wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

гмт1

Total questions: 117

Worksheet time: 59mins

Name
Class
Date
1.

При решении геодезических задач, связанных с определением положения точек земной поверхности, более наглядное представление дают геодезические эллипсоидальные координаты

a)

А) референцные, прямоугольные декартовые, высотные

b)

В) геодезическая широта, геодезическая долгота, геодезическая высота

c)

С) дифференциальные, фазовые, кодовые

d)

D) инерциальные, дифференциальные, абсолютные

e)

Е) прямоугольные декартовые, ровновеликие, систематические

2.

Зрительные трубы различаются

a)

А) сферическая и хроматическая

b)

В) внешним и внутренним фокусированием

c)

С) с диоптрическим кольцом

d)

D) по увеличению зрительной трубы

e)

Е) с прямым и обратным изображение

3.

Преобразование геодезических координат

a)

A) расчет местоположения геодезических знаков ранее выполненных работ

b)

B) кopректировка общеземного эллипсоида с использованием пунктов геодезической сети отдельно взятой страны

c)

С) переход от системы координат WSG-84 к локальной системе координат

d)

Д) переход к референцной системе координат используя расчеты по большой и малой полуосями

e)

Е) переход к геодезической широте от системы координат WSG-84

4.

Допустимые невязки в превышениях хода технического нивелирования распределяют

a)

А) на все превышения поровну

b)

в) пропорционально разности превышений

c)

С) в зависимости вида нивелирование

d)

D) в зависимости от разности высот реперов

e)

Е) пропорционально расстоянию

5.

Визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня при

a)

А) при проверке нивелира

b)

В) нивелировании способом вперед

c)

С) поверке по определению перпиндекулярности визирной оси трубы

d)

Д) размещение пузырька цилиндрического уровня в крайне левое положение

e)

Е) нивелирование способом из середины

6.

электронная тахеометрическая съемка (ЭТС) может выполняться следующим образом

a)

А) обязательным применением функции трансформирования программ обработки результатов измерений

b)

В) выполнением полевых и камеральных работ одновременно

c)

С) обязательным применение системы координат ПЗ-90

d)

Д) специальным построением съемочного обоснования

e)

Е) повышением увеличения зрительной трубы до -20

7.

Коллимационная погрешность

a)

А) сферическая аберрация лимба

b)

В) погрешность в цене деления уровня лимба

c)

С) погрешность в положении горизонтальной оси теодолита

d)

D) погрешность при увеличении зрительной трубы

e)

Е) угол между фактическим и требуемым положением визирной оси

8.

Сущность метода электронно-блочной тахеометрии

a)

А) нет необходимости построения съемочного обоснования

b)

В) объект съемки делится на отдельные участки, в пределах каждого из которых съемка выполняется с одной установки тахеометра

c)

С) обязательно применяется системы координат ПЗ-90

d)

Д) обязательно применяется ГЛОНАСС

e)

Е) площадь съемки увеличивается до максимума

9.

Ось цилиндрического уровня алидады горизонтального круга

a)

А) перпендикулярна линии визирования трубы

b)

В) параллельна вертикальной линии сетки нитей

c)

С) вертикальна при работе с теодолитом

d)

D) перпендикулярна к оси вращения теодолита

e)

Е) перпендикулярна к оси вращения трубы

10.

Зенитное расстояние

a)

А) система оцифровки вертикального круга

b)

В) горизонтальные углы

c)

C) отчет по микрометру горизонтального круга

d)

D) углы наклона

e)

Е) вертикальные углы

11.

Виды склонения магнитной стрелки

a)

А) прямые и обратные

b)

В) северные и южные

c)

С) отрицательные и положительные

d)

D) восточные и западные

e)

Е) восточные и северные

12.

Основные требования к съемке ситуации местности

a)

А) производить измерения дистанционно

b)

В) использовать метод передачи плановых координат

c)

С) использовать данные нивелирования

d)

D) использовать способ дирекционных углов

e)

Е) тщательно и аккуратно вести измерения, записи и зарисовки

13.

