WorksheetsSTAZIONE TOTALE
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Secondo il contenuto mostrato, quali furono i primi strumenti topografici a integrare una componentistica elettronica, e come erano inizialmente rispetto al teodolite?
I teodoliti ottici; erano integrati nello stesso corpo strumentale
I distanziometri elettronici (EDM); erano dispositivi separati dal teodolite
Le stazioni totali; erano montate su treppiedi specifici
I livelli digitali; erano collegati tramite cavi al teodolite
Nel contesto degli strumenti sovrapposti, quale combinazione permette di ottenere un dispositivo che misura angoli e distanze usando un adattatore?
Teodolite ottico + distanziometro elettronico (EDM) tramite adattatore
Livello ottico + stadia senza adattatore
Teodolite elettronico con batteria integrata, senza EDM
GPS portatile con prisma riflettente
Sulla base dell’evoluzione dei teodoliti mostrata, quale trasformazione giustifica la scomparsa dei microscopi di lettura e dei sistemi ottici interni?
La lettura digitale e automatica dei cerchi con visualizzazione su display
L’uso di un prisma più grande nel cannocchiale
L’aggiunta di un contrappeso esterno
La sostituzione del treppiede con una base magnetica
Quale vantaggio principale ha introdotto l’elettronica miniaturizzata nei teodoliti, portando allo strumento oggi chiamato “stazione totale”?
La sola lettura ottica dei cerchi con maggiore ingrandimento
La lettura digitale automatica dei cerchi e la misura elettronica delle distanze integrate in un unico strumento
La possibilità di misurare solo distanze molto lunghe senza errori
L’eliminazione completa della necessità di alimentazione a batteria
In base allo schema mostrato, quale sequenza di integrazioni porta dalla strumentazione iniziale alla Stazione Totale?
Teodolite ottico + cerchi a lettura digitale → teodolite elettronico; teodolite elettronico + distanziometro elettronico → Stazione Totale
Teodolite ottico + distanziometro elettronico → teodolite elettronico; teodolite elettronico + cerchi a lettura digitale → Stazione Totale
Teodolite elettronico + cerchi a lettura digitale → teodolite ottico; teodolite ottico + distanziometro elettronico → Stazione Totale
Distanziometro elettronico + cerchi a lettura digitale → teodolite ottico; teodolite ottico → Stazione Totale
Quale affermazione descrive correttamente perché la stazione totale è «più semplice nella meccanica» rispetto al teodolite classico?
Perché utilizza esclusivamente lenti ottiche a maggiore ingrandimento
Perché molte operazioni sono svolte da sensori elettronici gestiti dal software
Perché non possiede più l’alidada e il cannocchiale
Perché è fissata direttamente al treppiede senza basamento
Secondo l’evoluzione descritta, quale vantaggio operativo introducono le stazioni totali motorizzate rispetto alle manuali?
Consentono la misurazione solo con due operatori
Permettono la rotazione di alidada e cannocchiale tramite piccoli motori elettrici controllabili anche in remoto
Eliminano la necessità del display di bordo
Sostituiscono il cannocchiale con una fotocamera esterna
Quale componente indicato consente la «collimazione automatica ATR» in una stazione totale?
Ottica coassiale
Slot di espansione
Viti di comando per le rotazioni del cannocchiale
Piombino laser (spot)
Quale componente del basamento è indicato con la lettera a e come viene fissato?
Placca superiore (basetta); è fissata con tre viti calanti
Placca di base; è fissata al piatto d’appoggio del treppiede tramite vite di serraggio
Livella sferica; è fissata con una chiave di bloccaggio
Piombino ottico; è fissato alla basetta con perni
La placca superiore (b) possiede tre fori per l’inserimento dei perni dell’alidada. Qual è il vantaggio operativo indicato nel diagramma?
Consente di regolare l’altezza del treppiede
Permette di scambiare la stazione totale con una mira di precisione
Serve a bloccare definitivamente la placca di base
Riduce il numero di viti calanti necessarie a due
Qual è la funzione principale del piombino laser integrato nell’alidada di alcune stazioni totali?
