菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


在行人的脚步声中定位。 旅行小贴士

旅行小贴士

目录 / 旅行小贴士

文章评论 文章评论

跟随行人的脚步进行定向运动 应该记住,赤脚的痕迹决定了一个人的大概身高,因为。 普通人赤脚的长度约为人身高的1/6-1/7。

为了更准确地确定沿着赤脚轨迹的生长情况,您可以使用以下计算。 对于长度不超过 23 厘米的走线,将此数字乘以 7;对于长度为 24 至 27 厘米的走线,乘以 6,5;对于长度为 28 厘米或以上的走线,乘以 6。

要确定穿鞋脚的足迹高度,在乘以指示的数字之前,有必要从足迹长度中减去 2 厘米(如果鞋子是镀铬的,则为 3 厘米) - 如果是防水布和赤脚的,则为 4 厘米 -如果毡制且 1 厘米 - 如果一个人穿着拖鞋、花花公子鞋或春尼鞋。 例如,牛皮鞋的脚印长度是23厘米,需要用23厘米减去3厘米,再乘以7,得到的数字就是拥有这个脚印的人的身高(140厘米)。 得到的结果可能会在12-15厘米之间变化,比如一个人的身高是182厘米,足迹是30厘米,脚上穿了鞋,但很难确定鞋子的类型。 需要从30厘米中减去2厘米,将得到的28厘米乘以6,得到168厘米,考虑到修正后,我们确定过去的人的身高是168-183厘米。

步长的大小取决于人的身高、年龄、速度,平均步长为0.75m。 在赤脚的脚印中,可以发现这个人固有的特殊迹象:老茧、疤痕、扁平足等。

为了正确读取足迹,您需要知道正常足迹是如何形成的。 人走路时,脚会在地上留下脚印; 首先,他将重点放在前腿的脚后跟上,然后逐渐将质量的重量转移到整条腿上(鞋底的足迹印在土壤上),最后用脚趾推动,迫使身体向前移动。

如果一个人是左撇子,那么他的右步比左步长,角度和宽度都比左步小。 许多从事体力劳动的人如锁匠、木匠、木匠,其特点就是所谓的十字准线。

了解了行走时痕迹形成的机制,就不难确定一个人或一群人移动的位置。

确定人体运动方向的最简单方法是通过以下特征:

  • 通常,折断树枝的末端(在运动位置)指向与运动相反的方向;
  • 痕迹的最大深度是在其转向运动方向的部分,因为人是用脚趾向前推动的。
  • 一般来说,地面移动是从轨道前面沿与运动方向相反的方向发生的;
  • 污垢滴从鞋子上沿向前运动的方向掉落,而污垢的尖端则指向人的运动方向;
  • 在粘性土壤中,轨道壁上形成垂直凹槽或划痕,其上端沿运动方向弯曲;
  • 冰冻或干燥泥土上的痕迹,坚硬的雪壳周围布满裂缝,裂缝的尖端指向运动方向;
  • 单独的小土块被向前抛起,沿运动方向,在沙子和雪地上的轨道附近,如果脚陷得很深,在与运动方向相反的一侧会形成一个小土滚子;
  • 压碎的草沿运动方向倾斜,卵石、土块和其他物体也沿运动方向向前移动;
  • 穿越水坑、湿地(区)后,土壤上残留有湿迹和污垢颗粒。 如果一个人跳过沟渠和其他障碍物,那么推动和着陆的痕迹就清晰可见。 附近发现的一根折断的灌木树枝指示了移动的方向;
  • 当人背部向后移动时,正常行走时确定移动方向的所有标志将以相反的顺序有效。 这也适用于将新鞋底绑在鞋子上或赤脚上以使脚后跟向前而脚趾向后的情况。 当向后移动时,移动的路线通常不是笔直的,而是蜿蜒的、断断续续的,因为人很难保持所走的方向,并且他被迫环顾四周并改变移动的“路线”。 台阶的长度比平时要短一些,台阶的宽度要大一些,因为为了获得更大的稳定性,人们将双腿分开得更宽;
  • 人的脚跟向内,脚趾向外,而熊则相反,所以很难追随熊的踪迹。

在确定运动方向时,有必要考虑几个相互补充的标志,因为单个随机标志可能会产生误导。

当人站立时,脚印会更深地压入脚后跟。 人走路时,总会留下脚后跟、脚底和袜子的痕迹,就好像从脚后跟滚到袜子上一样。 跑步时,只剩下脚的一部分,最常见的是脚趾。

如果一个人不是左撇子,那么他的右步就更长,并且右步的角度和宽度都小于左步,如果这个人是左撇子,则得到相反的图片。

人和动物在能见度较差的情况下无法保持直线,这是由于身体结构不对称造成的。 人一脚迈步比另一只脚迈得大,船夫一手划船比肌肉发达不同。 动物的步伐不均匀,鸟类的翅膀拍动不均匀,可以将它们带到一边。

人们前行留下了特色的痕迹。 通过仔细研究痕迹,您可以确定通过者的大致人数。

从痕迹的形成和对土壤的影响的角度来看,人类运动机制的每一个要素都有其自身的特征,这对于确定运动方向、留下痕迹的年龄、并获取有关此人本人的一些信息。

鞋底的足迹分为三个部分:鞋底(与鞋尖一起)、中间部分和鞋跟(跟部)。 从脚印形成机制的简要描述可以看出,脚印在土壤上的印记永远不会相同。 脚趾区域中的痕迹深度将是最大的,因为人是用脚趾做出某种推力,使身体向前移动。 在脚跟区域,足迹深度也将大于中部区域。 在这种情况下,留下痕迹的土壤的性质就非常重要。

