Làm thế nào để điều chỉnh thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn theo độ cao?


12

Ở độ cao lớn, mặt trời biến mất sớm hơn và xuất hiện muộn hơn so với mực nước biển. Câu hỏi này hỏi làm thế nào ánh sáng khác nhau trong trường hợp như vậy nhưng không giải quyết khi nào .

Làm thế nào tôi có thể tính toán thời gian mặt trời sẽ xuất hiện và biến mất dựa trên ngày, địa điểm và độ cao?

Độ cao thấp không tạo ra nhiều khác biệt nhưng vì tôi sẽ ở độ cao từ 3000m đến 4500m so với mực nước biển bắt đầu vào tuần tới, có thể có một sự bù đắp đáng kể. Câu hỏi liên kết đề cập đến khoảng một giờ nhưng không đề cập đến độ cao nào.


1
Tôi đoán nó cũng sẽ phụ thuộc vào vĩ độ của bạn; xa hơn về phía bắc hoặc phía nam, mặt trời mọc và đặt ở một góc nông, có nghĩa là nó sẽ được nhìn thấy ở độ cao cao hơn, nhưng tại xích đạo nơi nó di chuyển theo chiều dọc, nó sẽ biến mất nhanh hơn nhiều.
NickM

Vâng, đó là lý do tại sao tôi đề cập đến vị trí .
Itai

Xin lỗi, chỉ cần suy nghĩ lớn, hoặc bất cứ điều gì tương đương là. Hy vọng câu trả lời của tôi hữu ích hơn :)
NickM

1
Bạn có nó ngược. Mặt trời mọc sớm hơn và lặn muộn hơn ở độ cao lớn hơn, mặc dù đây là một hiệu ứng khá nhỏ so với độ dài của ngày.
Olin Lathrop

1
@damned: Không, mặt trời mọc sẽ sớm hơn và hoàng hôn muộn hơn khi bạn đi lên trên cùng một điểm trên mặt đất. Hãy nghĩ về một trường hợp cực đoan khi bạn ở trong không gian cách trái đất để đĩa rõ ràng có cùng kích thước với mặt trời. Trong trường hợp đó, toàn đêm chỉ là một ví dụ. Hơn nữa và bạn không bao giờ có đêm trọn vẹn.
Olin Lathrop

Câu trả lời:


11

Nhiếp ảnh gia của Nhiếp ảnh gia là một gói phần mềm tuyệt vời để bắt đầu với các loại tính toán này. Có một phiên bản máy tính để bàn miễn phí mà bạn có thể sử dụng ở nhà trước chuyến đi và nếu nó thực sự hữu ích, có những phiên bản trả phí có sẵn cho iOS và Android.

Công cụ này cho phép bạn đánh dấu một vị trí trên bản đồ và sau đó tính toán mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng và mặt trăng cho bất kỳ ngày nào bạn chọn. Các vectơ của các sự kiện này được hiển thị dưới dạng các tia màu trên bản đồ, và thời gian và pha mặt trăng cũng được hiển thị. Như câu hỏi chỉ ra, tính toán mặt trời mọc và mặt trời lặn phụ thuộc, trong số những thứ khác, vào độ cao và TPE có thể giúp với điều này. Các công cụ ánh xạ nhận thức được độ cao và dựa trên các mục khác nhau trong ghi chú phát hành , có vẻ như độ cao được tính trong các tính toán của nó.

Tuy nhiên, theo một số ý kiến ​​về câu trả lời này và câu trả lời của người khác, một yếu tố khác đang hoạt động trong các trường hợp thực tế - đường chân trời bị che khuất. Trong trường hợp đơn giản nhất, bạn sẽ có một cái nhìn không bị che khuất về đường chân trời:

Chân trời bằng phẳng

Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít trong số các cảnh quan thực sự thú vị có các chân trời hoàn toàn bằng phẳng, vì vậy chúng tôi cũng lý tưởng nhất là tính đến độ cao và khoảng cách của các vật cản đó:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Mặc dù TPE (theo hiểu biết tốt nhất của tôi) sẽ không giải thích cho tất cả các đối tượng có thể che khuất đường chân trời đối với bạn, nhưng nó có một số tính năng có thể giúp ích ở một mức độ nào đó. Có khả năng thiết lập vị trí thứ cấp trên bản đồ và tính toán khoảng cách, phương hướng, thay đổi độ cao rõ ràng và thay đổi độ cao đến vị trí đó. Chừng nào bạn biết rằng đây là nơi chân trời rõ ràng của bạn thực sự, bạn có thể cắm độ cao này trở lại TPE, điều này sẽ tính toán ảnh hưởng của nó đối với các sự kiện.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Như bạn có thể thấy, có một chút mẹo để thực sự tận dụng tối đa TPE, nhưng có một số hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn vượt qua các tình huống như thế này.


Có vẻ tốt. Nó hoạt động mà không có vị trí? Có nghĩa là tôi có thể tính ngày hôm nay từ nơi tôi đang ở, thời điểm hoàng hôn và bình minh cho tuần tới ở một địa điểm khác không?
Itai

Phiên bản máy tính để bàn là miễn phí và thực tế bạn có thể điều hướng đến nơi bạn sẽ đến - thực tế đó là mục đích của chương trình. Sắp xếp một công cụ gọn gàng; Tôi nên sử dụng nó thường xuyên hơn, trên thực tế.
D. Lambert

Sau khi sử dụng, tôi hiểu rõ hơn sự phức tạp của vấn đề. Đường chân trời không phải lúc nào cũng là eo biển và hiếm khi ở độ cao lớn, vì vậy không có cách nào đơn giản là điều chỉnh thời gian cho một vị trí. Mặc dù về lý thuyết, một chương trình có thể tính toán nó, nó quá chuyên sâu về mặt tính toán và ứng dụng này cho phép nó như một phép tính thủ công cho người dùng. Điều này giải thích trong Hướng dẫn số 4 của họ .
Itai

