ЦЕНТРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ



509. Непосредственная привязка хода полигонометрии к государственной сети заключается в измерении

A) примычных углов и линий B) длин линий       C) углов поворота 

D) базисных линий                   E) азимутов

510. Постоянные знаки закрепляют подземными знаками, называемыми:

А) сигналами В) пирамидами С) эккерами D) марками Е) центрами

511. Пункты государственной нивелирной сети всех классов на местности закрепляют:

А) башмаками   В) реперами и марками            С) колышками и костылями 

D) сигналами  Е) специальными центрами и сложными сигналами

512. Метод построения на местности примыкающих друг к другу треугольников, в которых измеряются горизонтальные углы и длина стороны треугольника -

А) полигонометрия                            В) триангуляция        С) трилатерация 

D) проложение теодолитного хода  Е) нивелирование

 

513. Репер и марка - это:

А) временные знаки установленной конструкции   

В) геодезические приборы

С) деревянные или металлические колья 

D) приборы, применяемые при ориентировании линий

Е) постоянные знаки установленной конструкции

514. Метод создания планового обоснования на поверхности при помощи системы треугольников, в которых измеряют все углы и одну из сторон, именуемую базисной

А) полигонометрия       В) триангуляция        С) трилатерация 

D) строительная сетка  Е) координатная сетка

515. Геодезические сети подразделяют на

A) тахеометрические и теодолитные                                В) постоянные и временные     

С) барометрические, гидростатические и нивелирные D) теодолитные и нивелирные 

E) плановые и высотные

516. Совокупность закрепляемых на местности или зданиях точек (пунктов), положение которых определено в единой системе координат

A) тахеометрические сети B) нивелирные ходы   C) геодезические сети 

D) теодолитные ходы        E) строительные сетки

517. Метод создания планового обоснования на поверхности при помощи системы ходов, в которых измеряют все стороны и углы А) полигонометрия          

D) строительная сетка       Е) координатная сетка

518. Метод создания планового обоснованияна поверхности при помощи системы треугольников, в которых измеряют длины всех сторон и исходные углы

А) полигонометрия       В) триангуляция            С) трилатерация 

D) строительная сетка Е) координатная сетка

519. Метод построения сети треугольников, в которых измеряют длины всех сторон, называют методом

А) триангуляции          В) трилатерации    С) полигонометрии 

D) комбинированным Е) механическим

520. Сигнал - это 

E) особый знак установленной конструкции, располагаемый над центром 

521. На сколько классов подразделяется государственная триангуляция?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5    E) 6

522. Средняя длина сторон треугольников в сетях триангуляции 1 класса составляет

A) 2 – 5 км B) 5 – 8 км C) 7 – 20 км D) 20 – 25 км E) 50 – 100 км

523. Как часто осуществляют планово-высотную привязку трассы?

А) через 3 000 м В) через 500 м С) через 1 000 м D) через 2 000 м Е) через 7 000 м

524. Сеть полигонов и ходов считается свободной, если в сети

А) один исходный пункт В) 2 исходных пункта                    С) 3 исходных пункта

D) 4 исходных пункта   Е) более четырех исходных пунктов

525. Высотное обоснование мензульной съемки создается относительно пунктов

А) трилатерации 

В) государственной плановой сети 1, 2 ,3 и 4 классов

С) государственной сети трилатерации 1, 2, 3 и 4 классов

D) разрядной триангуляции и полигонометрии

Е) государственной нивелирной сети I, II, III и IV классов

526. Сколько вариантов решения задач определения дополнительных пунктов необходимо выполнить?

А) 1  В) 2   С) 3  D) 4  Е) 5

527. Государственная нивелирная сеть подразделяется на

А) 4 класса и техническое нивелирование               В) 4 класса

С) геометрические тригонометрические                  D) сети сгущения и технические

Е) барометрические, геометрические, тригонометрические 

 

528. Расстояние между проекцией центра теодолита и центром пункта называют

А) линейным элементом редукции       В) линейным элементом центрировки

С) угловым элементом центрировки     D) угловым элементом редукции

Е) линейным элементом центрировки и редукции

 

529. Совокупность пунктов с известными координатами (Х, У) равномерно расположенных на всей территории страны называется

А) государственная геодезическая сеть В) местные геодезические сети

С) съемочные геодезические сети         D) плановые геодезические сети 

Е) высотная сеть

 

530. Совокупность пунктов с известными высотами, равномерно расположенных на всей территории страны называется

А) аналитическая сеть    В) триангуляционная сеть С) полигонометрическая сеть        D) нивелирная сеть         Е) теодолитные ходы

 

531. Метод создания геодезической опорной сети, посредством измерения внутренних углов треугольников сети называется

