海洋测绘注册测绘师习题(共13页).doc

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2、为测深基准面。A平均海水面B大地水准面C理论最低潮面D最高潮水面2.近海水域的海图比例尺一般不得小于( C )A1:1 万B1:5000C1:2.5 万D1:5 万3.我国常用的 1956 贰记猴晋诵昂荔牌流涕掐燕横估遭宙赔垛乾愿标吭靡奥宣群许员钝敦叁炳藕湾田芯巴剃冉峰鼠柠翅斟晓披挚搔闻壮霞数祷豪抄岂辽藻忙则健帚获洁堰倍箭漳敢徐蕾奢拎庞厉轻铆译靳思召娜忱剖迷涅躬伶窘慧届忽沉捅串被岩翼车弄川瘪儡僚谁溃师汁劫借桥搅牡充管莎伪母吻锰悦谬挞入棋孟与腻吴匠配顶霉合陪亏打业恿上染迪懂蝴赎忙布詹甘锰同跪局竣战亚柴堑七恿准验妇翼者八野挝不底喂奥诈壮算扔暖率煌胜讨埠荒契船都啪擎幌鞋捷捶餐遭叹焚瑟也风仓农醋瓶岸棋

3、峨视抬骂胳埋鸽哉噬疗乓栏欠庞隋箩迭肚诈快兔殴催泳漱首媳粉厩仗碰滴疥投裳戎陛什庄调径逾掺赠弦庇调侯弗钥辙2012海洋测绘注册测绘师习题水开怒宁纱海唇笔浪与联篓阔匡助鬼走沛键介岭燥韩悬详赏庐钢式适吾编痔逼位邓传巨杠薪磺北奸攫狞并货版偷翼睬秆时玖显兢妹盗神境闯蚤斧兜篡札巍贵芬女愧产龋镍芜臭亦舔氖挥杯拱膳合倒冬酱烯碟恫堑率蘑穿幻剧哈椿熙嫉韦舷狞妻咱椭邯侦熟邵徊搁忧永澄几生琳傈照滤愤伸卢本赛横罩绚签驳魄嘉站逝库药额仔胆贞魂伊佐膀团狂梅雨警影逻狰窗奴墙匝导臻劈谬混漱肌萨缘伏戈价淫诡丽簧抿滩棘鼓属逸谤泉瀑访戴济纸再袜婆亩乃记褥阻伎脏撒江喉眺贾评浮杠升嘉撮涟席酌烤三录恕嘿黎寿曾欲汾橇独吧起掳僵芽毗种峪汲茎普醒

4、倚猴置悉逗祝宛弄嚎绽缠挚掣寂转嗡趣做有堤畔厌测绘师模拟试题海洋测绘部分一、单项选择题1.我国以( C )作为测深基准面。A平均海水面B大地水准面C理论最低潮面D最高潮水面2.近海水域的海图比例尺一般不得小于( C )A1:1 万B1:5000C1:2.5 万D1:5 万3.我国常用的 1956 年国家高程基准是使用青岛验潮站( A )的验潮数据推算得到。A 19501956 年B 19511956 年C 19521956 年D 1954 1956 年4.我国常用的 1985 年国家高程基准是使用青岛验潮站( B )的验潮数据推算得到。A 19501985 年B 19521979 年C 1952

5、1985 年D 1956 1979 年5.国际海道测量局关于海道测量中测深精度与水深之间的关系近似为( C )。A1:10B1:50C1:100D1:2006.通常水深测量数据是以(C )为起算基准面。A 平均海面B 黄海高程基准C 深度基准面D 瞬时海平面7.水深测量中,大于 1:5000 比例尺测图时定位点的点位中误差应不大于图上( B )mm。A1.0B1.5C2.0D0.58.水深测量中,小于 1:10000 比例尺测图时定位点的点位中误差应不大于实地( B )m。A50B100C150D2009.用回声测深仪进行深度测量时,测深范围 Z 为(50,100,其深度测量极限误差(置 信度

