Worksheetsнавигац
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
К основным техническим характеристикам РНС не относится:
Количество РНС на аэродроме
Точность
Рабочая зона
Разрешающая способность
Пропускная способность
Истинный пеленг р/станции отличается от истинного пеленга ВС на :
1800
450
900
2700
3600
Укажите несущую частоту маркерного маяка
75МГц
90Гц
30 МГц
150 Гц
10 КГц
Для определения МС самолета необходимо:
Иметь 3 поверхности положения
Иметь 1 поверхность положения
Иметь 2 поверхности положения
Иметь 5 поверхности положения
Иметь 4 поверхности положения
Какой линии положения не существует:
Линии равных квадратов
Ортодромической линии
Локсодромической
Линии равных расстояний
Линии равных пеленгов
Что называется воздушной трассой:
Установленный коридор воздушного пространства
Рулежная дорожка
Взлетно-посадочная полоса
Место посадки
Линия, совпадающая с меридианом
Длина экватора Земли:
40000 км
30000 км
10000 км
35000 км
46000 км
Радиус Земли равен:
6370 км
8200 км
15000 км
25000 км
1270 км
Какой эффект применяется для определения путевой скорости:
Доплера эффект
Фотоэффект
Интерференция
Вобуляция
Дифракция
Светотехнические средства навигации основаны:
Использовании визуальной видимости огней
Использовании физических свойств Земли
Использовании положении Земли
Использовании распространение радиоволн
Использовании ускорения
Главный недостаток метода счисления пути:
Накапливания погрешностей с течением времени
Используется только визуальной видимости
Большая ошибка в начале измерения
Увеличение погрешности от высоты
Увеличение погрешностей из-за погоды
Какую диаграмму направление имеет рамочная антенна:
Симметричная восьмерка
Кардиоида
Окружность
Узкий лепесток
Широкий лепесток
Какая антенна имеет ДНА вида восьмерки:
Рамочная антенна
Конусная антенна
Дисковая антенна
Параболическая антенна
Щелевая антенна
Какой вид ДНА имеет радиомаяк VOR:
Вид кардиоиды
Вид девятки
Вид окружности
Вид эллипса
Вид многолепестковый
Какой метод не используется в радиодальномерии:
Амплитудный
Частотно-фазовый
Частотный
Фазовый
Временной
Измерение дальности по времени запаздывания определяется
Временным методом
Амплитудным методом
Частотным методом
Фазовым методом
Пространственным методом
Для чего используются методы радиоугломерии:
Определение пеленга
Определение дальности
Определение времени
Определение частоты
Определение фазы
Какой метод применяется в р/м VOR/ДМЕ в дальномерном канале:
Временной метод
Фазовый метод
Частотный метод
Амплитудный метод
Амплитудно-фазовый метод
Что из ниже перечисленных не относятся к частным задачам навигации:
Определение фазы
расчет безопасной и оптимальной траектории движения;
расчет временных характеристик движения;
измерение основных навигационных параметров движения
сравнение текущих навигационных параметров с заданными;
Что из ниже перечисленных не относятся к средствам навигации:
Приборные средства
Геотехнические средства
Астрономические средства
Светотехнические средства
Радиотехнические средства
Недостаток обзорно-сравнительного метода:
сложность метода
Автономность
слабое влияние помех
отсутствие накапливание погрешности
накапливание погрешности
Геоидом называется:
геометрическое тело, ограниченное условной поверхностью, которая является продолжением поверхности океанов в их спокойном состоянии.
геометрическое тело, образованное вращением эллипса вокруг его малой оси.
Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси вращения Земли
Малый круг, плоскость которого параллельна экватору
Большой круг, проходящий через полюсы Земли
Эллипсоидом вращения называется:
геометрическое тело, образованное вращением эллипса вокруг его малой оси
геометрическое тело, ограниченное условной поверхностью, которая является продолжением поверхности океанов в их спокойном состоянии.
Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси вращения Земли
Малый круг, плоскость которого параллельна экватору
Большой круг, проходящий через полюсы Земли
Экватором называется:
Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси вращения Земли
геометрическое тело, ограниченное условной поверхностью, которая является продолжением поверхности океанов в их спокойном состоянии
геометрическое тело, образованное вращением эллипса вокруг его малой оси.
Малый круг, плоскость которого параллельна экватору
Большой круг, проходящий через полюсы Земли
Параллелью называется:
Малый круг, плоскость которого параллельна экватору
геометрическое тело, ограниченное условной поверхностью, которая является продолжением поверхности океанов в их спокойном состоянии.
геометрическое тело, образованное вращением эллипса вокруг его малой оси.
Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси вращения Земли
Большой круг, проходящий через полюсы Земли
Меридианом называется
Большой круг, проходящий через полюсы Земли
геометрическое тело, ограниченное условной поверхностью, которая является продолжением поверхности океанов в их спокойном состоянии
геометрическое тело, образованное вращением эллипса вокруг его малой оси
Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси вращения Земли
Малый круг, плоскость которого параллельна экватору
Одна морская миля равна:
1852м
1855см
1952м
1955м
1752м
Что из ниже перечисленных не входит в разновидность картографических проекции по характеру искажений:
Цилиндрические проекции
Произвольные проекции
Равновеликие проекции
Равнопромежуточные проекции
Равноугольные проекции
Картографической проекцией называется:
Способ изображения земной поверхности на плоскости
Проекции в которых,углы и направления на картах изображены без искажений
Проекции в которых, расстояние по меридиану или по параллели изображается без искажений
Проекции в которых,сохраняется постоянство отношения площади изображения фигур на карте к площади этой же фигуры на земной поверхности
Проекции которые не обладают ни одним из указанных выше свойств, но нужны для упрощения решения некоторых практических задач.
Масштабом карты – называется
Отношение длин линии, взятой на карте, к действительной длине той же линии на местности.
Степень уменьшения линии на карте относительно соответствующих им линий на местности.
Степень показывающее во сколько раз действительные расстояния на Землю уменьшены при нанесении их на карте
Представляет собой прямую линию, разделенную на равные отрезки обозначенные числами показывающими, каким расстоянием на местности соответствуют эти отрезки.
Отношение малого отрезка на карте к этому же отрезку на поверхности Земли.
Что из ниже перечисленных не относится к параметрам стандартной атмосферы:
Инертные газы
статическое давление
абсолютная температура
весовая плотность воздуха
массовая плотность воздуха
Какие приборы из ниже перечисленного относится к геотехническим средствам навигации:
барометрические указатели скорости и высотомеры
Термометр газов, масломер, топливомер
Расходомер, акселерометр
Манометр, расходометр воздуха
Автопилот, самописец
Геотехнические средства навигации основаны:
на использовании различных физических свойств Земли и ее атмосферы
на использовании закономерного изменения взаимного положения Земли и различных небесных светил
автономно или вместе с радиотехническим оборудованием предназначены для обеспечения конечного этапа захода на посадку , посадку и взлет ВС ночью и днем при установленных для данного аэропорта минимумах погоды
основаны на измерении ускорений ВС, вызванных силами негравитационного происхождения (тяга двигателей, силы сопротивления атмосферы, подъемная сила)
основаны на использовании закономерностей и свойств распространения в пространстве электромагнитных волн
Астрономические средства навигации – основаны:
на использовании закономерного изменения взаимного положения Земли и различных небесных светил
на использовании различных физических свойств Земли и ее атмосферы
автономно или вместе с радиотехническим оборудованием предназначены для обеспечения конечного этапа захода на посадку , посадку и взлет ВС ночью и днем при установленных для данного аэропорта минимумах погоды
основаны на измерении ускорений ВС, вызванных силами негравитационного происхождения (тяга двигателей, силы сопротивления атмосферы, подъемная сила)
основаны на использовании закономерностей и свойств распространения в пространстве электромагнитных волн
Светотехнические средства навигации основаны:
автономно или вместе с радиотехническим оборудованием предназначены для обеспечения конечного этапа захода на посадку , посадку и взлет ВС ночью и днем при установленных для данного аэропорта минимумах погоды
на использовании различных физических свойств Земли и ее атмосферы
на использовании закономерного изменения взаимного положения Земли и различных небесных светил
основаны на измерении ускорений ВС, вызванных силами негравитационного происхождения (тяга двигателей, силы сопротивления атмосферы, подъемная сила)
основаны на использовании закономерностей и свойств распространения в пространстве электромагнитных волн
Инерциональные средства навигации - основаны:
основаны на измерении ускорений ВС, вызванных силами негравитационного происхождения (тяга двигателей, силы сопротивления атмосферы, подъемная сила)
на использовании различных физических свойств Земли и ее атмосферы
на использовании закономерного изменения взаимного положения Земли и различных небесных светил
автономно или вместе с радиотехническим оборудованием предназначены для обеспечения конечного этапа захода на посадку , посадку и взлет ВС ночью и днем при установленных для данного аэропорта минимумах погоды
основаны на использовании закономерностей и свойств распространения в пространстве электромагнитных волн
Радиотехнические средства навигации основаны:
основаны на использовании закономерностей и свойств распространения в пространстве электромагнитных волн
на использовании различных физических свойств Земли и ее атмосферы
на использовании закономерного изменения взаимного положения Земли и различных небесных светил
автономно или вместе с радиотехническим оборудованием предназначены для обеспечения конечного этапа захода на посадку , посадку и взлет ВС ночью и днем при установленных для данного аэропорта минимумах погоды
основаны на измерении ускорений ВС, вызванных силами негравитационного происхождения
Равноугольные проекции – это проекции:
характеризуются тем, что углы и направления на картах изображены без искажений
в этих проекциях расстояние по меридиану или по параллели изображается без искажений
