Билеты по высшей геодезии с ответами

БИЛЕТ 4
1)что понимают под основным земным эллипсоидом, что такое референц-эллипсоид, какой эллипсоид действует у нас в стране.
Земным эллипсоидом называется эллипсоид вращения, поверхность которого как по форме, так и по размерам достаточно близка к поверхности геоида. Поверхность земного эллипсоида образуется вращением эллипса вокруг его малой оси. Если такое соответствие выполняется для ограниченной области, то это – референц-эллипсоид. Если в пределах всей Земли, то такой фигурой будет общий земной эллипсоид. В нашей стране используется эллипсоид Красовского.
4) чем обусловлена поправка за кривизну изображения геод. линии на плоскости? Рассчитать длину осевого мередиана, если L =127гр 01 мин.
тем, что в рез-те равноугольной проекции Гаусса треугольники должны быть изображены кривыми линиями но с равными углами. что несет за собой поправки за кривизну геодез. линии в треугольнике на плоскости.. На плоскости геодезиеские линии заменяются хордами, а углы между хордами не равны углам между геодез. линиями . Отсюда и необходимость ввода поправок
5) Неравноточность измерения в круговых приемах.
неравноточность начального направления, на которое производится в 2 раза больше наведений. – недостаток способов круговых приемов.
6) От чего зависит выбор типа геодезических пунктов триангуляции. влияние вертикальной рефракции на высоту знака
—от высоты, на которую необходимо поднять прибор для выполнения измерения.
— 20 см от сигнала!! сигнал нагревается от солнца и меняется плотность воздуха возле сигнала.
7) Что больше: радиус меридианного сечения или первого вертикала?
8) Изобразить графически отличия геодезического азимута от дирекционного угла.
9. чем отличается астрономическая широта и долгота от геодезической геодезические нельзя измерить. можно только вычислить. астрономические – определяются по данным наблюдений небесных светил и зависят от направления отвесной линии в данной точки земной поверхности.
2) GPS 2 и 3 класса Украины
3) ГГС СССР 3 и 4 кл полигонометрия
Параметры сети
2кл
3кл
Длина стороны, км
— наибольшая
20
10
— наименьшая
5
2
Кол-во сторон в ходе не больше
6
6
СКО взаимного положения пунктов, м
0,03-0,05
0,05
Относительная ошибка измерения базиса не меньше mss
1:300000
1:200 000
СКО измерения стороны не больше, м
0.03
Наименование основных технических показателей ГГС
3
4
2) Длина хода
полигонометрии
60 км
35 км
3) Средняя длина сторон
-полигонометрии
3 км
2 км
7) CKO измерения
-базисных сторон
1/200 000
1/200 000
-сторон полигонометрии
1/200 000
1/150 000
-углов полигонометрии
-+ 1.5”
-+ 2”
10. Нормальные и косые сечения нормальное сечение — линия пересечения поверхности эллипсоида в ее заданной точке. (меридианное и сечение 1-го вертикала) косое сечение – сечение, секущая плоскость которого наклонена к основным плоскостям проекции.
11. От чего зависит длина дуги паралели и меридиана от широты (B)
БИЛЕТ #2
1)Сколько можно провести уровенных поверхностей.какую принимают за исходную
Уровненных поверхностей можно провести множество, так как их можно проводить на разных высотах, все они являются замкнутыми и но не параллельны друг другу (на полюсе сближаются – на экваторе удаляются.). В качестве основной уровневой поверхности, к-я совпадает с поверхностью моряокеана при условии полного спокойствия массы.
2)длину меридиана 1 градус.и параллели при 45-50
3)составление пректа триангуляции
1) составление схемы или нескольких вариантов схем сети
2) предв. расчет высоты геодез. знаков
3) установление методики работ, тех. документов, предрасчет ожид. точности сети
4) составление сметной части проекта
5) расчет необходимого кол-ва материала и трудовых ресурсов.
6) уточнение проекта на местности (рекогносцировка)
7) составлении и утверждения окончательного проекта.
4)опр долготу меридиана в 3 и 6 зонах.вычислить ординату
5)от чего зависит количество полуприемов в способе по всем направлениям
Зависит от класса триангуляции и типа прибора.!
6)полярный радиус кривизны. средний радиус кривизны
Полярный радиус кривизны – радиус кривизны меридианного эллипса в полюсах (В=90°)
Средний радиус кривизны в данной точке — предел к к-му стремится среднее значение из всех возможных нормальных сечений, если их число стремится к бесконечности. R=√MN
7)полигонометрия ссср.длины.ско углов .сторон
8)украина 2,3 класс.ско по длине.углам.