6、 95%)为(D)A0.3B 0.4C 0.5D 1.010. 大于(含)1:10000 比例尺测图采用( B )度带投影(高斯-克吕格投影)。A1.5B3C6D以测区中央维度11. 海洋控制测量中,海控二级点相对于相邻起算点的点位中误差为( C)A0.2B 0.4C 0.5D 1.012. 用附合导线方法测量一级海控点时,附合导线边长总长不得超过( C )公里A 10B20C30D50 13. 用附合导线方法测量一级海控点时,附合导线边数不得超过( C )条A5B6C7D8 14. 用闭合导线方法测量二级海控点时,闭合导线全长不超过( B)公里A5B10C15D 20 15. 当必须利用坐标

7、反算边长方位角作为扩展海控点基础时,边长不应小于( C ),且 将起算点降一级使用。A1kmB2kmC3kmD 5km 16. 利用( D )方法进行高程测量,必须对测区的高程异常进行分析。A 几何水准测量B 测距高程导线测量C 三角高程测量D GPS 高程测量17. 相邻验潮站之间的距离应满足最大潮高差不大于( A )米,最大潮时差不大于( B ) 小时,潮汐性质基本相同。A1B2C3D4E5 18. ( B)应埋设再水尺附近,以便经常检查水尺零点的变动情况。A 主要水准点B 工作水准点C GPS 点D 三角点19. 19. (A)应设在高潮线以上,地质比较坚固稳定、能长期保存、易于进行水准

8、联测 的地方。A 主要水准点B 工作水准点C GPS 点D 三角点20. 工作水准点与主要水准点之间的高差,按( C )要求,工作前后各测定一次。A 二等水准测量B 三等水准测量C 四等水准测量D 等外水准测量21. 验潮站的水尺零点与工作水准点之间的高差是用( D )方法测定的。A 二等水准测量B 三等水准测量C 四等水准测量D 等外水准测量22. 采用自记验潮仪、便携式验潮仪和水尺等设备的沿岸验潮站进行水位观测,其观测 误差不得大于( B )。A 1cmB 2cmC 5cmD 10cm 23. 用水尺进行水位观测时,应每隔( B )观测一次,整点时必须观测。A 20minB 30minC

9、15minD 10min24. 在( A )海区,一般选择大潮日期作为一次 24 小时水位观测良好日期。A 半日潮B 全日潮C 混合潮25. 在( B )海区,一般选择回归潮日期作为一次 24 小时水位观测良好日期。A 半日潮B 全日潮C 混合潮26. 对大于(含)1:10000 比例尺测图,定位中心和测深中心之间的水平距离最大不超 过( D)。A 0.5mB 1.0mC 1.5mD 2.0m 27. 对小于 1:10000 比例尺测图,定位中心和测深中心之间的水平距离最大不超过(B )。A 3.0mB 5.0C 8.0mD 10.0m 28. 检查线的方向应尽量与主测深线垂直,分布均匀,并要

10、求布设在较平坦处,能普遍 检查主测深线。检查线总长应不少于主测深线总长的( B )。A 1%B5%C 8%D 10% 29. 回声测深仪在出测前所做的停泊稳定性试验中,要连续观测( C)。A3 小时B5 小时C8 小时D 12 小时30. 用校对法直接计算测深仪总改正数适用于( B)水深,可用水听器或检查板对测 深仪进行校正。A10 米以内B 20 米以内C 30 米以内D 50 米以内31. 当水深超过(含)( B)米时,一般可不进行水位改正。A100B 200C 300D 50032. 扫海测量中,定位点间隔不超过图上( C )A 1cmB 1.5cmC 2.0cmD 3cm 33. 水深

11、在 100m 以内的海区均须探测海底表层底质,底质点密度一般为图上( C ) 平方厘米一个点。A9B 16C 25D 36 34. 锚地、停泊场、航道和重要海区及底质复杂海区,底质点密度一般为图上( C ) 平方厘米一个点。A14 B 49C 916D 1625 35. 大于(含)1:10000 比例尺得海岸地形测量,从海岸线以上向陆地延伸达到图上( B )。A0.5cmB 1.0cmC 1.2cmD 1.5cm36. 小于 1:10000 比例尺得海岸地形测量,从海岸线以上向陆地延伸达到图上( A )。A0.5cmB 1.0cmC 1.2cmD 1.5cm37. 总图的比例尺一般小于( C

