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时间:2020-08-11
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1、螁大地测量学试题膈10测绘2班羇第五组:戴景园、张磐、李青、陈昆莃一、选择:膀1、垂线偏差改正的数值主要与(A)和(C)有关。袈A、测站点的垂线偏差B、照准点的高程螄C、观测方向天顶距D、测站点到照准点距离螅2、方向改正中,三等和四等三角测量(D)。蚀A、不加截面差改正,应加入垂线偏差改正和标高差改正;虿B、不加垂线偏差改正和截面差改正,应加入标高差改正;螆C、应加入三差改正;袃D、不加三差改正;聿3、地图投影问题也就是(A)荿A、建立椭球面元素与投影面相对应元素间的解析关系式袇B、建立大地水准面与参考椭球面相应元素的解析关系式羂C、建立大地坐标与空间坐标间的转换关系螂4、方向改
2、化(B)聿A、只适用于一、二等三角测量加入蚅B、在一、二、三、四等三角测量中均加入莄C、只在三、四等三角测量中加入膂5、测边网中(C)袀A、不存在图形条件B、不存在方位角条件螆C、不存在基线(固定边)条件D、不存在固定角条件蒂6、我国采用的1954年北京坐标系应用的是(B)薁A、1975年国际椭球参数B、克拉索夫斯基椭球参数莆C、wgs-84椭球参数D、贝塞尔椭球参数螇7、1960年和1961年,我国曾分别用中、苏检定的基线尺,对西安600m长度的标准基线进行了测量和计算,使用前苏联检尺测量和使用中国检尺测量结果分别是:(A)螅A、.86mm.84mmB、.84mm.86mm肁C
3、、.85mm.86mmD、.86mm.85mm肆8、测距成果的归算中改正项有哪些:(A)薅1仪器系统误差2大气折射率变化引起的改正;3归算改正羃A、123B、12C、23D、13蒀9、混频后的相位差与主振信号,经过距离(A)后产生的相位延迟相等袇A、2DB、4DC、3DD、D蚆10、若测尺长度10m(即j=2p对应10m),则10m对应1000个脉冲;1个脉冲对应(A)。肂A、1cmB、2cmC、3cmD、4cm衿11、真空中光速值测定误差mc0,目前采用的真空光速值为c0=±1.2m/s,其相对中误差为(A),对目前光电测距仪的精度(一般为10-6)影响甚微,完全可以忽略不计。
4、薇A、4×10-9B、4×10-8C、4×10-7D、4×10-6蚇1、以下TPS1000系列仪器中,哪种精度最高(D)莄A、TPS1100B、TPS1300C、TPS1500D、TPS1700艿12、精密测角外界条件的影响不包括(A)芈A、照准部水平微动旋进作用不正确蒅B、水平折光的影响薂C、照准目标的相位差羂D、温度变化对视准轴影响肈13、J1经纬仪方向观测法四等测量要(B)测回薆A、9B、6C、12D、15袅14、所谓”三心”一致不包括下列哪一项(A)蒁A、战标中心B、仪器中心螈C、照准圆筒中心D、标石中心莄15、在一个测回超限的方向数大于测站方向总数的(B),重测整个测回
5、.羃A、1/2B、1/3C、1/4D、1/5袁16、高程控制测量是测定控制点的高程,常采用的测量方法是(C)蕿A三角测量B三边测量C水准测量D导线测量莅17、在常规三角测量方法建立国家水平控制网中应遵守的基本原则没有哪一项(C)膁A具有足够的密度B具有足够的精度C具有足够的面积D从高到低、逐级控制芀18、垂线偏差改正的数值主要与(A)和(C)有关。艿A测站点的垂线偏差B照准点的高程C观测方向天顶距D测站点到照准点距离蒆19、我国采用的高程系是(C)。蒄A正高高程系B近似正高高程系C正常高高程系D动高高程系虿20、控制测量外业的基准面是(D)聿A大地水准面B参考椭球面C法截面D水准
6、面芄二、填空:薂1、正常椭球是物理大地测量研究时采用的,正常椭球面是大地水准面的规则形状(一般指旋转椭球面)。地球重力位被分成正常重力位和扰动位两部分,实际重力也被分成正常重力和重力异常两部分。目前都采用水准椭球作为正常椭球。腿2、参考椭球是各个国家或地区为了各自的大地测量工作的需要,而采用的只与该国家或该地区的大地水准面符合较好的地球椭球体,并用参考椭球面作为测量计算(即内业工作)的基准面。与之相应的法线为基准线。螀3、大地高与正高关系:H=H正+N:大地高与正常高关系:H=H正常+ξ莅4、国家三角网的精度应满足大比例尺测图的要求,即要求首级图根点相对于起算三角点的点位中误差,
7、在图上不大于±0.1mm,相对于地面点的点位中误差则不超过±0.1Nmm(N为比例尺分母)。相邻国家三角点的点位中误差小于1/3*0.1Nmm。羅5、导线测量的精度与作业限差的确定,首先应根据导线的使用目的,确定其中点(最弱点)点位中误差,然后确定相对闭合差的限值及测角、测边精度。袂工程控制网优化设计的作用,是使所求解的控制网的图形和观测纲要在高精度、高可靠性及低成本意义上为最优6、7、芆工程控制网的质量准则:、精度准则、可靠性准则、灵敏度准则、费用准则。8、9、莆精密测角仪器三
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