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1,5G和北方导航有什么关系

没关系。5G是通讯传输技术等级,北方导航是导航定位系统
中兵光电 中兵光电的名字是前任董事长李保平起的,此人在股市上叱咤了一把,已被上级单位涮下来了,现在控股单位做善后工作--投资清算,因为圈来十几亿的钱在很短的时间全投出去了,结果没有一个项目赚钱,估计都是些关系项目,改名字是为了去李保平化,因为上级单位还嫌它带中字头,就象换一次头头就要大兴土木装修一番,改改风水,现在来的董事长也是把刚装修没两年的豪华办公楼拆了重装,反正羊毛出在羊身上,有股民买单,上市8年多换了7个8个头头,都是些外地进京的官员,捞一把就撤,能自保就不错,哪有心思替股民着想。
5g网路普及的时候,北斗导航也会开始普及了

5G和北方导航有什么关系

2,我的雷达怎么能指示南北

晴天的话用手表指北咯 导航又不常用到方法很简单,将你所处的时间除以 2,再在表盘上找出商数的相应位置,然后将这个数字对准太阳,表盘上“12”点所指的方向就是北方。如上午10点,除以2,商为5。将表盘上的“5”对准太阳,“12”的方向即为北方。如果是在下午则应按24小时记时法计算。如下午4点,就要按16点计算。用这种方法求方向不亚于指南针的准确度
晴天的话用手表指北咯 导航又不常用到方法很简单,将你所处的时间除以 2,再在表盘上找出商数的相应位置,然后将这个数字对准太阳,表盘上“12”点所指的方向就是北方。如上午10点,除以2,商为5。将表盘上的“5”对准太阳,“12”的方向即为北方。如果是在下午则应按24小时记时法计算。如下午4点,就要按16点计算。用这种方法求方向不亚于指南针的准确度

我的雷达怎么能指示南北

3,上军伐谋下军伐力的意思

我用我自己的话说,简单一点: “兵”在这里有两个意思:一是“军事行动”,二是“士兵”。 “上兵发谋”中“上”的意思是“最好的”,“兵”的意思是“军事行动”那整句的意思是“最好的军事行动是利用谋略来取胜的”。 “次之伐交”意思是“通过外交手段来取胜,也是不错的办法”。 “中兵发兵”意思是“通过士兵的拼杀来取胜,只能是一般的策略,不太好”。 “下兵伐城”意思是“到了我们不得已去围着别国的城池打战的那个时候,我们的军事行动已经是很糟糕的了”。 “发谋”的意义在于“不费一枪一弹,不死伤一人,就可以战胜那个国家或对方”,可以通过离间其统治集团内部成员,收买等各种手段达到! 刘备取得徐州,是通过淘谦转让的。而淘谦为什么会把徐州转让给刘备呢,就是刘备运用了谋略,让淘谦信任他并且心甘情愿的把徐州给他,而刘备也就没花什么力气,把徐州弄到手了!

