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工程测量学
- 在应用测量中,问题往往是要求根据 x 及 Dxx来确定测量方案(设计图形 A、观测量 l 及其精度 Dll)。这一问题称之为精度的( )。
在铁路工程控制网布设中,( )是在框架控制网的基础上,沿线路走向布设,按GPS静态相对定位原理建立,为线路平面控制网提供起闭的基准。
- 在投影变形分析中,将参考椭球面上长度投影到高斯面上,总是( )的。
- 在垂直位移监测中,在常年温度变化幅度 很大的地方,当岩石上部土层较深时,为了 避免由于温度变化大对标志高程的影响,可 采用( )。
- 在测绘领域,用一系列地面点的x、y位置及其相联系的高程表示区域地面形状的模型,称为( )。
- 经纬仪观测法用于建(构)筑物主体倾斜和挠度测量,是用经纬仪测量建筑物顶部点与底部点在( )上的偏移,将该偏移值除以顶部点与底部点的高差即得建筑物的倾斜。
- 在铁路工程控制网布设中,一般每隔5km左右设置一对相互通视的、边长为( )的GNSS点。
- 铁路高程控制测量应按( )水准测量要求施测。
- 自由地选择便于设站的位置,用全站仪通过对( )控制点的测角、测边,可方便地确定设站点的平面坐标。
- 我国铁路上采用螺旋线作为缓和曲线。螺旋线具有的特性是:曲线上任意一点的曲率半径R′与该点至起点的曲线长l( )。
- 实际地面是起伏不平的,而在测图时则将相邻两个地形点间的不规则曲线视为直线,由此而引起的高程误差称为( )。
- 设总限差M由m1、m2两种误差引起,当一种误差等于或小于另一种误差的( )时,这一误差对总限差的影响可忽略不计。
- 线路航摄是沿路线方向进行的,一般线路往往是弯曲转折的,为了保证航摄线路的直线性,必须把路线分成若干测段,该工作称为( )。
- RTK测量系统是GNSS测量技术与数据传输技术相结合而构成的组合系统,是以( )观测量为根据的实时差分GNSS测量技术。
- 在投影变形分析中,将地面实量长度归算到参考椭球面上,总是( )的。
- ( )的原理是通过建筑物轴线(例如大坝、桥梁轴线)或平行于建筑物轴线的固定不动的铅直平面为基准面,根据它来测定建筑物的水平位移。
- 对于煤矿采空区地表沉陷观测而言,控制点应设置在沉陷范围以外( )。
- 在道路工程中,竖曲线是在竖直面上连接不同( )的曲线。
- 待测设的曲线桩之间、以及它们与主点之间的曲线长度(弧长),称为( )。其大小决定着曲线测设的详细程度。
- 线路纵断面图是以中桩的( )为横坐标,以其高程为纵坐标而绘制的。
- 一般的工业企业的设计, 多数是使用比例尺为( ) 的地形图,这种图是设计用 的“通用地形图”。
- 在机载LiDAR的数据处理中,进行数据分解,以区分地面及其覆盖物的工作称为( )。
- 在控制网质量的衡量指标中,( )是监测网发现某一变形的能力大小的一种度量。
- 极坐标法计算放样要素,涉及方位角的推算,一般按照坐标增量的符号判断其所在象限。若X坐标增量和Y坐标增量均小于零,则其位于( )。
- 在工程测量中,投影面的选择要求:“按控制点坐标反算的两点间( )和实地两点间( )之差应尽可能小”。
- 对于煤矿采空区地表沉陷观测而言,应在观测线每端应不少于( )个控制点,其间距应不少于( )。
- ( )是一种概略的测量方法。当线路上某重要地段缺乏地形图或其他资料时,在初测前进行( ),为选线方案提供参考。
- 有缓和曲线的圆曲线中,加设缓和曲线后圆曲线相对于切线的内移量,称为( )。
- 对于大坝沉陷观测,基准点观测的作业方法基本上按( )水准测量规定进行。
当控制网中没有必要起算数据时,法方程系数矩阵会出现秩亏。若在平差时,通过对全部或部分坐标未知数进行某种约束,这种网的平差称为( )。
- 为进行工程建设的规划设计,必须对工程建设所在地的地形、地质和水文地质条件等有充分的了解,为此要进行勘察工作,其中测绘工作主要是地形图的测绘,为工程建设的规划设计提供地形图。
- GPS一机多天线技术是将无线电通讯的微波开关技术与计算机实时控制技术有机的结合,仅用一部GPS接收机同时互不干扰的接收到多个GPS天线传输来的信号。
- 水平位移监测的标志体一般用混凝土或砖石砌成墩子形状,也可以用钢材制成。这时的标志体常称为观测墩。
- 投影变形主要由两种因素引起:实测边长归算到参考椭球面上的变形影响;将参考椭球面上的边长归算到高斯投影面上的变形影响。
- 建筑物竣工时的实际误差是由施工误差(包括构件制造误差、施工安装误差等)和测量放样误差所引起的,测量误差只是其中的一部分。
- 工程平面直角坐标系还需要定义在一个高程面上,一般选取测区的平均高程面,或选取便于重要工程放样的高程面。
- 伪卫星又称“地面卫星”,是从地面某特定地点发射类似于GPS的导航信号,采用的电文格式与GPS基本一致。
建筑物放样时的精度要求,是根据建筑物竣工时对于设计尺寸的容许偏差(即建筑限差)来确定的。
- GNSS RTK是一种全天候、全方位的新型测量系统,是目前实时、准确地确定待测点位置的最佳方式。它需要一台基准站接收机和一台或多台流动站接收机,以及用于数据传输的电台。
- 虽然GNSS能给出高精度的大地高,却由于没有一个具有相应精度、高分辨率的似大地水准面模型,致使GNSS大地高到正常高的转换精度严重降低。
- 在平差系统中,可以认为( )包含了控制网的全部精度信息,称之为控制网的精度矩阵。