Lưu ý rằng độ cao được tính đến là cho các hiệu ứng khí quyển chứ không phải cấu trúc liên kết. Để tính toán độ cao, người ta phải tìm độ cao đường chân trời có thể được thực hiện trong phần mềm này bằng cách dùng thử và lỗi.
Itai

Vì bạn đã tìm thấy phần mềm, tôi có khuynh hướng chấp nhận câu trả lời này nhưng tôi muốn nó chứa phần giải thích chi tiết. Bạn có thể? Hoặc, nếu điều đó ổn, tôi sẽ chỉnh sửa theo những gì tôi hiểu bây giờ.
Itai

5

Tại đường xích đạo, bạn sẽ có thêm 1 phút mặt trời vào cuối ngày trên 1,5km độ cao, theo trang này .

Sử dụng lượng giác, đối với mỗi độ bắc hoặc nam bạn đi, thời gian thêm mặt trời sẽ ở trên đường chân trời (trên 1,5km độ cao) sẽ là (1 / cos (vĩ độ)) * 1 phút trên 1,5km, cho các giá trị sau:

  • 10 °: 1,02 phút = 1 phút 1 giây
  • 20 °: 1,06 phút = 1 phút 4 giây
  • 30 °: 1,15 phút = 1 phút 9 giây
  • 40 °: 1,31 phút = 1 phút 19 giây
  • 50 °: 1,56 phút = 1 phút 35 giây
  • 60 °: 2 phút
  • 70 °: 2,92 phút = 2 phút 55 giây
  • 80 °: 5,76 phút = 5 phút 46 giây
  • 90 °: vô cực (tức là không bao giờ đặt) - hiệu quả ở hai cực

Lưu ý các giá trị này là gần đúng, vì chúng không tính đến độ nghiêng của trục trái đất và mối quan hệ giữa ánh sáng ban ngày và độ cao gần đúng với một giá trị tuyến tính với các giá trị nhỏ so với chu vi của Trái đất, nhưng đủ để cung cấp cho bạn một ý tưởng sơ bộ, nếu bạn tham khảo chéo với một trang web như http://gaisma.com cung cấp mặt trời mọc và mặt trời lặn cho các địa điểm khác nhau.

EDIT: lưu ý độ chính xác của những số liệu này rơi ra khi bạn đến gần cực hơn; nhưng tôi cho rằng bạn sẽ không ở quá xa đường xích đạo để điều này tạo ra nhiều khác biệt.


Hấp dẫn. Đó là điều ngược lại được mô tả trong câu hỏi tôi liên kết đến. Tôi đoán sự khác biệt trong các giả định. Bài báo bạn tham khảo nói về việc đang ở trên máy bay trong khi câu hỏi liên quan là về việc ở trên mặt đất cao, đây cũng là trường hợp của tôi.
Itai

2
Chà, dù bạn đang bay hay leo núi, hiệu ứng vẫn như nhau. Sự khác biệt trong câu hỏi bạn liên quan đến liên quan đến sự hiện diện của các ngọn núi, sẽ xảy ra bất kể độ cao, nhưng nếu bạn xác định hoàng hôn là điểm mà mặt trời vượt qua chân trời mực nước biển, thì đó hoàn toàn là một chức năng của độ cao ( và vĩ độ). Có một ngôi làng nhỏ ở phía tây bắc Iceland (Siglufjorður) đã nhìn thấy mặt trời cuối cùng cho đến năm mới. Điều này là do, mặc dù ngôi làng nằm ở mực nước biển, những ngọn núi gần đó đổ bóng xuống.
NickM

Không có bay, ở độ cao lớn người ta thường ở trên một ngọn núi! Tôi quan tâm khi tôi thấy mặt trời xuất hiện và biến mất (như đã nói trong câu hỏi in đậm trong câu hỏi của tôi), chứ không phải khi nó sẽ vượt ra ngoài hoặc ra khỏi một điểm mà tôi không thể nhìn thấy.
Itai

Vậy thì tôi phải nói là không có đủ thông tin, vì nó cũng phụ thuộc vào địa lý cụ thể của địa điểm bạn. Ví dụ, nếu có những ngọn núi cao ở phía đông của bạn, thì mặt trời mọc sẽ muộn hơn, nhưng bao nhiêu tùy thuộc vào sự phân bố chiều cao của những ngọn núi. Bạn sẽ cần một cơ sở dữ liệu toàn cầu về địa hình để tính toán chính xác điều này.
NickM

3

Bạn cũng có thể sử dụng một công cụ miễn phí mà tôi đã phát triển với một đồng nghiệp. Nó tính toán thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn thực tế cho bất kỳ vị trí nào trên toàn thế giới, chiếm địa hình. Ví dụ trong hình là cho Chamonix ở Pháp. Tới suncurves.com để tìm vị trí của riêng bạn. Hy vọng bạn thích nó! Tôi đang sử dụng nó cho tất cả các cảnh quay ngoài trời của tôi.

Mặt trời cong cho Chamonix, Pháp


1

Mặt trời lặn / mọc sau đó trên một điểm cao hơn điểm đó ngay dưới nó. Ví dụ lý tưởng hoàn hảo là một người ngắm Hoàng hôn trên biển trên một vách đá trong khi người kia ở dưới vách đá, sự khác biệt thời gian chính xác có thể được tính bằng cách phân tích tam giác r, r + h trong đó h là chiều cao và r là bán kính Trái đất


Mặt trời mọc thực sự sẽ là (một chút) sau đó, nhưng nó nên thiết lập (một chút) sớm hơn.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.