Привязка теодолитного хода при отсутствии пункты опорной сети

a)

А) с высокой точностью измеряются горизонтальные углы теодолитного хода

b)

В) дирекционные углы некоторых сторон могут быть вычислены по формуле a= A+y

c)

С) дирекционные углы одной или нескольких сторон хода могут быть вычислены исходя из значений истинных азимутов

d)

D) длины стороны измеряются дальномером с высокой точностью

e)

Е) передача плановых координат производится дистанционно

14.

Нивелиры

a)

А) цифровые, с контактной линзой

b)

В) с самоуставнавливающейся линией визирования

c)

С) с запасной камерой контактного уровня

d)

D) тригонометрические

e)

Е) цифровые, с обратным изображением

15.

Сущность проекции Гаусса Крюгера

a)

А) земной эллипсоид делится на параллели и за основу берется ось Ох и ось Оу

b)

D) земной эллипсоид делится меридинами через 40 по широте на 60 зон

c)

С) земной эллипсоид делится меридианами через 60 по долготе на 30 зон

d)

D) земной эллипсоид делится меридианами через 60 по долготе на 60 зон

e)

Е) абсолютная отметка точки отсчитывается от уровенной поверхности

16.

Сферическая аберрация

a)

А) лучи света после преломления не пересекаются в одной точке

b)

В) лучи света после преломления дают ясное изображение

c)

С) используется для визирования на наблюдаемые цели

d)

D) получается при устранении хроматической аберрации

e)

E) эффект фокусирования трубы оптического прибора

17.

Суть измерения угла способом повторений

a)

А) последовательное откладывание несколько раз величины угла наклона

b)

D) определение невязки вертикальных углов

c)

С) перестановка лимба между приемами на величину 180°/m (m-число приемов)

d)

D) от отчета по задней точке отнимается отчет по передней точке

e)

Е) последовательное откладывание на лимбе несколько раз величины измеряемого угла

18.

Для определения времени прохождения радиоволн от спутника до приемника использутся

a)

А) разницы между полуосями

b)

В) широта, долгота, высота

c)

С) каталожные координаты звезд

d)

D) референцные системы координат

e)

E) атомные стандарты частоты

19.

Проекция, применяемая в геодезии

a)

А) Балтийская

b)

В) Горизонтальная

c)

С) Ортогональная

d)

D) Наклонная

e)

Е) Прямолинейная

20.

Способ съемки ситуации местности

a)

А) повторений

b)

В) приемов

c)

С) перпендикуляров

d)

D) параллелей

e)

Е) полуприемов

21.

Технические характеристики электронного тахеометра 3Та5 (Россия)

a)

А) средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом горизонтального угла 30",

b)

В) средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом вертикального угла-35"

c)

С) средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла - 4", вертикального угла-10"

d)

D) средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом горизонтального угла- 5", вертикального угла-7"

e)

Е) время получения результата измерения в режиме непрерывного измерения расстояния - 10"<П

22.

Виды нивелирных работ

a)

А) плановая привязка к стенным реперам (марка)

b)

В) передача высоты на значительное расстояние

c)

С) нанесение ситуации методом перпендикуляров

d)

D) центрировании

e)

Е) измерение внутренних углов полигона

23.

Координаты связующих точек, полученные в ходе развития съемочного обоснования по методу свободного выбора станций

a)

А) определяются построением съемочного обоснования

b)

В) используются для закрепления постоянными геодезическими знаками связующих точек

c)

С) способствует размещению электронного тахеометра вне пределов участка съемок

d)

D) определяются выполнением полевых и камеральных работ одновременно

e)

Е) могут быть использованы для выноса проектов в натуру

24.

Определение превышения нивелированием вперед

a)

A) h=n-v

b)

B) h=n+v

c)

C) hi-v

d)

D) h=n-i-v

e)

E) h=n+i-v

25.

Комплект аппаратуры пользователей GPS для геодезических целей

a)

А) приемник, измерительный стержень, кинематика, статика

b)

В) на каждом спутнике устанавливаются по несколько атомных стандартов частоты

c)

С) список референцных систем координат, Кеплеровы элементы орбиты

d)

D) антенна, приемник, контроллер, блок питания, персональный компьютер

e)

Е) используется каталожные координаты звезд

26.

