Суббота, 18.05.2024, 13:51
Геодезия и картография
Главная страница | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Категории каталога
Работа [25]
Учеба [1]
Форма входа
Поиск по каталогу
Друзья сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 104
Начало » Статьи » Учеба

Список вопросов к госэкзамену
СПИСОК ВОПРОСОВ К ГОСЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ"
2006 - 2007 учебный год
1. Предрасчет точности при построении проектных углов.
2. Нормальные сечения. Радиусы кривизны главных нормальных сечений земного
эллипсоида.
3. Основные факторы, влияющие на генерализацию.
4. Одностороннее тригонометрическое нивелирование.
5. Оценивание дисперсии по невязкам условных уравнений.
6. Методы построения и характеристики государственной геодезической сети.
7. Оценивание математического ожидания с помощью доверительных интервалов при
известном стандарте.
8. Геодезические работы при монтаже железобетонных колонн и подкрановых балок.
9. Определение ошибки положения пункта. Эллипс и подера ошибок.
10. Геодезические работы при монтаже сборных фундаментов. Исполнительная съемка.
11. Общее решение задачи метода наименьших квадратов.
12. Разбивка круговых кривых в главных точках и детальная разбивка.
13. Параметрический способ уравнивания.
14. Геодезическое проектирование для получения данных по выносу проекта сооружения в
натуру.
15. Построение на местности горизонтальных и наклонных площадок.
16. Теорема Клеро (вывод). Уравнение идеального геоида. Нормальная сила тяжести и закон
ее распределения.
17. Системы счета высот: геодезические, приближенные, ортометрические, нормальные и
динамические высоты. Применение GPS/ГЛОНАСС оборудования для определения
ортометрических и нормальных высот.
18. Построение на местности линий заданного уклона четырьмя способами.
19. Расхождение нормальных сечений на земном эллипсоиде.
20. Построение на местности проектных углов и расстояний.
21. Методы решения главных геодезических задач.
22. Коррелатный способ уравнивания.
23. Картографическая генерализация, основные положения и применение при изображении
основных элементов нагрузки топографических карт и способы изображения явлений на специальных картах.
24. Точность детальной разбивки сооружений.
25. Система плоских прямоугольных координат проекции Гаусса-Крюгера.
24.
26. Источники ошибок при угловых измерениях и методы ослабления их влияния.
27. Сущность спутникового нивелирования. Уравнение спутникового нивелирования.
28. Источники ошибок при геометрическом нивелировании и методы ослабления их влияния.
29. Методы геодезических наблюдений за плановыми движениями инженерных сооружений.
30. Искажение длин линий на плоскости проекции Гаусса-Крюгера (редукция расстояний).
31. Геодезическая подготовка проекта для выноса сооружения в натуру.
32. Сущность задачи перехода с поверхности эллипсоида на плоскость проекции Гаусса-
Крюгера.
33. Аналитические решения при относительных GPS/ГЛОНАСС определениях. Решения по
двойным и тройным разностям.
34. Аналитические решения при абсолютных GPS/ГЛОНАСС определениях. Решение
пространственной линейной засечки. Геометрический фактор.
35. Геодезические задачи, решаемые на строительной площадке. Построение проектных
разбивочных элементов.
36. Радио-интерферометрия со сверхдлинной базой (методы РСДБ).
37. Классификация типов возмущений в движении ИСЗ от потенциальных факторов.
38. Вертикальная планировка местности. Построение картограммы земляных работ.
39. Динамический интеграл. Третий закон Кеплера.
40. Исполнительные съемки. Цель и назначение. Методы производства. Используемые
документы.
41. Виды условий, возникающие в сетях космической триангуляции.
42. Геодезические работы при монтаже строительных конструкций.
43. Методы определения координат в космической геодезии.
44. Камеральные изыскания для строительства. Решаемые задачи.
45. Классификация картографических проекций.
46. Геодезические разбивочные работы. Цели и задачи. Геодезическая разбивочная сеть.
47. Двухстороннее тригонометрическое нивелирование.
48. Цилиндрические проекции: определение, вид нормальной картографической сетки.
Косые и поперечные проекции, перспективно-цилиндрические проекции - общие понятия.
49. Полевые изыскания. Получаемые при этом документы.
50. Искажения на карте, эллипс искажений, линии равных искажений.
51. Источники ошибок при геометрическом нивелировании и методы их ослабления.
52. Способы разбивки сооружений. Точность детальной разбивки.
53. Составление и редактирование карт: технические способы и основные процессы издания
карт.
54. Трассирование линейных сооружений. Детальная разбивка круговых кривых.

55. Схемы построения спутниковой триангуляции.
56. Геодезические наблюдения за осадками и деформациями инженерных сооружений.
57. Номенклатурная разграфка обзорно-топографических и топографических карт России.
58. Связь координат точек местности и аэрофотоснимка (общий вид); элементы внутреннего
ориентирования снимка, элементы внешнего ориентирования снимка и их определение в полете.
59. Нормальное распределение и его характеристики.
60. Сущность метода пространственной фототриангуляции и возможности его современного
применения для создания топографических карт.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки
геодезических измерений. - М.: Недра, 1984.
2. Вировец A.M. Высшая геодезия. - М: Недра, 1970.
3. Гайдаев П.А., Большаков В.Д. Теория математической обработки геодезических
измерений. - М.: Недра, 1967.
4. Герасименко М.Д. Современный метод наименьших квадратов с геодезическими
приложениями. - Владивосток, Дальнаука, 1998.
5. Герасименко М.Д., Штанько Г.В. Введение в теорию ошибок- Владивосток, Изд-во
ДВГТУ, 1996.
6. Дурнев А.И. Высшая геодезия - М.: Недра, 1967.
7. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. - М.: Недра, 1966.
8. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. - М.: Недра, 1974.
9. Закатов П.С. Курс высшей геодезии. - М; Недра, 1976.