上军伐谋下军伐力的意思

4,大雁为什么一定要迁徙而不直接住在一个地方比如一直在南方

鸟类在温带地区繁殖的好处是温带地区夏季昼长夜短,有更长的白天可以觅食、哺育幼雏、避免在物种繁多的热带地区繁殖所须面临的巢位与食物竞争,并且温带地区夏季的昆虫量也比热带地区丰富,同时温带地区天敌较少,天敌的捕食压力相对较低。但是温带地区冬季气候严寒,经常面临食物缺乏的问题。在热带地区则相反,繁殖季面临巢位与食物资源的强烈竞争,同时天敌的捕食压力也比较大,但是冬季的气候温和,且冬季食物资源也比温带地区丰富很多。候鸟则因为夏天在温带地区繁殖,冬天在热带地区过冬,而兼取两地的好处。既然如此,为什么不是所有的鸟类都成为候鸟?答案是迁移是必须付出代价的。例如迁移过程需要消耗大量的能量、可能遇到不良的天气、迁移方向定位错误、要适应不熟悉的新环境、并且与其它候鸟及该地的留鸟竞争资源等等。同时,当所有的鸟类都采取有较大好处的行为模式(迁移)时,竞争变大,原本没有很大好处的行为模式(不迁移)就会相对变得较为有利。因此不同的行为模式在演化上就都会存在,并达到一个演化上稳定的策略,这同时也是为什么有些鸟类会部分族群迁移,部分族群不迁移的原因。
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如大雁等候鸟具有秋去春来、远程迁徙的习性,哪怕是历经万里飞行,也能准确无误地返回自己的“故乡”。是什么原因使们能历经万里而不迷失方向呢?又是什么原因使它们形成了这种迁徙的习性? 提问者: 流着泪的叶子 - 一级其他回答 共 3 条 候鸟年复一年地在特定的路线上迁飞,每年均准确地回到各自的繁殖地和越冬地,这表明它们具有精确的导航定位机能。鸟类的导航机制始终是倍受人们关注的研究课题,但是到目前为止对于鸟类迁徙的机制从理论上仍然没有一种完善的解释。 鸟类从千里之外定向识途的本领,一直是神奇的大自然的奥秘之一。它们靠什么来决定航向?北极星?太阳?月亮?风?气候?还是地磁?它们的方向意识又是从何而来的?这始终是自然界中一个使人百思不得其解的谜。科学家通过环志、雷达、飞行跟踪和遥感技术等方法观测到,鸟类在飞行时,往往主要依靠视觉,通过天空中日月星辰的位置来确定飞行方向。此外,地形、河流、雷暴、磁场、偏振光、紫外线等,都是鸟类飞越千里不迷航的依据。最近的研究还表明,鸟嘴的皮层上有能够辨别磁场的神经细胞,被称之为松果体的神经细胞就像脊椎动物对光的感觉器官一样起着重要作用。对哺乳动物和信鸽进行的多次电生理学试验表明,部分松果体细胞能对磁场强弱的微小变化作出反应。 人们根据观测和试验结果将鸟类定向机制归纳为:视觉定向和非视觉定向两大类。 1、视觉定向(visual orientation) (1) 太阳定向(sun orientation) (2) 星辰定向 (stellar orientation) (3) 地标定向 (landmark orientation) 2、非视觉定向(non-visual orientation) (1) 地磁场定向 (geomagnetic orientation) (2) 听觉定向 (acoustic orientation) 鸟类的迁徙是指鸟类种群在其夏天繁殖区和越冬区之间所进行的一种大规模的、有规律的、广泛的和季节性的运动。