в этих проекциях сохраняется постоянство отношения площади изображения фигур на карте к площади этой же фигуры на земной поверхности
которые не обладают ни одним из указанных выше свойств, но нужны для упрощения решения некоторых практических задач
эти проекции получается путем проектирования поверхности глобуса на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра
Равнопромежуточные проекции –это
в этих проекциях расстояние по меридиану или по параллели изображается без искажений
характеризуются тем, что углы и направления на картах изображены без искажений
в этих проекциях сохраняется постоянство отношения площади изображения фигур на карте к площади этой же фигуры на земной поверхности
которые не обладают ни одним из указанных выше свойств, но нужны для упрощения решения некоторых практических задач
эти проекции получается путем проектирования поверхности глобуса на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра
Равновеликие проекции –это:
в этих проекциях сохраняется постоянство отношения площади изображения фигур на карте к площади этой же фигуры на земной поверхности
характеризуются тем, что углы и направления на картах изображены без искажений
в этих проекциях расстояние по меридиану или по параллели изображается без искажений
которые не обладают ни одним из указанных выше свойств, но нужны для упрощения решения некоторых практических задач
эти проекции получается путем проектирования поверхности глобуса на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра
Произвольные проекции –это
которые не обладают ни одним из указанных выше свойств, но нужны для упрощения решения некоторых практических задач
характеризуются тем, что углы и направления на картах изображены без искажений
в этих проекциях расстояние по меридиану или по параллели изображается без искажений
в этих проекциях сохраняется постоянство отношения площади изображения фигур на карте к площади этой же фигуры на земной поверхности
эти проекции получается путем проектирования поверхности глобуса на боковую поверхность касательного или секущего цилиндр
Цилиндрические проекции- это:
эти проекции получается путем проектирования поверхности глобуса на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра
характеризуются тем, что углы и направления на картах изображены без искажений
в этих проекциях расстояние по меридиану или по параллели изображается без искажений
в этих проекциях сохраняется постоянство отношения площади изображения фигур на карте к площади этой же фигуры на земной поверхности
которые не обладают ни одним из указанных выше свойств, но нужны для упрощения решения некоторых практических задач
Нормальные цилиндрические проекции это
ось цилиндра составляет некоторый угол с осью вращения Земли
ось цилиндра перпендикулярна к оси вращения Земли
ось цилиндра совпадает с осью вращения Земли
эти проекции получается путем проектирования поверхностиглобуса на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра
после проектирования цилиндр разрезается по образующей и разворачивается на плоскость
Поперечные цилиндрические проекции это:
ось цилиндра перпендикулярна к оси вращения Земли
ось цилиндра составляет некоторый угол с осью вращения Земли
ось цилиндра совпадает с осью вращения Земли
эти проекции получается путем проектирования поверхности глобуса на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра
после проектирования цилиндр разрезается по образующей и разворачивается на плоскость
Косые цилиндрические проекции это:
ось цилиндра составляет некоторый угол с осью вращения Земли
ось цилиндра перпендикулярна к оси вращения Земли
ось цилиндра совпадает с осью вращения Земли
эти проекции получается путем проектирования поверхности глобуса на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра
после проектирования цилиндр разрезается по образующей и разворачивается на плоскость
Конические картографические проекции это:
эти получаются в результате переноса поверхности Земли на боковую поверхность конуса, касательного к одной из параллелей или секущего земной шар по двум заданным параллелям
ось цилиндра составляет некоторый угол с осью вращения Земли
ось цилиндра перпендикулярна к оси вращения Земли
ось цилиндра совпадает с осью вращения Земли
после проектирования цилиндр разрезается по образующей и разворачивается на плоскость
Поликонические проекции это
Земля переносится на боковые поверхности нескольких конусов, касательных к параллелям или секущих Землю по заданным параллелям
ось цилиндра составляет некоторый угол с осью вращения Земли
ось цилиндра перпендикулярна к оси вращения Земли
ось цилиндра совпадает с осью вращения Земли
эти получаются в результате переноса поверхности Земли на боковую поверхность конуса, касательного к одной из параллелей или секущего земной шар по двум заданным параллелям
Азимутальные проекции это
проекции получаются путем переноса по определенному закону земной поверхности на плоскость, касательную к земному шару
ось цилиндра составляет некоторый угол с осью вращения Земли
ось цилиндра перпендикулярна к оси вращения Земли
ось цилиндра совпадает с осью вращения Земли
эти получаются в результате переноса поверхности Земли на боковую поверхность конуса, касательного к одной из параллелей или секущего земной шар по двум заданным параллелям
В зависимости от положения точки зрения азимутальные проекции бывают
Центральные, стереографические, ортографические, внешние
Нормальные, поперечные, косые
Равновеликие, равнопромежуточные
Экваториальные, горизонтальные
Цилиндрические, конические
В зависимости от положения оси цилиндра относительно оси вращения Земли цилиндрические проекции могут быть:
Нормальные, поперечные, косые
Центральные, стереографические, ортографические, внешние
Равновеликие, равнопромежуточные
Экваториальные, горизонтальные
Цилиндрические, конические