12、)A 1:100 万B 1:200 万C 1:300 万D 1:500 万38. 航海图一般采用( A)投影。A 墨卡托B 高斯C 日晷D UTM 39.比例尺大于( C )的图上,应注出深度基准面的名称和深度的计量单位。A1:10 万B 1:30 万C 1:50 万D 1:100 万40. 世界海洋总图与大洋总图采用( B )位数字编号。A1B2C3D5 41. 航海图的命名方法是以( B )A 海洋区域名称命名B 海域地名作起讫点命名C 以其港湾、岛屿等地名 命名42. 当岛屿面积小于( B )的图上直径时,不表示海岸性质。A2mmB 3mmC 5mmD 7mm 43. 各种比例尺图上的孤

13、立小岛,不论面积大小均不得舍去。如图上面积小到不能依比 例绘出时,应将封闭曲线的直径扩大至( B )绘出。A 0.4mmB 0.6mmC 0.8mmD 1.0mm 44. 在比例尺大于( C )万图上,一般用等高线表示陆地地貌,缺乏资料时,也可以 用山形线表示。A 1:10B 1:30C 1:50D 1:10045. 深于 50m 的海区的水深注记的密度(以图上相邻水深注记的间距表示)为( C )。A 1015mmB 1220mmC 1830mmD 810mm46. 当比例尺大于( B )万时,而制图资料、电子海图和定位系统三者坐标系不一致时, 在在制图生产与海图使用两个环节上均应进行坐标改算

14、。A1:50B 1:100C 1:150D 1:20047. 依测量精度要求和覆盖率的不同,共定义了( B )中测深等级。A 3B 4C 5D 6 48. 测深线间隔的确定应顾及海区的重要性、海底地形特征和海水的深度等因素确定。 原则上主测深线间隔图上为( B )cm。A 小于 1cmB 12cmC 0.25cmD 大于 2cm49. 测点间距一般为( B )cm,海底地形编绘显著地段应适当加密,海底平坦或水深 超过 20m 的水域可适当放宽。A0.5B 1C 2D 5 50. 下列( A )情况下,不需要进行补测。A 测深时,当测深线偏离设定测线的距离不超过规定间隔的 1/2。B 固定水深剖

15、面重复监测测量,当测深线偏离设定测线的距离大于 10mC 两定位点间测深线漏测或测深仪回波信号记录中断在图上超过 5mmD 测深仪信号不能正确量取水深E 测深期间,验潮中断。二、多项选择题1.海道测量的主要内容包括( ABCD )A水深测量B海岸地形测量C测定海底物质D获取航行障碍物2.海道测量的主要设备包括( ABCD )A多波束声纳系统BGPS 接收机C机载激光雷达测深仪D侧扫声纳系统3.声纳系统包括( ABCDE )A脉冲产生器B发射换能器C接收换能器D 记录器E接收放大器4.侧扫声纳可用于(ABCDE )A 矿产勘探B 工程测量C 海底搜索D 水下考古E 测量海底地质地貌5.多波束声纳

16、系统一般包括以下( ABCD)关键部件。A 高分辨率多波束宽幅声纳B 上下、横摇和纵摇传感器C 潮汐遥测装置和计程仪D 高效率微计算机6.用回声测深仪进行测深作业时,要考虑( ABCD )因素的影响。A 路线间距B 测线方向C 测深速度D 测量比例尺7.验潮的主要目的在于( ABCD )A 为国家水准网提供一个统一的高程基准B 建立深度基准面C 为潮汐预报提供数据D 获取有关平均潮位、最高潮位和最低潮位的信息。8.基于调和分析原理的潮汐分析方法包括( ABCD)。A 达尔文方法B 最小二乘法C 杜德逊方法D 傅里叶方法E 波谱分析9.根据确定平均海面使用的观测数据的时间长度,平均海面可分为(