При проверке результатов измерений внутренние углы полигона проверяется по формуле

a)

∑β=180*(n−2)

b)

∑β=180*(n+2)

c)

∑β=180+(n-2)

d)

∑β=180/(n+2)

e)

∑β=180/(n−2)

27.

Допустимая высотная невязка в тахеометрическом ходе

a)

fнев​=N​0,4/P​, см

b)

fнев​=N​0,04/P​, см

c)

fнев​=0,1N/​4P​, см

d)

fнев​=2N/​0,2P​, см

e)

fнев​=2N​/0,5P​, см

28.

При тахеометрической съемке углы наклона вычисляют:

a)

v=Π+МО

b)

v=Π−МО​/2

c)

v=2(Π−Π)

d)

v=Π−МО

e)

v=Π+Π−МО

29.

Допустимая абсолютная линейная невязка в тахеометрическом ходе

a)

fабс.доп​=P/​2000N​

b)

fабс.доп​=P​/400N​

c)

fабс.доп​=2P/500N​​

d)

fабс.доп​=4P/700N​​

e)

fабс.доп​=P/1500N​​

30.

Типичные схемы построения сетей методом триангуляции:

a)

A) полигонометрические ходы с одной узловой точкой

b)

B) конусы, квадраты и центральные системы

c)

C) треугольники, четырехугольники и ромб

d)

D) полигонометрические ходы с двумя узловыми точками

e)

E) треугольники, четырехугольники и центральные системы

31.

Средняя квадратичная ошибка измерения углов в триангуляции 3 и 4 класса соответственно:

a)

A) // m β =±3 ; // m β =4

b)

B) // m β =5 ; // m β =4

c)

/ / m β = 2,0 ; // m β =3,5

d)

// m β =4 ; // m β = 4,5

e)

// m β =1,5 ; / / m = 2,0

32.

Системы координат применяемые в геодезии:

a)

A) Декартовая система

b)

B) Прямоугольные, географические координаты

c)

C) Географическая, прямоугольная и полярная система

d)

D) Сферическая система

e)

E) Геоцентрические координаты

33.

Максимальная длина хода между исходными пунктами нивелирования II, III и IV классов соответственно:

a)

A) 35 км; 30 км; 15 км

b)

B) 10 км; 20 км; 35 км

c)

C) 5 км; 10 км; 20 км

d)

D) 25 км; 15 км; 4 км

e)

E) 30 км; 20км; 10 км

34.

Геодезические сети сгущения служат для: A) Выполнения гравиметрических измерений B) Выполнения монтажных работ C) Создания съемочного обоснования D) Выполнения строительных работ E) Определения географических координат

a)

A) Выполнения гравиметрических измерений

b)

B) Выполнения монтажных работ

c)

C) Создания съемочного обоснования

d)

D) Выполнения строительных работ

e)

E) Определения географических координат

35.

6. Cпособы перенесения в натуру проектных точек и осей сооружений:

a)

A) аналитический

b)

B) Геометрическое нивелирование

c)

C) Ординат и обходного полигона

d)

D) Угловых и линейных засечек

e)

E) Графический и графоаналитический

36.

Процесс нивелирования включает:

a)

A) Определение прямоугольных координат

b)

B) Совокупность угловых и линейных измерений

c)

C) Съемку ситуации местности

d)

D) Определение превышения между точками местности

e)

E) Тахеометрическую съёмку местности

37.

Связующие точки в нивелирном ходе:

a)

A) Точки общие для двух смежных станций

b)

B) Главные точки закругления

c)

C) Характерные точки рельефа местности

d)

D) Точки установки нивелира, в которых измеряют высоту прибора

e)

E) Точки пересечения профиля трассы с проектной линией

38.

Отметка точки на плане это:

a)

A) Численное значение абсолютной высоты точки

b)

B) Высота между соседними горизонтами на карте

c)

C) Расстояние по отвесной линии от уровенной поверхности до точки Земли

d)

D) Специальные знаки, отмечающие на планах характерные точки земной поверхности

e)

E) Расстояние от уровенной поверхности до точки поверхности Земли

39.