10. Макаров Н. П. Геодезическая гравиметрия. - М.; Недра, 1968.
11. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. - М: ИКФ "Каталог", 2002.
12. Яковлев Н.В. Высшая геодезия. - М.: Недра, 1989.
10.
ЗАДАЧИ К ГОСЭКЗАМЕНУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ" 2006 - 2007 учебный год

1. Отметка репера 142,757 м. Отсчет по рейке, установленной на ней, равен 344. Определить, какой отсчет должен быть по рейке в точке, если проектная отметка в ней равна 143,711 м.
2. Определить прямоугольные и географические координаты заданной точки по топографической карте.
3. Определить высоту сооружения, если высота инструмента равна 1,56 м, расстояние от инструмента до основания сооружения 25 м, визирный луч направлен на конек сооружения и угол наклона равен 45°.
4. Отсчет по рейке, установленной на репере, равен 1036. Проектный уклон равен +0,001. Точка находится на расстоянии 100 м от репера. Чему должен быть равен отсчет по рейке, установленной на точке.
5. Допустима ли невязка при техническом нивелировании, если длина замкнутого нивелирного хода равна 4 км, а сумма превышений равна 0,187 м?
6. Определить углы ориентирования по топографической карте.
7. Определить масштаб топографической карты двумя способами (нижняя часть карты утеряна).
8. Определить по топографической карте, есть ли видимость между двумя указанными точками, если их высоты над поверхностью земли равны 5,5м и 11,0 м соответственно.
9. Принимая Землю за эллипсоид вращения с полярным сжатием ? = 1:298.3, вычислить коэффициент ? и величину ускорения свободного падения на широте ?= 45° при помощи формулы Клеро, учитывая, что q = 1:288.4 и g0 = 9.78032 м/с2. Результат округлить до 3-х значащих цифр после запятой.
10. Известно, что стоимость доставки грузов на околоземную орбиту зависит от величины ускорения свободного падения в точке старта ракеты. Откуда более выгоден запуск ракет-носителей: из экваториальных или околополярных областей Земли? Ответ обосновать.
11. Доказать, что расстояние между уровенными поверхностями поля силы тяжести увеличивается от полюса к экватору.
12. Какие и сколько исходных данных необходимо иметь при решении прямой и обратной геодезических задач на эллипсоиде?
13. Для какой точки эллипсоида имеют место равенства a = N = r
14. Определить номенклатуру карт и углы рамок соседних трапеций для листа топографической карты масштаба 1: 25 000 М-53-48-А-а.
15. На предложенной карте определить возможный вид картографической проекции по виду сетки и искажений.
16. В картографической проекции меридианы изображены прямыми линиями, исходящими из одной точки, а параллели - равноотстоящими окружностями. Какой может быть проекция по виду картографической сетки и типу искажений?
17. Найти наиболее вероятное число ошибок, превышающих по модулю среднюю квадратическую ошибку, если их общее число равно 100.
18. В каких пределах с вероятностью 0,683 можно ожидать появления ошибки, если средняя квадратическая ошибка измерения равна 10 мм?
19. Инструмент обеспечивает точность измерений 10мм. Найти вероятность того, что при аналогичных условиях ошибка измерений по модулю не превзойдет 5 мм.
20. Найти коэффициент корреляции r, если определитель ковариационной матрицы равен 1, а дисперсии обеих величин равны 2.
21. Какова связь дирекционного угла на плоскости с геодезическим азимутом? Дать математическое обоснование.
22. Какие радиусы кривизны определяются выражениями CV -1, CV -2, СV -3 ?
23. Точность измерения угла одним приемом равна m=12". Какое минимальное число приемов необходимо выполнить, чтобы точность конечного результата была не ниже 6"?

24. 2 1 1 0 1 1 1 1
1) x = ; 2) (1 1) х = ; 3) х (1 1)=
1 1 0 1 1 1 1 1
25. Высота антенны GPS-приемника 1.5 метра, высота окружающих зданий 25 метров. На каком минимальном удалении от антенны приемника здания не будут препятствовать прохождению сигналов GPS при условии, что спутники не наблюдаются ниже 5° над горизонтом?
26. Найти вес Ps площади треугольника, если его основание b=8 м имеет вес Рb=1, высота h=16 м имеет вес Ph=0.5.
27. Известно, что точность наведения ракеты на цель характеризуется средней квадратической ошибкой та =±0.5'. Определить вероятность того, что отклонение ракеты от цели не
превысит величины ?=±2.5 км при дальности полета S=9000 км.
28. Рассчитать скорость перемещения КА GPS по орбите, если период обращения спутника составляет 11 часов 58 минут, а модуль геоцентрического радиуса-вектора орбиты равен 26521 км.
29. С какой точностью необходимо вести вычисления приращений геодезических координат и азимутов для картографических целей? Ответ обосновать математически.
30. Определить угол между направлениями АВ и ВС, если ?Ав=25° 17' ?вс=1160 32'
Ответы по мере сил будут публиковаться здесь или на форуме

Категория: Учеба | Добавил: geodezy (21.05.2007) | Автор: Студенты ДВГУ
Просмотров: 3643 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 3.6 |

Всего комментариев: 3
3 Нургуль  
0
можно ответы)

2 яяя  
0
вот именно!

1 tropograf  
0
Давай ответы!

Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright www.geodezy.ru © 2007