А) триангуляция В) трилатерация С) полигонометрия D) засечки Е) нивелирование

 

532. Метод создания геодезической опорной сети, посредством измерения длин сторон треугольников сети называется

А) триангуляция       В) трилатерация      С) полигонометрия 

D) засечки                 Е) нивелирование

 

533. Метод создания геодезической опорной сети, посредством измерения горизонтальных углов и длин линии называется

А) триангуляция       В) трилатерация     С) полигонометрия 

D) засечки                 Е) нивелирование

 

534. Опорная плановая сеть для производства геодезических съемок создается путем прокладки

А) аналитических сетей    В) триангуляционных сетей  С) полигонометрии

 

535. Плановая опорная геодезическая сеть создается методами

А) триангуляции, полигонометрии, трилатерации и их сочетаниями
536. По какому принципу строятся государственные геодезические сети?

А) по принципу перехода от частного к общему

В) по принципу перехода от общего к частному 

С) учитывая только классность сети 

D) учитывая площадь территории

Е) поэтапно, от более мелких построений к более крупным

 

537. Как называется подземная часть геодезического знака?

А) сложный сигнал В) пирамида С) сигнал D) визирный цилиндр Е) центр                 

 

538. Плановое съемочное обоснование в большинстве случаев создается

А) проложеним теодолитных ходов       В) развитием сети триангуляции 4 класса

С) ходами технического нивелирования D) полигонометрией 3 класса 

Е) трилатерацией 4 класса

 

539. Относительная ошибка определения длины сторон триангуляции 1 разряда в слабом месте

A) 1: 10 000 B) 1: 50 000 C) 1: 30 000 D) 1: 20 000 E) 1: 60 000

 

540. Предельное значение средней квадратической ошибки изменения угла в триангуляции 2 разряда

A) 20¢¢ B) 5¢¢ C) 15¢¢ D) 10¢¢  E) 50¢¢

541. Относительная ошибка определения длины сторон триангуляции 2 разряда в слабом месте

A) 1: 10 000 B) 1: 50 000 C) 1: 20 000 D) 1: 30 000 E) 1: 60 000

 

542. Каким способом измеряются углы в триангуляции 1 и 2 разрядов?

A) способом отдельного угла      B) способом круговых приемов 

C) способом во всех комбинациях D) способом Аладжалова   E) способом Попова

 

543. Ошибку взаимного положения пунктов в триангуляции 1 и 2 разрядов определяют по формуле

A)      

 

544. Наибольшая длина хода полигонометрии 4 класса

A) 1,5 км B) 2 км C) 0,8 км D) 0,35 км E) 5 км

 

545. Относительная ошибка хода в полигонометрии 4 класса

A) 1: 25 000 B) 1: 10 000 C) 1: 5000 D) 1: 50 000 E) 1: 100 000

 

546. Средняя квадратическая ошибка измерения угла в полигонометрии 4 класса

A) 3¢¢  B) 5¢¢ C) 10¢¢ D) 2¢¢  E) 15¢¢

 

547. Угловая невязка хода или полигона в полигонометрии 4 класса

A)        B)       C)       D)        E)

 

548. Наибольшая длина хода полигонометрии 1 разряда

A) 0,8 км B) 5 км C) 2 км D) 0,35 км E) 1,5 км

 

549. Относительная ошибка хода в полигонометрии 1 разряда

A) 1: 50 000 B) 1: 25 000 C) 1: 5000 D) 1: 10 000 E) 1: 100 000

 

550. Средняя квадратическая ошибка измерения угла в полигонометрии 1 разряда

A) 15¢¢ B) 3¢¢  C) 10¢¢ D) 2¢¢ E) 5¢¢ 

               

551. Угловая невязка хода или полигона в полигонометрии 1 разряда

A)      B)      C)       D)       E)

 

552. Наибольшая длина хода полигонометрии 2 разряда

A) 0,35 км B) 5 км C) 2 км D) 0,8 км E) 1,5 км

 

553. Относительная ошибка хода в полигонометрии 2 разряда

A) 1: 25 000 B) 1: 10 000 C) 1: 5 000 D) 1: 50 000 E) 1: 100 000

 

554. Угловые измерения в полигонометрии 4 класса 1 и 2 разрядов выполняют

A) точными теодолитами и тахеометрами        B) техническими теодолитами 

C) техническими теодолитами и тахеометрами D) высокоточными теодолитами 

E) точными нивелирами

555. Средняя квадратическая ошибка в положении конечного пункта хода полигонометрии произвольной формы вычисляется по формуле

E)

 

556. В полигонометрии 4 класса 1 и 2 разрядов горизонтальные углы измеряются

A) по методу трехштативной системы способом круговых приемов  

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1108; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!