Тахеометрическая съёмка на промышленных предприятиях выполняется:

a)

A) Для определения эксплуатационных расходов

b)

B) Для получения детальных планов и вертикальной планировки промплощадки

c)

C) Для получения планов труднодоступных участков местности

d)

D) Для построения картографических проекций

e)

E) Для получения продольного и поперечного разреза предприятий

40.

Геодезические приборы, позволяющие определять горизонтальные и наклонные расстояния косвенным методом, и в основу которого положено решение равнобедренного (или прямоугольного) треугольника, имеющего одну короткую сторону:

a)

A) лазерные рулетки

b)

B) оптические дальномеры

c)

C) радиодальномер

d)

D) светодальномер

e)

E) нитяной дальномер

41.

Определить вероятнейшее значение длины линии АВ (l1 =121.75 м, l2 =121.77 м, l3 =121.70 м, l4 =121.73 м, l5 =121.79 м, l6 =121.81 м):,

a)

A) 121,81

b)

B) 121,76

c)

C) 121,70

d)

D) 121,766

e)

E) 121,809

42.

Главными геодезическими задачами называют:

a)

A) линейную засечку

b)

B) способ перпендикуляр

c)

C) полярный способ

d)

D) угловую засечку

e)

E) прямую и обратную

43.

Зависимость между прямым (А1) и обратным (А2) азимутами линии выражает следующая формула:

a)

A) А2=А1-180°+γ

b)

B) А2=А1+180°+γ

c)

C) А1=А2+180°+γ

d)

D) А2=А1+180°-γ

e)

E) А2=А1+180°

44.

Главная основа для развития сетей последующих классов и распространения единой системы координат на всю территорию страны:

a)

A) триангуляция 2 класса

b)

B) триангуляция 1 класса

c)

C) полигонометрия

d)

D) нивелирование 1 класса

e)

E) высокоточная астрономо-геодезическая сеть

45.

Для уравнивания геодезических построений используют:

a)

A) необходимые и избыточные измерения

b)

B) упрощенный способ

c)

C) метод наименьших квадратов

d)

D) прямые и косвенные измерения

e)

E) параметрический и коррелатный способы

46.

Сети, где в результате обработки измерений, вычисляют высоты пунктов относительно отсчетной поверхности:

a)

A) относительные

b)

B) абсолютные

c)

C) плановые

d)

D) высотные

e)

E) эллипсоидальные

47.

Высота точки относительно поверхности геоида:

a)

A) ортометрическая

b)

B) относительная

c)

C) условная

d)

D) абсолютная

e)

E) геодезическая

48.

Деление листа карты одного масштаба на листы карты более крупного масштаба:

a)

A) номенклатура

b)

B) генерализация

c)

C) разграфка

d)

D) проекция

e)

E) интерполяция

49.

Система координат, широко применяемая в теодолитной съемке и при выносе точек в натуру на горизонтальной плоскости:

a)

A) прямолинейная

b)

B) зональная прямоугольная

c)

C) астрономическая

d)

D) условная прямоугольная

e)

E) полярная

50.

Какая поверхность используется в качестве базовой при построении высотных систем?

a)

A) Эллипсоид

b)

B) Геоид

c)

C) Сфера

d)

D) Шар

e)

E) Линия горизонта

51.

В какой системе координат используются значения широты, долготы и высоты?

a)

A) Прямоугольная система

b)

B) Плоская система координат

c)

C) Геодезическая система координат

d)

D) Полярная система координат

e)

E) Локальная система координат

52.

Чем измеряется азимут?

a)

A) В метрах

b)

B) В радианах

c)

C) В угловых градусах

d)

D) В гауссах

e)

E) В амперах

53.

Истинный азимут отсчитывается от:

a)

A) Южного направления

b)

B) Северного магнитного полюса

c)

C) Южного магнитного полюса

d)

D) Северного направления истинного меридиана

e)

E) Экватора

54.

