли вокруг оси и его географические следствия

    Земля вращается вокруг оси с запада на восток, т. е. против часовой стрелки, если смотреть на Землю с Полярной звезды (с Северного полюса). Главным физическим доказательством вращения Земли вокруг оси служит опыт с качающимся маятником Фуко. После того как французский физик Ж. Фуко в

    1851 г. осуществил свой знаменитый опыт, вращение Земли вокруг оси стало непреложной истиной.

    Географическое значение осевого вращения Земли исключи­тельно велико. Прежде всего, оно влияет на фигуру Земли. Сжатие Земли у полюсов - результат ее осевого вращения. Раньше, когда Земля вращалась с большей скоростью, полярное сжатие было значительнее.

    Важным следствием осевого вращения Земли является откло­нение тел, движущихся горизонтально (ветров, морских течений и т.д.), от их первоначального направления: в северном, полуша­рии - вправо, в южном - влево (это одна из сил инерции, наз­ванная ускорением Кориолиса в честь французского ученого, который первым объяснил это явление). По закону инерции каж­дое движущееся тело стремится сохранить неизменным направ­ление и скорость своего движения в пространстве. Отклонение - результат того, что тело участвует как в поступательном, так и во вращательном движении. На экваторе, где меридианы параллельны друг другу, направление их в мировом пространстве при вращении не меняется, и отклонение равно 0. К полюсам отклонение на­растает и становится у полюсов наибольшим, так как там каждый меридиан за сутки изменяет направление своего движения на 360°.

    С вращением Земли связана естественная единица измерения времени - сутки и смена дня и ночи. Сутки бывают звездные и солнечные. Звездные сутки - промежуток времени между двумя последовательными кульминациями звезды (наиболее высоким положением ее над горизонтом) через меридиан точки наблюде­ния. За звездные сутки Земля совершает полный оборот вокруг своей оси. Они равны 23 ч 56 мин 4 с. Звездные сутки исполь­зуются при астрономических наблюдениях.

    Солнечные сутки - промежуток времени между двумя после­довательными прохождениями центра Солнца через меридиан точ­ки наблюдения. Так как Земля вращается вокруг оси в том же направлении, в котором движется вокруг Солнца, солнечные сутки длиннее звездных и равны 24 часам. Поэтому за солнечные сутки Земля совершает оборот чуть более, чем на 360°. Продолжитель­ность истинных солнечных суток изменяется в течение года, в связи с этим они также неудобны для измерения времени. В прак­тических целях пользуются так называемым средним солнечным временем (иначе местным), вводя поправку к истинному. Но в повседневной жизни им пользоваться неудобно, так как на каждом меридиане свое местное время. Например, на двух соседних меридианах, проведенных через 1°, местное время отличается на 4". Поэтому был принят поясной счет времени. Всю поверх­ность земного шара разделили на 24 часовых пояса по 15° каждый.

    За поясное время принято местное время среднего меридиана каждого пояса. Нулевой (он же двадцать четвертый) пояс тот, по середине которого проходит нулевой (гринвичский) меридиан. Его время принято в качестве всемирного времени. Счет поясов ведется на восток. Москва, например, находится во втором часо­вом поясе, следовательно, москвичи живут по местному времени меридиана 30° в. д. В двух соседних поясах поясное время отличается ровно на 1 ч. Границы часовых поясов для удобства на суше проведены не строго по меридианам, а по естественным рубежам (рекам, горам) или государственным, а также административным границам. Россия расположена в десяти часовых поясах: со второго по одиннадцатый.

    В целях более рационального использования дневного света в СССР в 1930 г. специальным постановлением правительства вве­дено так называемое декретное время, опережающее поясное на 1 ч. В ряде стран время переводится на один час вперед лишь на лето. С 1981 г. на период с апреля по сентябрь в большинстве республик СССР время стали переводить еще на час вперед по сравне­нию с декретным (летнее время). Декретное время второго часо­вого пояса, в котором расположена Москва, называется москов­ским. По московскому времени в нашей стране составляется рас­писание поездов, самолетов, пароходов, отмечается время на теле­граммах. В 1991 г. декретное время в стране отменено.