步道运动通常会在脚趾或脚跟足迹区域产生双脚印,而且脚印比平时更深得多。

在脚步声中,你不仅可以确定一个人的运动方向,还可以确定他的一些其他数据。 运动员、猎人、军事人员大多以均匀的步伐行走,并用有力的后推力行走。 这些人的步态要素是稳定的,通常,他们在行动中果断地克服了路上的障碍。 如果一个人负重,那么为了保持稳定,他会将双脚放宽并彼此平行,同时步幅会减小。

一个非常疲倦、生病或受伤的人会拖着脚步。 “拖”——立脚时拖着脚后跟留下的痕迹,通常比“拖”——抬起腿时脚趾留下的痕迹要长。 如果一个人受伤了,即使地上没有水滴和血迹,也不可避免地会反映在他的痕迹中。 通常,运动路线会被打破、蜿蜒,可能会有台阶、原地踏步的痕迹、躺着、爬行或坐着、靠树或其他物体支撑停下来。 如果一个人跛了,那么病(伤)腿的步长会明显短于健康腿的步长,并且酸痛脚的足迹会不太清晰,部分(只有脚趾的足迹) )。 疲倦或受伤的人(以及老年人)不会跳过途中遇到的障碍物,而是绕过它们,经常停下来休息。

如果没有明显的后部震动迹象,短步表明该人是悠闲、谨慎的步态,相反,用力脚趾推动会留下很深的痕迹,而宽步(85-90厘米)则表明该人正在跑步。

鞋的足迹具有以下个别特征:

  • 足迹尺寸(总长、外底、鞋跟长度、外底、鞋跟和中底宽度、外底厚度、鞋跟高度);
  • 脚趾印的形状(尖形、矩形、拉长、矩形宽、圆形宽)、外底后边缘(直、斜面、凹、卷曲)、鞋跟前边缘(直、凹、凸、卷) );
  • 鞋底浮雕图案的印记;
  • 反映鞋底结构特征(钉子、接缝、鞋跟、裂纹、擦伤)的印记的形状、大小和位置。

例如,按照相同标准制造的军用靴子,似乎应该留下相同的痕迹。 然而,如果您仔细观察并进行测量,您可以找到区分一双相同尺寸的靴子与另一双靴子的标志。 各种款式的民用剪裁鞋更显个性特征。

每个人都有自己的姿势(躯干、头部、手臂的通常位置)。 许多习惯也是特征性的,个人自己察觉不到,几乎超出了他隐藏的欲望,他自己特有的点烟、熄烟头、皱额头、皱眉、捂眼睛、扭嘴的方式,撅起嘴唇,眨眼,抓挠,执行其他自动的、无意识的动作。 因此,任何人都很难隐藏自己真实的步态、姿势、手势。 经验丰富的追踪者(例如专业的针叶林猎人)通过追踪一个人的踪迹和他留下的垃圾,不仅可以了解他的体质和状况,还可以了解他的性格和习惯。

这就是为什么军事情报官员需要充分了解人类痕迹、车辆和人们使用的物体的形成性质。

 我们推荐有趣的文章 部分 旅行小贴士:

▪ 英国国家电网

▪ 饥饿

▪ 带登山扣的抓结

查看其他文章 部分 旅行小贴士.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

来自档案馆的随机新闻

恩智浦推出超紧凑、高精度 MEMS 频率合成器 15.01.2012

恩智浦半导体在 CES 2012 上推出了一款超紧凑、高精度的 MEMS 时钟合成器,制造商称其将是晶体时钟的绝佳替代品。 它没有使用石英谐振器,而是使用了硅晶体,这使得这种新颖性比迄今为止最小的谐振器紧凑 20 倍(甚至更多)。

与石英晶体不同,MEMS 晶体不需要特殊的陶瓷或金属外壳进行密封。 它可以与其他 IC 一起装在一个便宜的标准塑料外壳中。 无晶体频率合成器只是恩智浦在 2012 年国际消费电子展上展示的一系列先进的高性能混合数模元件技术的一个例子。

与其他 CMOS 振荡器相比,恩智浦的 MEMS 谐振器技术可提供更高的频率稳定性、更低的抖动和更小的时钟温度漂移。 该公司的工业原型是一种高度稳定的频率基准,非常适合千兆以太网、USB、PCI Express 和 SATA 通信设备,以及消费电子设备中的 CPU 和内存同步以及控制电路。

其他有趣的新闻:

▪ 亚马逊飞艇仓库

▪ 蚂蚁计步器

▪ 对抗所有类型感冒的通用分子

▪ 温度传感器 TMP117

▪ 猫狗智能门

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 该网站的部分内容为建筑商、家庭工匠。 文章精选

▪ 文章 其他时代已经到来。 其他名字也出现了。 流行表达

▪ 文章钻石从哪里来? 详细解答

▪ 文章电机元件的包装。 劳动保护标准说明

▪ 文章 代替冰箱继电器。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章燃烧的铅笔。 焦点秘密

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024