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地理極點和空间探测器

快捷方式: 差异相似杰卡德相似系数参考

地理極點和空间探测器之间的区别

地理極點 vs. 空间探测器

地理極點是行星、衛星或其它較大天體的自轉軸與其表面交會的點。如在地球上的北極和南極,其它天體的極也稱為南極和北極,分別會在該天體赤道兩側各90度之處。每一顆行星都有地理極點 。 天體自轉的攝動意味著地理極點會在它的表面上稍稍的徘迴。例如,地球的北極和南極在數年的時間內會有幾米的移動。當製圖需要精確和不變的座標,地理極點的平均位置作為固定的製圖桿,成為物體大圓經度的交會點。 如果,像地球,一個天體產生磁場,就會有磁極 。. 探测器(space probe)也称深空探测器,是用于探测地球以外天体和星际空间的无人航天器。空间探测器的基本构造多与人造地球卫星相近,但探测器通常用于执行某一特定探測或調查的任务,因而会携带相应的特殊设备。由于离地球较远通信不畅,空间探测器通常有较完备的自动化系统,甚至具有一定程度的人工智能,以便在无人控制的情况下按實際情況來進行任務。 GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统GPS 。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。在机械领域GPS则有另外一种含义:产品几何技术规范(Geometrical Product Specifications, 简称GPS)。另外一种含义为G/s(GB per second)。GPS(Generalized Processor Sharing)广义为处理器分享,网络服务质量控制中的专用术语。.

之间地理極點和空间探测器相似

地理極點和空间探测器有1共同点(的联盟百科): 行星

行星

行星(planet;planeta),通常指自身不發光,環繞著恆星的天體。其公轉方向常與所繞恆星的自轉方向相同(由西向東)。一般來說行星需具有一定質量,行星的質量要足夠的大(相對於月球)且近似於圓球狀,自身不能像恆星那樣發生核聚變反應。2007年5月,麻省理工學院一組空间科學研究隊發現了已知最熱的行星(2040攝氏度)。 隨著一些具有冥王星大小的天體被發現,「行星」一詞的科學定義似乎更形迫切。歷史上行星名字來自於它們的位置(与恒星的相对位置)在天空中不固定,就好像它們在星空中行走一般。太陽系内肉眼可見的5顆行星水星、金星、火星、木星和土星早在史前就已經被人類發現了。16世紀後日心说取代了地心说,人類瞭解到地球本身也是一顆行星。望遠鏡被發明和萬有引力被發現後,人類又發現了天王星、海王星,冥王星(2006年后被排除出行星行列,2008年被重分類為类冥天体,属于矮行星的一种)還有為數不少的小行星。20世紀末人類在太陽系外的恆星系統中也發現了行星,截至2013年7月12日,人類已發現2000多顆太陽系外的行星。.

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地理極點和空间探测器之间的比较

地理極點有13个关系,而空间探测器有30个。由于它们的共同之处1,杰卡德指数为2.33% = 1 / (13 + 30)。

参考

本文介绍地理極點和空间探测器之间的关系。要访问该信息提取每篇文章,请访问:

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