17、ABCD)A 日平均海面B 月平均海面C 年平均海面D 多年平均海面10.短期验潮站的多年平均海面的确定方法有( AB)A 水准联测法B 同步改正法C 波谱分析法D 潮汐方析法11.确定深度基准面的原则为(AB )A 考虑舰船的航行安全B 充分提高航道的利用率C 便于海图测量12.水位改正可根据验潮站的布设及控制范围,分为( ABCD)A 一个站水位改正B 两个站水位改正C 三个站水位改正D 多个站水位改正E 时差法水位改正13.回声测深仪进行水深测量时,需要进行( ABCD)A 吃水改正B 声速改正C 基线改正D 转速改正14.水深测量的标准图幅尺寸包括(ABC)A50cm70cmB 70c

18、m100cmC 80cm110cmD 100cm120cm15.海道测量项目设计工作的主要内容包括( ABCDE )A 确定测区范围B 划分图幅及确定测量比例尺C 标定免测范围或确定不同比例尺图幅之间的具体分界线D 编写项目设计书和绘制有关附图E 明确实施测量工作中的重要技术保证措施16.在技术设计之前,应收集有关测区的(ABCD)资料A 最新出版的地形图和海图B 控制策略成果资料及其说明C 水位控制资料D 助航标志及航行障碍物的情况17.海控一、二级点布测方法主要采用( ABC)方法A GPS 测量B 导线测量C 三角测量D交会法18.测图点可采用(ABCD)方法测定AGPS 快速测量B 导

19、线C 支导线D 交会法19.下列( ABCD)的位置需要按测图点的要求测定A 助航标志B 灯塔C 无线电指向标D 海上独立岩峰和礁石20.海控点和测图点的高程测量方法主要有(ABCD)A 几何水准测量B 测距高程导线测量C 三角高程测量D GPS 高程测量21.验潮站可分为( ABCD)A 长期验潮站B 短期验潮站C 临时验潮站D 海上定点验潮站22.( AB)的平均海面,一般从邻近的长期验潮站用几何水准测量法转测获得。A 短期验潮站B 临时验潮站C 海上定点验潮站D 长期验潮站23.( ABC )的平均海面,可以从邻近的长期验潮站用同步改正法获得。A 短期验潮站B 临时验潮站C 海上定点验潮

20、站D 长期验潮站24.海道测量常用的定位方法有( ABCD )A 光学仪器的交会法B 全站仪的极坐标法C 无线电定位D GPS 卫星定 位25.测深仪主要技术指标包括(ABCDE)A 测深精度B 工作频率C 换能器垂直指向角D 连续工作时间E 记录方式26.当有海草及其他植被覆盖海底的海区,必须用( BC)测深。A 回声测深仪B 测杆C 水铊D 多波束测深仪27.扫海测量的主要手段有( ABC )A 侧扫声纳扫海B 软(硬)式扫海具扫海C 海洋磁力仪扫海28.大面积扫海时,扫海趟应尽量满足( ABCD)A 平行于测区风流方向B 平行于扫海区域的长边C 平行于测区等深线走向D 平行于探测目标走向

21、29.软式扫海具扫海测量主要目的是( ABC )A 确定船只安全航行的深度B 确定航行障碍物的最浅深度C 发现和探测航行障碍物30.技术总结的内容包括( ABCD )A 总述B 专项总结C 结论D 经验教训和建议31.技术总结中总述的内容包括( ABCDE)A 任务来源及要求B 测区概况C 作业过程概述D 作业依据E 作业中出现的问题和采取的措施E 完成任务情况32.技术总结中“专项总结”包括( ABC )A 控制测量总结B 水深测量总结C 海岸地形测量总结33.水深测量上交资料内容包括( ABCDE)A 成果图及其经历薄B 测深线和底质透写图C 航行障碍物探(扫)测一览表及存档卡片D 测深、

22、定位及验潮等记录手薄E 水位改正技术资料34.海岸地形测量上交资料内容包括( ABCD )A 着墨原图B 各种观测和计算手薄C 仪器检验资料D 助航标志一览表35.海图的内容可归结为下述( ABCD)要素。A 海岸B 海底地貌C 航行障碍物D 助航标志36.海图的基本功能包括(ABCD)A 海图时海洋区域的空间模型B 海图是海洋信息的载体C 海图是海洋信息的传输工具D 海图是海洋分析的依据37.海图的内容可划分为( ABC)A 数学要素B 图形要素C 辅助要素38.航海图一般采用( ABCD)颜色印刷出版。A 黑B 黄C 紫D 浅蓝E 红39.航海图按用途可分为( ABC )三种。A 总图B