Наименование основных технических показателей ГГС
Класс ГГС
1
2
3
4
2) Длина хода
800-1000
60
35
3) Средняя длина сторон
полигонометрии
20
5-18
3
2
7) CKO измерения
-базисов
1/1 000000
1/1 000000
-базисных сторон
1/400000
1/300000
1/200000
1/200000
-сторон полигонометрии
1/300000
1/250000
1/200000
1/150000
-углов полигонометрии
-+ 0.4”
-+ 1”
-+ 1.5”
-+ 2”
астрономической долготы
-+ 0.03”
-+ 0.03s
9) Допустимое число стороны звене полигонометрии
10
Параметры сети
Метод построения
GPS
Триангуля-ция
Полигоно-метрия
Трилатера-ция
2 класс
Длина стороны, км
— наибольшая
20
20
12
12
— наименьшая
5
7
5
5
СКО измерения углов не больше, сек
1 .0
1 .0
СКО базиса не меньше mss
1:300000
1:300000
1:300000
1:300000
СКО стороны не больше, м
0.03
0.03
0.03
3 класс
Длина стороны, км
— наибольшая
10
8
8
8
— наименьшая
2
5
2
2
СКО углов не больше, сек
1 .5
1 .5
СКО базиса не меньше mss
1:200000
1:200000
1:200000
1:200000
СКО стороны не больше, м
0.04
0.04
9) от чего зависит количество приемов на пунктах, при измерении углов во всех комбинациях;
от кол-ва направлений : (n(n-1))2
10) из чего состоит плановая ггс Украины, назвать основные методы построения ггс У;
1,2,3,4 классы GPS, Триангуляция, Полигонометрия, Трилатерация
11) проектирование триангуляции, какое мин кол-во сплошных направлений должно сходится на 1пункте;
Тех. проект – документ устанавливающий организ. и тех. принципы работ, определяющих их содержание, объем, методику, размещение, сроки, а также сметную стоимость работ. Главная задача – изыскание наиболее выгодного в тех. и эконом. отношении вариантов построения сети на данный участок. Основные этапы : 1)сбор материала для проведения работ.(карты, геоморфология, климат, гидрография, транспорт, насел. пункты, экономич., глубина промерзание грунтов,)
2) Геодезическое обследование (нахожд. исх. пунктов; наличие изменения местности)
3) Составление предварительного тех. проекта. (схема сети; расчет высот сигналов; методика работ; тех. допуски; предрасчет ожид. точности; сметная часть проекта; расчет необх. материала и труд. ресурсов; рекогносцировка; сост.утвержд. оконч. проекта)
4) проверка соответствия требованиям инструкций.
3 – min кол-во направлений на одном пункте
12) определить Y max в 3 и 6 градусной зоны
в 3-х градусной зоне – 334 км
в 6-ти градусной зоне – 667 км
БИЛЕТ № 1
1) Главная научная задача высшей геодезии.
Изучение фигуры Земли. (ее формы и размеров)
2) из каких методов и классов строилась ггс СССР
триангуляция создавалась по принципу перехода от общего к частному, состояла из:
•рядов триангуляции
•астрономо-геодезической сети) 1-го класса длиной 200-250 км, прокладываемых примерно вдоль параллелей и меридианов;
•основных рядов триангуляции 2-го класса длиной 100-120 км;
•заполняющей сети 2-го класса, сети 3-го класса и определяемых засечками пунктов 4-го класса.
3) полигонометрия 2 и 3 класс (Украины)
4) триангуляция 1 и 2 класс (СССР)
Параметры сети
2
3
Периметр полигона, км
150-180
70-90
Наибольшая длина хода, км
60
30
Длина стороны, км
— наибольшая
12
8
— наименьшая
5
2
Кол-во сторон в ходе не больше
6
6
СКО взаимного положения пунктов, м
0,03- 0,05
0,05
СКО измерения углов не больше, сек
1 .0
1 .5
Угловая невязка хода, сек
2√n
3√n
Относительная ошибка измерения базиса не меньше mss
1:300000
1:200000
СКО измерения стороны не больше, м
0.03
0,04
Наименование основных технических показателей ГГС
1
2
1) Длина звена триангуляции
200 км
3) Средняя длина сторон
20-25 км
7-20 км
4) Обратный вес звена триангуляции
Не более
100 ед.
5) Величина наименьшего угла
-в тр-ке
-в геодезическом 4-х угольнике и центр. сист.