这种运动的基本特点是定期和定向并且常常集成大群进行。对此人们普遍关心的问题主要是:①鸟类是如何迁徙的和迁徙的原因是什么?②鸟类迁徙是怎样起源的?③鸟类在迁徙过程中是如何进行定向的?近几年来,由于许多现代化的实验技术手段的应用,使得对鸟类迁徙行为以及定向导航机制的研究不断深入,并已取得初步成果。 候鸟也不是一定不会迷路的啊。不是有迷鸟吗?它们大部份因为各种突发因素而离开既定的飞行路线,如幼鸟迷失方向、气候风向变化等。 鸟类在迁徙过程中具有定向导航的能力。鸟类不仅具有定向导航的能力,并且是相当发达的。实验证明,许多鸟类(例如家燕、企鹅)次年春天可返回原巢繁殖。即使用飞机将迁徙鸟类运至远离迁徙路线的地区内,释放数天后,仍可返回原栖地。因而人们对于鸟类定向导航的现象,早就有所了解。然而对于导航定向机制的研究,直到本世纪50年代才开始。通过实验,人们相继提出了许多解释鸟类定向机制的理论,主要有如下几种看法: 1.训练和记忆 认为鸟类具有一种固有的由遗传所决定的方向感。这种方向感,随着幼鸟跟随亲鸟迁徙,不断地加强对迁徙路线的记忆。 2.视觉定向 依靠居留和迁徙途径的地形和景观如山脉、海岸、河流、森林和荒漠等作为标记,并不断地从老鸟学会传统的迁徙络线。例如将憨坚鸟人为地运往300余公里以外的地方放飞。这些鸟首先要经过努力找到其所熟悉的大西洋海岸线,而后迅速地飞回其原栖息地。虽然陆地特征对子夜间迁徙的鸟类可能并不十分重要,但仍有一些鸟类能根据陆地标志来确定位置和调整飞行的方向。 3.天体导航 鸟类能利用太阳和星辰的位置定向。星辰对子夜间迁徙的鸟类尤为重要。关于太阳定位的实验,克莱默对紫翅掠鸟的研究为这一看法提供了证据。他把具有迁徙习性的椋鸟,放在四面有窗的笼内,用激素处理使其进入迁徙状态,则可见掠鸟朝着一定方向(即其迁徙方向)扇翼,而且扇翼的行为在阴天不出现。当用一面镜子代换太阳的方位时,其扇翼方向可按人所预定的方向变更。因此,他认为掠鸟迁徙是根据太阳的位置来定的。对于企鹅、伯劳的研究工作也都说明太阳定向机制是存在的。关于星辰定向,由索尔首次在圆形笼内对欧洲苇莺进行实验得出的。证明这些鸟能根据夜空中的星辰的位置定向。此后又做了大量的实验研究,而且用改变人造星辰位置的方法,也可以象上述实验一样,使鸟类按预定的方向改变其迁飞方向。现在已知能够利用星辰定向的鸟类还有白喉雀等。 4.磁定向 是鸟类通过感应地球磁场极性的方法进行定向的一种方式。很早以前,人们就推测在鸟类迁徙过程中的导航定向可能与磁场有着某种联系。近年来的实验已证实了地磁场定向机制的存在。当给信鸽的头上加上一块具有特定极性的人工磁铁后,它的飞行不能进行正确的定向,不加磁场的即使在阴天也能正常返巢。此外,鸟类迁徙还可以借助于风定向、嗅定向等。
主要因为气候的变化,大雁是一种候鸟,夏天南方太热,冬天北方太冷,进行南北大范围迁移。
大雁是有名的候鸟,它们的老家是在北方西伯利亚一带,因为北方的夏季日照时间长,食物丰富,敌害不多,非常适合哺育幼雏,所以,它们总是回故乡繁殖后代。 到了冬季,北方一片冰天雪地,什么昆虫,蠕虫和植物种子都不见了,大雁找不到食物吃,便成群结队浩浩荡荡地飞向比较温暖的南方

