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綜合試卷第=PAGE1*2-11頁(共=NUMPAGES1*22頁) 綜合試卷第=PAGE1*22頁(共=NUMPAGES1*22頁)PAGE①姓名所在地區(qū)姓名所在地區(qū)身份證號密封線1.請首先在試卷的標(biāo)封處填寫您的姓名,身份證號和所在地區(qū)名稱。2.請仔細閱讀各種題目的回答要求,在規(guī)定的位置填寫您的答案。3.不要在試卷上亂涂亂畫,不要在標(biāo)封區(qū)內(nèi)填寫無關(guān)內(nèi)容。一、填空題1.工程測量學(xué)的核心內(nèi)容包括水準(zhǔn)測量、控制測量、地形測量和施工測量。
2.GPS全稱為GlobalPositioningSystem,它是一種基于衛(wèi)星的全球定位系統(tǒng)。
3.GPS定位的原理是利用衛(wèi)星信號傳播時間與地面接收機接收時間的測量,從而確定地面點的三維坐標(biāo)。
4.GPS測量分為靜態(tài)定位和動態(tài)定位兩種基本模式。
5.在GPS定位中,衛(wèi)星的高度角一般應(yīng)大于15度。
6.GPS數(shù)據(jù)后處理的主要目的是坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、坐標(biāo)平差和誤差分析。
7.工程測量中,常用的GPS數(shù)據(jù)處理軟件有GPS數(shù)據(jù)處理軟件、GeoStar和LeicaGeoOffice等。
8.GPS在工程測量中的應(yīng)用主要包括控制網(wǎng)布設(shè)、地形測繪、道路施工放樣和橋梁測量等方面。
答案及解題思路:
答案:
1.水準(zhǔn)測量、控制測量、地形測量、施工測量
2.GlobalPositioningSystem、衛(wèi)星
3.傳播時間、接收時間、三維坐標(biāo)
4.靜態(tài)定位、動態(tài)定位
5.15
6.坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、坐標(biāo)平差、誤差分析
7.GPS數(shù)據(jù)處理軟件、GeoStar、LeicaGeoOffice
8.控制網(wǎng)布設(shè)、地形測繪、道路施工放樣、橋梁測量
解題思路:
1.工程測量學(xué)的核心內(nèi)容是測量學(xué)的基礎(chǔ),包括水準(zhǔn)測量、控制測量、地形測量和施工測量。
2.GPS的全稱是全球定位系統(tǒng),它基于衛(wèi)星信號進行定位。
3.GPS定位是通過測量衛(wèi)星信號傳播時間和地面接收機接收時間來確定地面點的三維坐標(biāo)。
4.GPS測量分為靜態(tài)定位和動態(tài)定位,靜態(tài)定位通常用于精密測量,動態(tài)定位則適用于實時定位。
5.在GPS定位中,衛(wèi)星的高度角一般應(yīng)大于15度,以保證定位精度。
6.GPS數(shù)據(jù)后處理包括坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、坐標(biāo)平差和誤差分析,以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
7.GPS數(shù)據(jù)處理軟件有很多種,如GPS數(shù)據(jù)處理軟件、GeoStar和LeicaGeoOffice等,用于處理和輸出GPS數(shù)據(jù)。
8.GPS在工程測量中的應(yīng)用非常廣泛,包括控制網(wǎng)布設(shè)、地形測繪、道路施工放樣和橋梁測量等方面。二、選擇題1.工程測量學(xué)的研究對象是()
A.地球表面的幾何形狀和物理性質(zhì)
B.地球表面的位置和形狀
C.地球表面的物理性質(zhì)
D.地球表面的氣候條件
2.GPS定位系統(tǒng)中,一個衛(wèi)星星座通常由()顆衛(wèi)星組成。
