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宇宙测量仪制造技术

技术编号:10965632 阅读:153 留言:0更新日期:2015-01-28 17:53
本发明专利技术是利用地球自转、地球半径、三角函数、相似比例定理这些不容质疑的学术理论,高效快速无限精确化测算地与星,星与星之距,确定各星在地球地理位置的测量原理。技术方案是:宇宙测量仪由半圆角规、圆平面角规及透明罩组成(图1)。圆平面角规水平放置在赤道线某一点,半圆角规平面与水平面角规垂直放置,圆心重合并且半圆平面沿面与过赤道此点地球经线沿面重合,外侧球冠型透明罩起固定保护和利于观测的作用。并不得不涉及数学天文的一些重大理论。提出了相似比例定理代替三角函数计算,提出了圆球表面展开图,提出了现代天文学的重大缺陷,提出论证了地球既不绕日公转,太阳也不可能绕地转的根据,提出了第三种可能的太阳地球关系,提出了宇宙多心论的可能。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术是利用地球自转、地球半径、三角函数、相似比例定理这些不容质疑的学术理论,高效快速无限精确化测算地与星,星与星之距,确定各星在地球地理位置的测量原理。技术方案是:宇宙测量仪由半圆角规、圆平面角规及透明罩组成(图1)。圆平面角规水平放置在赤道线某一点,半圆角规平面与水平面角规垂直放置,圆心重合并且半圆平面沿面与过赤道此点地球经线沿面重合,外侧球冠型透明罩起固定保护和利于观测的作用。并不得不涉及数学天文的一些重大理论。提出了相似比例定理代替三角函数计算,提出了圆球表面展开图,提出了现代天文学的重大缺陷,提出论证了地球既不绕日公转,太阳也不可能绕地转的根据,提出了第三种可能的太阳地球关系,提出了宇宙多心论的可能。【专利说明】宇宙测量仪
本专利技术涉及一种宇宙测量仪,并不得不涉及一些天文数学方面的重大理论问题。
技术介绍
对于遥远的尤以光年为单位来表示的星群来说,以电波遥感或天文望远镜及其它技术来测算不太现实;若以万有引力原理,依据现代天文学理论来计算又相当的不可靠,因为现代天文学存在着重大的疑点。本人在2007年12月24日曾向知识产权局提出同名申请,申请号:200710185483.7因为当时格式缺陷未能通过,2009年春曾以“天文数学四大科研项目”为题在《中国教育研究论坛》发表论文,涉及到宇宙测量仪问题。
技术实现思路
本专利技术采取的技术方案是:宇宙测量仪由半圆角规、圆平面角规及透明罩组成(图1)。圆平面角规水平放置在赤道线某一点,半圆角规平面与水平面角规垂直放置,圆心重合并且半圆平面沿面与过赤道此点地球经线沿面重合,外侧球冠型透明罩起固定保护和利于观测的作用。 本专利技术取得的技术进步,是利用地球自转、地球半径、三角函数、相似比例定理这些不容质疑的学术理论,高效快速无限精确化测算地与星,星与星之距,确定各星在地球地理位置的测量原理。并不得不涉及数学天文的一些重大理论。提出了相似比例定理代替三角函数计算,提出了圆球表面展开图,提出了现代天文学的重大缺陷,提出论证了地球既不绕日公转,太阳也不可能绕地转的根据,提出了第三种可能的太阳地球关系,提出了宇宙多心论的可能。 首先,假设地球是不公转的,所求星皆为恒星。对于赤道上空的星体测算比较简单,设某时刻tOA星星心,在垂直角规沿面出现,随地球公转,不到6小时的时间某时刻t此星在水平角规沿面与赤道重合的沿线上消失,因为圆平面角规相切于赤道线,某时刻t时规心、地心、A星心形成一个直角三角形Λ Α0Β,知道了地球从t0到t时自转时间形成的地心角Z Α0Β,利用三角函数不难求出地星距0A,如图4。 对于不在赤道上空的恒星,测量方法其实是一样的,首先宇宙测量仪圆平面角规相切于任何方向,任何角度的地球表面,如上所述,从星心在垂直角规沿面出现到星心在圆平面角规沿面消失时刻地球自转的角度可以得到相应的星心、地心、规心连接成的直角三角形,恰好这个地心角与赤道上空星体相同时间形成的地心角相同。也就是说同时在垂直沿面出现,同时在平面沿面消失的星星地星距是一样的。 同样在圆平面出现,而在垂直平面消失时测算方法结果是一样的。 有些星体从圆平面沿面出现没有过垂直平面就天亮消失,有的傍晚出现不久就会从圆平面沿面消失,对于这些怎么办呢,它们通过垂直平面的时间很难计算出。