5,地磁方向会改变吗500年前与现在的一样吗

会改变的,现在和五百年之前相差还是很大的
大多数人认为,指北针当然指向北方。数千年以来,水手依靠地球磁场来导航;而鸟类和其他对磁场敏感的动物已经应用这个方法有更长一段时间了。说来奇怪,地球的磁极并不是一直都指向现在的方向。 矿物可以记录过去地球磁场的方向,人们利用这一点,发现在地球45亿年的历史中,地磁的方向已经在南北方向上反复反转了好几百次。不过,在最近的78万年内都没有发生过反转——这比地磁反转的平均间隔时间25万年要长了许多。更有甚者,地球的主要地磁场自从1830年首次测量至今,已经减弱了近10%。这比在失去能量来源的情况下磁场自然消退的速度大约快了20倍!下一次地磁反转即将来临吗? 地球物理学家很早就知道,地球磁场变化的原因来源于地球中心的深处。地球像太阳系里的其他某些天体一样,是通过一个内部的发电机来产生自己的磁场。从原理上,地球“发电机”和普通发电机一样工作,即由其运动部份的动能产生电流和磁场。发电机的运动部份是旋转的线圈;行星或恒星内部运动部分则发生在可导电的流体部分。在地心,有着6倍于月球体积的巨大钢铁融流海洋,构成了所谓的地球发电机(geodynamo)。 直到最近,科学家还主要依靠简化的理论来解释地球发电机和它的磁性秘密。然而在过去10年中,研究人员已经发展了新的方法来研究地球发电机的详细工作机制:人造卫星可以提供地球表面地磁场的清晰图像;同时,人们正在超级计算机上模拟地球发电机和在实验室里建立物理模型来解释这些轨道观测结果。这些工作对于过去磁极反转如何发生提出了一种很吸引人的解释,并对下一次反转可能如何开始提供了线索。 驱动地球发电机 我们探究磁场如何反转之前,需要了解是什么驱动着地球发电机。在1940年代,物理学家就公认:三个基本条件对产生任何的行星磁场是必需的,并且自那以后的其他发现都是建立在这一共识之上。第一个条件是:要有大量的导电流体——地球地心的外核是富含铁的流体。这个临界层包裹着一个几乎纯铁的固态地心内核,深埋在厚重的地幔和极薄地大陆、海洋地壳之下。距离地表的深度约2900千米。地壳和地幔重量带来的极大负荷,造成了地核内的平均压力是地表压力的200万倍。此外,地心的温度也同样极端——大约为摄氏5000度,和太阳表面的温度相近。 这些极端的环境条件,构成了行星发电机的第二要件:驱动流体运动的能量来源。驱动地球发电机的能量,部份是热能,部份是化学能——两者都在地心深处造成浮力。就像一锅在火炉上熬着的汤一样,地心的底部比顶部热(地心的高温是地球形成时截留在地球中心的热能)。这意味着地心底部较热的、密度较低的铁趋向于上升,就像热汤里的水滴。当这些流体到达地心顶部时,会由于碰到上覆的地幔而丧失部份热量。于是液态铁会冷却、密度变得比周围的介质高,从而下沉。这个通过流体的上升和下降来自下而上传递热量的过程称为热对流。 现任职于美国加州大学洛杉矶分校的Stanislav Braginsky在1960年代指出过,热量从地心上部的外核逸出也会导致地心固态内核体积的膨胀,产生两种另外的浮力来源来驱动对流。当液体的铁在固态内核的外部凝固成晶体时,潜在的热量——结晶热会作为副产品被释放出来。这些热量有助于增强热浮力。此外,密度较低的化合物(如硫化铁和氧化铁)被内核的结晶体排出并穿过外核上升,也会加强对流。 行星要产生自维持的磁场,还需要第三个条件:旋转。地球的自转通过科里奥效应(Coriolis effect)使地心内上升的流体偏转,就像我们在气象卫星影像上看到的洋流和热带风暴被科里奥效应扭曲成熟悉的漩涡状一样。在地心中,科里奥力(Coriolis forces)使上涌的流体偏转,沿着螺旋形的轨迹上升,仿佛沿着松弛弹簧的螺旋状金属线运动。 地球有着一个富含铁的液态地心能够导电、有足够的能量驱动对流、有科里奥力使对流的流体偏转,这些是地球发电机能够维持它本身数十亿年的主要原因。但科学家需要更多证据来回答磁场的形成和为什么随着时间的推移会改变极性等令人迷惑的问题。根据卫星测量数据外推至地心-地幔边界的地球磁场的等高线图显示大部分磁通量是在南半球穿出地心,在北半球进入地心。但是在少数特殊区域,确实出现了相反的情况。这些反向通量带在1980年和2000年之间增长和扩张;如果它们覆盖了两极,接着就会发生极性反转。超级计算机模拟 为了进一步研究反向通量带是怎样发展的,以及它们是如何导致下次极性反转开始的,研究人员在超级计算机上和实验室里模拟了地球发电机。计算机用于地球发电机模拟的新时代开始于1995年,有三个研究组独立发展了能够产生类似地球表面磁场的数值模拟方法,他们分别是:日本东京大学的Akira Kageyama和他的合作者、美国加州大学洛杉矶分校的Paul h. Roberts和本文作者之一(Glatzmaier)和英国埃克塞特大学的Christopher A. Jones及其同事。其后,针对数十万年的模拟已经证明对流确实可以在地心-地幔边界上产生反向通量带,模拟结果和在人造卫星图像上发现的反向通量带类似。这些反向通量带往往在自然磁极反转前出现,这在一些模拟中能够再现。 计算机产生的极性反转结果给研究者提供了这种变化可能如何开始和进行的基本轮廓[参见下页图文]。