Proiettare una marca luminosa rossa sul terreno coincidente con l’asse primario per facilitare il centramento
Misurare la distanza tra stazione e prisma con un raggio infrarosso
Correggere automaticamente l’errore di livellamento del treppiede
Fornire alimentazione elettrica allo strumento
Nella stazione totale, l’alidada è descritta come una struttura scatolare a forchetta in alluminio che ospita cerchi per le letture angolari, sensori e dispositivi elettronici. Quale affermazione descrive correttamente anche la parte inferiore dell’alidada mostrata nelle immagini?
Presenta una sola apertura dedicata al treppiede.
Contiene una o due aperture diametralmente opposte per il montaggio di display e tastiera.
È piena e priva di aperture per proteggere i cerchi di lettura.
Alloggia esclusivamente il piombino ottico senza componenti elettronici.
Sul display della stazione totale con livella elettronica a due assi, è presente una barra laterale per regolare l’intensità del raggio del piombino laser. Qual è lo scopo di tale regolazione secondo la figura e il testo?
Compensare automaticamente l’errore di collimazione.
Adattare la luminosità del raggio del piombino laser all’illuminazione ambientale con scatti al 25%.
Rendere superfluo l’uso delle viti calanti durante il centramento.
Attivare il compensatore biassiale della livella elettronica.
Quale affermazione descrive correttamente il funzionamento del distanziometro EDM mostrato?
Si basa sull’emissione di una radiazione laser coassiale al cannocchiale.
Misura la distanza utilizzando esclusivamente onde sonore dirette dall’obiettivo.
Richiede sempre la presenza di due prismi per riflettere luce visibile.
È installato separatamente dal cannocchiale e non condivide lo stesso asse ottico.
Osservando i componenti etichettati del sistema EDM, quale combinazione associa correttamente funzione e componente?
ATR: collimazione automatica del prisma; Compensatore biassiale: stabilizzazione tramite superficie liquida speculare.
Guida luminosa al tracciamento (EGL): ricezione del segnale GPS; Camera digitale: misura della distanza.
Sistema digitale di lettura angolare (CV): emette il raggio EDM; Ricerca e inseguimento prisma: solo ricevitore senza emettitore.
Ottica coassiale: posizione laterale rispetto al cannocchiale.
Qual è la differenza principale tra lettura codificata (o assoluta) e lettura incrementale (o relativa) dei cerchi graduati in una stazione totale?
La lettura codificata richiede un prisma, quella incrementale no
La lettura codificata ha un'origine fisica sul cerchio; la lettura incrementale non ha un'origine fisica e conta n intervalli angolari
La lettura codificata misura solo distanze, la incrementale solo angoli
La lettura incrementale utilizza il laser, la codificata la luce visibile
Sul pannello display-tastiera di una stazione totale economica, quale caratteristica del display è descritta nell’immagine?
Display a colori touchscreen con icone e mappe
Display LCD limitato a poche righe, che visualizza solo elementi alfanumerici come le misure
Display OLED rotante con realtà aumentata
Display e-ink che mostra esclusivamente immagini
Quale dispositivo, tra i seguenti, NON è elencato come metodo di trasferimento dei dati da una stazione totale a un computer nella modalità descritta?
Cavo collegato alla porta USB
Chiavetta USB inserita nella porta USB della stazione
Schede compatte di tipo SD o CF
Connessione wireless tramite Wi‑Fi
Nelle stazioni totali più recenti è disponibile uno smartkey. Qual è la funzione principale del tasto smartkey secondo il contenuto mostrato?
Attivare una serie di operazioni o funzioni selezionabili dall’operatore
Calibrare automaticamente la livella sferica
Memorizzare i dati su chiavetta USB
Accendere e spegnere il laser di puntamento
La misura automatica dell’altezza strumentale h ha una precisione dichiarata di quale ordine di grandezza?
Decimetri
Centimetri
Millimetri
Micrometri
Qual è il principale vantaggio dell’uso del puntatore laser con spot visibile nelle stazioni totali per la misura senza prisma?