    По середине двенадцатого пояса, примерно вдоль 180° мери­диана, проходит линия перемены дат. Это условная линия на поверхности земного шара, по обе стороны от которой часы и минуты совпадают, а календарные даты отличаются на одни сутки. Например, в Новый год, в 0 час 00 мин, к западу от этой линии 1 января нового года, а к востоку 31 декабря старого года.

    Смена дня и ночи создает суточную ритмику живой и неживой природы. Суточный ритм связан со световыми и температурными условиями. Общеизвестен суточный ход температуры, дневной и ночной бризы и т. д. Очень ярко проявляется суточный ритм живой природы. Известно, что фотосинтез возможен лишь днем, что многие цветы раскрываются в разные часы. Животные под­разделяются как бы на два особых мира: большинство из них бодрствует днем, но многие (совы, летучие мыши, ночные бабоч­ки) - во мраке ночи. Жизнь человека тоже протекает в суточном ритме.

    Благодаря шарообразной форме Земли и ее осевому вращению мы имеем на земной поверхности две замечательные неподвижные точки - полюса, которые позволяют построить на шаре градусную сеть из параллелей и меридианов.

    Движение Земли по орбите вокруг Солнца и его географические следствия

    Земля, подобно другим планетам, движется вокруг Солнца. Этот путь Земли называется орбитой (лат. orbita - колея, доро­га). Орбита Земли - эллипс, близкий к окружности, в одном из фокусов которого находится Солнце. Расстояние от Земли до Солнца изменяется в течение года от 147 млн. км - в перигелии (в январе) до 152 млн. км-в афелии (в июле). Длина орбиты более 930 млн. км. Земля движется по орбите с запада на восток со средней скоростью около 30 км/с и проходит весь путь за год - 365 сут 6 ч 9 мин 9 с. Ось вращения Земли наклонена к 21 марта, 23 сентября к плоскости орбиты под углом 66,5° и переме-

    СП Скользящий луч 0°

    Рис. 5. Освещение Земли и падение солнечных лучей на земную поверхность в полдень в дни равноденствий:

    1-освещенная половина (день); 2-неосвещенная половина (ночь)

    щается в пространстве параллельно самой себе в течение года. Это приводит к важней­шим географическим следствиям - смене времен года и неравен­ству дня и ночи.

    Если бы земная ось была перпендикулярна к плоскости орби­ты, то светоразделъная плоскость и терминатор - светораздельная линия на поверхности Земли, проходили бы через оба полюса, делили бы все параллели пополам, а день всегда был бы равен ночи. При этом солнечные лучи на экватор в полдень падали бы всегда отвесно. По мере удаления от экватора угол их падения уменьшался бы и на полюсах оказывался бы равным 0 (рис. 5). В этих условиях нагревание земной поверхности в течение всего года уменьшалось бы от экватора к полюсам, и смены времен года не было бы.

    Наклон земной оси к плоскости орбиты и сохранение ее ори­ентировки в пространстве обусловливает различный угол падения солнечных лучей и соответственно различия в поступлении тепла на земную поверхность, а также неодинаковую продолжитель­ность дня и ночи в течение года на всех широтах, кроме экватора.

    22 июня земная ось северным концом обращена к Солнцу. В этот день - день летнего солнцестояния - сол­нечные лучи в полдень отвесно падают на 23,5° параллель северной широты - так называемый северный тропик. Все параллели севернее экватора до 66,5° с. ш. большую часть суток освещены, на этих широтах день длиннее ночи. Севернее 66,5° с. ш. в день летне­го солнцестояния территория полностью освещена Солнцем - там полярный день. Параллель 66,5° с. ш. является границей, с кото­рой начинается полярный день - это северный полярный круг. В этот же день на всех параллелях южнее экватора до 66,5° ю. ш. день короче ночи. Южнее 66,5° ю. ш. территория н^ освещена совсем - там полярная ночь. Параллель 66,5° ю. ш. - южный полярный круг. 22 июня - начало астрономического лета в север­ном полушарии и астрономической зимы - в южном полушарии.