把一个平面角规放在一个圆球表面的切点上并可转动,找到与平面角规平行的过圆球球心的圆平面做成角规,使所测星星心在其沿面上,转动圆平面使所测星星心处于平面沿面上找到相应的直角三角形,利用此圆求(或半球冠)的半经,求出星距。 知道了两星星地距,并测算出在地球上空的位置及可得两星与地心形成的三角形,则可求出两星距。 关于确定星体所在地理位置,也就是垂足纬线问题,其实很简单,星体的垂足纬度就是圆平面所示角度,因为平移圆平面到地心,此平面就成了与相应的一个地球闭合经线面中心重合的平面。 实际操作中,对于运动的星体则用相应方式或相应的特殊设备来处理我也没有好办法。我这里讲的是一个一般原理,实际制造和测量中则需要许多相应的精密仪器和精确措施。它的精确度往往要在秒/1n之间。 在数学中知道了三角形部分边长和角,而求其它边与角用三角函数公式,多少年来引导人们在三角形内费尽苦心,殊不知凡是知道某三角形边长和角能计算的三角问题都可以做出相应的相似三角形,而边长乘比例即得其结果。而角更可以直接测得并不需要计算,在测量仪中可以此理制造相应的角控的计算装置。 为了使宇宙测量仪测得的宝贵数据能在平面内表示,现在介绍一种圆球表面展开图,做为新世界地图或宇宙平面图,如图5,是把地球仪表面的无数纬线用几何的方式画成直线依次放在平面内即可,可惜它的图解方法我至今未能找到。 观测点设在赤道有着得天独厚的优势,不但利于测量方便而且可以比较清楚的观测所有星空的情况,找到真正能确定地球是否公转或其它许多有益数据和证据。 地球到底是否绕日公转呢?这个问题不解决所有的测算都是徒劳的。翻开教科书,打开电脑竟然没有任何有价值的有力证据,而只是不解的重重疑问。所谓证据在这个宇宙大迷宫很难说,模拟排除法现在依然是唯一的办法。 几十年前我无意中看到华洛庚《你会不会三等分任意角?》一书,从书中圆角论述,我从圆联想到地球,联想到宇宙,联想到地球为什么自转。1985年夏天,我从中央人民广播电台少年儿童节目中听到了张海迪组组在“给小朋友们的一封信”中,这样说……宇宙中有无数秘密在等待着你们来揭示……。从此,探讨宇宙之密就成了我一生的追求。 多年前我带着疑问走进一个高中实验室,求证银河为什么会发生方向改变,地理老师用地球仪一边实验一边讲,他说并不是银河方向变而是人们视觉问题,在他的实验中我发现了问题,于是提出疑问:照这样岂不是银河要在一年内东西南北各两次,而实际却只有一次,老师看了看,想了想无法解释。 地球绕日公转,太阳是银河系中一恒星,并且和其它恒星绕银河中心运动,那么为什么历史上从未听说过北极星不在北而发生改变呢。难道北极星也随之相应而动吗?它的运动轨迹和地轴的指向将如何解释呢? 地球绕日公转,那么为什么只有人谈太阳黑子,而没有人说明随地球公转发生相应的隐没显现呢?我们飞到太阳另一面还能看到吗?难道站在美国白宫用望远镜可以看到北京天安门么?或许有人会说,那是因为地球绕日公转的同时,太阳在以一年周期的自转,所以黑子没有出现隐没显现的变化。地球绕日公转,由于公转会使太阳相对地球的角度发生改变,如果地球24小时一周匀速自转,春分和秋分时,太阳位置正好分别在地球相反的两面过地心一直径沿线上,太阳在当空出现的时差为12小时,也就是说太阳春分在当空,秋分会出现在零时,所以我们的先辈说地球自转一周时间不到24小时,这样就会模糊解释太阳总是中午12点左右出现在当空。那么地球一年内会自转几圈呢?北极星座其它六星会在我们的视野中绕北极转几圈?牛郎、织女等星一年会在夜空出现几次呢?因为他们的显现应该是地球自转引起的。 如果再回到太阳绕地运转,也是非常困难的,一天24小时是按地球自转一圈来设计,而地球自转是匀速的,那么春分和秋分太阳经过测量仪垂直平面沿线时的时差会是12小时,也就是无法形成每天中午左右太阳通过垂直平面沿面。所谓的左右是本文档来自技高网...

【技术保护点】
宇宙测量仪由半圆角规、圆平面角规及透明罩组成(图1)。圆平面角规水平放置在赤道线某一点,半圆角规平面与水平面角规垂直放置,圆心重合并且半圆平面沿面与过赤道此点地球经线沿面重合,外侧球冠型透明罩起固定保护和利于观测的作用。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:时竹明
申请(专利权)人:时竹明
类型:发明
国别省市:河北;13

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