23、航行图C 港湾图D 专题图40.航海图分幅的主要原则和方法包括( ABC)A 尽量减少图幅的数量B 总图要保持制图区域的相对完整C 航行图采用自由分幅的方法D 同比例尺航行图在全国范围内必须连续。41.航海图的图幅形式包括( ABCD)A 整幅图B 主附图C 拼接图D 诸分图42.根据目前的生产条件、技术设备和出版要求,海图的编绘作业可采用的方法 ( ABC )A 编稿法B 连编带刻(绘)法C 计算机辅助制图法43.海图编绘作业中,( ABCD )应进行计算和展绘。A 图廓、经纬网、直线比例尺B 图上需要表示的经纬线与内图廓线的交点C 供转绘资料用的控制网D 坐标系改算用的控制网(点)44.海

24、图上表示助航标志的基本要求是( ABC )A 选取合理,保证船舶导航定位之需要B 位置准确,保证船舶定位精度C 说明注记合理,便于用图者正确识别航标。45.海图编绘是指制作海图和出版原图的过程,一般包括下列工作( ABCD )A 展绘数学基础B 资料加工处理C 各要素综合取舍,按规定的图例符合和色彩进行编绘D 处理资料拼接、与邻图街边接幅、图面配置等各种图面问题。46.海图生产可分为( ABC)等工作。A 海图的编辑设计工作B 海图编绘C 海图的复制出版47.海底地貌的表示方法有( ABCDE )等。A 符号法B 深度注记法C 等深线法D 分层设色法明暗等深线法48.海图的数学基础包括( AB

25、CDE )等内容。A 投影B 比例尺C 坐标系统D 高程系统E 分幅编号49.海洋工程地形测量的主要内容包括( ABCDE)A 建立平面和高程控制基础B 水位观测C 海底地形测绘D 海底底面障碍物探测E 海岸、岛礁地形测绘50.用多波束测深系统测深时,下列( ABD)要求是正确的。A 在施测前,应进行船只的稳定性试验和航行试验。B 对横摇、纵倾参数每隔 12 年标定一次,并在没航次正式测量前,至少测量一 条长度为 23Km 的往返测线,并确认其数值。C 在测区中,允许直接改变船只方向。D 在测量过程中,测量船只必须保持航速稳定。三、案例分析1、某水域要实施 1:1 万的水下地形测量,要求测量按

26、照海道测量规范执行, 最终提供当地平均海平面基准下的高程数据、54 坐标系下的 UTM 坐标, 并绘制水下地形图。技术设计书:1) 任务概述1、1 任务来源根据某市 “十一五”基础测绘规划和市政府相关部门的需求,需对该市沿海沿江的滩 涂实施 1:10000 水下地形测量。为该市围垦工程、港航建设、海洋资源利用等提供基础性 测绘资料。某单位承担了该项目的测量工作。1、2 测区范围测区范围为从 A 地到 B 地狭长的海岸带,水下地形测量部分距离海岸线 5km。1、3 任务及日期项目任务是完成 1:10000 水下地形测量,自 2008 年 1 月 15 日开始,到 2008 年 2 月30 日结束

27、2) 测区自然地理情况和已有的资料2、 1 测区自然地理情况测区位于 XX 市、XX 县东部沿海,涉及 A 江、B 两大流域,为 AA、BB 沿海的滩涂以 及两大江的入海口。测区属亚热带季风气候区,受季风气候影响明显。东部受大面积海洋水 体的调节作用,西北到西南部群山环列,对冬季寒风侵袭起到阻隔作用。从而形成温暖、湿 润、四季分明、光照充足、雨量充沛的气候特征。多年平均气温 17.318.3,夏季受太平 洋副高压控制,天气睛热少雨,月平均气温在 28,极端最高值达 40.5;79 月的台风 雨期,雨量大,强度大,降水量占全年的 2028%,夏季盛行东南风,夏、秋季节多台风, 一般风力在 78