40
30
20
20
6) допустимая невязка в треугольнике
-+3”
-+4”
7) CKO измерения
-базисов
1/1 000 000
1/1 000 000
-базисных сторон
1/400 000
1/300 000
-углов триангуляции
-+ 0.7”
-+ 1”
-астрономической долготы
-+ 0.03”
-+ 0.03s
-астрономической широты
-+ 0. 3”
-+ 0. 3s
-астрономического азимута
-+ 0.5”
-+ 0.5”
8) Допустимое число тр-ков между базисными сторонами
10
25
5) что получится при сечении эллипсоида плоскостью, которая имеет ось вращения и перпендикулярна этой оси вращения.
получаются окружности разного радиуса – параллели. Радиус и параллели будут уменьшаться к полюсам.
6) Описать основные этапы работы в триангуляции. В чем принципиальное отличие простого сигнала от сложного
1)сбор материала для проведения работ.(карты, геоморфология, климат, гидрография, транспорт, насел. пункты, экономич., глубина промерзание грунтов,)
2) Геодезическое обследование (нахожд. исх. пунктов; наличие изменения местности)
3) Составление предварительного тех. проекта. (схема сети; расчет высот сигналов; методика работ; тех. допуски; предрасчет ожид. точности; сметная часть проекта; расчет необх. материала и труд. ресурсов; рекогносцировка; сост.утвержд. оконч. проекта)
4) проверка соответствия требованиям инструкций.
__ Простой сигнал способствует поднятию прибора на 4-10 м, а сложный сигнал – на 10 и более м. Простой состоит из 2-х изолированных друг от друга пирамид (внутренняя и внешняя); а сложный сигнал – это едина конструкция, в которой внутренняя часть не изолирована от внешней.
7) Рассчитать длину осевого меридиана, если L =94гр 31 мин. Почему использовать 3гр зону лучше чем 6гр зону
Максимальные искажения в пределах 3х градусной зоны в 4 раза меньше искажений 6 градусной зоны.
8)В чем заключается главная сложность при вычислении длины дуги меридиана
сечение меридиана представляет собой эллипс, радиус кривизны которого постоянно изменяется.
9)Какие сечения эллипсоида являются главными и почему.
Главные нормальные сечения:
Меридианное сечение – сечение, которое содержит нормаль ось вращения эллипсоида
Сечение первого вертикала – сечение, перпендикулярное к меридианному сечению.
10)От чего зависит количество приемов измерений углов в триангуляции способом круговых приемов
Зависит от класса триангуляции и типа прибора.!
БИЛЕТ № 3
1.Что вы понимаете под словом геоид? Как он связан с уровневыми поверхностями?Какой основной недостаток у него для изучения земн.пов-ти?
если основную уровенную поверхность продлить под сущу, так что бы она к-й точке была ┴ отвесной линии, то получим замкнутую поверхность без складок и ребер, охватывающее все тело земли – ГЕОИД. Одна из уровенных поверхностей гравитационного поля Земли – геоид – совпадает со средним уровнем Мирового океана. Основной недостаток геоида в том, что мы не знаем о распределении масс внутри Земли, следовательно не можем точно определить фигуру геоида.
2. Какое расстояние мужду пуннктами АГС-1. Какие способы их построений
200 км. Триангуляция и полигонометрия 1 класса.
сеть строится с использованием спутниковых методов схемки ЖПС.
3. Длины сторон и ско измерений сторон в трилатерации 2 и 3 класса
4. длины,ско углов, невязки углов в триангуляции 3-4 класса (СССР)
Параметры сети
2
3
Длина стороны, км
— наибольшая
12
8
— наименьшая
5
2
СКО взаимного положения пунктов, м
0,03-0,05
0,05
Относительная ошибка измерения базиса не меньше mss
1:300000
1:200000
СКО измерения стороны не больше, м
0.03
0.04
Параметры сети
3
4
3) Средняя длина сторон
-триангуляции
5-8 км
2-5 км
5) Величина наименьшего угла
-в тр-ке
-в геодезическом 4-х угольнике и центр. сист.
20
20
20
20
6) допустимая невязка в треугольникеке
-+6”
-+8”
7) CKO измерения
-базисных сторон
1/200 000
1/200 000
-углов триангуляции
-+ 1.5”
-+ 2”
8) Допустимое число тр-ков между базисными сторонами
20-25
20-25
5. Определения геод.широты и долготы, их диапазон
Геодезическая широта (В) – наз-ся острый угол, образованный нормалью данной точки и плоскости земного экватора. (от 0° до +- 90°) к северу положительной широты, к югу отрицательной широты
Геодезическая долгота (L) – двухгранный угол образованный плоскостью нач-го мередиана и плоскостью геодезического меридиана в данной точке. (нач. – Гринвижский меридиан) (от 0° до +- 180°) с востока на запад.
6.Как радиус кривизны вертикала и меридианного сечения зависит от широты
Радиусы кривизны увеличиваются в зависимости от широты. Чем ближе к полюсу, тем больше радиус кривизны.