Permette la collimazione e la misura anche in condizioni di luce difficili
Aumenta la portata del prisma riflettore
Riduce la necessità di tarare l’ottica ogni giorno
Sostituisce completamente la ricerca dei prismi riflettori
Secondo il contenuto mostrato, quali elementi consentono alle stazioni totali motorizzate di attuare le rotazioni attorno all’asse principale (dell’alidada) e a quello secondario (del cannocchiale)?
Le viti di bloccaggio e le viti dei piccoli movimenti
I servomeccanismi e una coppia di manopole (jogs) collocate sui montanti dell’alidada
Solo la smartkey
Il treppiede con testa sferica
Secondo il materiale mostrato, quale combinazione descrive correttamente la configurazione tipica di una stazione totale robotica per l’uso da parte di un solo operatore in remoto?
Strumento + controller palmare (o tablet) + prisma a 360° su palina telescopica, connessi in modalità wireless
Strumento + livello ottico + stadia metrica, collegati via cavo USB
Strumento + ricevitore GNSS portatile senza prisma, collegati via Bluetooth al treppiede
Strumento + computer fisso da campo e telemetro laser, collegati via fibra ottica
Qual è la funzione principale del software di sistema (firmware) nelle stazioni totali, secondo il testo?
Eseguire calcoli topografici avanzati su richiesta dell’operatore
Governare dispositivi e sensori, archiviare i dati e gestire il pannello di controllo
Trasmettere dati via wireless a una stazione robotica
Controllare il prisma a 360° durante il tracciamento
Durante la guida luminosa al tracciamento, se il canneggiatore vede lampeggiare contemporaneamente sia la luce gialla sia la luce rossa, cosa indica questa condizione?
Il prisma è alla sinistra dell’asse di mira
Il prisma è alla destra dell’asse di mira
Il prisma è allineato con l’asse di mira del cannocchiale
Il prisma si trova oltre la distanza massima di 200 m
Nella funzione di collimazione automatica al prisma (ATR in Leica), quale affermazione descrive correttamente il ruolo dei servomeccanismi dopo che l’operatore ha collimato approssimativamente il prisma e ha avviato la misura di una distanza?
Ruotano rapidamente alidada e cannocchiale per centrare l’asse di mira sul centro del prisma riflettore.
Applicano una correzione solo dell’H‑offset lasciando invariato il V‑offset.
Spostano il reticolo per farlo coincidere con il bordo del prisma, non con il centro.
Disattivano l’adattamento alla distanza per evitare rotazioni durante la misura.
Nella funzione di inseguimento del prisma mostrata, cosa accade quando la modalità «lock» è attivata in una stazione totale motorizzata con ATR?
La stazione smette di misurare e attende nuovi comandi
Gli automatismi agganciano e seguono il prisma anche in movimento, misurando automaticamente e continuamente la distanza
Il prisma viene riconosciuto solo all’avvio e poi ignorato
L’operatore deve mantenere manualmente l’allineamento senza supporto
Quale funzione delle stazioni motorizzate consente la rapida ricerca automatica del prisma quando si opera in remoto o quando il prisma è stato «perso»?
ATR (collimazione automatica)
Lock (inseguimento continuo)
PowerSearch (ricerca automatica del prisma)
Rotazioni combinate
Durante l’attivazione della funzione di ricerca automatica del prisma, quale sequenza di movimento compie l’alidada rispetto all’ultima posizione nota del prisma?
Si porta 45° a destra e poi scansiona per 180°
Si porta 45° a sinistra e poi scansiona per 90° in senso positivo oltre l’ultima posizione nota
Resta ferma e il cannochiale ruota di 20°
Si porta 20° sopra l’orizzontale e scansiona per 45°
La profondità della ricerca automatica del prisma dipende dalla conoscenza della distanza dell’ultima posizione. Qual è l’intervallo di profondità se la distanza è nota e qual è il limite tipico quando non è disponibile alcuna informazione attendibile?
Nota: da -20 m a +20 m; Non nota: fino a 100 m
Nota: da -10 m a +10 m; Non nota: da 10 m a 300 m
Nota: da 0 m a +90 m; Non nota: fino a 45 m
Nota: da -45 m a +45 m; Non nota: da 0 m a 200 m
