Distance à l'horizon
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Distance à l'horizon (km)
39.103125

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Distance à l'horizon (km)
39.103125
Distance à l'horizon (miles)
24.297555

Résultats de voyage

Distance à l'horizon (km)39.103125
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Diagramme formula-map

Distance à l'horizon (km)
39.103125
Distance à l'horizon (miles)
24.297555

Relation de voyage

Formule

d = √(2Rh + h²)

= 39.103125194797

Note

Ce résultat est un modèle simplifié : il utilise la formule affichée et les valeurs saisies, sans tenir compte du trafic, de la météo, des vents, des arrêts, du terrain, des frais ni des variations individuelles. Vérifiez les horaires, tarifs et franchises auprès du transporteur ou de l'opérateur.

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Questions fréquentes

Comment la distance à l'horizon est-elle calculée ?+

Elle utilise une formule basée sur la hauteur de l'observateur au-dessus de la surface et le rayon de la Terre, puisque l'horizon est le point où la ligne de visée devient tangente à la Terre courbe.

Pourquoi une petite augmentation de hauteur allonge-t-elle sensiblement la distance visible ?+

Parce que la relation est approximativement proportionnelle à la racine carrée de la hauteur, donc grimper plus haut donne des gains décroissants mais réels ; doubler votre hauteur augmente la distance à l'horizon d'environ 41 %, et non de 100 %.

Le calculateur tient-il compte de la réfraction atmosphérique ?+

Un calcul géométrique de base n'en tient pas compte, mais la lumière se courbe légèrement en traversant l'atmosphère, ce qui en pratique étend un peu plus loin l'horizon visible que le résultat purement géométrique.

Pourquoi puis-je parfois voir des repères au-delà de la distance à l'horizon calculée ?+

Des objets très hauts comme des montagnes ou des gratte-ciel peuvent être visibles au-delà de votre horizon géométrique parce que leur sommet dépasse la ligne d'horizon, même si leur base est cachée par la courbure de la Terre.

Cela s'applique-t-il de la même façon en mer et sur terre ?+

La géométrie sous-jacente est identique, mais elle est le plus souvent utilisée pour un observateur au niveau de la mer (comme sur un navire) car il y a peu d'obstructions ; sur terre, les bâtiments, collines et arbres limitent généralement la distance réellement visible bien avant l'horizon géométrique.