    22 декабря земная ось южным концом обращена к Солнцу. В этот день - день зимнего солнцестояния солнечные лучи в полдень отвесно падают на 23,5° параллель южной широты - так называемый южный тропик. На всех парал­лелях южнее экватора до 66,5° ю. ш. день длиннее ночи. Начиная с южного полярного круга устанавливается полярный день. В этот день на всех параллелях севернее экватора до 66,5° с. ш. день ко­роче ночи. За северным полярным кругом - полярная ночь. 22 декабря - начало астрономического лета в южном полуша­рии, астрономической зимы - в северном полушарии.

    21 марта - в день весеннего равноденствия и 23сентября - в день осеннего равноденствия терминатор проходит через оба полюса Земли и делит все параллели пополам. Северное и южное полушария в эти дни освещены одинаково, день всюду на Земле равен ночи (см. рис. 5). Солнечные лучи в полдень в зените над экватором, полушария получают одинаковое количество тепла. На Земле 21 марта и 23 сентября - начало астрономической весны и осени в соответствующих полушариях.

    Со сменой времен года связана сезонная ритмика природы. Она проявляется в изменении температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов, в режиме водоемов, в жизни растений, животных и т. д.

    В результате наклона оси вращения Земли к плоскости орбиты и его годового движения на Земле образовалось пять поясов освещения, ограниченных тропиками и полярными кругами. Они отличаются высотой полуденного стояния Солнца над горизонтом, продолжительностью дня и соответственно тепловыми условиями.

    Жаркий пояс лежит между тропиками (греч. tropikas - круг поворота). В его пределах Солнце два раза в году бывает в зените, на тропиках - по одному разу в год, в дни солнцестояний (и этим они отличаются от всех остальных параллелей). На экваторе день всегда равен ночи, на других широтах этого пояса продолжитель­ность их мало отличается. Жаркий пояс занимает около 40 % земной поверхности.

    Умеренные пояса (два) располагаются между тропиками и полярными кругами. Солнце в них никогда не бывает в зените. В течение суток обязательно происходит смена дня и ночи, причем продолжительность их зависит от широты и времени года. Близ полярных кругов (с 60 до 66,5°С) летом наблюдаются светлые, так называемые белые ночи с сумеречным освещением за счет слияния вечерней и утренней зари, так как Солнце ненадолго и неглубоко уходит под горизонт. Общая площадь умеренных поясов состав­ляет 52 % земной поверхности.

    Холодные пояса (два) - к северу от северного и к югу от южного полярных кругов. Они отличаются наличием полярных дней и ночей, продолжительность которых увеличивается от одних су­ток - на полярных кругах (и этим они отличаются от всех ос­тальных параллелей) до полугода - на полюсах. Их общая пло­щадь 8 % земной поверхности.

    Пояса освещения - основа климатической зональности и при­родной зональности вообще.

    Вопросы и задания:

    1. Какие виды движения совершает Земля и каковы их следствия?

    2. Что такое местное, поясное и декретное время и для чего потребовалось их введение?

    3. Определите разницу во времени между Москвой и городами Калинингра­дом, Свердловском, Красноярском, Владивостоком.

    4. Что такое линия перемены дат? Как ею пользуются?

    5. Объясните, почему Магеллан и его спутники, обогнув Землю, потеряли сутки?

    6. Назовите причины смены времен года.

    7. Объясните несовпадение сезонов (времен года) в северном и южном полушариях.

    8. Какие даты считаются астрономическими датами смены времен года? Совпадают ли они с фенологическими, определяемыми прежде всего по развитию растений?

    9. Происходила бы смена времен года, если бы ось вращения Земли была перпендикулярна к плоскости орбиты? Сохранились бы при этом пояса осве­щения?

    10. Что такое тропики и полярные круги? Какова их широта и чем она обусловлена?

    11. При каких условиях тропики и полярные круги могли бы исчезнуть или совместиться?