7. От чего зависит длина дуги параллели и меридиана от широты (B)
8. Увеличится или уменьшится площаль если ее перенести на пов-ть с момощью проекции гауса-крюгера. ответ обосновать. найти осевой меридиан если дано 125*59*
9. Факторы которые надо учитывать при расчете высоты сигнала
1) влияние кривизны Земли 2) влияние вертикальной рефракции
3) наличие препятствия на пути прохождения визирного луча.
10.Что такое незамыкание горизонта, как оно распределяется
Второе наведение на начальное направление в пределах полуприема – замыкание горизонта. Величина незамыкания устанавливается инструкцией в зависимости от типа инструмента. Распередяется по формуле:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Билет № 6 1. Составить условные уравнения к приведенной на схеме сети триангуляции.
2. Чему равно число параметрических уравнений в приведенной сети триангуляции?
равно кол-ву направлений, включая направления между исход. пунктами
3. Чему равно число параметрических уравнений в аналогичной сети трилатерации?
равно числу измеренных сторон
4. Что такое силовые линии?
линии ┴ к уровенным поверхностям
5. Какой диапазон изменения гипсометрических и геоидальных составляющих геодезической высоты?
6. Какие высоты записывают в каталоги высот Украины?
7. Чем отличаются строгий и приближенный способ уравнивания?
В приближенных способах уравнивания соблюдается только требование удовлетворения геометрических условий сети.
в строгом – (оценка точности, совместная обработка всех измеренных величин сети, поправки в измеренные величины, ликвидация невязок)
8. Даны две точки и расстояние между ними, определенное светодальномером, координаты точек положительные, если их перенести с плоскости на эллипсоид, как оно изменится (увеличится или уменьшится)?
БИЛЕТ №7
1) схема 2) Чему равно общее число парам. ур. в сети триангуляции?
равно кол-ву направлений, включая направления между исход. пунктами
3) Чему равно общее число парам. ур. в сети трилатерации?
равно числу измеренных сторон
4)Какие условные уравнения возникают в свободной сети триангуляции?
условие фигур , полюсные условия , условия горизонта при уравнивании по углам
5) Чему равно общее число неизвестных в параметр. ур. при парам. уравнивании в трилатерации?
2р+q,.. q – число пунктов на кот. выполняються измерения, q – число определяемых пунктов 6) как располагаются отвесные линии относительно уровенных поверхностей и силовых линий гравитационного поля?
отвесная линия ┴ уровенной поверхности и касательная к силовой линии.
7) как изменяется потенциал силы тяжести по поверхности геоида?
8) геопотенциальное число(определение)?
9) какие поправки вводятся в измеренные горизонтальные направления при их проектировании на поверхность референц-эллипсоида?
Билет № 8
1. Составить условные уравнения к приведенной на схеме сети триангуляции. 2. Чему равно число параметрических уравнений в приведенной сети триангуляции? 3. Чему равно число параметрических уравнений в аналогичной сети трилатерации? 4. Какие условные уравнения возникают в несвободной сети?
условия фигур, горизонта, полюсов, базисные условия, дир. углов, усл. координат
5. Из каких составляющих состоит потенциал силы тяжести?
6. Написать общий вид параметрического уравнения, для направления с определяемого пункта на исходный.
7. Какие высоты используются при редуцировании на эллипсоид?
8. Чем отличается основная уровенная поверхность и поверхность геоида?
основ. уров. поверхность – поверхность к-я совпадает с поверхностью моряокеана при условии полного спокойствия массы. геоид – форма планеты, тело, которое ограничено уровенной поверхностью, продолжающейся под континенты 9. Изменится ли уклонение отвесных линий, если поменять референц-эллипсоид?
да, т.к. из-за распределения масс в теле земли зависит направление отвесной линии, которая в свою очередь есть нормаль к уровенной поверхности.
Билет №5
1. Условные уравнения сети триангуляции. Схема 2.Общее число параметрических уравнений в сети триангуляции 3. Число параметрических уравнений в сети трилатерации
4. Свободная геод сеть. Промежуточные и связующие углы
Свободная геод сеть. – заданы только 2 пункта на одной стороне.
необходимые измерения – измерения к-е позволяют получать только по одному значению искомых величин.
избыточные измерения – позволяют получить несколько значений измеренных величин.
5. Параметрические ур-ие в обшем виде для имеренного расстояния в сети трилатерации с исходного пункта на определяемый
6. от чего зависит норм сила тяжести
7. что вы понимаете под силой тяжести
8. недостаток ортометрических высот
9. вычисление отвесной линии по произвольному направлению
 
 
 
 
 
 
    Скачать с Depositfiles