- 按其研究范围,变形监测可分为( )。
- 采用全站仪数字法测图时,地物点平面位置的精度可用地物点相对于邻近的图根点的点位(在实地的)中误差来衡量,其主要误差来源有( )。
- 用于变形监测的常规大地测量方法,主要包括( )。
- 采用GNSS RTK测量时,基准站的数据发射电台发送的信息主要包括( )。
- 在线路平面控制测量中,导线检核务必注意坐标增量的改化问题,以下说法正确的是( )。
- 摄影测量方法用于变形监测的技术优势有( )。
- 下列非正交系测量系统中,( )属于球坐标法测量系统。
- 机载LiDAR(Light detection and ranging)技术是一种综合利用( )的数据采集技术, 该技术在三维空间信息的 实时获取方面取得了重大 突破,为获取高时空分辨 率地球空间信息提供了一 种全新的技术手段。
- 相比于测图控制网,施工控制网 的特点有( )。
A:正解 B:最优解 C:无偏解 D:反解
答案:反解
A:CP0 B:CPI C:CPIII D:CPII
答案:CPICPII
A:不变 B:缩短 C:伸长 D:无法确定
答案:伸长
A:钢管式基岩标 B:深埋双金属标 C:观测墩 D:浅埋混凝土标
答案:深埋双金属标
A:DSM B:DOM C:DTM D:DEM
答案:DEM
A:建筑物立面 B:建筑物剖面 C:水平面 D:竖直面
A:50-300m B:500-1000m C:10m-100m D:300m-500m
A:三等 B:二等 C:一等 D:四等
A:2个或2个以上 B:3个以上 C:5个以上 D:4个以上
A:成正比 B:成反比 C:第一缓和曲线成反比,第二缓和曲线成正比 D:第一缓和曲线成正比,第二缓和曲线成反比
A:觇标高误差 B:地形概括误差 C:高程中误差 D:高差中误差
A:1/5 B:1/3 C:1/2 D:1/10
A:控点加密 B:航带设计 C:像片调绘 D:编制领航图
A:伪距 B:载波波长 C:延迟参数 D:载波相位
A:不变 B:伸长 C:无法确定 D:缩短
A:合成孔径雷达测量 B:倾斜测量 C:应变测量 D:基准线法
A:10-30m B:100-200m C:50-100m D:30-50m
A:坡度 B:坡向 C:高度 D:曲率
A:矢距 B:边距 C:外矢距 D:桩距
A:序号 B:里程 C:编号 D:桩号
A:1:2000 B:1:1000 C:1:5000 D:1:500
A:影像数据定向 B:点云滤波 C:航线重构 D:坐标匹配
A:精度 B:经济性 C:可靠性 D:灵敏度
A:第IV象限 B:第II象限 C:第III象限 D:第I象限
A:长度 B:方位角 C:斜率 D:位置矢量
A:3,50 B:2,100 C:2,50 D:3。100
A:草测 B:初测 C:复测 D:定测
A:外矢距 B:圆曲线内移值 C:缓和曲线的切线角 D:切垂距
A:一等 B:三等 C:四等 D:二等
A:秩亏自由网平差 B:简易平差 C:严密平差 D:经典自由网平差
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:QVV B:QLL C:QXX D:DVV E:DXX
A:全球性的变形监测 B:微观粒子的变形监测 C:区域性的变形监测 D:局部性的变形监测
AI参考:正确选项为:C、区域性的变形监测、D、局部性的变形监测。变形监测的研究范围可分为区域性和局部性的变形监测,选项C和D分别对应这两种范围。选项A和B描述的是监测的精度或尺度,与题目要求的研究范围不符。因此,选项C和D为正确选项。'
A:地物点的刺点中误差 B:定向误差 C:棱镜偏置误差 D:观测误差 E:对中误差
A:应变测量 B:精密距离测量 C:重力测量 D:角度测量 E:精密高程测量
A:接收机工作状态 B:卫星跟踪状态 C:观测值 D:测站坐标
A:再把改化至高斯投影面的坐标增量总和化算至参考椭球面上 B:改化计算与导线的平均高程、导线两端横坐标的平均值有关 C:再把改化至参考椭球面的坐标增量总和化算至高斯投影面上 D:首先将坐标增量总和改化至参考椭球面上 E:首先将坐标增量总和改化至高斯投影面上
A:可快速获取变形过程 B:信息量大、利用率高 C:外业工作量小 D:观测时间短 E:不需要接触变形体
A:经纬仪测量系统 B:全站仪测量系统 C:数字近景工业摄影测量系统 D:激光扫描测量系统 E:激光跟踪测量系统
A:全球定位系统(GNSS) B:测深系统 C:惯性导航系统(INS) D:激光 E:电子测角
A:控制范围小 B:受施工干扰大 C:次级网精度有可能高于首级网 D:精度要求高 E:控制点密度大
AI参考:相比于测图控制网,施工控制网的特点有:精度要求高、控制点密度大和次级网精度有可能高于首级网。选项 A、B 和 C 描述了施工控制网的特性,它们都涉及到精度和受干扰的问题。A 选项指出控制范围小,这会影响到测量工作的规模和效率,但并不是施工控制网的特有特点。D 选项描述的是测图控制网的特点,而 E 选项则与精度要求和点位密度有关,但不是施工控制网的特点。而 C 选项“次级网精度有可能高于首级网”则是施工控制网的典型特点,因为在许多情况下,施工控制网的建立是为了提供一个稳定的基础,因此需要较高的精度,而次级网的精度要求则相对较低,可以根据实际情况进行调整。'
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