Если дирекционный угол линии равен 225°, то ориентирование линии соответствует:

a)

A) Северо-востоку

b)

B) Юго-западу

c)

C) Юго-востоку

d)

D) Северо-западу

e)

E) Востоку

55.

Какие данные необходимы для решения прямой геодезической задачи?

a)

A) Координаты двух точек

b)

B) Дирекционный угол и расстояние

c)

C) Магнитное склонение

d)

D) Азимут и высота

e)

E) Градусная сеть

56.

Обратная геодезическая задача решается для:

a)

A) Определения расстояния между точками

b)

B) Определения координат второй точки

c)

C) Определения дирекционного угла по координатам двух точек

d)

D) Определения превышения

e)

E) Преобразования системы координат

57.

Какой масштаб характерен для топографических планов?

a)

A) 1:1 000 000

b)

B) 1:100 000

c)

C) 1:10 000

d)

D) 1:500

e)

E) 1:5 000

58.

Что такое горизонталь на карте?

a)

A) Линия водораздела

b)

B) Линия постоянной широты

c)

C) Линия равной высоты

d)

D) Граница участка

e)

E) Линия магнитного склонения

59.

Что определяют с помощью условных знаков на топографической карте?

a)

A) Уровень осадков

b)

B) Плотность населения

c)

C) Рельеф и объекты местности

d)

D) Глубину почвенного слоя

e)

E) Температуру воздуха

60.

Чем определяется точность измерения?

a)

A) Формой инструмента

b)

B) Погрешностью измерения

c)

C) Цветом шкалы

d)

D) Временем года

e)

E) Высотой местности

61.

Как называется повторяемая, но систематически отклоняющаяся в одном направлении ошибка?

a)

A) Случайная

b)

B) Местная

c)

C) Систематическая

d)

D) Техническая

e)

E) Средняя

62.

Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов:

a)

A) нивелир

b)

B) тахеометр

c)

C) теодолит

d)

D) дальномер

e)

E) буссоль

63.

Вид нивелирования, обеспечивающий наивысшую точность:

a)

A) геометрическое

b)

B) тригонометрическое

c)

C) гидростатическое

d)

D) барометрическое

e)

E) техническое

64.

Тахеометрическая съёмка выполняется для:

a)

A) измерения углов

b)

B) создания профиля трассы

c)

C) создания топографического плана

d)

D) определения координат GPS

e)

E) выноса в натуру

65.

Теодолитный ход считается замкнутым, если:

a)

A) первая и последняя точки совпадают

b)

B) ход проложен по прямой

c)

C) измерены только углы

d)

D) отсутствует превышение

e)

E) он состоит из 3–4 точек

66.

Максимальное расстояние между пикетами в масштабе 1:500:

a)

A) 20 м

b)

B) 40 м

c)

C) 50 м

d)

D) 100 м

e)

E) 120 м

67.

Главная функция нивелира:

a)

A) измерение расстояний

b)

B) определение углов

c)

C) определение превышений

d)

D) съемка ситуации

e)

E) съемка рельефа

68.

главный недостаток теодолитного хода:

a)

A) невозможность определения превышений

b)

B) высокая стоимость

c)

C) накопление погрешностей

d)

D) сложность установки

e)

E) отсутствие точности

69.

Ориентир, задающий направление визирной оси:

a)

A) базис

b)

B) буссоль

c)

C) репер

d)

D) ориентир

e)

E) магнитное северное направление

70.

Основной масштаб для топографического плана крупного масштаба:

a)

A) 1:500

b)

B) 1:2000

c)

C) 1:10000

d)

D) 1:25000

e)

E) 1:50000

71.

Уровенная поверхность Земли называется:

a)

A) эллипсоид

b)

B) шар

c)

C) геоид

d)

D) сфера

e)

E) поверхность вращения

72.

Геодезия – это наука, изучающая:

a)

A) физические свойства почвы

b)

B) движение тектонических плит

c)

C) измерения и отображение поверхности Земли

d)

D) климатические изменения

e)

E) формы рельефа

73.

Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов:

a)

A) нивелир

b)

B) тахеометр

c)

C) теодолит

d)

D) дальномер

e)

E) эклиметр

74.