A.3
B.4
C.5
D.6
3.GPS定位中,信號傳播的時間誤差主要來自于()
A.衛(wèi)星與接收機之間的距離誤差
B.衛(wèi)星與接收機之間的時間誤差
C.衛(wèi)星發(fā)射信號的強度誤差
D.地球自轉(zhuǎn)引起的地球橢球體形狀誤差
4.GPS數(shù)據(jù)后處理的主要步驟包括()
A.數(shù)據(jù)編輯、坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、坐標(biāo)平差
B.數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)輸出
C.數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)輸出
D.數(shù)據(jù)編輯、數(shù)據(jù)處理、坐標(biāo)平差
5.在GPS測量中,為了提高定位精度,通常需要()
A.選擇較高的衛(wèi)星高度角
B.選擇較近的衛(wèi)星
C.選擇信號傳播時間較長的衛(wèi)星
D.選擇信號傳播時間較短的衛(wèi)星
答案及解題思路:
1.答案:B
解題思路:工程測量學(xué)主要研究地球表面的位置和形狀,這是為了滿足各種工程建設(shè)的需要,如土地規(guī)劃、建筑設(shè)計、道路建設(shè)等。雖然地球表面的幾何形狀和物理性質(zhì)也是研究的內(nèi)容,但它們并非工程測量學(xué)的核心研究對象。
2.答案:D
解題思路:GPS定位系統(tǒng)中的衛(wèi)星星座通常由24顆工作衛(wèi)星和3顆備用衛(wèi)星組成,共計27顆衛(wèi)星。這些衛(wèi)星均勻分布在地球的軌道上,以實現(xiàn)全球定位。
3.答案:A
解題思路:在GPS定位中,信號傳播的時間誤差主要來自于衛(wèi)星與接收機之間的距離誤差,因為距離是計算位置的基礎(chǔ)。時間誤差雖然也存在,但通常通過同步技術(shù)來減少。
4.答案:A
解題思路:GPS數(shù)據(jù)后處理的主要步驟包括數(shù)據(jù)編輯(清洗和整理原始數(shù)據(jù))、坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為實際坐標(biāo))、坐標(biāo)平差(對數(shù)據(jù)進行分析和調(diào)整以減少誤差)。
5.答案:A
解題思路:在GPS測量中,選擇較高的衛(wèi)星高度角可以提高定位精度,因為高角度的衛(wèi)星信號受到大氣層的影響較小,同時可以觀測到更多的衛(wèi)星,從而提供更精確的數(shù)據(jù)。三、判斷題1.工程測量學(xué)的核心內(nèi)容包括測量誤差理論、測量儀器、測量方法和測量數(shù)據(jù)處理。(√)
解題思路:工程測量學(xué)的核心內(nèi)容確實包括測量誤差理論、測量儀器、測量方法和測量數(shù)據(jù)處理,這些是保證測量工作順利進行和測量結(jié)果準(zhǔn)確可靠的基礎(chǔ)。
2.GPS定位系統(tǒng)的精度距離的增加而降低。(×)
解題思路:GPS定位系統(tǒng)的精度并不一定距離的增加而降低,其精度受多種因素影響,如衛(wèi)星信號傳播、大氣折射、多路徑效應(yīng)等,但距離并不是決定性的因素。
3.GPS定位中,信號傳播的時間誤差主要來自于衛(wèi)星發(fā)射信號的強度誤差。(×)
解題思路:GPS定位中的信號傳播時間誤差主要來自于衛(wèi)星發(fā)射信號的傳播時間、大氣折射和信號傳播路徑上的多路徑效應(yīng)等,而不是衛(wèi)星發(fā)射信號的強度誤差。
4.GPS數(shù)據(jù)后處理的主要目的是提高定位精度和可靠性。(√)
解題思路:GPS數(shù)據(jù)后處理確實是為了消除數(shù)據(jù)中的誤差,提高定位精度和可靠性,保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可用性。
