Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ДЕ№7

.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
57.34 Кб
Скачать

ДЕ №7

Для определения планового положения точек теодолитного хода измеряют

  • элементы ситуации

  • горизонтальные углы и длины сторон

  • расстояния до углов зданий

  • горизонтальные углы

  • длины сторон

Угловая невязка в теодолитном ходе не превышает допустимое значение, и в этом случае ее распределяют

  • с тем же знаком в углы, значения которых самые большие

  • в каждый угол пропорционально длинам сторон с обратным знаком

  • на все углы поровну с тем же знаком

  • на все углы поровну с обратным знаком

  • во все углы пропорционально значению каждого угла с обратным знаком

Невязку в приращениях координат, если она не превышает допустимое значение, распределяют:

  • пропорционально значению дирекционного угла каждой линии

  • пропорционально длинам сторон теодолитного хода

  • поровну во все приращения координат

  • пропорционально значениям приращений координат

  • пропорционально углу между сторонами теодолитного хода

Длина теодолитного хода между опорными точками при создании съемочного основания для съемки в масштабе 1:5000 на застроенной территории допускается равной

  • 4,0 км

  • 2,0 км

  • 1,2 км

  • 0,8 км

  • 5,0 км

Длины линий нивелирования III класса между реперами высшего класса на застроенной территории города не должны превышать

  • 10 км

  • 30 км

  • 25 км

  • 15 км

  • 20 км

При создании городской нивелирной сети IV класса нормальная длина визирного луча составляет

  • 100-150 м

  • 65-75 м

  • 150-200 м

  • 50 м

  • 75-100 м

Длины линий нивелирования IV класса между реперами высшего класса на застроенной территории города не должны превышать

  • 4 км

  • 10 км

  • 5 км

  • 8 км

  • 2 км

При создании городской нивелирной сети III класса нормальная длина визирного луча составляет

  • 65-75 м

  • 50 м

  • 100-150 м

  • 100 м

  • 150-200 м

Высота луча над поверхностью земли при создании городских высотных сетей нивелированием II класса должна быть не менее

  • 0,3 м

  • 0,8 м

  • 0,4 м

  • 0,5 м

  • 0,2 м

Высота луча над поверхностью земли при создании городских высотных сетей нивелированием I класса должна быть не менее

  • 0,3 м

  • 0,8 м

  • 0,5 м

  • 0,2 м

  • 0,4 м

Реперы на линиях нивелирования III и IV классов в слабо застроенной части города или населенного пункта закладывают не реже, чем через

  • 500 м

  • 1500 м

  • 1000 м

  • 800 м

  • 300 м

Длины сторон триангуляции 4 класса должны быть в пределах

  • 15-20 км

  • 10-15 км

  • 20-25 км

  • 2-5 км

  • 7-20 км

Горизонтальные углы в сети триангуляции 4 класса измеряют с погрешность не более

  • 1'

  • 0,7''

  • 0,4''

  • 2'

  • 1,5''

Пункт геодезический – это:

  • цель, на которую наводят сетку нитей при измерении углов

  • точка, над которой устанавливают нивелир при выполнении нивелирования первого класса

  • точка, над которой устанавливают нивелир при нивелировании 2 класса

  • закрепленная на местности точка геодезической сети

  • место выдачи геодезических приборов

Висячий ход – это:

  • геодезическое построение в виде ломанной линии, опирающейся на одну исходную точку

  • измерение длин линий инварными проволоками с подвешенными гирями массой 10 кг

  • ход с большой разницей длин сторон

  • измерение длин линий, проходящих через болота

  • измерение длины линий под оврагом

Горизонтальные углы в сети триангуляции 4 класса измеряют с погрешностью не более

  • 0,7''

  • 2'

  • 1''

  • 1,5''

  • 0,4''

Трилатерация предполагает метод построения геодезической сети в виде

  • треугольников, в которых измерены все их углы

  • квадратов

  • треугольников, в которых измерены все их стороны

  • ломаной линии с измеренными расстояниями и углами между пунктами хода

  • треугольников, в которых измерены все их углы и некоторые стороны

Полигометрия представляет собой методов построения геодезических сетей

  • с помощью засечек, выполняемых с исходных пунктов

  • в виде треугольников, в которых измерены их углы и некоторые из сторон

  • в виде треугольников, в которых измерены все стороны

  • путем измерения магнитных азимутов каждой стороны

  • путем измерения расстояний и углов между пунктами хода

Решая прямую геодезическую задачу, определяют

  • превышение

  • горизонтальное положение

  • румб

  • координаты

  • дирекционный угол

В прямой геодезической задаче определяют

  • название румба

  • длину линии

  • длину линии и ее направление по координатам начальной и конечной точек

  • направление линии

  • координаты конечной точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки

При решении обратной геодезической задачи находятся следующие величины:

  • координаты начала и конца прямой

  • длина линии и ее направление

  • уклон линии

  • разность координат точек линии

  • координата одной из точек линии