Прибор для измерения превышений:

a)

A) теодолит

b)

B) тахеометр

c)

C) нивелир

d)

D) рейка

e)

E) буссоль

75.

Основная часть нивелира:

a)

A) алидада

b)

B) труба с компенсатором

c)

C) дальномерная сетка

d)

D) лимб

e)

E) буссоль

76.

Теодолит позволяет измерять:

a)

A) только горизонтальные углы

b)

B) только вертикальные углы

c)

C) вертикальные и горизонтальные углы

d)

D) расстояния

e)

E) площади

77.

Съёмка местности с помощью теодолита и рулетки:

a)

A) тахеометрическая

b)

B) мензульная

c)

C) теодолитная

d)

D) аэрофотосъёмка

e)

E) спутниковая

78.

Съёмка рельефа местности с помощью нивелира:

a)

A) топографическая

b)

B) тахеометрическая

c)

C) мензульная

d)

D) нивелирная

e)

E) тригонометрическая

79.

Визирная ось трубы теодолита — это:

a)

A) линия от окуляра к лимбу

b)

B) ось вращения трубы

c)

C) прямая, проходящая через центр объектива и перекрестие нитей

d)

D) ось круга теодолита

e)

E) направление установки прибора

80.

Прямой горизонтальный угол находится между:

a)

A) вертикалью и горизонтом

b)

B) двумя визирами

c)

C) отвесом и трубой

d)

D) линией горизонта и трубой

e)

E) направлением на север и визиром

81.

Астрономический азимут отсчитывается от:

a)

A) магнитного севера

b)

B) истинного севера

c)

C) юга

d)

D) востока

e)

E) линии горизонта

82.

Вид нивелирования, обеспечивающий наивысшую точность:

a)

A) геометрическое

b)

B) тригонометрическое

c)

C) гидростатическое

d)

D) барометрическое

e)

E) техническое

83.

В инструментальном журнале нивелирования записывается:

a)

A) тип прибора

b)

B) расстояние между точками

c)

C) отсчеты по рейке

d)

D) скорость ветра

e)

E) температура воздуха

84.

Рейка в нивелировании служит для:

a)

A) определения направления

b)

B) фиксации точки

c)

C) отсчета превышений

d)

D) выноса точек

e)

E) измерения углов

85.

Угловая невязка в замкнутом теодолитном ходе:

a)

A) определяется визуально

b)

B) равна нулю

c)

C) рассчитывается по формуле

d)

D) измеряется нивелиром

e)

E) зависит от температуры

86.

Прямоугольные координаты точки определяются через:

a)

A) полярные координаты

b)

B) GPS

c)

C) азимут и расстояние

d)

D) откладывание от осей X и Y

e)

E) шкалу карты

87.

В масштабе 1:500, 1 см на плане соответствует:

a)

A) 0.5 м

b)

B) 1 м

c)

C) 5 м

d)

D) 50 м

e)

E) 500 м

88.

Точки установок электронного тахеометра выносят за пределы снимаемого участка

a)

А) для достижения большей обзорности местности

b)

В) при этом определяют координаты установок электронного тахеометра

c)

С) при вычислении координат связующих точек

d)

D) для наличия видимости между двумя смежными установками тахеометра

e)

Е) при максимуме собственных измерений

89.

При трассировании отмечаются плюсовые точки в промежутках между пикетами

a)

А) при проложении по трассе дополнительных ходов

b)

В) в связи с поворотом трассы

c)

С) на перегибах рельефа

d)

D) при большой разности превышений конечных точек

e)

Е) только при сложном нивелировании

90.

Технология электронной тахеометрической съемки (ЭТС) дает возможность

a)

А) получить топографические планы в виде цифровых моделей местности и рельефа

b)

В) увеличивается площадь съемки с одной установки прибора в 2 раза чем традиционным способом

c)

получить увеличение зрительной трубы до 20

d)

D) вынесения на местность точки с проектной отметкой

e)

Е) получить результат съемки за 10 секунд

91.