一个三维模拟结果可以解释当偶极场的强度减弱的时候,反转就开始了,得到这一结果要在一年多的时间里每天运行12小时模拟程序来模拟自然界的30万年时间。现在地心-地幔边界上形成的几个磁场通量反转带随之出现了。但是原来的磁场不是完全消失,反转通量带是在转换中形成了一个较弱的复杂混合极性磁场。 通过观察地球模型,当反转通量带在地心-地幔边界上和原来的极性相比开始占据优势的时候,极性反转就发生了。总体上,贯穿地心的原来极性消失和新极性形成将持续大约9000年。 遗漏了什么 部分由于这些成功,计算机发电机模型被迅速采用了。据上次的统计,世界范围内有超过12个研究团队正在使用这些模型来帮助研究太阳系以内及以外的天体内产生的磁场。但是这些模型和地球实际发电机的符合程度怎样?事实是没有人确切知道。 还没有计算机发电机模型能够模拟存在于行星内部的较宽频谱的紊流,这主要是因为目前的大型并行超级计算机还不能胜任三维环境下采用现实物理参数来精确模拟磁场紊流的任务。在地心中扭曲磁场的最小紊流漩涡发生的尺度或许是数米到数十米,远小于在目前的超级计算机上现有的全球地球发电机模型能够处理的尺度。这意味着所有的地球发电机三维计算机模型迄今为止只能模拟简化的、大尺度的层状对流流体,类似于灼热的矿物油在油灯内的上升情况。 为了在层流模型中得到近似紊流的效果,研究人员对流体核的某些属性使用了不切实际的大数值,这些流体核在现实世界中是如此之小,以至于很难用数值方法来解决。为了在计算机模型里模拟真正的紊流,研究人员必须借助于二维视图。关键是二维流体不能维持发电机工作。这些模型还说明了目前地球发电机模拟出的层流和地心中存在的紊流相比还是过于平稳和简单。 可能最显著的不同是流体穿过地心时的上升路线。在简化的层对流模拟中,大的流体柱从地心的底部一直延伸到顶部。另一方面,在二维紊流模型中对流可以由多个小流体柱和靠近地心上下边界的漩涡标识并和中间区域的主要对流相互作用。 流体模式的这种不同,对地球磁场的结构和发生各种变化的时间有很大的影响。这是为什么研究人员坚持不懈地研发下一代三维模型的原因。也许十年后的某一天,计算机处理速度的进步将使模拟紊流发电机成为可能。在那以前,我们希望从现在进行的实验室发电机实验中获取更多的了解。 实验室发电机 增进对地球发电机了解的一个好方法把计算机发电机模型(缺乏紊流)和实验室发电机模型(缺乏对流)作比较。科学家在1960年代首次展示了实验室范围发电机的可能性,但是离成功还有很长的路。实验室装置和实际行星的内核在大小方面的巨大不同是一个至关重要的因素。一个能够自维持的流体发电机需要一个和维数无关的参数,称之为磁雷诺数(magnetic Reynolds number),应超过一个最小值,大致为10。 地球地心的磁雷诺数很大,可能大约为1000,这主要是因为地球的线尺寸很大(地心的半径大约是3485千米)。简单外推就是,用体积很小的流体产生一个很大的磁雷诺数是极端困难的,除非高速移动这一流体。 几个世纪以来,在实验室流体发电机里产生连续磁场的梦想首先实现于2000年,当时欧洲的两个研究团队——一个由拉脱维亚大学的Agris Gailitis领导,另一个由德国卡尔斯鲁厄研究中心的Robert Stieglitz和Ulrich Müller以及德国拜罗伊特大学的Fritz Busse组成——独立地实现了在大量的液钠里自己产生磁场。(采用液钠是因为钠具有高导电性和低熔点。)两个研究团队都找到了在1-2米长的螺旋型管道系统中获得高速流体的方法,从而得到了大约为10的临界磁雷诺数。 这些实验结果证实了理论,让我们可以估计什么时候应用发电机理论于地球和其他行星。目前世界范围内的许多研究团队正在紧张地发展下一代实验室发电机。为了更好地模拟地球的几何形状,这些实验将在大型球状容器中搅动液钠,直径最大的达3米。 除了正在进行的更真实的实验室发电机和三维计算机模拟计划以外,国际卫星CHAMP计划(Challenging Minisatellite Payload,挑战小卫星有效载荷的简写)正在制定高精度的地磁场测量计划,精度足以实时直接测量地磁场在地心-地幔边界的变化。研究人员预计该卫星在它的5年运行期内可以提供地磁场的连续图像,允许其监测反向通量带的连续增长,以及其他偶极场减弱的线索。 预计人造卫星观测、计算机模拟和实验室实验这三种方法在下一个或两个十年内可以被综合。通过对神奇的地球发电机更全面的描绘,人们将认识到我们目前关于地磁场和它的反转的理论是否方向对头。
应该不一样吧,小值,由此估计地球磁矩的变化周期约为 8000~10000年。 古地磁场的倒转 布容 (B.Brunhes)1906年从法国熔岩中发现了磁化方向与现代地磁场方向相反的岩石。随后在其他地方也观测到同样的事实。60年代以前存在着岩石自发反向磁化和地磁场本身倒转两种观点的争论。随着反向磁化岩石的普遍发现和实验室工作的进展,到了60年代古地磁场倒转的观点已为人们普遍接受。地磁场倒转给地磁场起源和核内动力学的理论提出了一个重要的约束条件。

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