5.在GPS測量中,為了提高定位精度,可以選擇較近的衛(wèi)星。(×)
解題思路:在GPS測量中,為了提高定位精度,通常需要選擇多個衛(wèi)星進行定位,以便于進行多邊形定位,而非僅選擇較近的衛(wèi)星。多個衛(wèi)星的參與有助于提高定位精度和可靠性。四、簡答題1.簡述工程測量學(xué)的研究內(nèi)容。
工程測量學(xué)主要研究內(nèi)容:
1.建筑物的定位和放樣;
2.大地控制測量;
3.工程變形觀測;
4.施工測量;
5.工程測量數(shù)據(jù)處理;
6.測量儀器的研究與應(yīng)用。
2.簡述GPS定位的原理。
GPS定位原理:
1.通過接收GPS衛(wèi)星發(fā)送的信號;
2.利用三角測量原理,計算出接收機與衛(wèi)星之間的距離;
3.根據(jù)多個衛(wèi)星信號,確定接收機的位置。
3.簡述GPS數(shù)據(jù)后處理的主要步驟。
GPS數(shù)據(jù)后處理主要步驟:
1.數(shù)據(jù)預(yù)處理:檢查和剔除錯誤的觀測數(shù)據(jù);
2.平差計算:使用最小二乘法計算觀測值與理論值之間的誤差;
3.精度分析:評估定位結(jié)果的精度;
4.結(jié)果輸出:定位結(jié)果報告。
4.簡述GPS在工程測量中的應(yīng)用。
GPS在工程測量中的應(yīng)用:
1.建筑物的定位和放樣;
2.大地控制測量;
3.邊界測量;
4.基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和監(jiān)控;
5.地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測。
5.簡述如何提高GPS定位精度。
提高GPS定位精度的方法:
1.選擇合適的觀測條件,如高空的衛(wèi)星信號;
2.增加觀測時間,以提高數(shù)據(jù)質(zhì)量;
3.使用多臺接收機同步觀測;
4.利用靜態(tài)定位方法;
5.采用高級數(shù)據(jù)處理技術(shù),如精密單點定位(PPP)。
答案及解題思路:
1.答案:
工程測量學(xué)的研究內(nèi)容主要包括建筑物定位放樣、大地控制測量、工程變形觀測、施工測量、工程測量數(shù)據(jù)處理和測量儀器的研究與應(yīng)用。
解題思路:首先理解工程測量學(xué)的定義,然后列舉其涵蓋的各個具體領(lǐng)域和研究方向。
2.答案:
GPS定位原理基于接收衛(wèi)星信號并計算接收機與衛(wèi)星之間的距離,從而確定位置。
解題思路:回顧GPS的基本工作原理,理解信號傳輸和三角測量法在定位中的作用。
3.答案:
GPS數(shù)據(jù)后處理的主要步驟包括數(shù)據(jù)預(yù)處理、平差計算、精度分析和結(jié)果輸出。
解題思路:根據(jù)GPS數(shù)據(jù)處理的一般流程,逐一描述每一步的目的和過程。
4.答案:
GPS在工程測量中的應(yīng)用廣泛,包括建筑定位放樣、大地控制測量、邊界測量、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和監(jiān)控、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測等。
解題思路:結(jié)合GPS技術(shù)的特點和優(yōu)勢,列舉其在工程測量領(lǐng)域的應(yīng)用實例。
5.答案:
提高GPS定位精度的方法包括選擇合適的觀測條件、增加觀測時間、使用多臺接收機同步觀測、采用靜態(tài)定位方法和使用高級數(shù)據(jù)處理技術(shù)。
解題思路:分析影響GPS定位精度的因素,并針對這些因素提出相應(yīng)的改進措施。五、論述題1.論述GPS在工程測量中的應(yīng)用及其優(yōu)點。