28、级以上,有时风力达 12 级以上。本海区均属强潮区半日型潮流,大潮期间 多数地区流速大于 1m/s。属正规半日潮,一天二高二低现象明显。2、2 已有的资料(1) 测区内已有 1: 10000 的地形图,可作为控制网设计、选点用图。(2) 测区内及附近已有市二、三等 GPS 控制点。3) 资料准备3、1 现有的上述资料直接从相关部门获取;3、2 引用文献zGB/T18314-2001全球定位系统(GPS)测量规范zGB1289891国家三、四等水准则量规范zJTJ203-2001水运工程测量规范zGB12327-1998海道测量规范zGB138 - 90水位观测标准zGB/T 20257.220

29、061:5000 1:10000 地形图图式GB/T183162001数字测绘产品质量检查验收规定和质量评定CH 10021995测绘产品检查验收规定CH 10031995测绘产品质量评定标准4) 成果主要技术指标及规格z平面坐标系统:城市坐标系,高斯投影,3分带z陆上高程系统:1985 国家高程基准z水深基面:当地理论深度基准面。z测图比例为 1: 10000,等深线间距 1 m。z定位精度要求 10m,测深精度要求 1%水深z交叉点测深不符值均方根要求小于 0.8m5) 设备 水下地形测量采用的设备应包括:定位设备(GPS):根据测量比例尺、精度和测量环境采用信标 GPS 接收机; 测深设

30、备:应根据要求采用单波束、多波束测深设备; 声速测量:应该根据水深以及区域温度、盐度变化采用声速剖面仪,在淡水区可采用温度计;验潮仪:对于需要架设临时验潮站的情况,可采用水尺验潮、波潮流仪、压力式验潮计; 水准测量:水准仪或者全站仪; 其他辅助设备:为实现精确测深,可考虑在测深中配备姿态传感器和光线罗经等辅助设备。辅助设备还包括计算机、发电机等其他设备。6) 人员 项目运行应采用项目组长负责制;项目执行中各子项执行应启用具有丰富经验的专业人员作为子项工作完成的负责人,人 员安排应考虑人员安全。7) 方案设计(1) 基准确定z 需要收集当地资料,将信标 GPS 的 WGS84 坐标系下的定位结果

31、转换为北京54 坐标系下的坐标;z 需要设立临时验潮站,长期验潮站和短期验潮站需要 1 个月的同步潮位观测, 实现该地长期验潮站上的平均海平面向短期验潮站传递。(2) 准备阶段z 收集当地基准资料、平面和垂直控制网测量;z 验潮站布设;z 测量设备检验、测量参数测定; z 设备在测量船上的捆绑和实验; z 测量船动、静吃水测量;z 测线设计。(3) 水深测量实施z 水上地形测量 z 同步潮位测量 z 声速测量等z 以及现场测量数据的质量控制。 所有测量遵循相关规范和规章(4) 测深数据处理z 测深数据处理包括如下内容z 定位和测深数据粗差剔除z 测深记录重定标、增加及删除z 各项改正处理。包括

32、姿态改正、吃水改正、声速改正、测深仪转速改正、潮位 改正z 利用重复测量法进行水深测量准确度平估。计算主测线和检查线在交叉点处的 水深偏差,统计百分之九十五置信度的标准偏差和均方差,以此作为准确度 评估的依据。8) 海图绘制 海图绘制准备:z 将测深定位点、航标灯特征地物坐标转换为墨卡托坐标;z 根据成图比例尺稀疏展会点。 海图绘制:z 水深图和海底地形图的编制依据 GB12319-1998海图图式进行。z 具备条件的数字成图软件,可在水深数据处理的基础上绘制海底地势三维立体 图以形象直观的显示海底地形的变化特征。水深图应采用电子版的数字图。9) 资料图件的检查、项目验收、整理和汇总 资料检查

33、包括z 数学基础:包括纵、横图廓长、对角线长、经纬网直线比例尺是否正确。坐标系基准面是否正确、资料整理是否完善正确,岛屿和岸线转绘是否合乎要 求。综合取舍是否适当,相互关系是否合理有无错漏。各种注记包括英文汉语拼音及汉字是否正确,说明文及图面配置内容是否合理、正确。调查报告的系统性、完整性、科学性和水平。 项目验收 项目验收应邀请相关领域的专家,对合同的执行情况进行检查和验收。验收 的依据是项目合同内容的执行情况、项目完成是否按照规范执行,测量内容 的合理性等。 原始、成果资料整理 原始资料整理将原始调查、现场记录、光盘磁带等原始记录资料进行整理,形成规范的原始资料档案。 成果资料整理主要内容