Основные источники ошибок спутниковых наблюдений

a)

А) ошибка характеризующего разницу между полуосями

b)

В) ошибка местоположения геодезических знаков

c)

С) задержки сигнала в атмосфере

d)

D) ошибка переноса информации

e)

Е) ошибка при определении времени прохождения радиоволн

92.

Вычислительная обработка наблюдений при создании спутниковой системы межевания земель

a)

А) расчет показателя, характеризующего разницу между большой и малой полуосями

b)

в) расчет местоположения геодезических знаков ранее выполненных работ

c)

С) перенос информации от спутника к приемнику

d)

D) определение времени прохождения радиоволн от спутника до приемника

e)

Е) получение координат, определяемых пунктов в системе координат глобальной спутниковой системы

93.

Визирная ось зрительной трубы должна быть

a)

А) параллельна горизонтальной линии сетки нитей

b)

в) перпендикулярна оси вращения трубы

c)

С) горизонтальна при измерении горизонтальных углов

d)

D) перпендикулярна к оси цилиндрического уровня алидады

e)

Е) перпендикулярна к горизонтальной оси теодолита

94.

Вертикальный штрих сетки нитей должен

a)

А) располагаться в плоскости вращенния теодолита

b)

В) быть параллельным к горизонтальной оси теодолита

c)

С) располагаться в коллимационной плоскости трубы

d)

D) быть перпендикулярным к оси вращения трубы

e)

Е) быть параллельным к оси цилиндрического уровня

95.

Суть измерения угла наклона линии

a)

А) определения параллактического звена.

b)

В) получения горизонтальной проекции

c)

С) передачи с опорных пунктов плановых координат

d)

D) определения неприступного расстояния

e)

Е). определения длины мерного прибора

96.

Классификация теодолитов по точности

a)

А) высокоточные и технические

b)

В) верньерные и оптические

c)

С) точные и электронные

d)

D) электронные и оптические

e)

Е) геодезические и специальные

97.

Основные элементы спутниковой системы межевания земель

a)

А) геодезические знаки ранее выполненных работ

b)

В) космические навигационные системы

c)

С) показатель большой и малой полуоси

d)

D) защитная пластина, районные офисы

e)

Е) атомные стандарты частоты

98.

Поверка круглого уровня нивелира

a)

А) ось вращения нивелира должна быть паралельна визирной оси зрительной трубы

b)

В) ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения инструмента

c)

С) визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси цилиндрического уровня

d)

D) ось круглого уровня должна быть перпендикулярна оси вращения инструмента

e)

Е) горизонтальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения невелира

99.

В нивелирном ходе, проложенном между двумя реперами с известными высотами теоретическая сумма превышений равна

a)

А) половине разности высот конечного и начального реперов

b)

В) отношению суммы высот конечного и начального реперов

c)

С) невязке в сумме превышении

d)

D) удвоенной разности высот конечного и начального реперов

e)

Е) разности высот конечного и начального реперов

100.

Контроль линейных измерений в теодолитных ходах производится

a)

А) одним полуприемом

b)

В) нитяным дальномером и мерной лентой одновременно

c)

С) измерением в одном направлении 20 метровыми мерными лентами

d)

D) измерением дважды 20 метровыми мерными лентами в прямом и обратном направлениях

e)

Е) с точностью до 1:5000 длины стороны

101.

При электронной тахеометрической съемке (ЭТС)

a)

А) время получения результата доходит до 10"

b)

В) средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом вертикального угла доходит до 35"

c)

С) увеличение зрительной трубы возрастает до 20

d)

D) увеличивается площадь съемки с одной установки прибора

e)

Е) средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом горизонтального угла доходит 30".

102.

Связь между прямым и обратными азимутами

a)

z2​=z1​+180∘

b)

A2​=A1​+180∘−γ

c)

A2​=A1​+180∘⋅βnp​

d)

A=a+γ

e)

A=Amax​+δ

103.

Горизонтальная ось теодолита должна быть

a)

А) перпендикулярна оси вращения трубы

b)

В) параллельна визирной оси

c)

С) перпендикулярна к оси целиндрического уровня

d)

D) перпендикулярна к оси вращения теодолита

e)

Е) перпендикулярна к оси вращения алидады

104.