GPS(全球定位系統(tǒng))在工程測量中的應(yīng)用廣泛,其具體應(yīng)用及優(yōu)點:
應(yīng)用:
控制測量:用于建立和復(fù)測控制網(wǎng),提供高精度的控制點。
地形測繪:大規(guī)模地形測繪,快速獲取地形數(shù)據(jù)。
建筑物放樣:工程建設(shè)中,對建筑物進行精確放樣。
道路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):在規(guī)劃和施工過程中提供精準(zhǔn)的位置信息。
地質(zhì)勘探:輔助地質(zhì)勘探,進行地表和地下空間的測量。
優(yōu)點:
高精度:GPS定位精度高,可達厘米級。
快速便捷:數(shù)據(jù)采集和處理速度快,節(jié)省時間。
覆蓋范圍廣:全球范圍內(nèi)可使用,不受地形限制。
全天候作業(yè):不受天氣影響,可進行全天候測量。
自動化程度高:數(shù)據(jù)采集、處理和輸出自動化程度高。
2.論述GPS定位中誤差產(chǎn)生的原因及其解決辦法。
GPS定位誤差主要來自以下幾個方面:
誤差原因:
衛(wèi)星信號誤差:衛(wèi)星鐘差、大氣折射、多路徑效應(yīng)等。
接收機誤差:接收機本身的硬件和軟件誤差。
幾何條件誤差:觀測衛(wèi)星幾何分布條件不良。
地球曲率誤差:地球非球形引起的誤差。
解決辦法:
使用高精度接收機:提高硬件質(zhì)量,減少接收機誤差。
精確的時間同步:通過時間同步技術(shù)減少衛(wèi)星鐘差。
選擇合適的觀測時段:在信號傳播條件較好的時段進行觀測。
優(yōu)化衛(wèi)星幾何分布:選擇衛(wèi)星幾何條件良好的時段進行觀測。
數(shù)據(jù)處理方法:采用合理的數(shù)據(jù)處理方法,如加權(quán)平均法、最小二乘法等。
答案及解題思路:
答案:
1.GPS在工程測量中的應(yīng)用包括控制測量、地形測繪、建筑物放樣、道路鐵路建設(shè)等,其優(yōu)點包括高精度、快速便捷、覆蓋范圍廣、全天候作業(yè)、自動化程度高等。
2.GPS定位誤差產(chǎn)生的原因有衛(wèi)星信號誤差、接收機誤差、幾何條件誤差、地球曲率誤差等,解決辦法包括使用高精度接收機、精確的時間同步、選擇合適的觀測時段、優(yōu)化衛(wèi)星幾何分布、采用合理的數(shù)據(jù)處理方法等。
解題思路:
對于第一題,首先列出GPS在工程測量中的應(yīng)用場景,然后分別闡述其優(yōu)點。對于第二題,先分析誤差產(chǎn)生的各種原因,然后針對每種原因提出相應(yīng)的解決辦法。解題過程中,注意結(jié)合實際案例,用簡潔明了的語言進行論述。六、計算題1.計算衛(wèi)星A和B之間的距離
問題描述:設(shè)衛(wèi)星A的坐標(biāo)為(2000,2000,3000),衛(wèi)星B的坐標(biāo)為(1000,1000,2000),求衛(wèi)星A和B之間的距離。
2.求地面點P的WGS84坐標(biāo)系中的經(jīng)緯度
問題描述:設(shè)地面點P的坐標(biāo)為(1000,1000,500),求該點在WGS84坐標(biāo)系中的經(jīng)緯度。
3.計算三角形面積
問題描述:設(shè)衛(wèi)星A的坐標(biāo)為(2000,2000,3000),衛(wèi)星B的坐標(biāo)為(1000,1000,2000),地面點P的坐標(biāo)為(1000,1000,500),求衛(wèi)星A、B和P構(gòu)成的三角形面積。
4.計算視線距離
問題描述:設(shè)地面點P的坐標(biāo)為(1000,1000,500),衛(wèi)星A的坐標(biāo)為(2000,2000,3000),求P到A的視線距離。
5.計算方位角
問題描述:設(shè)地面點P的坐標(biāo)為(1000,1000,500),衛(wèi)星A的坐標(biāo)為(2000,2000,3000),求P到A的方位角。
答案及解題思路:
1.答案:
使用三維空間兩點間距離公式:\[D=\sqrt{(x_2x_1)^2(y_2y_1)^2(z_2z_1)^2}\]
衛(wèi)星A和B之間的距離為:\[D=\sqrt{(20001000)^2(20001000)^2(30002000)^2}=\sqrt{1000^21000^21000^2}=1000\sqrt{3}\]
解題思路:
確定兩點坐標(biāo)。
代入公式計算距離。
2.答案:
地面點P在WGS84坐標(biāo)系中的經(jīng)緯度需要使用球面三角學(xué)的方法來計算,但具體的計算步驟較復(fù)雜,通常需要借助GIS軟件或數(shù)學(xué)計算工具。
解題思路:
需要使用大地測量的算法或軟件。
確定橢球體參數(shù),WGS84橢球體的半長軸為6378137米,偏心率平方為6.69437199013×10^3。
將地面點P的笛卡爾坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為地心坐標(biāo)。
計算點P的經(jīng)緯度。
3.答案:
首先計算AB和AP,BP的距離。
使用海倫公式計算三角形面積。
解題思路:
按照上面的步驟1計算距離。
將距離代入海倫公式:\[A=\sqrt{s(sa)(sb)(sc)}\]
其中,\(s\)是半周長,\(a,b,c\)分別是三角形的邊長。
4.答案:
直接使用三維空間兩點間距離公式計算。
解題思路:
確定兩點坐標(biāo)。
代入公式計算視線距離。
5.答案:
使用球面三角學(xué)計算方位角,具體計算方法類似于求經(jīng)緯度。
解題思路:
使用球面三角學(xué)算法計算方位角。
需要確定橢球體參數(shù)、點坐標(biāo)以及起始方向的參考點。
注意:具體計算需要借助相應(yīng)的數(shù)學(xué)工具或軟件,上述解答僅提供解題思路。七、綜合題1.舉例說明GPS在工程測量中的應(yīng)用,并分析其優(yōu)缺點。
a.GPS在工程測量中的應(yīng)用舉例:
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):如高速公路、鐵路、機場等大型工程的定位和放樣。
城市規(guī)劃與管理:如城市道路規(guī)劃、土地確權(quán)、城市擴展監(jiān)測等。
礦山測量:對礦山資源的勘探和開采進行精確測量。
b.優(yōu)缺點分析:
優(yōu)點:
高精度:GPS提供的高精度定位服務(wù),適用于各種測量需求。
快速:數(shù)據(jù)采集和傳輸速度快,實時性強。
覆蓋面廣:全球范圍內(nèi)的服務(wù),不受國界限制。
自動化:操作簡便,自動化程度高。
缺點:
受環(huán)境影響:如大氣折射、多路徑效應(yīng)等。
誤差累積:長時間觀測可能累積誤差。
裝備成本:高功能GPS接收設(shè)備的成本較高。
2.分析GPS定位中誤差產(chǎn)生的原因,并提出相應(yīng)的解決辦法。
a.誤差產(chǎn)生原因:
大氣折射:大氣密度變化引起信號傳播速度的變化。
多路徑效應(yīng):衛(wèi)星信號在傳播過程中被地面反射,產(chǎn)生多個信號。
假設(shè)誤差:如地球橢球體的選擇、地球自轉(zhuǎn)等。
儀器誤差:GPS接收設(shè)備本身的誤差。
b.解決辦法:
采用高精度接收設(shè)備,減少儀器誤差。
選擇合適的觀測時間和地點,減少大氣折射和反射的影響。
使用多基站定位技術(shù),通過多個基站數(shù)據(jù)融合減少誤差。
定期進行設(shè)備校準(zhǔn)和維護,保證設(shè)備精度。
3.結(jié)合實際案例,說明GPS在工程測量中的應(yīng)用效果。
a.實際案例:
案例一:某高速公路建設(shè),利用GPS進行線路定位和放樣,提高了施工精度和效率。
案例二:某城市地鐵建設(shè),利用GPS進行隧道定
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