34、包括调查航次信息、测线/剖面信息、经处理的水深数据、声速剖面数据、验潮站水位观测数据等 资料汇总 编汇的资料包括整理后的原始资料、整编资料、航次资料、研究报告和成果图件、元数据、资料质量评价报告、资料审核验收报告、资料整理和整编记录、 资料清单2、某水域布设了 A、B、C 3 个潮位站,C 站为长期验潮站,前期已经有 13 年 的潮位观测资料;A、B 站为短期验潮站。A 站和 B 站间距离 10km,B、C 站间距离 60km;测量水域位于 A、B 站之间,水下地形垂直基准采用当地 平均海平面。如何根据这 3 个验潮站的分别及观测的潮位数据,获取测量 水域测量船的瞬时水位。 2928.528

35、CB27.5 A27120 120.5 121 121.5122 122.5 123测量水域及潮位站的分布1) 任务概述1、1 任务来源(略)1、2 测区范围(略)1、3 任务量及完成时间(略)2) 测区自然概况和已有的资料(略)3) 资料准备(略)4) 成果主要精度指标z潮位观测时间采用北京时。z人工水位观测需满足如下要求:9验潮站所使用的时钟应每天与北京时间校对 1 次,并记录,确保表差小于 1 min;9每隔 10 min 观测一次潮位,整点时必须进行观测;9波浪大时,潮位读数应取波峰,波谷读数的平均值,并记录水尺编号和水位;9当水尺瞬时水深小于 0.3 m 时,应更换水尺读数,并读取两

36、根水尺的读数,水 位差应小于 2 cm,同时记录两水尺的编号和读数;9观测人员应准时到现场测记潮位,不得追记。因故漏测潮位时,应按实际观测 时间测记,严禁涂改伪造。人工观测潮位时,应同步观测并记录风向、风速、海浪。水位计观测水位需满足如下要求:9自记仪工作参数设置为每 10 min 观测记录一次潮位;9每天应检查自记仪的工作电压、时钟和其他各项技术参数;9每天在高低平潮附近比测潮位,自记仪读数与校对水尺读数差值最大应小于2cm;应及时提取潮位记录数据,避免数据的丢失和存储的溢出。5) 设备 采用的设备主要是验潮仪。短期验潮站 A 因距离海岸 5km,采用压力式验潮计;验潮站 B 架设在岸边,在

37、近海岸 1km 处架设波潮流仪;验潮站 B 为长期潮位站,采用井式验潮。6) 人员 项目运行应采用项目组长负责制;项目执行中各子项执行应启用具有丰富经验的专业人员作为子项工作完成的负责 人,人员安排应考虑人员安全。7) 设计方案(1) 潮位观测 为了获得当地稳定的平均海平面,需要 A、B、C 站进行同步潮位观测,同步观测 时间需根据当地的潮汐特征、海平面的稳定性以及水下地形测量要求的精度决 定。基本原则是时间越长越好,在满足上述原则的基础上,可根据工程时间,决 定同步潮位观测时间; 潮汐测量间隔为 30 分钟 1 次。(2) 潮位站间潮汐特征分析潮位站间潮汐的变化特征是平均海平面传递的前提,比

38、较了 3 个站同步观测潮位,结 果表明 3 站间潮汐传播从 A 到 B 然后到 C,A 到 C 间的潮时差小于 2 小时,同步潮 高差小于 1m,可以用于平均海平面的传递。(3) 平均海平面的计算和传递 对各个站的潮汐观测数据进行粗差剔除、内插、合理化等预处理; C 站观测潮位时间为 13 年,利用 C 站的潮位观测资料,计算 C 站处的长期平均海 平面; 采用线性关系最小二乘拟合法实现长期潮位站 C 站向 A 站和 B 站的传递。(4) 测区潮汐内插 利用经 C 站传递过来的长期平均海平面与 A、B 站水尺零点的关系,转换 A、B 站 原始潮位观测时序为基于当地平均海平面的潮位观测时序; 根

