真北と磁北: 違いを理解し、それがナビゲーションにとって重要である理由

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May 13, 2023

真北と磁北: 違いを理解し、それがナビゲーションにとって重要である理由

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真北と磁北は同じものだと思うかもしれませんが、多くの人が驚いたことに、実際には異なります。

では、真北と磁北とは何でしょうか? 簡単に説明すると、真北は人々が地球儀や地図上に簡単にマークできる固定点であるということです。 真北の別名は、地理的な北極です。

磁北はコンパスの針が指す場所です。 コンパスは地球の磁場と一致するために機能します。 磁北は常に変化しています。 現在の位置はカナダとロシアの間、エルズミア島近くです。 これは実際には地理的な北極から約 500 マイル離れています。

磁北は年間約 54 マイルで移動し、1900 年頃に人々が磁北の動きを追跡し始めて以来、この方向に移動し続けています。磁北の別名は、地磁気北極または北磁極です。

地球には地球上の生命を可能にする磁場があります。 それがなければ、人生はまったく違ったものになるでしょう。 私たちの磁場は、有害な太陽風の粒子から地球を守ります。 磁場がなければ大気圏は存在できず、呼吸する空気もなくなってしまいます。 また、宇宙に存在する大量の放射線からも私たちを守ってくれます。 磁場のない惑星の例としては、火星や金星などが挙げられます。

地球の磁場は、私たちの惑星に特有のいくつかのものによって形成されます。 まず、私たちの惑星の核は液体の溶けた鉄で構成されています。 地球が回転すると、液体の鉄がゆっくりと動き、電気エネルギーと磁気エネルギーを生成します。 このプロセスにより、より多くの電気エネルギーと磁気エネルギーを生成するループが作成され、その結果、私たちの磁場が形成されます。

この磁場は、人々が世界中を移動するのを助ける重要な目的も果たします。 GPS テクノロジーが登場する前は、これは旅行に不可欠でした。

近代以前、人々は航海のために星を使用していました。 ただし、嵐のときや日中は常に見えるとは限らないため、別の方法が必要でした。 コンパスは便利な道具になりました。 それらは、自由に回転できるように取り付けられた磁化された石で構成されています。

歴史家たちは、最初のコンパスがいつ開発されたのか正確にはわかっていませんが、西暦 11 世紀頃に中国で開発されたと考えています。 それらは西暦 12 世紀末にヨーロッパの航海で最初に見られました。 専門家らは、磁化した石が北を指すことを2000年前に初めて発見したのは中国人だったと考えている。 北の方向がわかれば、東、西、南の方向を簡単に判断できます。

初期のコンパスは、磁化された針が木片やコルクに取り付けられており、浮くことができました。 次に、このデバイスを水の入った皿に置きました。 すると磁化された針は北を指すことになります。 コンパスが発達すると、針は方角の名前が書かれたカードの上に置かれるようになりました。 北方向は、トラモンタナを表す T で表されることがよくありました。 これは北風のラテン語名です。 このため、現在でも多くのコンパスは T に似たフルール・ド・リスのデザインを採用しています。

今日のコンパスには、ナビゲーションを向上させるために、4 つの方向すべてに加えて、その他の 28 の方向点が示されています。

赤道に近い場合、磁北の位置が真北からわずかに異なっていても、ナビゲーションには大きな違いはありません。 ただし、極に近づくと、コースから数マイル外れてしまう可能性があります。 そこで、科学者や技術者は、この変化に合わせてコンパスを調整できるように開発しました。

さらに、現代世界では、船舶や航空機などコンパスを使用する乗り物の多くは金属でできており、コンパスの磁点に影響を与える可能性があります。 船や飛行機の磁気がコンパスに影響を与えることを偏差といいます。 これらのコンパスの一部には、この偏差を考慮するために、ケルビン球やフリンダース バーと呼ばれる他の磁気コンポーネントが組み込まれています。

コンパスを使って航海することは、優れたスキルです。 私たちには役立つ最新のツールがたくさんありますが、バッテリーが切れたり、電波が届かなくなったり、電子機器が故障したりすることがあります。 ほとんどの人は地図と組み合わせてコンパスを使用します。 コンパスの多くは背景が透明なので、地図にかざして透けて見ることができます。