Основой для проектирования опорных межевых сетей с применением спутниковой аппаратуры служит

a)

А) графическая часть проекта

b)

В) используются дирекционные углы сторон создаваемых опорных межевых сетей

c)

С) используется разница между большой и малой полуосями

d)

D) обследование и инструментальный поиск геодезических знаков ранее выполненных работ

e)

Е) на каждом спутнике устанавливаются по несколько атомных стандартов частоты

105.

Последовательным откладыванием на лимбе несколько раз величины измеряемого угла определяется

a)

А) горизонтальный угол

b)

В) угол наклона

c)

С) невязки вертикальных углов

d)

D) угол поворота трассы

e)

Е) вертикальный угол

106.

Электронный тахеометр

a)

А) теодолит с автоматизированными и сокращенными действиями

b)

В) механический прибор

c)

С) инструмент обеспечивающий быструю фотосъемку

d)

D) современный теодолит с электрическим приводом

e)

Е) объединяет в себе теодолит и светодальномер

107.

Линию ориентируют по

a)

А) склонению магнитной стрелки

b)

В) оси вращения Земли

c)

С) сближению меридианов

d)

D) истинному меридиану

e)

Е) магнитной стрелке

108.

Расчёт отметок точек хода при тахеометрической съёмке

a)

Hп​=Hспк​+δz​

b)

Hп​−Hсм​=hцвсп​

c)

Hп​−Hцтр​=2hцвсп​

d)

Hп​=Hсм​+hц​

e)

Hп​−Hсм​=2hцвсп​

109.

Системы координат, связанные с Землей

a)

А) инерциальные

b)

В) абсолютные

c)

С) референцные

d)

D) дифференциальные

e)

Е) невращающиеся

110.

Меридианы - это линии сечения

a)

А) поверхности Мирового океана с поверхностью суши

b)

В) поверхности сфероида плоскостями, проходящими через ось вращения

c)

С) уровенной поверхности с направлением действия силы тяжести

d)

D) поверхности сфероида и плоскостей, параллельных экватору

e)

Е) поверхности эллипсоида плоскостями, проходящими через малую ось

111.

При электронно-блочной тахеометрии площадь отдельного блока

a)

А) берется произвольно

b)

В) способствует размещению электронного тахеометра вне пределов участка съемок

c)

С) может быть равным площади городского квартала

d)

D) может быть увеличенным до одного гектара

e)

Е) может быть в пределах от нескольких до десятков и даже сотен гектаров

112.

Линейные измерения в теодолитных ходах

a)

А) производят с точностью до 1:5000 длины стороны

b)

В) производится для определения неприступных расстояний

c)

С) производится компорированными мерными лентами

d)

D) проверяют способом передачи с опорных пунктов плановых координат

e)

Е) Нитяным дальномером

113.

Действия при тахеометрической съемке

a)

А) положение снимаемой точки определяется полярным способом

b)

В) трассирование

c)

С) измерение горизонтальных углов способом приемов

d)

D) измерение горизонтальных углов способом повторений

e)

Е) измерение способом из середины

114.

Цена деления лимба

a)

А) величина соответствующая сближению мердианов

b)

В) величина дуги лимба между двумя ближайшими штрихами

c)

С) величина отрезка алидады между двумя ближайшими штрихами

d)

D) разница между прямыми и обратными дирекционными углами

e)

Е) величина между горизонтальными и вертикальными углами

115.

Способы вещение линии

a)

А) поперечный

b)

В) вперед

c)

С) угловой

d)

D) из середины

e)

Е) на себя

116.

Определение координаты искомой точки при решении прямой геодезической задачи

a)

А) x=d1−2​⋅cosa1−2​

b)

В) X=ΔX+ΔY

c)

С) x2​=x1​+Δx

d)

С) X2​=X1​+dn​⋅sina

e)

D) y=d1−2​⋅sina1−2​

117.

Определение высоты точки с использованием горизонта нивелирования (ГН)

a)

А) H= ГН+v

b)

В) H= ГН-i-v

c)

С) H=ГН-v+i

d)

D) H=ГН+v+i

e)

E) H= ГH-v