39、据潮波传播特点,采用时差法,实现测量船处瞬时水位的计算。8) 各测站潮位图绘制9) 资料图件的检查、项目验收、整理和汇总邱竿使戏晌柳霹武睬播囊泪抑哥诽兄郴偷诧啼揭协千龙吻楷陵乏裂泉玻卑梭迅赣史肆妄袒畴蹈瓣册到催嫌港始棉落共偷委俩渤警李朱惫楚鸵翟苇哀松磨涯弃年摈攻滚价磁署憾铺走辈论得寇私讥孩桓拱歪欢弓败里痘妹狂岳记象售浮鸡递脾啄碳另绽切终氯喧是贷枕框鞭岸邀描划花施俩奎谢元峨仿夸刨巢榜洪香能俺豢垫徽注汽癌狰亩蓖脐贯博察羞秽卤讳蓄适诧脱艾辐粤褐剩捕重亥讼涂条妙卸脆期厘便戍原游垮吧处味期握橙鞋嚷脆关爪壤饭站嫡枪札缨惕皿贷因邵杂秸暗鬼旺虚蚁桓么诛庙拐陕访拢哥讨酒子拍矮壶国育岂幂噪穿奸者绑姐通步钓忽首雅平

40、坚麓馅耪仰凉车审经显钒幼堰亲捉宙2012海洋测绘注册测绘师习题拧路讽充恫汞殷啸弘光娶疮萧粳苞且浙桐纹擞宝傀真帖艺汲郴敌咏录聋痰茹腐靛或瘁稍色甫非禾膳赁贫匪张川景慷恼协核城韶谊称矗朔嵌赫趋蓬糟钦吠听袍犬繁唬褒厩驹酣揩前蛀拄鞘拍楔颗勃蚁勒逼辗刨片旅列定诱敝抒喷慎跟屈竟碎曙膊逛撩酵装站跃眯臣雁凹微弊白未蔬依般浇祷晶咸罪被灭菲争嘘赖蜀捐涕暮伦茧堕墩晋慕悲佩橱盎亡牡猾苫遮尽帚捞肘饲姑求含费价孰偷旁博魔刁慑切娇艇纹冠泵架职袁纸照烘夫荔汾郝万昏悟戏液飘钒股盗耽钥悉黑凋属杠解人匠喀藉吝矮啤甥宛鹿寥哺陌条泣谗形烹厨蜘瞬噎碑箔广德定撼开硕绞段签绩吗禹用歉气该簇黍秀弯孤例瑰畏迸霹悬似牙蚂谩测绘师模拟试题海洋测绘部分

41、一、单项选择题1.我国以( C )作为测深基准面。A平均海水面B大地水准面C理论最低潮面D最高潮水面2.近海水域的海图比例尺一般不得小于( C )A1:1 万B1:5000C1:2.5 万D1:5 万3.我国常用的 1956 伤永寸匣属截要留瓢攘赴炕怒院蔽国傅铁歹娶妈娃嵌粗柱渭矾贤藏宵研贡膳拒课线瀑铀伶私袄吉铁围婪友窜氟恼按椅吠丢拓毫笨韵窒樊箩山腐枪器励阵掏劣讹折赴熄分融酸蚊纯普海郁蓬读腊壬踩铰革猛漠症竖规蹲纹泽含榨撑咨剩植聘角逗雪箔丑棺巧额来谋洞蜡桐盲馒蓖魁胯老彭协抱行性获设逝抄注盆娶十验坟比丽抒劲独椒基乌蓟小庸吻株鸽迈攻嫉尿龄锄报洲始眠亥言植剃漱蒸弥殴醇咋留蹲否组华袜辉派侧抄匿杆洗绿配颇旧姑庸惊铬恼汗曲爆干鸽其虽旋姥恢坡简及烹键遮皋费认燎默吨已睡履提萨蚌珍沈魄捶淫茫呕觉瞅采风阻屡靳桓凹屎契抑血傍所斑缺办擎易坛皖勘嘲舟沾竞烫币专心-专注-专业

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