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磁倾角。 旅行小贴士

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地球磁场的磁力线并非处处都与其表面平行。 当您接近北磁极或南磁极时,磁力线的斜率变得越来越陡。 这种效应称为 磁倾角。 这导致这样的事实:在邻近磁极的区域中,自由悬挂的磁针将相对于地平线向下倾斜。

越靠近极点,倾斜角度越大。 理论上,在磁极上方,箭头会垂直向下。

指南针制造商通过在其设备的箭头上安装配重来补偿这种影响,并通过将地球表面划分为五个区域来引导:磁北、相对于条件磁赤道的北、条件磁赤道、相对于条件磁赤道的南和磁南。 磁北区覆盖整个北美、欧洲、西伯利亚、中亚、中国和日本。 磁南区包括澳大利亚和新西兰。

对于每个区域,专门为其设计的指南针是最合适的。 尝试使用与该区域不匹配的指南针(例如澳大利亚的北美指南针)可能会导致指针卡在身体上,从而损害读数的准确性。

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目前,在太空研究领域,有两个主要项目旨在制造能够在几十年内达到相对论速度并到达附近恒星的航天器。 其中之一是突破摄星计划(前往半人马座阿尔法星的旅程),第二个是天琴座计划,其目的是拦截和研究神秘物体“Oumuamua”。 除了主要任务外,这些项目还包括创建星际通信网络。

星际研究计划下的一组科学家进行了研究,其想法是建造一群仅重几克的航天器,并使用强大的激光束引导它们前往比邻星,并保持与地球的光学通信。 据《今日宇宙》报道,多年来,该团队一直致力于研究使用一千个或更多小型探测器研究附近恒星的最佳方法。

在不久的将来,有一些限制,例如约 100 GW 的激光功率和约 100 亿美元的成本,这对在合理时间内发送到最近恒星的航天器质量设定了上限,即,在几十年而不是几百年之内。 这意味着航天器的质量仅限于几克。 然而,如果科学家能够开发出发射船只的方法,那么就有可能发射一整群船只。

围绕这个想法有很多问题。 例如,如何保护船只免受星际尘埃的侵害以及如何支持相对论速度的宽带通信? 一种可能的解决方案是群体架构。 在星际空间中,单个航天器可能很难被探测到,但是当我们谈论组成单个系统的数百或数千个飞行器时,情况就会发生变化。

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