『壹』 電影《金蟬脫殼》里,私人監獄的位置為什麼不是 加勒比海或太平或中國海的東邊
加勒比海位於西半球熱帶大西洋海域的一個海,西部與西南部是墨西哥的尤卡坦半島和中美洲諸國,北部是大安的列斯群島,包括古巴,東部是小安的列斯群島,南部則是南美洲。周圍有很多小島,不適合大型船舶長期停靠,並且靠近巴拿馬運河,巴拿馬運河是大西洋通向太平洋的最短路徑,船隻來往極其頻繁,容易被警察發現也容易逃脫。
至於中國海的東邊嘛。。。可能是中國警察比較厲害,被嚇到了。。。也可能收到氣候影響,中國東海岸收到季風影響,氣候不太穩定,而且東北海岸冬天會結海冰,東南海岸夏天會有台風。
以上僅是本人見解,僅供娛樂。。。
『貳』 我想知道史大爺金蟬脫殼中越獄的細節
1. 他設法發現監獄是在一艘巨輪上,用各種小物件製造了一個「航海定向儀」,原理是測出海平面與北極星的夾角,確定維度。這種工具在航海里稱為「象限儀」。
2. 獄友幫助他測出來了,30度22分。他所說的(電影翻譯)回歸線無風帶,指的是副熱帶高氣壓帶,盛行下沉氣流,海面風平浪靜。原理詳見全球氣壓帶和風帶的分布。
3. 他發現洗手盆里的水進入下水道的方向是逆時針,從而確定了北半球。原理是地球自轉產生的地轉偏向力。
4. 根據當時的季節、降雨量和暖空氣,以及各大洋的水文特徵,排除了加勒比海、太平洋、中國東海,推測出了船舶位置在北大西洋右側,南歐和北非的西側,即摩洛哥西海岸。
結論:學好地理知識可以幫助我們越獄。
『叄』 《金蟬脫殼》中都有哪些不可思議的事情
我覺得電影給人開始設置懸念,主角史泰龍,被認為是高智商的懷疑嘗試越獄,但是情節快速翻了個身,史泰龍放在俗稱的監獄生活墳墓,看到施瓦辛格,兩人不打不知道彼此,也足夠的好萊塢式的情節。
雷與羅特梅爾從直升飛機下來,他們來到一處海灘上,遠處駛過來一輛小車,走下一名女子,原來是羅特梅爾在中情局的女兒。原來羅特梅爾就是曼海姆,這個船是一個超高規格的監獄,是非常隱秘的活死人墓,只有中情局的人才能接觸到,但曼海姆的女兒無力解救父親,所以才找到了萊斯特·克拉克,設了個局讓他這個專家跳。羅特梅爾女兒他們設定了代號,羅特梅爾的名字就是被解救信號,而給雷的假名法布斯是解救信號,可是實情雷並不清楚,所以當初羅特梅爾自報家門時雷毫無反應。不管怎樣,最終整個計劃很成功。所以我認為這幾處都是很不可思議的事情,沒有辦法解釋。
『肆』 金蟬脫殼 史泰龍是如何推算監獄位置的
1、觀察抽水馬桶中的漩渦方向是逆時針(證明所在地在北半球)。
2、利用資質簡要的工具測量北極星的仰角,即為當地緯度(前提是必須在北半球,南半球是看不到北極星的)。
3、根據測得的緯度位置結合外部環境判斷地處風力較弱的副熱帶高氣壓帶。
4、這個緯度位置所穿越的近陸海域(方便補給)有西北太平洋、以東洋面(多台風)、東北太平洋(墨西哥、美國以西海面),西北大西洋佛羅里達以東洋面(多颶風),最後只剩下東北大西洋(摩洛哥(北非小國)以西海面)(無論從自然條件還是社會環境都比較穩定,適合設置這種私人監獄)。
5,緯度結合經度基本可以確定地球上所在位置,當然這個情景下,經度位置是用排除法推測出來的,並沒有經過精確量算。
電影——金蟬脫殼
簡介:雷·布雷斯林(西爾維斯特·史泰龍飾)是最強的越獄高手,曾在8年內成功逃出14座安全防衛工程最嚴密的重刑監獄。他的真正身份是美國國家安全局的監獄安管專家,每一次越獄成功,就代表他能找出該個監獄的安管漏洞,進而強化改善。
這回是雷退休前的最後一次任務,要挑戰傳說中最滴水不漏的超級監獄「墳墓」,然而當他入獄後,卻發現這不但是個深埋海底不見天日的死獄,就連他決定放棄任務,想表明身份出獄時,典獄長竟更變本加厲地折磨他。
雷發現他真的被出賣了,想要逃出去,似乎只有找獄中最莫測高深的牢友「教堂」(阿諾·施瓦辛格飾)來合作,兩人不但要面對無情看守員霍布斯(詹姆斯·卡維澤飾),還要面對野蠻警衛(維尼·瓊斯飾)的威脅。
如何在烏煙瘴氣的監獄中保持稀有的人性之光,並逃出監獄成為兩人的最大挑戰。
資料來源:網路-電影金蟬脫殼
『伍』 《金蟬脫殼》電影中史泰龍利用地理知識定位問題
這是六分儀。根據北斗星和六分儀的夾角,計算的。但是電影的六分儀很簡陋,而且靠目測,現實生活里,誤差會有些大。
『陸』 怎麼根據圖片查經緯度
查詢照片的GPS信息,即查看手機照片的拍攝地理位置,具體操作步驟如下:
1、首先需要打開手機的【圖庫】功能,進入相冊瀏覽頁面。
(6)金蟬脫殼電影中如何判斷經度擴展閱讀:
GPS實時差分定位的原理是在已有的精確地心坐標點上安放GPS接收機(稱為基準站),利用已知的地心坐標和星歷計算GPS觀測值的校正值,並通過無線電通信設備(稱為數據鏈)將校正值發送給運動中的GPS接收機(稱為流動站)。
流動站利用校正值對自己的GPS觀測值進行修正,以消除上述誤差,從而提高實時定位精度。GPS動態差分方法有多種,主要有位置差分、偽距差分( RTD)、載波相位實時差分(RTK)和廣域差分等。