また、地図を使って移動するのに役立つ次のような他のツールも用意されている場合があります。

コンパスを使用する前に、地図を使用して移動する方法だけでなく、周囲を認識するために地図を使用する方法を知る必要があります。 大自然の地図では、標高、山の頂上、水域を示す等高線などの手がかりが、自分がどこにいるかを把握するのに役立ちます。

コンパスを使用して地図でいわゆる「方位を取得する」ことを行うには、次の手順に従います。

これらの手順を逆の順序で実行して、地図に向かって自分の位置を確認し、現在地を確認することもできます。 次の手順に従って、自分の位置を確認し、地図を使用しておおよその位置を見つけます。

夜には、星を使ってナビゲーションを行うことができます。 北極星としても知られる北極星は、常に真北に非常に近い状態を保ちます。 北半球で見えます。 これを見つけるには、いくつかの星座を知る必要があります。 これらの他の星座は、北極星を見つけるための空の地図を提供します。

こぐま座としても知られる北斗七星は、おそらく北極星を見つけるための最も重要な星座です。 ひしゃくの「柄」にある最後の星は北極星です。

ただし、明るいため、北斗七星 (おおぐま座としても知られる) を使用した方が北極星を見つけるのが簡単だと感じる人もいます。 北斗七星を見つけたら、北斗七星部分の前面にある 2 つの星を見てください。 これらの星はメラクとドゥベと呼ばれます。 下の星であるメラクからドゥブヘまでの線をたどって、そのまま進み続けます。 北極星は、その方向にメラクとドゥベの間の距離の約 5 倍の位置にあります。

北斗七星が空に低すぎるとき、カシオペアを使って北極星を見つける人もいます。 北斗七星の北斗七星の反対側にある「W」の形をした星座です。 そのセクションを二分する星の上にある W の浅い窪みを二等分する線を作成します。 北斗七星に向かってその線をたどると、北極星が見つかります。

南半球では、人々はナビゲーションに別の星座である南十字星を使用できます。

磁化された金属片を浮遊するものに固定して、古代に行ったように、簡単なコンパスを作ることができます。 しかし、現代では、ナビゲーションを支援するより正確なツールがたくさんあります。

荒野に向かう場合は、磁気コンパスに加えて、次のようなナビゲーション ツールを持参する必要があります。

ハンドヘルドコンパスは、ハイキング、バックパッキング、キャンプなどのアウトドアスポーツをする人々によって最もよく使用されます。 コンパスは、荒野をうまく移動するのに役立ちます。 ただし、地球の磁場に依存しないナビゲーションに使用できるツールは他にもあります。

この装置は船でよく見られます。 地球の自転を利用して真北を見つけ、船が適切に航行できるようにします。 磁気コンパスを妨害する可能性のある磁性材料の影響を受けないため、大型船舶で人気があります。

ほとんどの人は、GPS としても知られる消費者向け全地球測位システムに精通しています。 Google マップ、Apple マップ、Waze などのアプリは、人々が徒歩、自転車、車、公共交通機関で効率的に移動するのに役立ちます。 船舶や飛行機などの商用車両も GPS を使用して、航行を支援し、繊細な操縦をより正確にしています。

自然環境の消費者にとって GPS の欠点は、バッテリーが切れやすく、デバイスが誤動作する可能性があることです。 GPS はデータ送信を必要としませんが、ユーザーは 4 つ以上の GPS 衛星を遮るもののない見通しを持つ必要があります。

レーダーも、主に飛行機や船舶のナビゲーションに使用されるツールです。 電波を使用して物体、障害物、ランドマークの位置を特定し、ユーザーがそれらがどこにあるかを識別できるようにします。 レーダーは現在では独立した単語とみなされていますが、元々は Radio Detection and Ranging の頭字語でした。

レーダーと同様に、ソナーは音波を使用してナビゲーションを支援します。 主に水中航行に使用されます。 これはサウンドナビゲーションと測距の略です。

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